统计分析方法概述

2024-09-24

统计分析方法概述(精选11篇)

1.统计分析方法概述 篇一

公文写作方法概述计划1.概述计划是机关、团体、企事业单位对一定时期的工作预先作出安排时使用的一种公文,计划主要用于对未来的工作任务预先拟定目标,设想步骤、方法等,做到事先心中有数,减少盲目性。计划根据内容分,有生产计划、工作计划、教学计划、财务计划、学习计划、科研计划等;还有计划、季度计划、月份计划和个人计划等,这里主要介绍党

正机关的行政工作计划。2.写作要点:计划这一文体结构通常由标题、正文、落款三部分构成:(1)标题计划的标题应包括制发单位、时间限断语、事由和文种类别(计划)四部分,一般四者要齐全。事由要标明是“工作计划”,还是“生产计划”或其它计划;时间限断语是计划适用的时限范围。但有时因制订者认为计划的执行范围仅在本单位,已很明显,在标题中将其省略;比较规范的计划仍要标明制文单位。(2)正文计划的正文,一般先扼要说明制订该计划的缘由、根据,对完成任务的主客观条件作些分析,说明完成该计划的必要与可能性。其次是计划的具体内容,即在多长时间完成哪些任务,并设计完成任务的步骤和方法等。最后是结尾语,提出重点或强调有关事项,做出简短号召。(3)签署制文单位、日期。高级机关制定的计划,也有在正文后不另署制文单位和制文日期的,此时制文单位名称应于标题,制文日期往往在标题下括号内注明。计划的正文通常采用分条列述式,结尾语视情况决定其长短与去留。事先认真调查研究,具体内容切实可行是计划写作的主要之点。3.例文例文一2004年第一季度工作计划

一、本季度支部要抓好三项工作:思想教育工作:组织支部全体党员深入学习江泽民同志“三个代表”思想,同时安排学习中国共产党建党80年历史。要求每个党员认真学习,结合具体工作,写出书面学习体会,并且在组织生活会上,谈认识、谈体会、找差距。发展党员工作:经过前一时期的培养教育,3名积极分子条件基本成熟。党小组要抓紧做好发展前的各项准备工作,分别找他们谈一次话,确定2位入党介绍人,指导他们填写《入党志愿书》等。初步决定在3月上旬,召开支部大会讨论他们的入党问题。党员活动工作:计划在第一季度末,组织全体党员到西柏坡革命圣地参观。

二、分工和组织保证:思想教育工作由宣传委员负责布置,并检查实际执行情况和学习的效果。组织发展工作由组织委员和3位党小组长负责落实,如支部大会同意吸收3名积极分子入党,要求在3月份内办好上报审批的手续。外出参观由文体委员负责落实,首先写出书面计划,并先安排2人去落实有关接待事宜。3月下旬召开支部委员会,对以上各项工作进行检查小结,并制订第二季度支部工作计划。××学校党支部××××年×月×日例文二××厂财会人员培训工作计划 为了适应本厂业务发展的需要,急需提高在职财会人员的专业知识和业务水平,以提高企业的经营管理水平,经报请厂长批准,拟举办财会人员培训班。通过短期学习,使没有经过系统专业学习的中青年财会人员在本门业务上达到财经中专毕业水平,能正确地掌握财会基本理论知识和财会工作的基本技能。1.组织领导:由厂财务处会同人事处建立培训班领导小组,由总会计师主持。2.培训对象:(1)本厂所属各分厂在职财会人员;(2)从现有在职干部中抽调的准备培养补充的财会人员。年龄在40岁以上,具有高中毕业文化水平,身体健康,作风正派,能坚持业余学习而本人又自愿学习的,经组织同意均可报名,经过考试,择优录取。3.培训方式:采用半脱产业余学习的办法。4.学制:定为一年。每周一、三、五下午上课,每次上课4小时,利用工作时间,每周共12小时;另外,利用业余时间8至12小时进行自学、辅导、作业、讨论和教学实习等活动。5.课程设置:(1)《工业经济概论》;(2)《会计学原理》;(3)《工业会计》;(4)《工业财务》;(5)《工业企业经济活动分析》。6.教材和教师:教师由领导小组在厂部和各分厂会计师以上财会人员中聘请,一律为兼职。教材由任课教师推荐或自编,领导小组同意后使用。7.考核:每学期每门课程结束后,进行考核,以巩固学员学到的知识,检查教学效果,提高教学质量。学员五门课程考试均及格者,由培训班发给结业证书,证明在本门业务上具有中专毕业的同等资格。8.时间安排:第一期2004年1月至12日,分为两个学期,每期20周,其中讲课18周,复习考试一周,机动一周。9.招生简章另订。200*年12月25日安排1.概述安排属计划的一种,它是更为具体的、短期和单一的计划。由于工作的标准、时限要求和涉及范围等因素,不作具体的布置和部署就不能有效地组织工作、如期完成任务,所以安排的制定也是十分重要的。俗语说:“凡事需有个长计划、短安排”,既说明了安排与计划的区别,也说明了制定安排有同样的重要性。安排的特点是它内容的单纯性与具体性。2.写作要点:安排的结构通常由标题、正文、签署三部分组成:(1)标题安排的标题多要由发文机关、事由和文种类别

2.统计分析方法概述 篇二

关键词:地基沉降,分层总和法,弹性力学方法,压板荷载法

地基沉降计算方法历来是经典土力学研究中的一个基本而又未能很好解决的问题, 地基变形稳定后的沉降量称为地基的最终沉降量。国内常用的计算方法有分层总和法、弹性力学方法、砂土地基的沉降计算和利用压板荷载实验计算基础的沉降等。

1 分层总和法

分层总和法计算地基的最终沉降量, 即在地基沉降计算深度范围内划分为若干土层, 计算各分层的压缩量, 然后求其总和。该方法通常假定地基土只在竖向发生压缩变形, 没有侧向变形, 故可利用室内侧限压缩试验结果进行计算。这种方法没有考虑地基土的前期应力。

分层总和法计算地基沉降量是根据基础中心以下所处应力状态进行计算的。首先把基础下土层分为若干压缩层, 设某一土层分层厚度为hi, 在荷载P的作用下, 记该土层产生的压缩沉降为Δsi, 则:

式 (1) 中, a为压缩系数, Es为的压缩模量, e1、e2分别为承载P1、P2作用下的空隙比。

利用式 (1) 对各分层土计算Δsi, 有:

记土层总沉降量为s, 则:

分层总和法是由单纯体积压缩变形所产生, 未能考虑剪切变形所产生的沉降。建筑地基规范则对软土乘1.1~1.4作为修正, 对硬土地基乘以0.2~1对扰动土样影响进行修正。

2 弹性力学方法

弹性力学方法把基础看作为放置于一个均质的半无限弹性体上如图1所示。

由Boussinesq公式可知, 对于基础宽度为b, 均布荷载为p时基础中部的沉降为:

式 (4) 中:μ为土的泊松比;E为土的弹性模量;ω为基础形状系数, 由基础长边L与短边b的比值确定。

3 砂土地基的沉降计算

为了克服在室内压缩试验中取样的困难, 可以采用弹性力学方法计算地基的压缩, 用得较多的是Schmertman的半经验方法:

式 (5) 中, E为土的弹性模量;Iz为应变影响系数;p为基底净压力。用分层总和法形式表达为:

结合图2, 可得应变影响系数Iz为:

4 利用压板荷载实验计算基础的沉降

太沙基等经验公式

对于砂土地基太沙基等较早提出的经验公式为:

式 (8) 中:s0.3为实际基础净压力的沉降值;b为实际基础的宽度 (m) 。

若荷载由0.3 m变为b, 其相应压力下的沉降为s0, 则相应压力下基础宽度为B时的沉降为:

5 结束语

现有的沉降计算方法中存在的一个主要问题是, 土的变形参数均来自己于室内土样试验, 室内土样由于取样的扰动而与实际现场土是有很大差异的, 另外对于分层总和法, 其参数只反映了体积压缩产生的沉降, 并不能反映剪切变形所产生的沉降, 因此, 对于会产生剪切变形的应力状态, 理论上其计算的沉降是偏小的, 理论上要乘以一个大于1的经验系数进行修正。

总的来说, 影响地基沉降计算精度主要是土的参数未能反映原状土的性质, 因此, 改进地基参数是提高地基沉降计算精度的关键。

参考文献

[1]中华人民共和国国家标准.建筑地基基础设计规范 (GB5007-2011) [S].北京:中国建筑工业出版社, 2012.

[2]邵政胜.地基与基础[M].湖北:武汉理工大学出版社, 2011.

[3]杨光华.地基沉降计算的新方法及其应用[M].北京:科学出版社, 2014.

