简介:摘要:目前我国已经建成500多万公里公路网络,随着城市化和道路交通的不断增加,公路试用期的延长,很多公路都出现了不同程度的病害发生,因此道路维护显得尤为重要。道路表面裂缝是常见的损坏形式之一,这些裂缝会给道路的外观以及使用性能带来极大的破坏,影响行车舒适性和安全性,可能会导致车辆事故和行人受伤。因此,开发有效的路面裂缝检测技术对于道路安全和可靠性至关重要。如何解决路面裂缝检测的全面性和精准性是实现实时监测路面使用性能的关键之处。本文针对目前已有的检测手段进行一个较为详细的分析,介绍了路面裂缝检测的手动巡检和自动化检测两种方法,并对它们的优缺点进行比较。
简介:摘要:受工程年代所限,水库存在着坝基及坝体渗漏、施工质量、抗震稳定等方面的问题,1986年被列为新疆维吾尔自治区重点病险水库。1986—1987年间,运行管理部门对坝体及泄水建筑物周围进行防渗处理,主要措施为高压旋喷灌浆、劈裂灌浆和灌浆充填等。1998—2000年间,开展水库除险加固工程,涉及到上、下游坝坡加固、裂缝修复和高、低泄水涵洞改建等。2000年除险加固工程完成后,坝顶沥青混凝土路面出现裂缝。混凝土面石坝已经表现出安全性、经济性和适应性的突出特征,工程实践中,混凝土面板或的裂缝问题对大坝枢纽产生强烈的影响,梳理混凝土裂缝的成因并进一步研究防治对策具有重大的现实意义。基于此,本篇文章对基于目标检测的混凝土坝裂缝实时检测方法进行研究,以供参考。
简介:摘要:随着经济的发展,人民的收入不断增加,生活水平日益提高,人们的积蓄不断增加。大部分人并没有选择把钱存到银行里,反而选择投资。而房子作为人们的生活必需品,则成为了人们首要的选择。相应地,房地产成为了当下最火的产业,人们对于房屋质量的要求也越来越严格。现如今,我国的房屋建筑行业迅猛发展,人们对于房屋建筑工程的施工要求日益提高。房屋建筑的质量是工程建筑中最重要的部分。影响房屋质量的因素有很多,必须要提到的一点是,房屋建筑的裂缝问题。房屋建筑的裂缝严重的话,可能会威胁到人类的财产以及生命安全。因此,解决房屋建筑裂缝这一质量问题应当引起人们的关注。接下来,我们就要就房屋建筑裂缝问题的原因进行深入的分析,深入探究房屋建筑工程结构裂缝控制及处理技术。
简介:摘要:当风机基础出现裂缝时,需对其进行检测,明确裂缝产生的原因,判定裂缝类型(结构裂缝或者非结构裂缝),然后采取切实可行的方法进行处理,确保风机基础及上部结构在实用年限内的可靠性。一些情况下,基础环内外混凝土的裂缝为非结构裂缝,不是由于设计方案存在问题或者材料强度不足引起的,此时不需采用加大截面等方法对基础进行加固。当裂缝较多、深度较深且存在扩展趋势时,应对其进行处理。对于风机基础裂缝可以采用凿毛后铺设钢丝网片及植筋,然后浇筑高强水泥砂浆以及洒水养护的处理方式,可以有效解决裂缝开展的问题。但是还是建议今后风机基础施工时避免不连续浇筑的问题,以免发生混凝土分层以及鼓包的现象。施工时应严格按照设计图纸的要求进行钢筋绑扎及混凝土浇筑,避免超浇筑引起混凝土保护层厚度过大。
简介:摘要:钢筋混凝土结构广泛应用于各类建筑工程,其安全运行状态对建筑物的整体性能至关重要。本文首先介绍了钢筋混凝土结构的特点及应用领域,阐述了其在基础设施建设中的重要作用。随后分析了钢筋混凝土结构裂缝产生的主要原因,包括外力作用和材料收缩两个方面。针对裂缝的检测技术,详细论述了肉眼观察法和声波检测法的原理、优缺点及适用场景。其中,声波检测法作为一种新兴无损检测手段,具有自动化程度高、精度较高的优势,在工程实践中备受推崇。该技术融合了信号处理、图像识别等人工智能算法,可实现自动裂缝识别,为及时发现和修复钢筋混凝土结构裂缝提供了有力支撑。
简介:美国的商业性天然气最早(1821)产自阿巴拉契亚盆地富含有机质的泥盆系页岩。了解有机质页岩层的地质和地球化学特征,提高其天然气生产率,是20世纪70年代以来耗资巨大的研究工作中极具挑战性的问题。页岩气系统基本上是生物成因(主要类型)、热成因或者生物——热成因的连续型天然气聚集,它以大面积含气、隐蔽圈闭机理、可变的盖层岩性和较短的烃类运移距离为特征。页岩气可以是储存在天然裂隙和粒间孔隙内的游离气,也可以是干酪根和页岩颗粒表面的吸附气或是干酪根和沥青中的溶解气。美国正在进行商业性采气的5套页岩层,在热成熟度(Ro)、吸附气馏份、储层厚度、总有机碳含量和天然气地质储量等五项关键参数上有出人意料的巨大变化。此外,低基质渗透率页岩储层中的天然裂缝发育程度是天然气生产率的控制因素。目前,只有少数天然裂缝十分发育的页岩井不采取增产措施便可生产商业性天然气。在其它的大多数情况下,成功的页岩气井需要进行水力压裂。密歇根盆地的泥盆系Antrim页岩和阿巴拉契亚盆地的泥盆系Ohio页岩约占1999年全美页岩气产量(380×10^9立方英尺)的84%。但是,后来经过充分勘探和开发的其它3套主要有机质页岩层,即伊利诺伊盆地的泥盆系新Albany页岩、福特沃斯盆地密西西比系的:Barnett页岩以及圣胡安盆地白垩系的Lewis页岩,其天然气年产量正在稳步上升。在作过资源评价的盆地中,页岩气资源量十分丰富,其地质资源量高达497~783×10^12立方英尺。技术可采资源量(Lewis页岩除外)变化在31~76×10^12立方英尺之间。其中以Ohio页岩的地质资源量和技术可采资源量最多。