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2018年一级结构工程师《流体力学》考点:有压管流

 

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  2018年一级结构工程师《流体力学》考点:有压管流

  有压管流

  长管:局部损失与流速水头的总和与沿程损失相比很小,以至于可以忽略不计的管道。(局部水头损失和流速水头所占比重小于5%-10%)

  短管:局部损失与速度水头的总和超过沿程损失或与沿程损失相差不大,计算水头损失时不能忽略的管道。

  短管的水力计算

  管道高出无压的上游供水水面,则这段管内必然存在真空区段。为保证虹吸管正常过流,实际中管内最大真空高度不超过[hv]=7~8.5m。所以真空区段是虹吸管的特点,最大真空高度不超过允许值是虹吸管正常过流的工作条件。

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2018年一级结构工程师《流体力学》考点:明渠均匀流

 

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  2018年一级结构工程师《流体力学》考点:明渠均匀流

  明渠均匀流

  1.明渠按底坡分类: 平坡i = 0明渠;顺坡(或正坡)i > 0明渠;逆坡(或负坡)i < 0明渠。

  2.明渠均匀流:流线为平行直线的明渠水流,也就是具有自由表面的等深,等速流,明渠均匀流是明渠流动的最简单形式。

  对明渠均匀流中取任意过水断面1-1,2-2列伯努利方程,

  得△Z=hf

  除以流程,即i=J。

  表明明渠均匀流(考点24)形成的条件是位能沿程减少值等于沿程水头损失,而水流的动能不变。按这个条件明渠均匀流只能出现在底破不变,断面形状、尺寸、壁面粗糙系数都不变的顺坡(i>0)长直渠道中。在平坡、逆坡(i<0)渠道、非棱柱形渠道及天然河道中都不能形成均匀流。水力坡度i、水面坡度ip(压力坡度)、渠底坡度ib相等,即i=ip=ib

  3.过水断面的几何要素

  4.明渠均匀流的基本计算公式:

  明渠流受力:重力、槽壁摩擦力

  5.水力最佳断面

  (1)水力最佳断面尺寸的确定

  水力最佳断面:当渠道底坡、粗糙率及面积大小一定时,能够获得最大流速或通过最大流量时的断面形式。

  梯形过水断面渠道的水力最佳断面:

  渠底宽-b,水深-h,边坡系数-m

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2018年一级结构工程师《流体力学》考点:水面曲线分析

 

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  2018年一级结构工程师《流体力学》考点:水面曲线分析

  水面曲线分析

  为分析水面曲线的不同变化趋势,按以下界限对流动空间,进行分区:

  正常水深线— N-N 线; 临界水深线— C-C 线;

  渠道底线。

  1 区— 同时在 N-N 线与 C-C 线之上的区域;

  3 区— 同时在 N-N 线与 C-C 线之下的区域;

  2 区— 介于 N-N 线与 C-C 线之间的区域。

  水面曲线分析总结

  (1)N-N 线与 C-C 线并非实际水深线,而是流动空间分区的界线;

  (2)缓坡3个区,陡坡3个区,临界坡2个区,平坡2个区,逆坡2个区,共12个区;微分方程式在每个区的解是唯一的,因此明渠非均匀渐变流水面共有12种变化,即12条水面曲线。

  (3)在所有区域中,1、3区均为壅水曲线,2区均为降水曲线;

  (4)除 C1、C3 型外,所有水面曲线在水深趋于正常水深时,均以N-N 线为渐近线;所有水深趋于临界水深时,均与 C-C线正交,发生水跃或水跌。

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2018年一级结构工程师《流体力学》考点:渗流概述

 

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  2018年一级结构工程师《流体力学》考点:渗流概述

  渗流概述

  1.水在土中的状态

  气态水,附着水,薄膜水,毛细水和重力水,重力水是渗流理论研究的对象。

  2.渗流模型

  把整个渗流区域设想为没有土壤颗粒存在,而是充满了水,渗流是在边界条件、流量、阻力及压力

  都和此区内实际情况完全一样的一种连续运动,只是渗流模型中的流速与实际渗流中的流速不同。

  (1)流量相同;

  (2)压力相同;

  (3)能量损失相同。

  引进渗流模型后,可将渗流视作连续介质,故可将渗流分为恒定流与非恒定流;均匀流与非均匀流;有压流与无压流;渐变流与非渐变流。无压渗流的自由水面称为浸润面,水面线为浸润线。

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2017年二级结构工程师知识点:水泥混合材料

 

