Tải bản đầy đủ (.pdf) (140 trang)

Xác định mối quan hệ giữa các thông số động lực học của hệ rung làm tăng độ bền, độ chống thấm của máng xi măng lưới thép ( Luận án tiến sĩ)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.37 MB, 140 trang )

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN CƠ HỌC

TRƯƠNG QUỐC BÌNH

XÁC ĐỊNH MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC THÔNG SỐ
ĐỘNG LỰC HỌC CỦA HỆ RUNG LÀM TĂNG ĐỘ BỀN
ĐỘ CHỐNG THẨM CỦA MÁNG XI MĂNG LƯỚI THÉP

LUẬN ÁN TIẾN SĨ CƠ HỌC

HÀ NỘI 2014


VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

VIỆN CƠ HỌC

TRƯƠNG QUỐC BÌNH

XÁC ĐỊNH MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC THÔNG SỐ
ĐỘNG LỰC HỌC CỦA HỆ RUNG LÀM TĂNG ĐỘ BỀN
ĐỘ CHỐNG THẨM CỦA MÁNG XI MĂNG LƯỚI THÉP

Chuyên ngành: Cơ kỹ thuật
Mã số : 62 52 01 01

LUẬN ÁN TIẾN SĨ CƠ HỌC

Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Văn Tuấn



HÀ NỘI 2014  


1

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi.
Các kết quả, số liệu nêu trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công
bố trong bất kỳ công trình nào.

Tác giả luận án

Trương Quốc Bình


2

LỜI CẢM ƠN
Tác giả xin chân thành cảm ơn PGS.TS Trần Văn Tuấn- Trƣờng Đại học
Xây dựng đã tận tình hƣớng dẫn giúp đỡ tác giả hoàn thành luận án này.
Tác giả xin chân thành cảm ơn GS.TSKH Nguyễn Cao Mệnh- Viện Cơ
học- Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam, đã có nhiều ý kiến đóng góp cho luận
án.
Tác giả xin chân thành cảm ơn các nhà khoa học đã cho những lời
khuyên, những đóng góp quý báu.
Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, phụ trách cơ sở đào tạo
của Viện Cơ học- Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tạo mọi
điều kiện thuận lợi để hoàn thành luận án.

Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu, khoa Công trình, các thầy
giáo, cô giáo bộ môn Kết cấu công trình-Trƣờng Đại học Thủy lợi đã tạo điều
kiện thuận lợi cho tác giả trong suốt quá trình làm luận án.
Tác giả chân thành cảm ơn Công ty CMC và Trƣờng Đại học Xây dựng,
đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở mặt bằng, trang thiết bị để thực hiện nội dung
chế tạo mô hình bàn rung theo 2 phƣơng của luận án.
Tác giả xin chân thành cảm ơn cán bộ và nhân viên Phòng thí nghiệm Vật
liệu Xây dựng và Sức bền vật liệu trƣờng Đại học Thủy lợi đã giúp đỡ thí
nghiệm kết cấu và vật liệu trong quá trình thực hiện các thí nghiệm phục vụ luận
án..


3

MỤC LỤC
Trang
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU ............................................................................... 5
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ............................................................................... 8
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU........................................................................ 11
MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 13
CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN CẦU MÁNG XI MĂNG LƢỚI THÉP VỎ MỎNG
VÀ CÔNG NGHỆ RUNG CHẾ TẠO CẦU MÁNG XMLT ............................. 20
1.1. Kết cấu XMLT vỏ mỏng .............................................................................. 20
1.2. Ứng dụng kết cấu xi măng ƣới th p ............................................................ 21
1.3. Cầu máng XMLT.......................................................................................... 23
1.3.1 Khái quát chung.......................................................................................... 23
1.3.2 Dạng mặt cắt thân máng ............................................................................ 24
1.3.3 Phân tích về cường độ cầu máng XMLT .................................................... 28
1.3.4 Phân tích về độ chống thấm của cầu máng XMLT ................................... 30
1.4. Một số công nghệ chế tạo kênh, cầu máng XMLT ...................................... 32

