煤炭混合料的冻胀系数

低温冻融过程中水饱和干燥煤样的温度演化及冻融特征,Fuel
2022年5月29日 在解冻过程中,干煤样核心温度达到平衡所需的时间较短。基于LN 2冻融过程中煤样的体积变形,煤样分为八个阶段:冷冻收缩区I冷冻膨胀区II冷冻收缩区III平衡区IV融化膨胀区V融化收缩区VI融化膨胀区VII平衡VIII区。2007年2月5日 在规定条件下,以煤在坩埚中加热所得焦块膨胀程度的序号表征煤的膨胀性和粘结性的指标。 中国标准(GB5448–85)规定了烟煤自由膨胀序数的测定方法。 其要点 煤的热膨胀系数是多少?是否随着杂质的含量变化而变化呢

承压破碎煤体碎胀系数演变特征与机制 百度学术
利用自制的承压破碎煤体渗流及自燃测试装置,实验测试及分析了破碎煤体在应力,应力温度,应力水分不同条件下的碎胀系数的演变特征与机制研究结果表明:①煤样随着应力增加, 研究结果表明:(1)煤样随着应力增加,碎胀系数变化具有明显的阶段性,且随应力变化服从负指数变化规律;(2)在相同的轴压下,碎胀系数随温度升高而增加,热膨胀效应明显,说明采空区煤 承压破碎煤体碎胀系数演变特征与机制

液氮冻结和冻融循环作用下煤样力学特性试验研究
为揭示液氮冻结和冻融循环对煤体力学特性的影响,采用红外热成像技术对液氮冻结后煤样的温度分布特征进行研究,并对液氮冻结和冻融循环后的煤样进行单轴压缩和声发射测 我国煤层普遍具有变质程度高,渗透率低,储层压力低等特点,使得瓦斯抽采效果差,容易发生瓦斯灾害事故,亟需安全高效的煤层增透新技术低温冷冻致裂增透是一种新的煤层增透技术,煤 冻融循环条件下煤体致裂影响因素与机理研究 百度学术

承压破碎煤体碎胀系数演变特征与机制中国煤炭行业知识
研究结果表明:(1)煤样随着应力增加,碎胀系数变化具有明显的阶段性,且随应力变化服从负指数变化规律;(2)在相同的轴压下,碎胀系数随温度升高而增加,热膨胀效应明显,说明采空区煤 2022年9月1日 摘 要:煤矿采空区垮落带一般由破碎煤岩体组成,在垮落带压实过程中,破碎煤岩体的破碎特征 直接影响着垮落带的物理力学性质及孔隙渗流特征。 为了研究不同粒径 颗粒粒径对采空区破碎煤体压实破碎特征影响机制

煤仓内煤散料流动状态与力学
2016年10月26日 摘要椇针对煤仓内煤散料流动问题及其力学行为棳 棳格拉斯哥斍棻棻斬斞棳英国棭 采用三维颗粒流模拟程序散料的离散元模型棳简述了其力学模型与求解步骤棳 2022年9月30日 中华人民共和国国家标准 GB XXXX—20XX 代替GB 299942013、GB 299952013 煤加工转化制品单位产品能源消耗限额 The norm of the energy 中华人民共和国国家标准 CNIS

煤矸石粉/聚酯纤维沥青混合料盐冻损伤研究 百度学术
我们已与文献出版商建立了直接购买合作。 你可以通过身份认证进行实名认证,认证成功后本次下载的费用将由您所在的图书馆支付 您可以直接购买此文献,1~5即可下载全文,部分资源由于网络原因可能需要更长时间,请您耐心等待哦~2018年10月20日 摘要: 为了有效且准确地测定沥青混合料的热膨胀系数(CTE),为沥青混合料的优化设计提供依据。利用线性可变差动传感器(LVDT)设计了一种测量沥青混合料CTE的仪器,在验证了该仪器测量可靠性的基础上,通过CTE测量仪测定了不同影响因素(沥青等级、沥青含量、再生材料、压实效果、老化、集 沥青混合料热膨胀系数的测量方法及影响因素确定