3.燕窝的鉴别方法概述 篇三

【关键词】 燕窝;伪品;鉴别

doi:10.3969/j.issn.1004-7484(s).2014.03.577 文章编号:1004-7484(2014)-03-1645-02

燕窝始载于《本经逢原》,其得风日阳和之气,化咸寒为甘平,能使金水相生,肾气上滋于肺,而胃气亦得以安。近年来,越来越多的人选择了燕窝作为养颜美容、养生保健的首选佳品,从而出现了某些商人为求暴利,采用加料、染色、涂胶等方法以假乱真。很大程度上破坏了营养价值,而且对食用者的健康产生极大影响。本文综述有关燕窝鉴别的方法。

1 来 源

为雨燕科金丝燕属金丝燕及多种同属燕类用唾液与绒羽等混合凝结所筑成的巢窝,形似元宝。主要产地以马来西亚、印度尼西亚、新加坡和泰国等东南亚一带海域及我国海南诸岛居多。

2 分 类

2.1 按金丝燕的筑巢地点分类可分为洞燕、屋燕 洞燕:指筑在野外山洞、峭壁上的巢窝。一般地势险峻,采集非常危险。

屋燕:指筑在人工特意精心搭建的燕屋上的巢窝,但金丝燕没有生活习性上的变化,仍为野生。所筑的巢窝能够及时采摘,品质好于洞燕。

2.2 按颜色分类分为白燕、血燕、黄燕 白燕:又称官燕,灰白色或像牙白色,因在空气中被氧化而局部泛黄,燕盏内有少量小黑点(燕子粪便),底座部位有岩壁渗透的黄、黑、红等颜色,不经漂白无法清理。

血燕、黄燕:巢窝的颜色有三个成因,一是金丝燕食用海边藻类,深山昆虫、飞蚁等,使得唾液含较多矿物质,燕巢容易氧化成红色;二是筑巢的岩壁含有的矿物质慢慢渗透到巢内,石洞里的天然矿水滴入而产生颜色上的变化;三是石洞里面的闷热空气,含有矿物质的燕窝受到闷热的空气氧化而转变成灰红或澄红色,但不会形成鲜红色。由此可见,血燕为洞燕品种,而且产量极少,几乎不能形成销售。

2.3 按规格分类分为燕盏、燕条、燕丝、燕饼、燕碎、燕角 燕盏:呈元宝形、船形,内部凹陷。

其他:羽毛、杂质含量较多的燕窝加工后得到的产品。

2.4 按商品品质分类分为官燕、毛燕、草燕 官燕:即白燕。

毛燕:绒羽与杂质占总质量50%-90%。

草燕:杂草与杂质占总质量90%以上。

3 鉴 别

3.1 正品 完整的燕盏呈元宝形,内部凹陷呈兜状。一般直径6-7厘米,深3-4厘米,窝外壁由横条密集的丝状物堆垒成不规则棱状突起,窝内壁由丝状物织成不规则网状,窝碗根坚实,两端有小坠角。质硬而脆。断面细腻,呈角质样光泽。气微腥,味甘,微咸。

3.2 伪品类型 假燕窝:采用银耳、猪皮、海藻、淀粉等为原料经加工制得。

加水燕窝:于燕窝表面喷水,再涂以无色无味的食用胶。

加料燕窝:在燕窝表面或缝隙间增添面粉、鸡蛋、胶粉、海藻等材料。

染色燕窝:使用化学原料将燕窝染成血色或黄色。

漂白燕窝:使用化学原料(如:双氧水等)漂白燕窝。

3.3 经验鉴别方法 通过看、闻、拉、烧等方法进行鉴别。

看:正品的燕窝表面呈不规则丝络组织的胶状结构,裂隙丰富,通透性好。其间难免会有脱落的燕毛或其他杂质于缝隙间,经氧化后会出现斑点或杂色。灰白色,光照下呈半透明。假劣燕窝裂隙较少,通透性差,翻看凹面有厚重的胶及碎屑物,颜色洁白或过于均勻。

闻:优质天然燕窝闻起来会有少许蛋清馨香,同时有淡淡的土腥味,没有浓烈气味。假劣燕窝有油腻味、鱼腥味或化学试剂味道。

拉:取一小块燕窝置水中浸泡一定时间,优质燕窝纤维呈不均匀丝状,轻拉弹性较好,完全发开后失去弹性。假劣燕窝弹性差,以手揉搓成浆糊状,或完全发开后仍具弹性。

称:单盏燕窝质量超过8g极少,完整的大约5-6g,偶有硕大者可达7g左右。

泡:正品燕窝入水短时间内可增重30%以上,充分浸泡后,会增重8倍以上,水中无油渍,无粘液,不被染色。假劣燕窝由于涂胶,短时间内增重有限,由于本身含有水分,所以“发头”小,水液稠厚或泛油花。经染色的燕窝,泡水之后水被染成红色或黄色。

烧:正品燕窝高温灼烧灰化,灰分量较多,溶于盐酸。假劣燕窝则灰分量少,多不溶于盐酸。[2]

尝:炖好的正品燕窝,口感细腻顺滑,富有弹性,有新鲜蛋白质馨香味道。假劣燕窝炖后呈烂糊状,没有蛋白质味,口感粘稠。

3.4 理化鉴别方法 取燕窝样品约0.5g,加蒸馏水50ml,加热使其溶解,过滤,取滤液5ml,加重铬酸钾-稀盐酸(4:1)试液数滴。正品不产生沉淀,含明胶伪品由于钙离子作用产生絮状沉淀。

取燕窝样品粉末少许,滴加碘试液,正品燕窝染成碘色,水洗褪去,含淀粉伪品则染成蓝紫色。

3.5 仪器鉴别方法

3.5.1 分光光度法 本法测量结果,正品燕窝出峰早,面积大,峰值为80mm;伪品出峰慢,面积小,峰值为2mm。提取酸解的唾液酸与酸性茚三酮形成稳定的黄色物质,并在470nm处有最大吸收峰,以此可测定样品中含燕窝的百分比。[1]

3.5.2 紫外光谱法 正品燕窝在278nm有最大吸收,银耳在260nm,琼脂、明胶、猪皮没有明显吸收峰,此法不适用于掺伪品。[3]

3.5.3 蛋白质含量测定法 通过凯氏定氮法测定蛋白质含量,正品燕窝蛋白质含量均在50-60%左右。

3.5.4 电泳法 正品燕窝电泳特征谱带较多而且清晰,银耳特征谱带较少,其他掺伪燕窝特征谱带不明显,猪皮、明胶、琼脂等没有特征谱带。[3]

3.5.5 唾液酸HPLC含量测定法 正品燕窝唾液酸含量为6%以上,掺伪燕窝唾液酸含量较低,猪皮、明胶、银耳、琼脂中均不含唾液酸。

4 结 论

本文介绍多种燕窝的鉴别方法,可用于区别伪品或掺伪品。但燕窝来源复杂,要达到全面鉴别燕窝的目的,还需进一步完善分子生物学鉴伪等方法。

参考文献

[1] 任贻军,王振军,李万江.燕窝的鉴别研究概况[J].云南中医学院学报,2009.8.

[2] 乌日罕,陈颖,吴亚君.燕窝真伪鉴别方法及国内外研究进展[J].检验检疫科学,2007年第4期.

4.有色金属矿山采矿方法概述 篇四

1.空场采矿法

根据矿块或矿壁的结构不同与回采作业的特点,空场采矿法可分为全面采矿法、房柱采矿法、阶段矿房采矿法等。

(1)全面采矿法主要是用于水平和缓倾斜矿床的开采。其特点是回采工作面沿矿床走向或倾斜方向全面推进,整层回采。在回采时将矿体内所夹废石或贫矿石留下来,根据需要堆成矿柱来支撑采空区顶板。

该法优点是生产能力大,采准切割工作量较少,采矿成本低,采场通风好,能在采场处理废矿石。但采场顶板暴露面积大,容易发生大面积冒顶。只适用于水平或缓斜,矿石与顶板稳固,矿石品位分布不均匀或有夹石层的矿床,矿床厚度不大于5~7米。

(2)房柱留矿法主要是用于水平和缓倾斜矿床的开采。其特点是在矿块内矿柱和矿房交替布置,回采矿床时留下规则的,不连续或连续的带状矿柱,以此支撑采采区顶板。

该法优点主要是采准切割工作量小,工序简单,各工艺可以平行作业,通风及作业条件好,但回收率低,用于矿石和围岩稳定的倾角小于40°的矿床。

(3)分段采矿法、阶段矿房采矿法主要用于急倾斜、厚度大的矿床开采。矿房沿矿体走向或垂直方向布置,用深孔、扇形炮眼爆破落矿,由下部漏斗柱阶段平巷放矿。主要用于围岩稳固,矿石较稳固、矿体厚度在8~ 20米,倾角大于矿石的自然安息角,且矿体内夹石少,矿体与围岩接触线明显的矿床。

2.充填采矿法

随着回采工作面的推进,逐步用充填料充填采空区的采矿方法叫充填采矿法。有时还用支架与充填料相配合,以维护采空区。充填采空区的目的,主要是利用所形成的充填体进行地压管理,以控制围岩崩落和地表下沉,并为回采创造安全和便利的条件。有时还用来预防有自燃矿石的内因火灾。按矿块结构和回采工作面推进方向充填采矿法又可分为单层充填采矿法、上向分层充填采矿法、下向分层充填采矿法和分采充填采矿法。按采用的充填料和输出方式不同,又可分为干式充填采矿法、水力充填采矿法、胶结充填采矿法。

(1)单层充填采矿法。此法适用于缓倾斜薄矿体,在矿块倾斜全长的壁式回采面沿

走向方向、一次按矿体全厚回采,随工作面的推进、有计划地用水力或胶结充

填采空区,以控制顶板崩落。

(2)上向水平分层充填采矿法。此法一般将矿块划分为矿房和矿柱,第一步回

采矿房,第二步回采矿柱。回采矿房时,自下向上水平分层进行,随着工作面

向上推进,逐层充填采空区,并留出继续上采的工作空间。充填体维护两帮围

岩,并作为上采的工作平台。崩落的矿石落在充填体的表面上,用机械方法将

矿石运至溜井中。矿房采到最上面分层时,进行接顶充填。矿柱则在采完若干

矿房或全阶段采空后,再进行回采。矿房的充填方法,可用干式充填、水力充

填或胶结充填。

(3)上向倾斜分层充填采矿法。这种方法与上向水平分层充填法的区别是,用

倾斜分层回采,在采场内矿石和充填料的搬动主要靠重力。这种方法只能用干

式充填。

(4)下向分层充填采矿法。这种方法适用于开采矿石很不稳固或矿石和围岩均

很不稳固,矿石品位很高或价值很高的有色金属或稀有金属矿体。这种采矿方

法的实质是从上往下分层回采和逐层充填,每一分层的回采工作是在上一分层

人工假顶的保护下进行。回采分层水平或与水平成40~100或100~150倾角。

倾斜分层主要是为了充填直接顶,同时也有利于矿石运搬,但凿岩和支护作业

不如水平分层方便。

(5)分采充填采矿法。当矿脉厚度小于0.3~0.4 m时,只采矿石工人无法在其中工作,必须分别回采矿石和围岩,使其采空区达到允许工作的最小厚度(0.8~0.9 m),采下的矿石运出采场,而采掘的围岩充填采空区,为继续上采创造条件,这种采矿法就为分采充填法。