1.4.1 Chế tạo bằng thủ công ................................................................................ 32
1.4.2 Chế tạo bằng vữa tự lèn ............................................................................. 32
1.4.3 Chế tạo bằng phương pháp phun ............................................................... 32
1.4.4 Chế tạo bằng phương pháp rung ................................................................ 33
1.5. Một số t nh chất ƣu biến ảnh hƣởng độ rung n chặt b tông .................... 34
1.5.1 Sự điều ch nh h n hợp ................................................................................ 34
T nh đ ng nhất ............................................................................................ 36
ộ cứng và sự cứng hóa ............................................................................. 37
ình ạng cốt liệu và cách cấu tạo của ch ng .......................................... 37
ấp phối hạt ............................................................................................... 37
Ph gia ........................................................................................................ 38
ết luận về ảnh hư ng của lưu iến đến rung l n chặt ê tông .............. 38
1.6. Rung n chặt h n hợp b tông ..................................................................... 39
i i thiệu chung ......................................................................................... 39
Phân t ch cố kết đầm chặt của quá trình rung .......................................... 40
1.6.3 Ảnh hư ng của rung đầm chặt đến cường độ của bê tông ........................ 43
1.6.4 Ảnh hư ng của rung đầm chặt đến độ chống thấm của bê tông ................ 44
ao động của hệ ch rung ằng hối lệch tâm để đ c cầu mángXMLT .. 45
1.7. Nhận xét và kết luận chƣơng 1 ..................................................................... 47
CHƢƠNG 2 NGHIÊN CỨU THIÊT KẾ MÁY RUNG CỘNG HƢỞNG THEO
HAI PHƢƠNG CHẾ TẠO CẦU MÁNG XI MĂNG LƢỚI THÉP ................... 50
2.1.Nghiên cứu bản chất của quá trình rung 2 phƣơng chế tạo cấu kiện XMLT 50
2.1.1 Quá trình tuyến t nh h a ma sát và chuyển động của h n hợp ê tông
trong mặt ph ng c ma sát ................................................................................. 50
Rung phương cộng hư ng theo phương ngang ...................................... 51
2.2. Phƣơng trình dao động của hệ k ch rung bằng khối ệch t m ..................... 51


4


ô hình động lực h c máy rung theo phương ....................................... 51
2.2.2. Hệ phương trình ao động và lời giải:...................................................... 52
2.3. Chọn sơ bộ một số thông số của máy rung .................................................. 55
Xác định các thông số cơ ản của cơ cấu gây rung, hệ thống lò xo. ........ 57
Xácđịnh các thông số iên độ, vận tốc, gia tốc theo phương ngang OX .. 60
Xác định các thông số iên độ, vận tốc, gia tốc theo phương đứng OY .... 64
2.4. Khảo sát các mối quan hệ của bi n độ, tần số, thời gian rung khi đúc cầu
máng XMLT ảnh hƣởng độ bền n n, độ chống thấm của kết cấu. ..................... 68
2.4.1. Khảo sát hàm iên độ ................................................................................ 69
2.4.2. Vận tốc ....................................................................................................... 75
2.4.3. Gia tốc ....................................................................................................... 79
2
Sơ đ quy trình tính toán có trợ giúp của máy tinh................................... 82
2.4.5.Mô hình 3D của máy rung theo phương chế tạo cầu máng XMLT. ........ 84
2.4.6. Công suất động cơ gây rung....................................................................... 85
CHƢƠNG 3 CHẾ TẠO MÁY RUNG 2 PHƢƠNG VÀ KẾT QUẢ THÍ
NGHIỆM ............................................................................................................. 88
3.1. Thiết kế chế tạo mới mô hình máy rung hai phƣơng ................................... 89
3.1.1. Phân tích về đ ng dạng của mô hình và máy thực.................................... 89
3.1.2. Chế tạo máy rung phương ...................................................................... 93
T nh toán xác định và lựa ch n các thông số cơ ản của máy rung ......... 97
3.1.4. Thí nghiệm kiểm chứng các thông số cơ ản của máy rung mô hình ..... 117
3.2. Chế tạo các mẫu bê tông tiêu chuẩn bằng các máy rung một phƣơng và hai
phƣơng. .............................................................................................................. 122
3.2.1. Giới thiệu thiết bị thí nghiệm .................................................................. 122
3.1.2. Đúc mẫu trên các máy rung một và hai phƣơng ..................................... 122
3.3. Kết quả nén các mẫu b tông và đo độ thấm .............................................. 123
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................................... 128
KIẾN NGHỊ ....................................................................................................... 129
ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN ................................................................. 130