砂石混合料的冻胀系数
麻烦各位,请问级配砂石换填097的压实系数,含水率很低,级配砂石的冻胀系数大概多少。这样的基础是否会产生显著的冻胀情况。 请问关于级配砂石换填后各种混合料的集料级配表 表 C2 C3 沥青贯入矿渣等粒料组成的路面,砂石路面 应有砂土磨耗层ξ ── 路面不均匀冻胀系数,高速、一级公路取 0知乎专栏

略谈沥青混凝土路面的孔隙率 百度文库
首先应明确多大的孔隙率才能使沥青混凝土路面不渗水或是基本不渗水的标准。 一般认为SMA路面的孔隙率2%4%是不渗水的,但这种结构的路面较少。 《公路沥青路面施工技术规范》 (JTJ03294)的条文说明2136:“密实式具有等于或小于5%的孔隙率实际是不透 2019年5月15日 然后采用与温度场相同的数学模型进行结构分析, 来研究冻胀力的分布规律。改变工作文件名并在模型的外边界约束径向位移、 删除热边界条件, 定义结构材料特性 [22], 包括弹性模量、 泊松比、 热膨胀系数(冻胀率η取29%, 线膨胀系数近似取α 1 =η/T深部膨胀性黏土层冻结温度场的分布与冻胀力形成规律

多因素耦合作用下透水混凝土道面抗冻性研究 仁和软件
2010年7月2日 为研究透水混凝土道面在冻融环境及除冰液侵蚀耦合作用下的冻融破坏规律,采用控制变量法系统地开展了透水混凝土的试验研究,分别测定了在不同的孔隙率、冻融速率、除冰液浓度及温度等多种因素共同作用下透水混凝土材料的抗冻性能参数指标。 结果 2012年3月1日 112 水平冻胀力的计算 1121 墙前地面至墙后填土顶面之间的高差在15m~50m的悬臂式及其他薄壁式挡土结构(墙),水平冻胀力应按本规范第1122条的规定计算。 墙前地面至墙后填土顶面之间的高差超过50m时,宜作专门研究。 1121 墙后的土体受来自垂直地表 112 水平冻胀力的计算 水工建筑物抗冰冻设计规范GB/T

32 土的冻胀和多年冻土融沉性分级 冻土工程地质勘察规范
2015年8月1日 321 季节冻土和季节融化层土的冻胀性分级,应根据土层的平均冻胀率η的大小划分为不冻胀、弱冻胀、冻胀、强冻胀和特强冻胀五级,并应符合表321的规定。冻土层的平均冻胀率η应按下式计算: 式中: z ——地表冻胀量(mm); h——冻结层厚度摘要: 在季节冻土地区,路基土体会发生冻胀变形,给寒区工程造成不良的冻害因此,对土体冻胀变形的数值模拟显得尤为重要而目前采用的数值模拟方法众多,笔者根据土体的冻胀原理与材料的热胀冷缩性质,应用弹性力学里求解温度应力的知识推导土体冻胀率η 季节冻土区路基土体的冻胀率与热膨胀系数关系分析 百度学术

高炉焦炭的理化性质 百度文库
原料煤的煤化度提高时,因含碳量增加,所制得的焦炭热导率和热扩散率也随之增高。 3焦炭热膨胀系数 棒状焦炭试样在受热过程中,温度每升高1K的伸长量与试样原长的比值。焦炭线膨胀系数为: 10焦炭真密度 焦炭真密度即焦炭去除孔隙后单位体积的质量。季节冻土区路基土体的冻胀率与热膨胀系数关系分析 在季节冻土地区,路基土体会发生冻胀变形,给寒区工程造成不良的冻害因此,对土体冻胀变形的数值模拟显得尤为重要而目前采用的数值模拟方法众多,笔者根据土体的冻胀原理与材料的热胀冷缩性质,应用弹性 季节冻土区路基土体的冻胀率与热膨胀系数关系分析期刊钛