(6)方框支架充填采矿法。开采薄矿脉过去多采用横撑支柱或木棚支架采矿法。在矿体厚度较大,矿石和围岩极不稳固,矿体形态极其复杂,矿石贵重等条件下,这种采矿方法是开采薄矿脉的有效方法。

5.艺维网概述QQ群营销方法 篇五

QQ群营销的特点

然后初步的分析一下QQ群营销每种特点可以如何利用:

(1)即时效果可用于推广短期的活动。比如说在做线下的路演活动之前可以通过IM群营销来短期爆炸式造势。(2)互动性强可用于新商品的市场调研活动。

(3)效果可追踪可应用于电子商务类网站的CPS营销,也可以用于了解不同群体对同一样商品的反应度,比如通过给不同主题群不同的追踪代码,就可以了解每类用户对此商品的热衷度有什么不同。(4)精确定位可应用于任营销行为。

(5)形式多样可用来做整合营销,组合式宣传。

qq群营销方法

qq群营销方法分以下四个步骤:寻找目标QQ群,加入目标QQ群,套近乎,做潜伏,发清洁广告。

1、寻找目标QQ群

在QQ群搜索与你网站相关内容的“目标群”,这个要结合自己网站的定位和主要内容来进行。比如我的就是好玩网站是主要介绍好玩的和创意的内容的,我就去QQ上搜索群,在分类中找所谓的“目标群”,就是这些群里的人会对我就是好玩网站的内容感兴趣,比如:游戏群,设计群,广告群,创意群等,这样在第一步就能保证你以后推广的那些人都是有接受你推广的内容的可能,而不是白费唇舌。

2、加入目标QQ群

申请加入“目标QQ群”,申请时候最好多看下群的名字或群的一些资料,写的入群申请最好和群名有关。要让群主一看,第一印象不会认为是来发垃圾广告的,容易得到批准,当然我下面还会说发广告也有技巧的。

3、套近乎,做潜伏

运用上述申请方法,申请得到批准,顺利加入目标QQ群了。入群了先莫激动,切记不要进来就大发广告,留下链接,这样做只有一个后果,那就是辛苦加入了,才发了一句言,就被踢出去了。应该是按以下几步来做,先要有好的铺垫。先来个“新人报道”,然后和群主侃上几句,说以后会多发言。当日看情况,最好不发广告,和群里人有一搭没一搭的说话,别人不说话你可以发起话题,让群主觉得你还可以有活跃气氛的作用,就比较喜欢你了。第二日继续,瞎聊,争取和群主多说几句话,让群主感觉你很爱侃,也好像是没什么目的。第三日开始沉寂,潜水不发言。沉寂2-3天后出现。

4、发清洁广告

看到群里人最多的时候,现在这个时候可以开始发广告了,因为群里人对你有了一定的印象了,而且群主也觉得你不是个来做广告的人,之前的委曲求全只为了现在能发不被讨厌的广告,结合就是好玩网站。

连续发了几张非常不错的有创意的图片后,得到了群里人的认可,觉得确实有意思。这些图片都是来自一个什么地方的,留下链接,大家可以自己去看啊。今天就发到这里,不要再发了,可以休息下,等几个小时后再找几张图片出来以后差不多过几日都可以上来发发图,留下链接,群里其他人的话题你也加入进去,这样你就在这个群站住脚了,以后就可以发这些隐性的广告了。

6.统计分析方法概述 篇六

A B C 计算机审计

现场审计

非现场审计

D 正确答案: D 多选题

2.现代审计方法的体系包括()×

A B C D 基础方法

常用方法

专门方法

新方法

账户入手审计

正确答案: A B C D

3.按照审查顺序,内部审计可以分为()√

A B 详查法

C D 逆查法

顺查法

抽查法

正确答案: A C

4.内部审计专门的技术方法,包括()×

A B C D 内部控制测评方法

抽样审计方法

计算机审计方法

非现场审计

正确答案: A B C 5.以下对非现场审计的描述中,正确的是()√

A B C D 具有科学性和连续性,体现未来的方向

注重事中防范,有预警性质

减少人力、物力资源投入,节约成本

扩大审计覆盖面,减少了违规漏洞

正确答案: A B C D

6.非现场审计的三大要素包括()√

A B C D 数据

风险指标

技术手段

风险类型

正确答案: A B C

7.平衡计分卡,包括哪些方面()√

A B C D 财务方面

客户方面

内部业务方面

学习与成长方面

正确答案: A B C D

8.3C模型,是从哪些视角分析获得成功的关键因素,构建企业经营战略。()√

A B C D 组织 顾客

竞争对手

公司自身

正确答案: A B C 9.以下属于非现场审计方法的是()×

A B C D 嵌入式审计技术

审计数据集市

审计专家系统

审计访谈

正确答案: A B C 判断题

10.内审人员进行内部审计时,一定要选择自己最熟悉的审计方法,从而保证审计工作的正确性。√

正确 错误

7.统计分析方法概述 篇七

食品安全问题关系到人类的健康,因此食品的检测一直备受关注。对于食品中元素的检测来说,仅仅测定总元素含量是不够的,因为同一元素的不同形态可能具有完全不同的化学性质和毒理性[1]。元素形态是指某一元素以特定的分子、电子和原子核结构存在的形式,包括同位素、不同价态、无机化合物、有机络合物、有机金属化合物、大分子络合物等。许多微量元素的生理活性和毒性在很大程度上取决于它的存在形式[2]。通常,同一元素的不同形态具有不同的生理活性,因而对环境质量和人体健康影响不同[3]。例如:As3+比As5+更容易与蛋白质中的巯基结合,所以其毒性最大,甲胂酸和二甲基胂酸只具有中等毒性,而食物中的砷甜菜碱和砷胆碱几乎无毒性;适量的Cr3+是人体必需的微量元素,而Cr6+是有毒的,Cr2O72-则是强致癌物质,甲基汞、四乙基铅、烷基砷等以有机态存在的重金属远比其无机毒性强。因此,定性、定量测定样品中特定元素的形态是评价元素毒性、研究其迁移和转化规律的重要依据[4]。

铬分布广泛,常用于皮革、印染、电镀等工业。近代医学研究表明不同价态铬会产生不同的生理作用。铬在环境中以2种不同的氧化形态存在,即Cr(Ⅲ)和Cr(Ⅵ)[5]。Cr(Ⅲ)是葡萄糖调解过程中是一个基本元素。然而,Cr(Ⅵ)有毒而且是致癌物,已证明较低含量水平的六价铬形态具有诱导有机体突变和致癌效应。总铬浓度并不能提供充分信息以确定其潜在毒性。为评价样品潜在毒性,不能仅测量其总浓度,必须测量Cr(Ⅵ)含量,对2种铬的形态分离和测定,一次分析可得到总铬和有毒Cr(Ⅵ)含量。

1 形态分析技术

形态分析方法有很多种,如电分析法、光谱法、质谱法、中子/分子活化分析、色谱法等。这些分析方法简单、经济,但选择性差,干扰因素多[5]。自Hirschfeld[6]首次提出联用技术以来,各种仪器联用方法迅速发展和应用,常常是将高选择性的分离技术与高灵敏的检测技术结合一起,与单一的检测技术相比,在灵敏度、准确度和分析速度等方面都有很大的改善,在形态分析中发挥重要作用[7]。

食品中微量元素的形态分析采用的联用技术主要利用色谱分离技术和特殊的检测器联用。各种色谱技术中,气相色谱(GC)只适用于易挥发或中等挥发的有机金属化合物分离,而且分离之前的衍生化步骤不仅使分离/分析过程复杂化,而且增加待测形态丢失或玷污的可能性。毛细管电泳(CE)分离效率高,操作条件温和,但是在分离过程中,样品中分析物的原始形态可能由于电解质或p H的调节而发生变化,样品组成也是影响CE分离的一个重要因素,并且CE与电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)的接口问题远没有液相色谱(HPLC)成熟。相比之下,HPLC在形态分析的应用更为广泛。

用于元素形态分析的HPLC分离技术有:离子色谱(IC)、排阻色谱(SEC)、离子交换色谱(IEC)、手性色谱(CLC)、反相色谱(RPLC)等。

元素形态检测技术:原子吸收光谱(AAS)、原子发射光谱(AES)、原子荧光光谱(AFS)、等离子体发射光谱(ICP-AES)和ICP-MS、电喷雾质谱(ESI-MS)等[8~14]。这种联用方法中,色谱技术用于形态分析的样品前处理,使分析灵敏度、准确度和速度都有实质性的改变。Szpunar[9]总结各种联用方法在生物无机形态分析中的应用,其中在各种原子光谱检测法中,常用的有AAS和ICP-MS,ICP-MS具有元素特效性,动态范围宽,多元素检测,溶液连续进样,易于实现不同元素不同形态的检测等优点[15]。而ICP-MS检出限要比ICP-AES低3个数量级左右,是元素形态分析中最常用、最有效的检测技术。

