首先桩分两种:一种是预制桩,一种是砼灌注桩。涉及打桩的一般是预制桩。预制桩的沉桩施工方法有锤击法、静力压桩法、振动法和水冲法。CBI中达咨询针对打桩方法的优缺点进行如下相关信息的介绍:
锤击法:
此法施工机械简单,投资小,施工方便,以前大规模使用。
但是有个绕不过去的砍,噪声太大,而且不适用硬土和软土中打桩,现在渐渐淘汰。
静力压桩:
利用静压力将桩压入土中,施工中无振动、无噪音。适用于软弱土层和邻近有怕振动的建(构)筑物的情况。
但当存在厚度大于2m的中密砂夹层时,不宜采用静力压桩。而且存在挤土效应。
振动法:
将振动锤吊至预制桩顶上,将桩头套入与振动箱连接的桩帽或液压夹桩器内夹紧,振动锤产生的激振力通过桩身带动土体振动,使土颗粒间的摩擦力大大减小,桩在自重和机械力作用下沉入土中。
振动法沉桩设备构造简单、使用方便、效率较高。适用于沉钢板桩、钢管桩及长度在15m内的细长钢筋砼预制桩,在砂土中效率最高,粘土中略差。
射水沉桩:
射水沉桩法往往与锤击(或振动)法同时使用。
在砂夹卵石层或坚硬土层中,一般以射水为主,锤击或振动为辅;在粉质粘土或粘土中,一般以锤击或振动为主,射水为辅,并控制射水时间和水量。
水压与流量根据地质条件、沉桩机具、沉桩深度和射水管直径、数目等因素确定,通常在沉桩施工前经过试桩选定。
以上为常见桩基础施工的方法及优缺点。
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水力压裂法的优缺点是什么
传统膜蒸馏系统中使用的热盐水具有高腐蚀性,会使热交换器以及其他系统部件造价昂贵,还会限制水的回收。
如今科学家研发出一款不仅廉价,且比之前的设备更高效的装置。
图片来源:Researchersdescribeimprovedtechniquetoextractwaterfrombrine。
美国一位工程师发现了一种方法,该方法可以从盐水里提取出接近100%的水。该项创新不仅可以减轻缺水地区水资源短缺的压力,同时它也可以减少含有高矿物质废水(例如在水力压裂法中用到的)的排放。
当今世界。水资源危机越来越严重。在这种情况下,海水淡化成为一个不错的选择,这个项目已经在以色列实施几年了。当然,这个过程仍然可以被显著改善。
来自加利福尼亚大学的团队——河岸,就向我们展示了这项技术。
团队研发出了一个碳纳米管加热控件,该控件能极大程度地提高膜蒸馏环节中淡水的回收。该团队的一位助理教授表明,此前回收率处在一个很低的数值。
“理想情况下,热脱盐法能使盐水中的水全部回收,只留下微少量的结晶盐,它们既可以继续利用也可丢弃。不幸的是,现有的膜蒸馏过程要靠热盐水持续的流经膜,在这个过程中,穿过膜的水回收率被限制在6%的水平。”。
大部分的脱盐设备采用反渗透法,但含盐量越大,效率越低。所以处理浓盐水的时候,反渗透法效率极低。
然而这样的盐水并不是自然生成的,它们往往是被生产出的废水并且必须被处理以免污染环境。研究人员并不确定他们的方法可以保证所有的水都可以被脱盐,但是至少能减少处理过程中所需的热量,以此节省能源。
这项研究还有另一个有趣的结果——热盐水具有高腐蚀性,为了研发这项装置,他们也必须保证部件能够承受浓盐水还能恰当地运转很长的时间。于是,它们确定了阈频率,在这个阈频率里可以预防纳米管的电化学氧化。
蝌蚪五线谱编译自zmescience,译者小赵,转载须授权
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