离子固化剂对水泥稳定煤矸石结合料耐久性能的影响
2022年11月30日 利用炉渣、粉煤灰稳定煤矸石混合料用作路基基层,通过温缩和干缩试验分析了炉渣替代率对收缩性能 的影响;李明等[8]研究了水泥稳定碎石-煤矸石混合 料的抗压强度、抗压回弹模量、劈裂强度和劈裂回弹 模量,分析了其用于高等级路面基层的可行性。综上所述,冻土冻胀系数是一项重要的指标,它提供了数据支持,用于冻土力学研究、建筑工程和冰川动力学研究等多个领域。 它对于冻土机械性质的研究具有重要的意义,可以为建筑物的设计提供良好的参考和支持。 冻土冻胀系数对建筑工程具有重要的意义 冻土冻胀系数 百度文库

岛状多年冻土区水泥改良粗粒料冻胀融沉特性中国煤炭行业
研究结果表明:水泥改良填料对控制冻胀融沉有显著作用;补水工况下,试验冻胀率更大;冻结温度越低,冻胀率越大;在冻结温度与融化温度不变情况下,补水方式对试样融沉率影响不明显。 初步获得了岛状多年冻土区高铁路基填料冻胀融沉规律,研究结论 2013年10月4日 什么是沥青热胀系数 ? 沥青在温度上升1℃时的单位长度或单位体积的变化,分别称之为线胀系数或体胀系数,统称热胀系数。 沥青路面的开裂,与沥青混合料的温缩系数相关。沥青混合料的温缩系数,主要取决于沥青的热学性质。尤其是含蜡 什么是沥青热胀系数? 市政工程知识 土木工程网

复合材料的热膨胀系数公式百度文库
通过混合法可以推导出复合材料的热膨胀系数公式。 在实际应用中,需要考虑纤维和基体之间的相互作用以及其它因素对复合材料热膨胀性能的影响。 热膨胀系数的准确测量和控制对于复合材料的设计和应用具有重要意义。 αc = Vf * αf + Vm * αm 其中,Vf 2022年6月24日 绿色发展另外,聚酯纤维复合改性沥青混合料的温 度敏感性、低温抗弯裂和延塑性较好,沥青分子与聚 酯纤维相互搭接形成的网状结构能够提高混合料的 抗裂性能,增强混合料劲度,改善其疲劳性能[9‑10] 综上所述,本研究将煤矸石粉和聚酯纤维掺加煤矸石粉 聚酯纤维沥青混合料盐冻损伤研究

提高混凝土抗冻耐久性技术的研究综述 中国水泥网
2010年7月21日 引气剂的掺入虽然是提高混凝土抗冻耐久性最有效的手段,但引气剂的掺入同时会引起混凝土其它性能降低,如强度、耐磨蚀能力等。 目前,减水剂的应用也成为混凝土不可缺少的组份,使用减水剂可以大幅度降低混凝土的水灰比 (水胶比) ,提高混凝土的强 2015年9月25日 在沥青混合料内部,由于基体和夹杂的热膨胀系数不同,即使整个材料温度变化相同,也会因为热膨胀系数失配而产生温度应变和温度应力。 对于整个材料而言,温度应力具有重要意义,与温度应力计算密切相关的最主要的计算参数就是热膨胀系数,可以通过实验测试 基于等效夹杂理论的沥青混合料热膨胀系数预测 豆丁网