2 形态分析方法

2.1 原子光谱法

原子吸收光谱法与液相色谱联用。孙汉文等[16]采用单阀双阳离子交换树脂微柱并联,设计双路采样逆向洗脱在线分离富集系统,该系统与原子吸收导数测量技术相结合,实现在线分离富集导数火焰原子吸收光谱法(FAAS)同时测定水样中Cr(Ⅲ)和Cr(Ⅵ),Cr(Ⅲ)、Cr(Ⅵ)的检出限分别为0.855μg/L,1.71μg/L。H.F.Maltez等[17]采用Zr O2和Zr3(PO4)4改性的硅胶吸附分离Cr(Ⅲ)和Cr(Ⅵ),再采用流动注射(FI)-FAAS联用技术测定其含量。M.J.Mar ques等[18]使用活性氧化铝微柱顺序注射分析FAAS联用技术测定水样中不同形态的铬。

2.2 电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)

IC-ICP-MS技术在Cr形态分析研究早期就已经被成功用于Cr(III)和Cr(VI)精确定量[19,20]。Chen Z L等利用阴离子交换HPLC-ICP-QMS联用技术对废水中Cr进行形态分析,检出限低于0.2μg/L,且该方法排除氯离子的检测干扰[21]。他们还对Cr(VI)、Se(IV)、Se(VI)、As(III)、As(V)、MMA和DMA同时进行形态分析,借助色谱分离技术排除无机氯离子干扰[22]。结果表明,ICP-MS具有检测灵敏度高、检测样品多元性等特点。在最近研究中,Kuo等在离子交换反相HPLC-ICP-DRC-MS联用技术基础上,在流动相中添加四丁基硫酸氢铵,并利用NH3作为电解槽气体对土壤和植物体内Cr、V等元素同时进行形态分析[23]。该方法新颖、检出限低(Cr:0.05μg/L,V:0.06μg/L)、抗干扰能力强。Wolf等[24]人也采用类似的方法,不同的是在流动相(2.0m M四丁基氢氧化铵、5%甲醛、p H 7.6)中添加0.5 m M EDTA,使得Cr(III)和Cr(VI)在2min之内即能实现快速分离检测,检出限分为0.09μg/L和0.06μg/L,该方法成功地被用于天然水等样品中Cr形态分析。

2.3 其他形态分析方法

当前用于铬形态分析的方法还有中子活化分析法[25]、色谱法[26]、荧光法[27]、化学发光法[28,29]等。于洪梅等[30]在锆(铬)-二溴羟基苯基荧光酮-Triton X 2100显色体系中,应用三层人工神经网络解析锆和铬(Ⅷ)的吸收光谱,分光光度法同时测定锆和铬(VI)。杨培慧[31]将谷胱甘肽(GSH)自组装膜修饰电极用于Cr(VI)的测定。

3 小结

利用联用技术对食品中铬的形态分析方法总结,色谱分析技术是目前形态分析应用相对广泛的分离技术,与ICP-MS联用,大大提高分析精度和灵敏度。随着人类对健康和食品安全的不断关注,ICP-MS与色谱联用将在食品领域发挥重要作用。

摘要:本文对近年来原子光谱、电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)与色谱联用技术在食品样品中铬元素形态分析中的应用进行概述,介绍联用技术离子色谱(IC)、高效液相色谱(HPLC)在形态分析中的应用。

8.真假芝麻油鉴别方法概述 篇八

关键词:芝麻油 真假 辨别

中图分类号:TP274文献标识码:A 文章编号:1672-5336(2014)10-0019-02

芝麻油早已经成为我国居民餐桌上必不可少的调味品,因其具有的香味和丰富的营养而受到国人的喜爱,因而其市场销量较好,为我国创造了较多的经济收益。在巨额利润的诱惑下,一些不法厂商开始在芝麻油中掺伪,扰乱了市场规则,也让购买假芝麻油的人们受到了身心伤害。

1 假芝麻油的来源

在我国,国家的食品管制部门将芝麻油定义为两类:一是香油,突出特点是具有浓厚的独特香味。它又可以按照制作工艺分为小磨和机制两种,其中小磨香油的口味最为正宗,从其制作工艺以及品尝口味来讲,它是我国的精品,无论是在色泽还是在口感以及味道的绵长特性方面,都显现出独有的优势。它不仅在国内受到欢迎,而且已经走出国门,产生深远影响;而另外一种则是普通芝麻油,香味不够浓厚。

国家法律法规已经严格规定不允许在芝麻油中造假。但是芝麻油的销售价格是常规油品的多倍,可以创造出较为可观的经济利润,为此很多不良厂商不惜铤而走险,针对芝麻油进行造假。

经过调查发现,芝麻油造假有两类状况。一种是掺假,做法是在芝麻油中添加其他价格较为便宜的油品,比如菜籽油、棉籽油等,但是这种假芝麻油中存在一定比例的芝麻原油,并非完全造假;另一种则是完全造假,制作出来的油品没有任何芝麻油的成分,仅仅是将一些价格较低的植物油通过添加香精和色素进行调配,这类“芝麻油”通常销售价格相对较为便宜,以散装或者所谓的“现场制作”作为销售形式,大部分农贸市场可以见到这种情况[1]。

2 真假芝麻油鉴别的重要性

芝麻油因其自身所具有的口味、嗅觉以及营养价值等优点受到大众的喜爱,各种类型的不饱和脂肪酸的含量超过80%,还有维生素E、芝麻素等抗氧化物质,对人体健康具有重要的促进作用。

造假行为破坏了市场秩序。我国人民的传统观念较为浓厚,节俭的理念已经有几千年的历史,为了节约生活支出,很多人在选购日常用品的时候会选择相对较为便宜的商品。而造假的香油价格相对较低,致使很多人在购买香油的时候会对其进行选购,假香油便如此走进了千家万户。这部分假香油抢走了正规香油的市场,使得正规生产厂家蒙受损失,扰乱了市场秩序。

假香油中一般掺入植物油,比如菜籽油、棉籽油等,其中的一些成分经过科学检验证明可对人体造成伤害,长期食用造成的后果更为严重。现代社会崇尚以人为本,面对如此的现象,必须采取相应的解决措施,因而,针对芝麻油的真假采用一定的方法进行鉴别就显得尤为重要,消费者掌握这些方法之后,就可以在日常生活中免受其害。

3 真假芝麻油的鉴别方法

3.1 改变传统观念

节俭是美德,但是在知晓我国食品安全问题如此严重的情况之下,消费者在进行食用类物品选购的过程中便应该改变这种观念。经过调查,0.5kg的芝麻批发价格在8元左右,而0.5kg的芝麻可以制造出200g芝麻油,经过计算可知,0.5kg芝麻油的市场销售价格为20元左右。经过以上分析可知,市场中那些将销售价格限定为0.5kg几元的芝麻油的造假谎言不攻自破。因此,消费者在购买的过程中,应该到正规大型销售场所进行购买,在进行选择的时候也要注重值得信赖的品牌。

3.2 观色法

按照正规方法制造的芝麻油颜色相对较深,色泽红润或者红中有黄。其中如果有菜籽油的成分,則会在颜色上呈现出深黄或者青色;另一种情况就是添加了棉籽油,会在颜色上显现出暗红色[2]。

3.3 嗅觉法

正规的芝麻油在进行嗅觉的辨别中会体现出香浓的特点,如果掺杂一些其他类型的油品的时候则会有刺激感,也可能带有其他类型的异味。比如,在加入花生油之后,通过嗅觉就可以很轻易的辨认出真假,因为这种油的味道掺杂了豆腥味或者翻炒花生味道[3]。

3.4 摇晃法

将油瓶握在手中,小幅度摇晃,之后瓶中会产生气泡,如果气泡较为清澈,并且不会停留较长时间才会破裂,通常属于正规生产的芝麻油;如果其为假油,则气泡颜色发黄,会在瓶中停留较长时间。

3.5 水试法

倒一碗清水置于桌上,取芝麻油鉴别样品一滴放入其中,可以根据样品在水中的扩散反应鉴别真假。真品在水中产生的油点扩散较为明显,形成的油点相对较大,且会在大油点碎裂之后重新聚集成多个细小油点;而掺假的芝麻油则在水中显得有些滞涩,难以扩散。

3.6 指捻法

将鉴别的芝麻油样品滴在同一只手的中指和大拇指上,之后两根手指相互捻动,使油品在摩擦中升温,让构成香味的分子的运动状况加剧,味道的逸散情况就会随之增强。这个过程持续60秒左右就可以停止,利用嗅觉进行判断,如有刺激性气味则为掺假油,如果在持续30分钟左右出现香味消失的状况则说明其为香精勾兑所成,而正规的芝麻油的香味则会保留相对较长的时间。此种方法具有操作便利的特点,且鉴别效果较好,适合在购买现场开展鉴别活动。

4 结语

随着我国经济的发展,人们对生活品质的要求逐渐提高,也更加注重身心健康,因而加深了对食品安全问题的关注。芝麻油是大众喜爱的一种调味品,将其进行添加,可以使菜的味道变得十分鲜美,但是目前市场上经常会出现添加菜籽油等添加料的假芝麻油,造成了较为严重的社会后果。本文分析了假芝麻油的来源,解读了真假芝麻油鉴别的重要性,阐述了真假芝麻油的鉴别方法。

参考文献

[1]李雪琴,黎海红,苗笑亮.指纹图谱相似度在芝麻油掺伪检测中的应用[J].食品科技,2011(03):154-156.

[2]黄纪念,宋国辉,孙强.芝麻和芝麻油的抗氧化活性[J].中国食物与营养,2011(02):114-116.