DANH MỤC CÔNG TRÌNH ............................................................................ 131
ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ ........................................................................ 131
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................. 132


5

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU
Ký hiệu
A1
A

Diện tích mặt cắt mẫu
Bi n độ dao động

Đơn vị
m2
m

bx, by

Hệ số giảm chấn

N.s/m

Bx, By

Độ cứng uốn

N.m2


Bề rộng đáy máng

m

Tổng độ cứng tính toán của máy rung theo phƣơng Ox và Oy

N/m

Tổng độ cứng thực của máy rung theo phƣơng Ox và Oy

N/m

Độ cứng của 1 lò xo thực theo phƣơng Ox và Oy

N/m

Tổng độ cứng tính toán của các ò xo theo phƣơng Ox và Oy

N/m

Tổng độ cứng của các lò xo thực theo phƣơng Ox và Oy

N/m

Độ cứng tính toán của 1 ò xo đứng tác dụng n phƣơng Ox

N/m

Độ cứng tính toán của 1 lò xo ngang tác dụng n phƣơngOy


N/m

Giải thích

Bđm

C , C
tt
x

tt
y

,

C , C
tt
ox

C , C
t
ox

C

lx ( x )
ytt

C


lx ( y )
xtt

tt
oy

t
oy

dx, dy
Dn(x), Dn(y)
Dtb(x), Dtb(y)
Do
ekn
E
Fa
Fbt
Fxiết(x)
Fxiết(y)
Fx, Fy

Độ cứng của 1 lò xo thực phƣơng Ox tác dụng n phƣơng
Oy
Độ cứng của 1 lò xo thực phƣơng Oy tác dụng n phƣơng
Ox
Tổng độ cứng tính toán của các ò xo theo phƣơng Ox tác
dụng n phƣơng Oy
Tổng độ cứng tính toán của các ò xo theo phƣơng Oy tác
dụng n phƣơng Ox

Đƣờng kính sợi ò xo ngang và ò xo đứng
Đƣờng kính ngoài ò xo theo phƣơng Ox và Oy
Đƣờng k nh trung bình ò xo theo phƣơng Ox và Oy
Đƣờng kính trong của lòng máng nửa tròn
Hệ số kinh nghiệm
Mô đun đàn hồi
Bi n độ lực kích rung
Trọng ƣợng bản thân của khối ƣợng tham gia dao động
Lực xiết 1 ò xo theo phƣơng Ox
Lực xiết 1 ò xo theo phƣơng Oy
Lực tác dụng lên 1 lò xo Ox và 1 lò xo Oy

N/m
N/m
N/m
N/m
m
m
m
m
N/m2
N
N
N
N
N


6


g
G
hx, hy
htm
h1
h2
H
ΔH
I
k
Lox, Loy
Lx, Ly
L
mo
mor
mbt
mx, my
M
Mu
N

Gia tốc trọng trƣờng
Mô đun đàn hồi trƣợt của vật liệu làm lò xo
Hệ số cản dao động theo phƣơng Ox và Oy
Chiều cao thành máng
Chiều cao từ t m cung tròn đáy máng đến đƣờng mặt nƣớc
Chiều cao từ mặt nƣớc đến đƣờng trục thanh giằng ngang
Chiều sâu cột nƣớc tính toán
Độ cao vƣợt an toàn để tránh nƣớc trào khi có sóng gió
Mômen quán tính