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  2017年二级结构工程师知识点:水泥混合材料

  水泥混合材料

  1.1材料的组成:是指材料的化学成分或矿物成分。它不仅影响着材料的化学性质,而且也是决定材料物理力学性质的重要因素。

  各种材料具有本身特有的化学成分和矿物成分,不同组成的材料,各具不同的

  化学、物理及力学性质,因此,材料组成是材料性质的基础,对材料的性质起着决定性作用。

  1.2材料的结构。

  材料结构一般分为宏观结构、细观结构和微观结构三个层次。材料的微观结构是指物质的原子、分子层次上的结构,决定着材料的强度、硬度、弹塑性等性质。

  材料的结构是指组成物质的质点是以什么形式联结在一起,物质内部这种微观结构,

  与材料的物理、力学性质有着密切的关系。

  固态物质按其内部原子的排列情况可以分为两大类:晶体与非晶体。在晶体中,原子(或分子)在三维空间做有规则的周期性重复排列;非晶体则不然,原子(或分子)散乱

  分布,或者只有些局部的短程规则排列。这一点是晶体与非晶体的根本区别。一般固态金属与合金都是晶体,而玻璃类物质是非晶体。

  由于内部原子的排列情况不同,晶体与非晶体的性质也不同。构成晶体的质点是按一定的规则在空间呈有规律的排列,因此晶体具有一定的几何外形和固定的熔点,显示各向异性,但实际应用的晶体材料,通常是由许多细小的晶粒杂乱排列而成,故晶体材料在宏观上显示为各向同性。晶体也存在缺陷,晶体缺陷影响着材料的性质。而非晶体没有固定的熔点,没有固定的几何外形,各向同性,固态的非晶体实际上是一种过冷状态的液体,也称为玻璃态。

  材料的化学成分相同,如果所形成的结构不同,其性能差异也很大。如石英和硅藻土,其成分虽然都是二氧化硅,但其性能相差很大。

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2017年一级结构工程师重点:影响粘结强度的因素

 

  “2017年一级结构工程师重点:影响粘结强度的因素”一文由出国留学网结构工程师考试栏目精心整理提供,希望可以帮到广大考生,想了解更多讯息,请继续关注我们网站的更新!

  2017年一级结构工程师重点:影响粘结强度的因素

  一、影响粘结强度的因素

  1、混凝土的质量 水泥性能好、骨料强度高、配比得当、振捣密实、养护良好的混凝土对粘结力和锚固非常有利。

  2、钢筋的形式 使用变形钢筋比使用光圆钢筋对粘结力要有利得多。

  3、钢筋保护层厚度 钢筋的混凝土保护层不能过薄;另外,钢筋的净间距不能过小。就粘结力的要求而言,为了保证粘结锚固性能可靠,应取保护层厚度c≥钢筋的直径 d , 以防止发生劈裂裂缝。

  4、横向钢筋对粘结力的影响横向钢筋可以延缓内部裂缝和劈裂裂缝的发展,提高粘结强度。设置箍筋可将纵向钢筋的抚滑移能力提高 25 % ,使用焊接骨架或焊接网则提高得更多。

  5、钥筋锚固区有横向压力时对粘结力的影响此时,混凝土横向变形受到约束,摩阻力增大,抵抗滑移性能好

  6、反复荷载对粘结力的影响结构和构件承受反复荷载对粘结力不利。反复荷载所产生的应力愈大、重复的次数愈多.则粘结力的损害愈严重。

  二、混凝土的变形

  混凝土的变形有两类:一类是受力变形;另一类是由温度和干湿变化引起的体积变形。

  1、混凝土单轴向受压时的应力—应变曲线.

  2、混凝土的弹性模量、变形模量

  (1)弹性模量Ec

  弹性模量是反映材料的弹性变形的能力。通过曲线上原点O引切线,把此切线的斜率定义为混凝土的弹性模量Ec,又称原始弹性模量。

  (2)变形模量

  应力-应变曲线上任一点A与原点相连的割线的斜率称为混凝土的变形模量。

  3、混凝土的徐变

  混凝土的应力不变,应变随时间而增长的现象称为混凝土的徐变。

  混凝土的徐变对结构既不利,也有利。

  当应力较小时(例如 ),徐变变形与应力成正比,称为线性徐变。

  当混凝土应力较大(例如 )时,徐变变形与应力不成正比,称为非线性徐变。当应力过大时,徐变不再收敛,呈非稳定徐变的现象。

  混凝土的徐变影响因素 。

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