9.统计分析方法概述 篇九

1)宏观与微观相结合

学生应该首先在宏观上对该课程的内容有所了解,自考“现代语言学”学习方法。在学习时,首先要仔细阅读目录。目录是全书内容的高度浓缩和概括,它不仅包括本学科所涉及到的主要内容,而且也涉及到内容与内容之间的联系。在整体把握课本内容的基础上,再从宏观进入到微观学习。通过细节的学习来加深对课本宏观的.把握,而对课本宏观的把握又会有助于课本细节的学习,做到“既见森林,有见树木。”

2)理解与记忆相结合

要理解语言学的基本概念,就要注意分析课本中围绕基本概念所提供的各种例子,多思考,细明辨。只有在理解的基础之上记忆才会变的容易长久。学习者应能结合自己的语言实践提供更多的例子来解释和理解有关的理论,以达到理论和实践的结合,复习指导《自考“现代语言学”学习方法》。

3)比较与对比相结合

比较和对比是该课程中不可缺少的两种方法。通过比较,可以找出不同概念之间的相似之处,通过对比可以理解不同概念之间的相异性。比较和对比的结合有助于弄清概念之间的异同和内在的联系。

4)阅读与练习相结合

10.水泥基材表面与界面分析概述 篇十

Summary of cement-based materials’ surface and

interface analyses

姓名:卞周宏

学号:***6 任课老师:屈君娥

课程:材料表面与界面

摘要

随着混凝土材料的不断发展,高性能已成为混凝土材料的主要发展趋势。高性能混凝土(HPC)作为具有高性能的新型水泥基复合材料,在工程实践中得到了越来越广泛的应用。本文通过SEM、TEM、XPS、AES、SIMS等现代分析方法,对水泥基材料的表面与界面特性有了一定的研究,研究了其对混凝土的强度和耐久性的影响,分析出了材料表面与界面机理。

关键词: 高性能混凝土 表面效应 火山灰活性

ABSTRACTS

With the continuous development of concrete materials, high performance have become the main trends of development of concrete materials.High performance concrete(HPC)as a new type of cement-based composite materials with high-performances, has been more and more widely used in engineering practice.This paper studied the surface and interface properties of Cement base materials through SEM, TEM, XPS, AES, SIMS modern analysis methods ,the influence on the strength and durability of concrete and analyzed the mechanism of the surface and interface properties in concrete.KEYWORDS:High performance concrete(HPC)Surface effect Volcanic activity

水泥基材料的发展现状及趋势

1.1 发展现状

随着建筑业、海洋业和交通业等的飞速发展,超高、超长、超强和在各种严酷条件下使用的建筑物的出现,对水泥与混凝土材料提出了更高的要求。高强度、长寿命、低环境负荷、功能化是当代水泥基材料发展的主要方向。传统混凝土在强度、抗压等方面的不足,引出了社会对先进水泥基材料的迫切需求。先进水泥基材料就是应用复合材料新理论(如: 有机-无机多相互穿网络结构模型、界面增强机理、延迟膨胀理论等),构建一个汽、液、固多相共存,有机和无机复合的复杂系统,让产品具有更好的性质。先进水泥基材料把传统的水泥与混凝土材料推向高新技术领域,研究和开发的部分成果已进入应用阶段,取得了巨大的经济、社会效益。

1.1.1 混凝土性能裂化过程和寿命预测的研究

水泥基材料的应用范围在不断扩大, 高温或局部高温时水泥基材料的性能与常温下有很大的不同, 但在此方面的研究很少, 中国建筑材料科学研究总院针对目前水泥基材料热变形性能研究方法不足, 结论不系统的现状, 首次系统研究了硬化水泥基材料高温热膨胀性能及其影响因素, 取得了很大的进展。1.1.2 大流动性混凝土的制备

化学外加剂的出现开启了混凝土由干硬性向塑性再向流动性的发展之路。混凝土化学外加剂已经成为配制优质混凝土必不可少的原材料, 它改善了新拌混凝土的工作性能和硬化混凝土的强度等性能。特别是合成减水剂技术不断发展, 由原来的萘系发展到新一代的聚羧酸系高性能减水剂, 减水率大幅度提高, 还具有良好的坍落度保持性能和一定的引气性, 满足了自流平混凝土的需要。在一些钢筋特别致密, 不便插捣的结构构件, 或者大面积的车间、厂房施工时, 自流平混凝土技术都是最好的选择。

1.1.3 改善水泥基材料体积稳定性的研究进展

高性能混凝土配制时通常都使用较高的胶凝材料总量, 并且掺加有大量磨细矿物掺合料, 这些措施引起了较大的混凝土自收缩, 混凝土的开裂趋势增加。近年来, 高性能混凝土研究的重点之一就是早期收缩的机理、测量方法和设备、影响因素和改善措施等, 并取得了突出进展。大连理工大学和中国建筑材料科学研究总院共同完成的国家自然科学基金重点项目 混凝土结构裂缝的形成与发

展机理及控制技术研究 是近年来针对混凝土早期收缩开裂问题开展系统研究的项目之一, 该项目从材料和结构两个不同角度深入研究了影响混凝土早期收缩开裂的因素。研究工作有重要的学术意义和普遍的工程应用价值。1.1.4 高延性水泥基复合材料的研究进展

复合化是水泥基复合材料高性能化的主要途径, 纤维增强是核心。高的纤维掺量并辅以特殊的制备工艺,如渍浆纤维混凝土(SIFCON, S lurry In filtrated F iberConcrete),使其抗压、抗拉、抗弯、抗剪与抗冲击强度及韧性等性能大幅度提高。同时,低掺量的短纤维按三维的方式乱向均匀分布于水泥基材料中使其综合性能优异,如:施工简便,减少塑性收缩开裂、延缓裂缝扩展,提高水泥基材料裂后的承载力和韧性等,所以,近些年得到了世界各国的广泛的重视。其中,高延性纤维增强水泥基复合材料(Engineered Cem en titious Compos ite,ECC)是近几年最为活跃的一种,2006年在ArchitecturalR ecords in the Con crete andM ason ry Category 被评为面向建筑师、设计师和管理者五个最有新意和发展潜力的建筑产品之一。

1.2 发展趋势

1.2.1 超复合化

混凝土是以水泥石为基相、骨料作为分散相的分散复合结构,以其抗压强度高、耐火性好、使用灵活、施工方便等优点一直沿用至今。然而水泥的矿物组成从根本上决定了其低韧性和低抗拉强度的弱点。只有从改变混凝土的组成入手才能解决混凝土高韧低脆的缺陷,其中包括微细观复合化和宏观复合化。1.2.2 高强、高性能化

混凝土高强化的意义在于减轻建筑物的自重[5],目前我国大中城市中,预拌混凝土工厂已经比较成熟的掌握了C50-C60混凝土配制与泵送技术,现正在逐步得以提高,而C50-C60混凝土在大面积推广。在高强混凝土的研究中应致力于提高混凝土的延性、抗裂性与抗拉强度。

高性能混凝土的实现途径在于完善其组成材料和工艺过程,在组成材料方面,通常使用高效减水剂和超细矿物掺合料(包括超细微粉、细磨矿渣和粉煤灰等),超细矿物细掺料,特别是纳米材料的加入能够明显改善水泥石的孔结构和密实程度,提高混凝土的耐久性;在配合比方面又用低水胶比,最大可能的消除因水分散失带来的不利影响;在制备工艺上采用完善的质量管理体系,消除在施工过程引起的缺陷。HPC不仅具有性能上的优势,而且在组成材料中大量利用工业废

渣,显著减少水泥用量,因此从可持续发展的角度而言,高性能混凝土本身就是绿色混凝土。

1.2.3 高功能、高智能化

到目前为止,所使用的混凝土绝大多数都是只有单一功能的,这使得混凝土在某些特殊位置的使用上受到了极大的限制。早在1994年日本东京工业大学的长泷重义教授就提出了“土木工程混凝土材料的高性能化、高功能化”。在国际上高性能混凝土(High Performance Concrete)不断发展的同时,高功能混凝土(High Function Concrete)已经崭露头角,并且展示出极大的生命力。与此同时,随着现代电子信息技术和材料科学的发展,混凝土的智能化也成为混凝土发展的努力方向。智能混凝土是在混凝土原有组分的基础上复合智能型组分,使混凝土具有自感知和记忆、自适应、自修复的特性的多功能材料。它在对重大土木基础设施的应变的实量监测、损伤的无损评估、及时修复以及减轻台风、地震的冲击等诸多方面有很大的潜力,对确保建筑物的安全和长期的耐久性都极具重要性。因此混凝土的功能单一问题必须在不断的实践中得到解决。诚然,人类文明还将对混凝土不断提出新的功能要求,这些均需我们去发现、去研究、去完成。只有使混凝土不断具有新的复合功能,才能跟上人类文明发展的步伐,才能永葆青春。混凝土功能、智能一体化的进程必须加速。水泥基材料常用的界表面测试方法

2.1 SEM表征

2.1.1 概述

扫描电子显微镜的制造是依据电子与物质的相互作用。当一束高能的人射电子轰击物质表面时,被激发的区域将产生二次电子、俄歇电子、特征x射线和连续谱X射线、背散射电子、透射电子,以及在可见、紫外、红外光区域产生的电磁辐射。同时,也可产生电子-空穴对、晶格振动(声子)、电子振荡(等离子体)。原则上讲,利用电子和物质的相互作用,可以获取被测样品本身的各种物理、化学性质的信息,如形貌、组成、晶体结构、电子结构和内部电场或磁场等等。扫描电子显微镜正是根据上述不同信息产生的机理,采用不同的信息检测器,使选择检测得以实现。如对二次电子、背散射电子的采集,可得到有关物质微观形貌的信息;对X射线的采集,可得到物质化学成分的信息。正因如此,根据不同需求,可制造出功能配置不同的扫描电子显微镜。2.1.2 基本原理

