简介:摘要 :旋挖桩施工技术已经是建筑工程机械成孔首选施工工艺,适应无地下水施工作业 , 属于干作业桩基施工工艺。旋挖桩传统工艺使用直筒钻头钻进,将砂土挤进钻头取渣。在地下水位高,地层复杂,透水性快的厚层砂卵石、巨粒漂石层因钻进震动,地下水的 冲刷把砂和细小的填充物带到钻孔底部,卵石与巨粒漂石间增大空隙 , 无法形成嵌挤与 钻头内壁摩擦力,取不出钻渣,不能正常发挥优势。降低地下水能提高地层强度,增大 密实度和侧壁稳定性,减小空隙率。采用降低地下水和双(多) 护筒措施提高成孔率 , 钻进速度快,具有很高的施工效益。
简介:摘 要:随着信息时代的不断发展和科技的不断进步,电子学在社会的生产发展的作用越来越大,其与各学科的技术联系也逐渐紧密起来。由此,也开始出现了许多与其相关的电子学科名称,诸如超导体和电子学等。目前,基于电子相关的科学理论已经有力地产生了一个新的电子学科名称--磁电子学科。一九八八年法国多位学者第一次成功发现,自旋极化输运过程相关的百分比占到五十以上 的巨磁电阻(GMR)在Fe/Cr多层磁性超晶格内之后,使得整个电子学科出现了一个新的跨越性技术发展。而巨磁超导电阻的研究发现,在整个现代人类历史社会中,都有着一个极其重要的作用,无论是在电子相关科学技术应用领域内,还是电子物理学以及相关电子技术应用范围内,都已经产生着重要的社会影响,目前,整个人类社会根据这样的科学原理,已经逐渐逐步开始探究研发和生产设计具有相关物理概念的新型电子应用设备和元器件,从而为整个电子世界的技术发展进步做出了重要性的贡献。