一种多孔沥青混合料冻胀应力与冻胀应变测试装置及方法
2023年12月19日 因此,为了促进多孔沥青路面推广应用,应深入研究 多孔沥青混合料的冻胀应力以及冻胀应变。 [0004] 中国(CN46)公开了测量多孔沥青混合料车辙板冻胀应力及其释放 特征的测试装置及方法。装置包括车辙板固定装置、电阻式土压力盒、静态 2019年12月21日 本发明属于多孔混合料应力测试的领域,具体涉及多孔混合料车辙板冻胀应力变化及释放特征的测试。背景技术多孔沥青路面由于具有抗滑、降噪、雨天行驶安全、有效补充地下水资源等诸多优点,已经成为路面铺装的重要形式。但冻融损伤引起的冻融耐久性不足问题影响了多孔沥青路面的广泛应用 一种多孔沥青混合料冻胀应力及其释放特征测试装置及方法

影响土体冻胀的几个因素 百度文库
影响土体冻胀的几个因素 土在冻结过程中水分和水分迁移是产生冻胀的直接因素,而水分迁移的强弱又与土体的本身性质有关,如土体颗粒大小、矿物成分、土体密度、渗透性等等,还与冻结条件有关、如冻结指数大、负温变化过程等。 改变其中一项主要影响 2012年11月13日 因此,针对其开展配合比设计研究是有意义的。 已有的研究结论12]在使用水泥粉煤灰稳定碎石混合料时有一定的参考价值,研究方案值得商榷。 例如,在开展结合料、集料最优比例研究时,在结合料与集料比例变化的同时,如果水泥质量分数也在变化,可能是不合适 水泥粉煤灰稳定碎石配合比设计pdf 豆丁网

常见材料的热膨胀系数百度文库
常见材料的热膨胀系数常见材料的热膨胀系数热膨胀系数是描述物质在温度变化下长度、面积或体积变化的量度。不同的物质具有不同的热膨胀系数,下面是常见材料的热膨胀系数介绍。1金属材料:(1)铝:铝的线膨胀系数为232×10^6/℃。2012年3月1日 51 季节冻土地基 511 对强冻胀性土、特强冻胀性土,基础的埋置深度宜大于设计冻深025m。 512 对不冻胀、弱冻胀和冻胀性地基土,基础埋置深度不宜小于设计冻深,对深季节冻土,基础底面可埋置在设计冻深范围之内,基底允许冻土层最大厚度可按本规 51 季节冻土地基 冻土地区建筑地基基础设计规范 JGJ 118

煤的热膨胀系数百度文库
煤的热膨胀系数煤的热膨胀系数Fra Baidu bibliotek煤的热膨胀系数为:6435µm/M ℃。 首页 文档 视频 音频 文集 文档 公司财报 行业研究 高校与高等教育 2022年6月28日 综上所述,本研究将煤矸石粉和聚酯纤维掺加到沥青混合料中,通过室内氯盐冻融循环试验来模拟冬季路面除冰盐的使用情况,研究沥青混合料的低温盐蚀损伤机理,以期为沥青路面在高寒盐渍土地区的应用提供理论基础 1 试验 11 原材料煤矸石粉/聚酯纤维沥青混合料盐冻损伤研究 参考网

大跨度煤棚内混合对流传热特性的数值模拟研究
2021年5月27日 结合工程实际情况,本文针对放置双煤堆的大跨 煤棚空间,运用CFD数值模拟方法,研究不同入 口风速下大跨度煤棚内部的瞬态对流换热情况,以对工程实践提供指导。 1 物理模型及数值方法 11 物理模型 本文的依托工程项目位于天津,属季风性气2019年5月9日 基于FLAC3D 的季节冻土路基冻融变形分析* 霍晓龙1,陈寿根2,卫苗苗2,赵玉报2 (1. 河南省交通规划勘察设计院有限责任公司,郑州;2. 西南 FLAC3D 的季节冻土路基冻融变形分析 ResearchGate