扫描电子显微镜的制造是依据电子与物质的相互作用。当一束高能的人射电子轰击物质表面时,被激发的区域将产生二次电子、俄歇电子、特征x射线和连续谱X射线、背散射电子、透射电子,以及在可见、紫外、红外光区域产生的电磁辐射。同时,也可产生电子-空穴对、晶格振动(声子)、电子振荡(等离子体)。原则上讲,利用电子和物质的相互作用,可以获取被测样品本身的各种物理、化学性质的信息,如形貌、组成、晶体结构、电子结构和内部电场或磁场等等。扫描电子显微镜正是根据上述不同信息产生的机理,采用不同的信息检测器,使选择检测得以实现。如对二次电子、背散射电子的采集,可得到有关物质微观形貌的信息;对x射线的采集,可得到物质化学成分的信息。正因如此,根据不同需求,可制造出功能配置不同的扫描电子显微镜。2.1.3 分析方法(1)显微结构的分析

在陶瓷的制备过程中 ,原始材料及其制品的显微形貌、孔隙大小、晶界和团聚程度等将决定其最后的性能。扫描电子显微镜可以清楚地反映和记录这些微观特征 ,是观察分析样品微观结构方便、易行的有效方法 ,样品无需制备 ,只需直接放入样品室内即可放大观察;同时扫描电子显微镜可以实现试样从低倍到高倍的定位分析 ,在样品室中的试样不仅可以沿三维空间移动 ,还能够根据观察需要进行空间转动 ,以利于使用者对感兴趣的部位进行连续、系统的观察分析。扫描电子显微镜拍出的图像真实、清晰 ,并富有立体感 ,在新型陶瓷材料的三维显微组织形态的观察研究方面获得了广泛地应用。(2)纳米尺寸的研究

纳米材料是纳米科学技术最基本的组成部分 , 现在可以用物理、化学及生物学的方法制备出只有几个纳米的“颗粒 ”。纳米材料的应用非常广泛,比如通常陶瓷材料具有高硬度、耐磨、抗腐蚀等优点, 纳米陶瓷在一定的程度上也可增加韧性、改善脆性等 , 新型陶瓷纳米材料如纳米称、纳米天平等亦是重要的应用领域。纳米材料的一切独特性主要源于它的纳米尺寸 ,因此必须首先确切地知道其尺寸 , 否则对纳米材料的研究及应用便失去了基础。(3)铁电畴的观测

压电陶瓷由于具有较大的力电功能转换率及良好的性能可调控性等特点在多层陶瓷驱动器、微位移器、换能器以及机敏材料与器件等领域获得了广泛的应用。随着现代技术的发展 ,铁电和压电陶瓷材料与器件正向小型化、集成化、多功能化、智能化、高性能和复合结构发展 ,并在新型陶瓷材料的开发和研究中发挥重要作用。

2.2 TEM表征

2.2.1 概述

透射电子显微镜(Transmission electron microscope,缩写TEM),简称透射电镜,是把经加速和聚集的电子束投射到非常薄的样品上,电子与样品中的原子碰撞而改变方向,从而产生立体角散射。散射角的大小与样品的密度、厚度相关,因此可以形成明暗不同的影像。通常,透射电子显微镜的分辨率为0.1~0.2nm,放大倍数为几万~百万倍,用于观察超微结构,即小于0.2微米、光学显微镜下无法看清的结构,又称“亚显微结构”。2.2.2 基本原理

吸收像:当电子射到质量、密度大的样品时,主要的成相作用是散射作用。样品上质量厚度大的地方对电子的散射角大,通过的电子较少,像的亮度较暗。早期的透射电子显微镜都是基于这种原理。衍射像:电子束被样品衍射后,样品不同位置的衍射波振幅分布对应于样品中晶体各部分不同的衍射能力,当出现晶体缺陷时,缺陷部分的衍射能力与完整区域不同,从而使衍射钵的振幅分布不均匀,反映出晶体缺陷的分布。相位像:当样品薄至100A以下时,电子可以穿过样品,波的振幅变化可以忽略,成像来自于相位的变化。

2.3 XPS表征

2.3.1 XPS概述

X射线光电子能谱(XPS)也被称作化学分析用电子能谱(ESCA)。该方法是在60年代有瑞典科学家K.Siegbahn教授发展起来的。由于光电子能谱的理论与技术的重大贡献,1981年K.Siegbahn获得了诺贝尔奖。30多年来,XPS无论是从理论还是实验技术上都已获得了长足的发展。XPS已从刚开始主要用来对化学元素的定性分析,业已发展为固体材料表面元素定性、半定量分析及元素化学价态分析的重要手段。目前该分析方法在日常表面分析工作中的份额已达到50%,是一种重要的表面分析工具。2.3.2基本原理

XPS的原理较简单,就是一种光电离作用。当一束光子辐照到样品表面时,光子可以被样品中某一元素的原子轨道上的电子所吸收,使得该电子脱离原子核的束缚,以一定的动能从原子内部发射出来,变成自由电子,二原子本身则变成一个激发态的离子。这种现象就叫做光电离作用。用X射线照射固体时,由于

光电效应,原子的某一能级的电子被击出物体之外,称为光电子。由于只有表面的光电子才能从固体中逃逸出来,因而测得的的电子结合能必然反映了表面化学成分的情况。2.3.3仪器系统组成

X射线光电子能谱仪主要是由超高真空系统、X射线激发源系统和能量分析系统、离子枪及计算机数据采集处理系统等组成。2.3.4 XPS的分析方法

(1)表面元素定性分析

这是一种最常规的分析方法,一般利用XPS能谱仪的宽扫描程序。(2)表面元素的半定量分析

首先应当明确的是,XPS并不是一种很好的定量的分析方法。它给出的仅是一种半定量的结果,即相对含量而不是绝对含量。

(3)表面元素的化学价态分析

表面元素化学价态分析是XPS的最重要的一种分析功能,也是XPS图谱解析最难并比较容易发生错误的部分。

(4)元素沿深度方向的分析

常用的有Ar+剥离深度分析、变角XPS深度分析和Tougaard法。

2.4 AES分析

2.4.1 AES概述

1925年Pierre Auger发现了俄歇电子,但由于信号很弱,直到1976年在采用了微分锁相技术以后,使俄歇电子能谱仪获得了很高信被比,才开始出现商业化的俄歇电子能谱仪,并发展成为一种研究固体表面成分的重要分析技术。1969年Palmberg等人引入了简筒能量分析器,使得俄歇电子能谱的信被比得到了很大的改善。现在的俄歇电子能谱仪主要采用同轴电子枪的CMA能量分析器以及单独电子枪和半球型能量分析器。一般采用电子束作为激发源。随和微电子技术的发展,俄歇电子能谱仪已发展为具有很高微区分辨能力(6nm)的扫描俄歇电子探针(SAM)。2.4.2 俄歇电子的能谱原理

当具有足够能力的粒子(光子、电子或离子)与一个原子碰撞时,原子内层轨道上的电子被激发出来后,在原子的内层轨道上产生一个空穴,形成了激发态

正离子。这种激发态的正离子是不稳定的,必须通过退激发而回到稳定态。在此激发态离子的退激发过程中,外层轨道的电子可以向该空穴跃迁并释放出能量,而该释放出的能量又可以激发同一轨道层或者更外层轨道的电子使之电离而逃离样品表面,这种射出的电子被称为俄歇电子。从上述工程可以看出,至少有两个能级和三个电子参与俄歇过程。

俄歇电子是靶物质所特有的,与入射电子束的能量无关,同时俄歇电子只能从20埃以内的表层深度中逃离出来,对表面成分非常敏感,特用作表面化学成分分析。

2.4.3 俄歇电子能谱分析方法(1)俄歇电子能谱的定性分析

主要是利用俄歇电子的特征能量来确定固体表面的元素组成。(2)表面元素的半定量分析(3)表面元素的价态分析

利用俄歇峰的化学位移、谱线变化、谱线宽度及特征强度变化等信息来确定元素的结合状态。(4)元素深度分布分析(5)微区分析

(6)界面(晶界、相界)分析

2.5 SIMS分析

2.5.1 SIMS概述

1913年,J.J.Thomson建立了研究元素的同位素质谱仪。1931年,Woodock指导了第一个负离子谱,达到单位质量分辨率。1950年研制出了用于分析目的的次级离子质谱仪。次级离子质谱仪在分析这类材料的能力及其作显微分析时比电子探针方法具有更多的优点。半导体工业的兴起及其对深度和灵敏度显微镜分析的需求,确保了以显微探针和显微镜这两个方法为基础的高空间分辨率谱仪的迅速发展。或是出于痕量元素分析的高灵敏度的需求,或出于要作深度分析,所有这些方面的应用在作分析时都需要消耗材料,表面分析不是其目的。这个领域的质谱发展成为了所谓的动态次级离子质谱(DSIMS)。

目前发展的飞行时间质谱同四级质谱相比,在灵敏度、质谱分辨率和分析的质量范畴取得了几个数量级的提高,机油巨大的应用前景。2.5.2 SIMS的基本原理

二次离子质谱使表征材料表面薄膜层化学成分的离子束分析技术。SIMS能够分析包括H在内的全部元素,能够给出同位素信息,分析化合物组成及分子结构,对很多成分具有ppm甚至ppb量级的高灵敏度,表面检测深度约几个原子;还可以进行微区成像分析和深度分析。

工作原理是:载能离子通过聚焦,人射到处在高真空中待分析样品表面,由于一次离子撞击时将动量传递给了样品,引起表面的原子或分子以中性的和带电的两种状态发射出来,溅射的粒子中部分带电荷的就是二次离子。收集这些二次离子并进行质量分析,即可得到二次离子质谱。2.5.3 SIMS分析方法(1)元素识别