Hệ số kể đến ảnh hƣởng của ƣợng b tông tham dao động
Chiều dài tự nhiên của ò xo phƣơng Ox và Oy
Chiều dài làm việc của ò xo theo phƣơng Ox và Oy
Chiều dài của một nhịp máng
Khối ƣợng của quả văng k ch rung
Mômen tĩnh của quả văng k ch rung
Tổng khối ƣợng bê tông
Số ƣợng ò xo phƣơng Ox và Oy
Tổng khối ƣợng tham gia dao động
Mômen uốn
Lực dọc

nđc

Tốc độ quay của động cơ

nx, ny
Pth
P
pn
Q
q
Rn
R
Ro
R1
Sx, Sy
υ
t
ttm

Vax, Vay

Số vòng làm việc của ò xo phƣơng Ox và Oy
Áp lực thấm
Áp lực thủy động
Áp lực nƣớc
Lực cắt
Trọng ƣợng bản thân của máng
Cƣờng độ chịu nén của bêtông
Bán kính trung bình của cung tròn đáy máng
Bán kính trong của cung tròn đáy máng
Bán kính ngoài của cung tròn đáy máng
Độ cứng trƣợt của ò xo phƣơng Ox và Oy
Hệ số Poisson (Hệ số co dãn ngang)
Thời gian
Bề dày thành máng
Bi n độ vận tốc phƣơng Ox và Oy

m/s2
N/m2
1/s
m
m
m
m
m
m4
m
m
m

Kg
Kg.m
kg
Chiếc
kg
N.m
N
vòng/phú
t
vòng
at
kN/m2
Mpa
N
kN
MPa
m
m
m
N
s
m
mm/s


7

Xa , Ya
,
,

∆Xxiết
∆Yxiết
Ẍa , Ϋa
ω
ωlv
ωox, ωoy
θx, θy
η
γ
η

Bi n độ dao động theo phƣơng Ox và Oy
Bi n độ dao động t nh toán phƣơng Ox và Oy
Bi n độ dao động thực phƣơng Ox và Oy
Độ biến dạng của lò xo Ox khi xiết
Độ biến dạng của lò xo Oy khi xiết
Bi n độ gia tốc theo phƣơng Ox và Oy
Tần số dao động
Tần số góc làm việc
Tần số dao động ri ng theo phƣơng Ox và Oy
Góc lệch pha giữa lực kích rung và dịch chuyển theo phƣơng
Ox và Oy
Độ nhớt động lực của chất lỏng
Trọng ƣợng riêng của nƣớc
Lực cắt không cân bằng
Chuyển vị ngang tại tai máng do η sinh ra

mm
mm
mm

m
m
m/s2
rad/s
rad/s
rad/s
rad
Ns/m2
kN/m3
kN
m


8

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
Hình 1.1 Thuyền XMLT đầu ti n tr n thế giới của J. L. Lambot Pháp,1848 .. 20
Hình 1.2 Hệ thống k nh XMLT T nh An Giang .............................................. 23
Hình 1.3 Cầu máng xi măng ƣới thép ................................................................ 24
Hình 1.4 Các dạng mặt cắt ngang thân máng ...................................................... 25
Hình 1.5 Đoạn kênh máng ................................................................................... 25
Hình 1.6 Máng có mặt cắt chữ nhật..................................................................... 26
Hình 1.7 Mặt cắt ngang máng ............................................................................. 27
Hình 1.8 Mô phỏng tính toán bằng phần mềm Sap 2000 .................................... 29
Hình 1.9 Biểu đồ ứng suất ................................................................................... 29
Hình 1.10 Quan hệ cƣờng độ bê tông chịu uốn và k o vào cƣờng độ chịu nén 36
Hình 1.11 Quan hệ giữa cƣờng độ b tông đông cứng và gia tốc máy rung với
các tỷ lệ N/X khác nhau của h n hợp .................................................................. 43
Hình 1.12 Quan hệ hệ số thấm và thể tích l r ng macro ................................... 44
Hình 1.13 Mô hình rung theo phƣơng đứng ........................................................ 45