冻胀反力系数在渠道衬砌冻胀弹性地基梁模型中的应用
应用解析解验证模型的合理性,探究冻胀反力系数分别为变量与常量时在梯形渠道衬砌冻胀力学响应计算结果上的差异。结果表明,对于边坡和渠底衬砌板,常量冻胀反力系数计算出的最大冻胀反力是变量的143倍,计算出的弯矩最大值平均是变量的112倍。2015年6月23日 2 个回答 可以超过02,看环境等级和构件类型 建筑的可以看混凝土规范 摘要;随着我国经济的不断发展,基础设施的建设也日益增加,而土木工程施工是所有基础建设的基础,因此土木工程施工的质量也受到广泛关注。 而 裂缝问题 作为土木施工中引发质量 为什么混凝土裂缝不能超过2? 知乎

考虑寒区隧道围岩冻结温度渐变的冻胀力解析解
2024年4月10日 摘要: 为考虑寒区隧道围岩单向冻结和径向冻结温度渐变会引起的不同方向和不同冻结深度处的非均匀冻胀变形,通过引入冻胀围岩径向冻结温度 T r 和平行与垂直冻结方向的非均匀冻胀系数 k 反映围岩的非均匀冻胀性,理论推演建立了寒区隧道冻胀力解析 2012年7月1日 第1223号 关于发布行业标准《城镇道路路面设计规范》的公告 现批准《城镇道路路面设计规范》为行业标准,编号为CJJ 1692012,自2012年7月1日起实施。 其中,第625条为强制性条文,必须严格执行。 本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业 城镇道路路面设计规范[附条文说明]CJJ1692012 搜建筑网

多孔沥青混合料冻融损伤机理与耐久性分析百度文库
2012年3月5日 多孔沥青混合料冻融损伤机理与耐久性分析26中加寒区道路运营技术国际研讨会宏观唯象多孔沥青混合料冻融损伤力学分析 第Ⅱ阶段:性能的稳定期,冰胀力可通过连通空隙消散 第Ⅲ阶段:加速损伤,水分侵蚀沥青与集料界面,结构松散 2021年10月25日 性。土料呈黄色,通过一系列室内试验测得土料的基本物理性质及矿物组成,如表1所示。土料的不均匀 系数为16,d10、d30、d50和d60分别为0001、0005、0010和0016 mm,曲率系数为156,说明土的级配良 好。同时,土料的自由膨胀率 为86%,具有中强冻融循环对膨胀土变形和力学特性的影响研究

煤矸石粉/聚酯纤维沥青混合料盐冻损伤研究
2021年1月18日 针对煤矸石粉替代率50%、聚酯纤维掺量04%的沥青混合料,开展盐冻耦合作用(NaCl溶液质量分数为0%、70%、130%、265%,冻融 2024年4月9日 冻胀变形作用在衬砌表面上的冻胀力是引起寒区隧道衬砌变形、开裂和失稳等类型冻胀灾害的主要原1 寒区隧道围岩的非均匀冻胀性 因[10]。 因此,合理的寒区隧道抗冻设计可以有效避免冻胀灾害的发生,其中冻胀力计算理论是抗冻设寒冷地区的隧道贯通后,大量 考虑寒区隧道围岩冻结温度渐变的冻胀力解析解

季节冻土区路基土体的冻胀率与热膨胀系数关系分析[权威精品
2013年12月25日 2土体冻胀变形时冻胀率与膨胀系数关系笔者对土体的冻胀模拟采用将土体的冻胀率η用土体负的热膨胀系数α来表示,按结构温度应力的计算方法来进行冻胀模拟,进而研究由冻胀而引起路基变形。 在弹性力学里,按位移求解温度应力的平面问题,即根 2021年2月27日 料冻胀性分类讨论[12,13],以及冻胀沿冻深的分布、路基冻胀变形机制研究及路基稳定性数值分析工 作[14~16],但因早期并无季节冻土区高速铁路建设工 程,对于高速铁路路基冻胀研究的成果较少。哈大 铁路设计及建设初期,开展了关于填料冻季节性冻土区高速铁路换填路基冻结特征的有限元分析