利用原子质量将大部分重要的元素识别出来。(2)定量分析

利用质谱峰的相对强度来得到定量变化趋势。

2.6 ISS分析

2.6.1 概述

离子散射谱仪(ISS)是以离子作为探测束,可以得到样品最表层的信息,因而具有很高的检测灵敏度。一般分为低能离子散射谱和高能粒子散射谱两种。离子束被固体表面散射后,散射离子的能量分布和角度分布。用于固体表面研究的离子散射谱用能量低于几千电子伏特的惰性气体离子射向表面,入射离子被表面原子的散射可近似用两个质点的弹性碰撞来处理。散射离子的能量分布和角度分布与表面原子的质量有确定的关系。通过测量沿一定方向散射的离子的能量分布,可提供表面原子质量(即化学成分)和数目的信息。离子散射谱的信息只来自最表层,灵敏度极高,约108∽109原子/cm2。可以做到近于无破坏的表表面成分分析。2.6.2 基本原理

利用低能惰性气体离子与靶表面原子进行弹性碰撞,根据弹性散射理论,散射离子的能量分布和角分布于表面原子的原子量有确定的关系。通过对散射离子分析可以得到表面单层元素组分及表面结构信息。2.6.3 分析方法

靶表面最表层定性分析,检测灵敏度为10-3。水泥基材料颗粒作用机理

3.1 作用机理

在混凝土中掺加一定量的纳米颗粒或者纳米纤维,在一定程度上提高了混凝土的强度、韧性和耐久性能,除此之外还可以使混凝土具有特殊功能,增加了混凝土应用范畴。

3.1.1微集料填充效应

作为纳米级别的微细颗粒,将其掺入到比它均要大几个数量级的胶凝颗粒之间,其小尺寸填充作用时很明显的,同以往所研制出的超高性能混凝土相比,一般最小的颗粒为硅灰粒子,硅灰粒子很好的填充于水泥粒子、粉煤灰粒子或其他粒子之间,胶凝体系间级配也较好,基体较密实,但此时再掺入比硅灰粒子更小级配的纳米粒子,硅灰粒子内部之间或与其它粒子之间的空隙被纳米粒子更进一步填充,胶凝体系间密实度得以更进一步提高,从而提高水泥石的力学性能。

3.1.2火山灰效应

在硅酸盐水泥硬化浆体中,氢氧化钙晶体是由硅酸二钙和硅酸三钙水化生成的,CH 的存在易使水泥硬化浆体和骨料界面处厚度约为 20μm 的范围内形成粗大的晶粒,并且 CH 具有一定的取向性,这会降低界面处的粘结强度,因此,减少甚至消除水泥硬化浆体中的氢氧化钙是十分必要的。在 UHPC 中加入适当的纳米 SiO2粉体后,由于纳米粒子的高比表面积,表面原子配位的不足,导致大量的残键和不饱和键产生,使之处于较大的热力学不稳定状态,表面原子具有高的活性,很容易诱导 Ca2+、Si4+、Al3+、Fe3+等离子发生水化反应形成较多的水化物,这就是“纳米诱导水化效应”。这其中,纳米 SiO2的加入最重要的是不仅可以诱导 Ca2+的水化,还能与水化产物氢氧化钙发生二次反应,与硅灰相比纳米 SiO2可以更有效的吸收水泥水化产生的氢氧化钙晶体,这两者与 CH 的反应能力有所差别,主要是因为两者在水泥浆体中的反应机理不同,纳米 SiO2在水泥浆体中的反应式为:

Si−O−+H−OH→Si−OH(快)

(4.1)

Si−+H−OH→Si−OH(快)

(4.2)

Si−OH+Ca(OH)2→C-S-H

(4.3)

而硅灰在水泥浆体中的反应为:

Si−O−Si+H−OH→Si−OH(慢)

(4.4)

Si-OH+Ca(OH)2−→C-S-H

(4.5)

在硅灰中 Si − O−Si的键键合牢固,较难断裂,所以硅灰与水的反应比纳米SiO2要慢很多,而纳米 SiO2表面大量的残键和不饱和键极易与 CH 晶体发生二

次水化反应,早期生成絮状的 C-S-H 凝胶,后期生成向外成辐射状的纤维 C-S-H,这种二次水化产物可填充不同粒径颗粒之间的孔隙,最终形成致密网络状的二级界面显微结构,有效地提高水泥浆体的性能。此外,纳米 SiO2除与氢氧化钙发生水化反应,还能有效地细化界面中所富集的 CH 晶粒,从而起到改善界面的积极作用。

3.1.3晶核效应

硅酸盐水泥熟料中最高可能含有 60%以上的 C3S 矿物,而硬化水泥浆体的性质在很大程度上取决于 C3S 的水化,即所生成的水化产物和形成的结构,可以说,C3S 对于水泥的水化起着决定性作用。当 C3S 开始水化时,会释放出 Ca2+,Ca2+具有比[SO4]4+离子团高得多的迁移能力,在 UHPC 中掺入纳米 CaCO3颗粒后,NC 颗粒虽然不直接参与水化发应,但由于其颗粒表面较高的活性,很容易吸附其它的原子,因此当 Ca2+扩散到 NC 颗粒表面时,会发生 NC 颗粒表面对 Ca2+的物理吸附作用,使得 NC 颗粒周围的 Ca(OH)2优先成核,导致了液相中 Ca2+离子浓度的降低,加速了 C3S 表面的离子向溶液中迁移,提高了 C3S 的水化速度,改善了界面中 Ca(OH)2的富集和定向排列性能,增加了水化产物 C-S-H 在界面中的含量,从而使得基体界面得到有效改善,提高了水泥石的强度与韧性。同时,由于 NC 颗粒的微集料作用,水泥石的密实度得到提高,水泥颗粒分布状态得到改善,分散了熟料颗粒,使熟料颗粒与水接触的面积更大,同样可以促进水泥水化,加速水泥水化反应进程。

a)SEM照片中无裂痕

b)SEM照片中有裂痕

图1 掺3%的NC混凝土SEM 照片

3.1.4钉扎效应

存在于水泥浆基体中的纳米颗粒还产生了“钉扎”效应。从图1 可以看出:

水泥基体表面大量的粒径很小的一半露出断裂面、一半嵌固于水泥浆体中的颗粒状的 NC 还可以产生“钉扎”效应,水泥浆体内部一产生微细裂纹,其扩展将受到纳米粒子的反射、阻碍而消耗能量,从而限制裂纹的生长和扩展,这就能改善基体的断裂韧性。

3.2 矿物掺合料对混凝土微观形貌的影响

对C50超高强钢管混凝土的水泥石进行了SEM观测,试验测试了钢管密闭条件下水泥石28d龄期在扫描电镜SEM下的形貌,其图像见图c、d所示:

由图可以看出:膨胀剂与粉煤灰、硅灰和微珠复掺,再掺加一定量具有减缩和内养护功能的聚合物后混凝土在钢管密闭环境下28d龄期时水泥石结构致密,明显看到钙矾石填充于水泥石的空隙中,可能是因为内养护聚合物后期释水促进了膨胀剂的反应。

c)未掺HCSA的SEM

d)掺HCSA的SEM 图2 C50自密实微膨胀钢管混凝土水泥石28d龄期的SEM 综上,水化热测试结果表明,在低水胶比的情况下,掺加10%的粉煤灰对胶凝材料体系的水化放热量和水化放热速率没有明显影响;掺加膨胀剂和聚合物后水化速率有所提高,放热量与单掺8%硅灰时相当。化学结合水测试结果表明掺加膨胀剂和聚合物后,改善了混凝土后期水化反应内部相对湿度环境,促进了胶凝材料体系的水化反应。XRD测试结果表明:掺加高能复合膨胀剂和减缩内养护聚合物后,在水化早期(7d)内生产了大量的水镁石,28d时水镁石的含量无明显变化,AFt的量明显增加,CH减少。测试结果与高能复合膨胀剂复配时选择的膨胀源结果一致。混凝土的孔结构测试结果表明,掺加高能复合膨胀剂和减缩聚合物后,混凝土中孔得到细化,孔隙率明显降低。SEM图可以看到制备的C50自密实微膨胀钢管混凝土在28d龄期时混凝土结构致密。

展望

随着人们逐渐重视工程质量、强调安全和环境保护,水泥领域的研究将集中在高效研磨和煅烧新技术和装备,工业废弃物为原料和燃料的综合利用方面;水泥基材料的研究将集中在功能性复合材料、混性和耐久性的提高,各种工业及城市废弃物在水泥基材料中的资源化利用等方面。这些研究成果将推动水泥材料科学与技术的进步,为未来水泥和水泥基材料的可持续发展奠定理论基础。

11.农村公路旧桥加固方法概述 篇十一

关键词:农村公路;旧桥加固;方法

中图分类号:U445.72 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2014)29-0147-02

1 桥梁上部结构的加固方法

1.1 对主梁截面惯性矩进行增大

运用增大主梁截面的方法使主梁截面惯性矩得以增大,通常情况下,该方法运用外包混凝土对主梁进行加固,使主梁的截面面积得以增大,从而增大主梁的截面惯性矩。为了使外包混凝土的正常工作得到保障,在外包混凝土中配置钢筋,在钢筋配置的过程中,应将新配置的钢筋与梁内原有的钢筋焊接在一起,或运用锚杆连接的方法,使钢筋和主梁得到更好的结合,共同进行受力,在外包混凝土之前,应对旧混凝土表面实施凿毛,然后将构件表面的浮尘清洗干净,确保新旧混凝土达到更好地结合,从而共同参与受力。与不同的加固方式和施工特点相结合,可设计为单侧加固、双侧加固以及三侧加固,也有运用四周全包加固的方法,这种事主梁惯性矩增大的方法同样也使梁的自重得以增加,增大了恒载作用时主梁的弯矩值,对截面弯矩、抗剪能力的提升没有显著的效果,该种使主梁惯性矩增大的方法通常在中小跨径桥梁中应用较多。一般运用的加固方式主要有以下几种:待加固空心板接高法、桥面补强层加固法以及在梁板下部外包钢筋混凝土。

