[meterstick] 长度单位,三市尺为一米,通常刻有厘米和毫米刻度
[meterstick] 长度单位,三市尺为一米,通常刻有厘米和毫米刻度
米尺:木制或塑料制,只有一米的量度长度,不可曲,图为物理米尺,教学用。
皮尺:塑料等材料制,一米到两米不等,可曲,用于裁衣,也可用于体育教学(跳远、掷铅球时测量长度)
卷尺:金属等材料制,3-5米不等,一定程度可曲,用于装修等工程,也可用于日常生活。
导语:榻榻米是从日本传来的一种装修方式,是将卧室内的床直接装修成在地面凸起的榻榻米,这种装修方式,现在受到了国内很多人的好评,不仅看起来样式非常的新颖,而且休息起来也非常的舒适,由于榻榻米床的高度...
鲁班尺有三个基准,所以让人无所适从.一鲁班尺长度有46.08CM的,有42.9CM的,有50.4CM的, 都是分成8格,各格对应一个字,财病离义官劫害本, 这个就不多说了.不知你到底信哪一个,因为基准...
榻榻米面积有10平米已经不小了;可以设计得比较好的效果了。我看到过别家的一个飘窗阳台也可以做成榻榻米的; 榻榻米的尺寸一般是;长度有:170厘米、180厘米、190厘米、200厘米。宽度有:80厘米、...
米尺:木制或塑料制,只有一米的量度长度,不可曲,图为物理米尺,教学用。
皮尺:塑料等材料制,一米到两米不等,可曲,用于裁衣,也可用于体育教学(跳远、掷铅球时测量长度)
卷尺:金属等材料制,3-5米不等,一定程度可曲,用于装修等工程,也可用于日常生活。
学生用米尺:1cm
裁缝用米尺(皮卷尺):1mm2100433B
管道元件DN(公称尺寸)的定义和选用
本标准适用于使用 DN 标识的相关标准中规定的管道元件。 员 定义 DN:用于管道系统元件的字母和数字组合的尺寸标识。它由字母和后跟无因次的整数数字组成。 这个数字与端部连接件的孔径或外径 (用 mm表示) 等特征尺寸直接相关。 圆 DN 系列 (见表 员) 中 国 第 一 重 型 机 械 集 团 公 司 标 准 管道元件 DN (公称尺寸) 的定义和选用 根据 郧月/T 员园源7原2005 代替 郧月/T 员园源7原1995 中国第一重型机械集团公司 圆园园8原12原01 批准 圆园园8原12原3员实施 表 员 DN3 DN50 DN225 DN450 DN750 DN1200 DN2000 DN3800 DN6 DN65 DN250 DN475 DN800 DN1250 DN2200 DN4000 DN8 DN80 DN275 DN500 DN850 DN1300 DN2400 DN1
深基坑定义
深基坑 基坑工程简介: 基坑工程主要包括基坑支护体系设计与施工和土方开挖,是一项综合 性很强的系统工程。它要求岩土工程和结构工程技术人员密切配合。基坑 支护体系是临时结构,在地下工程施工完成后就不再需要。 基坑工程具有以下特点: 1)基坑支护体系是临时结构,安全储备较小,具有较大的风险性。基 坑工程施工过程中应进行监测,并应有应急措施。在施工过程中一旦出现 险情,需要及时抢救。 2)基坑工程具有很强的区域性。如软粘土地基、黄土地基等工程地质 和水文地质条件不同的地基中基坑工程差异性很大。同一城市不同区域也 有差异。基坑工程的支护体系设计与施工和土方开挖都要因地制宜,根据 本地情况进行,外地的经验可以借鉴,但不能简单搬用。 3)基坑工程具有很强的个性。基坑工程的支护体系设计与施工和土方 开挖不仅与工程地质水文地质条件有关,还与基坑相邻建(构)筑物和地 下管线的位置、抵御变形的能力、重要性,以
备案信息
备案号:6554-20002100433B
我国沿海地区饱和软粘土分布较广,无论吹淤造陆工程,还是地下空间改造利用,通常会存在排水通道淤堵、强度增长缓慢、地基土不均匀沉降或沉陷等工程问题或地质灾害,这与其中含量较多的饱和细粒土的结构和性质密切相关。为此,本项目将“饱和细粒土”作为研究对象,围绕“微观结构”和“宏观力学特征”两部分内容,将微小孔隙的“微纳米尺度”特征作为探讨目标。通过过筛法和移液管法等技术制取饱和细粒土,综合粒间吸力理论,考虑饱和细粒土在不同尺度效应和堆积方式中的微观结构,确定合理的微纳米孔隙测量尺度,建立微纳米孔隙的结构特征数据元,并实现多种条件下力学强度与变形的监测试验与量化分析,探讨饱和细粒土排水固结的强度增长过程中,微纳米孔隙的发育规律与蠕变变形的量化关系,从微纳米孔隙角度认识饱和细粒土固结机理,揭示不同尺度效应的饱和细粒土微纳米孔隙结构及力学特征,探索扰动状态下孔隙发育过程的蠕变模型,完善细粒土微观力学理论。
项目背景:沿海地区饱和软粘土产生的工程问题较多,但固结过程的微纳米孔隙结构引起蠕变变形对宏观力学特性危害较大但常被忽视。传统工程地质环境及土力学性质的研究中,如排水通道的淤堵、地基土的不均匀沉降和沉陷等变形破坏等,对沿海地区的机场、地铁、公路、铁路、房屋等地基的危害极大,严重影响工程建设。 主要研究内容:本课题基于重塑的饱和细粒土进行研究,针对孔隙结构与宏观力学效应的科学问题,通过饱和细粒土的物理试验模拟、物理力学性质的室内测试分析、微观结构样品的制备和扫描、结构模型的数值计算和分析等研究过程,研究多尺度(纳米-微米-毫米等跨越6个数量级的尺度)细粒土的多物质(孔隙、矿物、有机质等3或4组物质组分)结构特性及微宏观量化关系。 重要结果:获得微纳米尺度孔隙结构的微宏观特征、获得饱和细粒土微纳米孔隙与环境因素的量化关系、饱和土体孔隙水压力的定量解析、饱和细粒土宏观力学特征与微观参数特征的联系、实现饱和细粒土原状样品的微观结构取样技术、实现土体这类复杂材料的多物质鉴别和定量定性分析技术,实现多物质-原生矿物、次生矿物和有机质的三维定量结果,实现土体固结过程的结构演化表征,实现土体多物质材料组分的测试鉴别技术、多尺度结构连通性研发技术、微宏观力学特征对比的avizo建模、DCM建模理论及方法等。 关键数据:扰动样品的三维模型数据源、基于DCM模型的联通组分分析程序。 科学意义:本课题揭示了土体物质组分、结构和宏观性质的相互制约作用,形成了一套土力学微宏观分析方法,为进一步揭示地质体材料的微宏观理论提供可行性的切入口。 2100433B