煤矸石粉/聚酯纤维沥青混合料盐冻损伤研究 百度学术
我们已与文献出版商建立了直接购买合作。 你可以通过身份认证进行实名认证,认证成功后本次下载的费用将由您所在的图书馆支付 您可以直接购买此文献,1~5即可下载全文,部分资源由于网络原因可能需要更长时间,请您耐心等待哦~2018年10月20日 摘要: 为了有效且准确地测定沥青混合料的热膨胀系数(CTE),为沥青混合料的优化设计提供依据。利用线性可变差动传感器(LVDT)设计了一种测量沥青混合料CTE的仪器,在验证了该仪器测量可靠性的基础上,通过CTE测量仪测定了不同影响因素(沥青等级、沥青含量、再生材料、压实效果、老化、集 沥青混合料热膨胀系数的测量方法及影响因素确定

砂石混合料的冻胀系数
麻烦各位,请问级配砂石换填097的压实系数,含水率很低,级配砂石的冻胀系数大概多少。这样的基础是否会产生显著的冻胀情况。 请问关于级配砂石换填后各种混合料的集料级配表 表 C2 C3 沥青贯入矿渣等粒料组成的路面,砂石路面 应有砂土磨耗层ξ ── 路面不均匀冻胀系数,高速、一级公路取 0知乎专栏

略谈沥青混凝土路面的孔隙率 百度文库
首先应明确多大的孔隙率才能使沥青混凝土路面不渗水或是基本不渗水的标准。 一般认为SMA路面的孔隙率2%4%是不渗水的,但这种结构的路面较少。 《公路沥青路面施工技术规范》 (JTJ03294)的条文说明2136:“密实式具有等于或小于5%的孔隙率实际是不透 2019年5月15日 然后采用与温度场相同的数学模型进行结构分析, 来研究冻胀力的分布规律。改变工作文件名并在模型的外边界约束径向位移、 删除热边界条件, 定义结构材料特性 [22], 包括弹性模量、 泊松比、 热膨胀系数(冻胀率η取29%, 线膨胀系数近似取α 1 =η/T深部膨胀性黏土层冻结温度场的分布与冻胀力形成规律

多因素耦合作用下透水混凝土道面抗冻性研究 仁和软件
2010年7月2日 为研究透水混凝土道面在冻融环境及除冰液侵蚀耦合作用下的冻融破坏规律,采用控制变量法系统地开展了透水混凝土的试验研究,分别测定了在不同的孔隙率、冻融速率、除冰液浓度及温度等多种因素共同作用下透水混凝土材料的抗冻性能参数指标。 结果 2012年3月1日 112 水平冻胀力的计算 1121 墙前地面至墙后填土顶面之间的高差在15m~50m的悬臂式及其他薄壁式挡土结构(墙),水平冻胀力应按本规范第1122条的规定计算。 墙前地面至墙后填土顶面之间的高差超过50m时,宜作专门研究。 1121 墙后的土体受来自垂直地表 112 水平冻胀力的计算 水工建筑物抗冰冻设计规范GB/T

32 土的冻胀和多年冻土融沉性分级 冻土工程地质勘察规范
2015年8月1日 321 季节冻土和季节融化层土的冻胀性分级,应根据土层的平均冻胀率η的大小划分为不冻胀、弱冻胀、冻胀、强冻胀和特强冻胀五级,并应符合表321的规定。冻土层的平均冻胀率η应按下式计算: 式中: z ——地表冻胀量(mm); h——冻结层厚度摘要: 在季节冻土地区,路基土体会发生冻胀变形,给寒区工程造成不良的冻害因此,对土体冻胀变形的数值模拟显得尤为重要而目前采用的数值模拟方法众多,笔者根据土体的冻胀原理与材料的热胀冷缩性质,应用弹性力学里求解温度应力的知识推导土体冻胀率η与热膨胀系数α的数学关系式,并应用 季节冻土区路基土体的冻胀率与热膨胀系数关系分析 百度学术