1.2 粘贴加固法

粘贴加固法是在梁板的受拉区对钢筋、钢板及碳纤维布等抗拉性能好的强度材料进行粘贴,有效改善梁、板的整体力学结构性能,一般对环氧树脂类粘结剂进行运用。粘结加固法的运用能够使梁板的抗弯性能和抗剪性能得到提升。加固方式主要包括以下几种:粘贴钢板加固法、粘贴钢筋加固法以及粘贴碳纤维布加固法。

1.3 减小梁中内力的方法

减小梁中内力法可以使荷载标准得到提升,该方法的方式主要包括以下两种:①纵横梁的增设,使梁板的横向分布系数得以减小。②对桥梁结构体系进行改变,从而发挥梁中内力减小的作用。例如:将多跨简支梁改为连续梁,在梁的适当部位设置撑架,转换简支梁或连续梁,使其形成撑架体系。

1.3.1 纵横梁的增设

当桥梁下部结构中仍存在潜力且上部结构完好时,可运用纵横梁增设方法,使桥梁承载能力得到提升。在对纵梁进行增设时,应先拆除个别主梁,或对两相邻主梁之间的翼板进行拆除。运用较大刚度的纵梁在拆除后的空位处进行安装,该方法能够使结构对更多的外部荷载进行承担。一般运用增设横隔板的方式使横向联系得到增加,在增加横隔板位置的梁肋上实施钻孔,对横向连接钢筋进行设置,与全桥宽贯通,并锚固两端,箍筋绑扎之后即可对混凝土实施浇筑,使纵横梁构成一个整体在受力中参与进来。新增纵梁刚度越大,就会对越多的荷载进行分担,减轻了主梁的负担。而横梁刚度越大,原主梁的横向分布系数就越小,各主梁所分担的荷载均匀,提升桥梁整体的承载能力。

1.3.2 结构体系改变

在多跨简支梁结构桥梁中,运用承受负弯矩的钢筋在梁端设置,能够连接桥梁板,将原有的多跨简支梁改为多跨连续梁,可以使梁跨中的正弯矩得到减小,有效提升结构的承载能力。另一种方式则是在两种对桥墩进行设置,使跨中弯矩减小,构成两跨连续梁桥,使跨中弯矩减小,提升了桥梁的承载恩利。还可运用简支梁或在连续梁中对八字撑进行设置,使其变为斜腿刚架桥,斜撑为结构提供了两个弹性支撑,使原桥一跨变为三跨,使桥梁的跨径大大减小。

1.4 加固体外预应力

所谓体外预应力加固法,就是在原有桥梁的受拉区对体外预应力拉杆进行设置,在梁的两端实施拉锚杆,对梁及西宁轴向压力和弯矩的施加。由于体外预应力所形成的弯矩和原桥中的不利弯矩方向基本相仿,因此能够抵消一部分的荷载应力,从而实现梁的承载能力的提升。该方法在加固后有较小的副作用产生,可以使裂缝的发展得到有效避免,提升梁的耐久性。与预应力施加的不同方式相结合,体外预应力加固法又包括:横向收紧张拉法、纵向张拉法、竖向张拉法三种类型。

1.5 加强主拱圈

通常在拱桥中运用到加强拱圈法。作为拱桥加固中运用较多的一种,由于现有的旧桥大部分是上承式拱桥,拱圈下部完全暴露,因此从拱圈下部实施加固相对便捷。通常情况下,在拱的下面运用钢筋混凝土实施加固,通过锚固筋和桥台连接成一体,使重量得到有效减轻。或在拱腹上运用环氧砂浆对钢筋实施粘贴,由于有良好的抗拉抗压性能,因此能很好地和圬工材料和钢材相结合。若在拱圈下部实施加固,则应对支架实施搭设,当不方便时,可以运用拱圈上部加固的方法。拱脚处对负弯矩有所承受,所以应采用钢筋混凝土对临近拱脚的拱背处实施加强,使厚度控制在拱脚处最后。拱顶是承受正弯矩作用的,拱顶底部受拉,也可在拱顶、底部对钢筋混凝土的补强进行增加。对于拱桥坚固而言,应将加固方向控制在拱脚到拱顶,实施逐步对称施工。

1.6 横向联系的增强

在20世纪60年代,我国对大量的双曲拱桥进行了建设,尽管这种桥梁具备充分的利用材料,并使圬工数量、造型美观的优点得到减少,但也存在一个相对致命的缺点,即横线联系较差,容易产生纵向裂缝。所以,通过几十年运营之后,很多旧的双曲拱桥桥面会有纵向裂缝出现,一般我们对这种病害的双曲拱桥实施加固时运用增强横向练习法,当然也可以对其他横向联系差的梁桥进行处理。

1.7 混凝土喷锚加固

混凝土喷锚加固是在拟补强部位结构内打入锚杆,对补强钢筋网实施挂设,然后凭借机械设备,运用压缩空气在已锚固好钢筋网的受喷面上高速喷射新混凝土混合料,与原结构形成组合截面,对外部荷载实施共同承受。无需对喷锚混凝土进行那个振捣,在混凝土喷射过程中,在高速状态下,水泥和骨料会连续撞击从而使混凝土达到压密。同时采用较小水灰比,使其与混凝土、钢材和砖石形成较高强度。由于新旧混凝土结合牢固,因此能够对拉应力和剪应力进行传递。实际上,锚喷混凝土加固法是“新奥法”隧道施工法在旧桥加固基础上的创新,通过锚喷混凝土加固层与原结构达到紧密粘结,使原结构继续变形位移和开裂得到阻止,使原结构的作用得到充分发挥,共同承受外荷载作用,在拱桥桥拱底板的加固中得到适用。

2 桥梁下部结构的加固方式

2.1 扩大基础加固

扩大基础加固法也就是扩大桥梁基础底面积的方法。当基础存在不足的承载能力或较浅埋置,且墩台基础又是圬工或混凝土刚性实体式基础时,对该方法较为适用。结合地基强度验算的方式,扩大基础的底面积。若地基强度达到要求,且缺陷仅为不均匀沉降和较大变形时,应运用基础底面积扩大的加固方法,通过计算地基变形有效确定地基强度。

2.2 增补桩基的加固

若基础属于桩柱式基础时,在其周围对钻孔桩实施补打,或打入钢筋混凝土预制桩,扩大原有的承台面积,以此增加基础的承载力和稳定性。该方法则处于增补桩基加固法。其无需开展抽水筑坝等水下操作,方便安全,且存在良好的加固效果。

2.3 人工地基加固

若基础下存在松散的地基土时,无法对较大的荷载进行承受,或由于不良沉层土质导致基础沉陷产生时,可运用人工地基加固的方法,有效提升基础的承载能力。人工地基加固方法较多,通常主要包括:树根桩法、砂桩法、灌浆法以及高压喷射注浆法。

2.4 钢筋混凝土套箍或护套加固法

当桥梁墩台有贯穿裂缝产生时,为了使裂缝的发展得到避免,使其正常的使用,可运用钢筋混凝土围带或钢筋实施加固。通常在墩身位置设置三道围带,使其间距控制在桥墩侧面的宽度即可,结合裂缝情况和大小使每个围带的宽度得到确定,通常墩台宽度应为1/10左右,厚度保持在10~20 cm范围内即可。为了使围带和墩台的连接得到加强,应在墩台身内对直径为10~25 mm的钢销进行埋设,将钢销直径的10倍左右作为埋入深度,在钢销上扣设围带的钢筋网,与钢销相比,埋钢销的孔眼应大出15~20 mm,若填满销孔以后再对混凝土进行浇筑,同时实现裂缝被完全填塞。当墩台有严重裂缝、风化、大面积破损及剥落问题产生时,则应结合整个墩台对钢筋混凝土护套的方法进行应用,从而实现加固。

2.5 减少桥台滑移的处理方法

2.5.1 支撑加固法

当埋置式桥台难以承受土压力而往桥孔方向产生倾斜或滑移时,可采用在河道侧修筑撑壁对桥台进行加固。

2.5.2 新建辅助挡土墙加固法

对于因桥台台背水平土压力大而引起的桥台倾斜,应设法减少桥台后壁的土压力,可在台背加建一挡土墙,增强挡土能力。

2.5.3 减轻荷载法

筑于软土地基上的桥台,常由于填土较高,而受到较大的侧向土压力作用,从而使桥台产生前移,以致发生倾斜,一般更换台背填土,换置轻质材料回填,减小土压力。

3 裂缝的修补方法

裂缝修补在旧桥加固中很重要,因为病害总要伴着部分裂缝发展的,对于一般较细较短的裂缝,对结构的影响不大,当处于允许范围内时应封闭处理,一般涂刷水玻璃或环氧树脂;当裂缝宽度大于允许范围时,应采取压力灌浆法灌注环氧树脂胶;如果裂缝发展严重,应查明原因,采取更加合适的处理方法。对于裂缝表面封闭前的处理非常重要,要把细小裂缝凿成V形槽,用钢丝刷除去裂缝周围松脱物和浮渣,再用高压空气吹干净后进行封闭。压力灌浆是以一定的压力将树脂浆液或水泥浆液灌至裂缝深部,达到恢复结构整体性、耐久性及防水性的目的,适用于宽度和深度都较大的裂缝。

4 结 语

桥梁结构荷载试验就是对桥梁结构进行直接加载测试的科学试验,目的是通过荷载试验,了解桥梁结构在试验荷载作用下的实际工作状态,从而判断桥梁结构的安全承载能力及评价桥梁的营运质量,检验桥梁结构的设计与施工质量,确定旧桥结构的实际承载能力,为制定桥梁加固或改建技术方案提供依据。

参考文献:

[1] 徐岳,武同乐,张劲泉.桥梁加固后评价方法研究[J].公路交通学报,2006,(S1).

[2] 王国鼎,袁海庆,陈开利.桥梁检测与加固[M].北京:人民交通出版社,2003.

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