Hình 2.2. Mô hình máy rung theo 2 phƣơng. ...................................................... 51
Hình 2.3 Máng mặt cắt chữ nhật ......................................................................... 55
Hình 2.4. Đồ thị hàm số Xa ω và Ya ω ............................................................. 70
Hình 2.5. Đồ thị hàm số Xa(hx), Ya(hy)................................................................ 71
Hình 2.6. Đồ thị hàm số Xa(k), Ya(k)................................................................... 73
Hình2.7. Đồ thị hàm số Xa(M), Ya(M) ................................................................ 74
Hình 2.8. Đồ thị hàm số Vax ω , Vay ω .............................................................. 76
Hình 2.9. Đồ thị hàm số Vax(hx), Vay(hy) ............................................................. 77
Hình 2.10. Đồ thị hàm số Vax(k), Vay(k) .............................................................. 78
Hình 2.11. Đồ thị hàm số Vax(M), Vay(M) .......................................................... 79
Hình 2.12. Đồ thị hàm số Ẍa ω , Ÿa ω ............................................................... 80
Hình 2.13. Đồ thị hàm số Ẍa(hx , Ÿa(hy).............................................................. 81
Hình 2.14. Đồ thị hàm số Ẍa(k , Ÿa(k)................................................................. 82


9

Hình 2.15 Sơ đồ quy trình tính toán có trợ giúp của máy tinh ............................ 84
Hình 2.16 Mô hình 3D của máy rung 2 phƣơng đúc cầu máng XMLT .............. 84
Hình 3.1. Mô hình tổng quát của quá trình hoặc hệ thống .................................. 88
Hình 3.2 Ván khuôn đúc k nh máng mô hình đặt úp .......................................... 94
Hình 3.3 Kết cấu máy rung 2 phƣơng ................................................................. 95
Hình 3.4 Cụm lò xo ngang................................................................................... 96
Hình 3.5 Đo biến dạng lò xo................................................................................ 96
Hình 3.6 Cụm ò xo đứng .................................................................................... 96
Hình 3.7 Sự phụ thuộc giữa bi n độ, tần số với cƣờng độ ................................. 97
Hình 3.8 Động cơ g y rung ................................................................................. 98
Hình 3.9 Mô hình 3D ......................................................................................... 100
Hình 3.10 Sơ đồ tính .......................................................................................... 100
Hình 3.11 Biểu đồ nội lực của trụ đứng ............................................................ 101

Hình 3.12 Mặt cắt tại chân trụ .......................................................................... 101
Hình 3.13 Đồ thị hàm số Xa ω và Ya ω ......................................................... 109
Hình 3.14 Đồ thị hàm số Vax ω , Vay ω ........................................................... 111
Hình 3.15 Đồ thị hàm số Ẍa ω , Ÿa ω .............................................................. 112
Hình 3.16 Đồ thị Xa ω , Ya ω với mor = 0,029 kg.m ...................................... 113
Hình 3.17 Đồ thị Xa ω , Ya ω với mor = 0,036 kg.m ....................................... 113
Hình 3.18 Đồ thị Xa ω , Ya ω với mor = 0,046 kg.m ...................................... 114
Hình 3.19 Đồ thị Vax ω , Vay ω với mor = 0,029 kg.m .................................. 115
Hình 3.20 Đồ thị Vax ω , Vay ω với mor = 0,036 kg.m .................................. 115
Hình 3.21 Đồ thị Vax ω , Vay ω với mor = 0,046 kg.m .................................... 115
Hình 3.22 Đồ thị Ẍa ω , Ϋa ω với mor = 0,029 kg.m ....................................... 116
Hình 3.23 Đồ thị Ẍa ω , Ϋa ω với mor = 0,036 kg.m ...................................... 117
Hình 3.24 Đồ thị Ẍa ω , Ϋa ω với mor = 0,046 kg.m ....................................... 117
Hình 3.25 Máy đo bi n độ, vận tốc, gia tốc và máy biến tần ............................ 118
Hình 3.26 Máy rung 2 phƣơng mô hình mới chế tạo ........................................ 118
Hình 3.27 Đồ thị Xa - ω với mor = 0,029 (kg.m); M = 200 (kg)........................ 119


10

Hình 3.28 Đồ thị Xa - ω với mor = 0,036 (kg.m); M = 200 (kg)........................120
Hình 3.29 Đồ thị Xa – ω với mor = 0,046 (kg.m); M = 200 (kg) ....................... 120
Hình 3.30 Đồ thị Ya – ω với mor = 0,029 (kg.m); M = 200 (kg)....................... 120
Hình 3.31 Đồ thị Ya - ω với mor = 0,036 (kg.m); M = 200 (kg) ....................... 121
Hình 3.32 Đồ thị Ya - ω với mor = 0,046 (kg.m); M = 200 (kg) ....................... 121
Hình 3.33 Máy rung b tông 1 phƣơng .............................................................. 123
Hình 3.34 Quan hệ giữa cƣờng độ và thời gian rung Rn – t .............................. 124
Hình 3.35 Quan hệ giữa cƣờng độ nén - thời gian - mômen tĩnh ..................... 124
Hình 3.36 Quan hệ giữa áp lực thấm - thời gian rung - mômen tĩnh ................ 125
Hình 3.37 Nén mẫu bê tông tại phòng thí nghiệm ĐHTL................................. 126

Hình 3.38 K nh máng đúc bằng máy rung mới chế tạo ................................... 126


11

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
Bảng 1.1 Quy định mác chống thấm của bê tông thủy công ............................... 31
Bảng 2.1. Các thông số của ò xo phƣơng đứng ................................................. 58
Bảng 2.2. Các thông số của lò xo ngang ............................................................. 59
Bảng 2.3 Bảng kết quả tổng hợp tính toán .......................................................... 68
Bảng 2.4. Các hằng số trong hàm Xa ω , Ya ω .................................................. 69
Bảng 2.5. Kết quả số liệu khảo sát hàm số Xa ω , Ya ω .................................... 69
Bảng 2.6. Các hằng số trong hàm Xa(hx), Ya(hy) ................................................. 70
Bảng 2.7. Kết quả khảo sát hàm số Xa(hx), Ya(hy) .............................................. 71
Bảng 2.8. Các hằng số trong hàm Xa(k), Ya(k) .................................................... 72
Bảng 2.9. Kết quả khảo sát hàm số Xa(k), Ya(k) ................................................. 73
Bảng 2.10. Các hằng số trong hàm Xa(M), Ya(M) .............................................. 73
Bảng 2.11. Kết quả khảo sát hàm số Xa(M), Ya(M) ............................................ 74
Bảng 2.12. Kết quả khảo sát hàm số Vax ω , Vay ω ........................................... 75
Bảng 2.13. Kết quả khảo sát hàm số Vax(hx), Vay(hy) .......................................... 76
Bảng 2.14. Kết quả khảo sát hàm số Vax(k), Vay(k) ............................................. 77
Bảng 2.15. Kết quả khảo sát hàm số Vax(M), Vay(M) ......................................... 78
Bảng 2.16. Kết quả khảo sát hàm số Ẍa ω , Ÿa ω .............................................. 80
Bảng 2.17. Kết quả khảo sát hàm số Ẍa(hx , Ÿa(hy) ............................................ 80
Bảng 2.18. Kết quả khảo sát hàm số Ẍa(k , Ÿa(k) ............................................... 81
Bảng 3.1 Kết quả tính toán các thông số cần thiết của máy rung mô hình ....... 104
Bảng 3.2 Các hằng số trong hàm Xa ω , Ya ω ................................................ 107
Bảng 3.3 Kết quả khảo sát hàm số Xa ω , Ya ω .............................................. 109
Bảng 3.4 Kết quả khảo sát hàm số Vax ω , Vay ω ........................................... 110
Bảng 3.5 Kết quả khảo sát hàm số Ẍa ω , Ÿa ω .............................................. 111

Bảng 3.6 Kết quả khảo sát mối quan hệ Bi n độ - Tần số của máy rung với một
số mor khác nhau ................................................................................................ 112


12

Bảng 3.7 Kết quả khảo sát mối quan hệ Vận tốc - Tần số của máy rung với một
số mor khác nhau ................................................................................................ 112
Bảng 3.8 Kết quả khảo sát mối quan hệ Gia tốc - Tần số của máy rung với một
số mor khác nhau ................................................................................................ 113
Bảng 3.9 Kết quả đo bi n độ - tần số của máy rung với m i giá trị mô men tĩnh
mor khác nhau .................................................................................................... 119
Bảng 3.10 Các kết quả nén mẫu bê tông ........................................................... 123
Bảng 3.11 Kết quả đo áp ực thấm .................................................................... 125


13

MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đ y, k nh và cầu máng xi măng ƣới thép ( XMLT )
chế tạo bằng công nghệ rung ngày càng đƣợc áp dụng rộng rãi trong ngành Thuỷ
lợi - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kết cấu này đã có mặt ở rất nhiều t nh
thành trong cả nƣớc nhƣ : Hà T y, Nam Định, Quảng Nam, Phú Yên, TP Hồ Chí
Minh, An Giang…Nhà nƣớc đã và đang đầu tƣ nhiều tỷ đồng cho việc kiên cố
và hiện đại hóa hệ thống tƣới ti u nƣớc trong nông nghiệp nhằm đẩy mạnh hơn
nữa phát triển nông nghiệp - ƣơng thực, một trong những mục tiêu quan trọng
nhất để phát triển Việt Nam trong giai đoạn mới.
Về mặt khoa học công nghệ, các loại kênh, cầu máng XMLT sản xuất bằng
phƣơng pháp rung đã đạt đƣợc sự tiến bộ rất lớn so với phƣơng pháp trát tay thủ
công trƣớc đ y : k nh XMLT có bề mặt của cấu kiện nhẵn phẳng làm giảm thiểu

ma sát của dòng chảy, rất có lợi về mặt thủy lực giúp àm tăng hiệu suất cấp
thoát nƣớc. Các k ch thƣớc của kết cấu đƣợc chế tạo chính xác do sử dụng các
ván khuôn th p đƣợc thiết kế và gia công cơ kh , thi công thuận lợi, lắp ghép
nhanh chóng, ngoài ra chúng có thể đƣợc chế tạo theo dây chuyền công nghệ
àm tăng năng suất ao động, đảm bảo chất ƣợng đồng đều và đem ại hiệu quả
kinh tế cao.
Cƣờng độ và độ chống chống thấm của kết cấu XMLT nói chung và cầu
máng xi măng ƣới th p nói ri ng đóng vai trò quan trọng hàng đầu vì ảnh
hƣởng trực tiếp đến độ bền và tuổi thọ của công trình. Vật liệu XMLT là một
dạng bê tông hạt mịn cấu thành từ nhiều thành phần nhƣ: ƣới thép, hạt cát có
cấp phối khác nhau, tỷ lệ nƣớc trong h n hợp, chủng loại xi măng đƣợc sử
dung…n n với một cấp phối vật liệu nhất định, tỷ lệ nƣớc-xi măng phù hợp thì
một công nghệ rung đầm chặt thích hợp để tạo ra sự đặc chắc khi b tông đông
cứng đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với độ bền và độ chống thấm của
XMLT.


Luận án đầy đủ ở file: Luận án Full












×