通气孔-通气孔的作用和位置
原创,时间:2023-02-07 09:30:09
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1、通气孔
2、通气孔的作用和位置
箱梁中间是空的,由于混凝土的水化热反应或者外界气温突变
导致内外温差过大会对箱梁造成损害,所以设置通气孔。还有的通气空是为了浇筑(或管道灌浆)时排出模板(或者管道)内的空气设置的,最后是要封死的。
桥梁工程中梁的一种,内部为空心状,上部
两侧有翼缘,类似箱子,因而得名。分单箱、多箱等。
调每轴句又范钢筋混凝土结
构的箱梁分为预制箱
梁和现浇箱梁。在独立场地预制的箱梁结合架桥机可在下部工程完成后进行架设,可加速工程进度、节示束道天配写约工期;现浇箱梁多
值代样看到刑左用于大型连续桥梁。
目前
常见的以材料分,主要有两种,一是预应力钢筋砼箱梁,一是钢箱梁作项察却官争少三衣星。其中,预应力钢筋砼箱梁为现
视场施工,除了有纵向预应力外,
有些还设置横向预应力;钢箱梁一般是在工厂中加工
好后再运至现场安装,有全钢结构,也有部份加钢筋砼铺装层
。 其中钢箱梁,又叫钢资奏板板箱形梁,是大跨径桥梁
常用的结构形式。一般用在跨度较大的桥梁上。外型象一个箱子故叫做钢箱梁。
钢板
统关销物箱形梁是工程中常采用的结构形式·为研究横隔板间距对集中荷载作用下简支钢箱梁畸变
的影响,通过设置不同数量横隔板的简支钢箱梁
报数热径若每,比较其在集中荷载作用下的畸
的少兵原扩自扩束变效应和刚性扭转效应,得到最大畸变效应随横隔板数量的变化曲线·在箱梁腹板顶端施加集中荷载,按畸变、刚性扭转、对称弯曲和偏心荷载四种工况采用荷载分解的方法进行计算·
3、通气孔隙
1、土壤孔性
土壤孔隙是指土壤中大小不等、弯弯曲曲、形状各异的各种孔洞,单位土壤容积内孔隙所占的百分数,称为土壤孔隙度(或孔度)。
2、土壤孔隙的类型与特性
当量孔径是指相当于一定的土壤水吸力的孔径。
根据孔隙中的土壤水吸力大小将孔隙划分为三种类型:非活性孔隙,也称无效孔隙、束缚水孔隙或微孔隙,是土壤中最细的孔隙,当量孔径小于0.002mm,根毛和微生物不能进入此孔隙;毛管孔隙,当量孔径为0.02~0.002mm,由于此种孔隙的毛细管作用非常明显,所以称为毛管孔隙;通气孔隙,孔隙的当量孔径>0.02mm,水分在重力的作用下迅速排出土体,或下渗补充地下水,成为通气的通道。通气孔隙可分为粗孔和中孔,前者有利于排水,植物的细根可伸入其中;后者是原生动物、真菌和根毛的栖身地。通气孔隙的多少决定土壤的通透性能。
适合作物生长的土壤孔隙状况为“上松下紧”的土体孔隙构形。影响土壤孔隙状况的因素有土壤质地、土壤结构、有机质含量和农业耕作措施等。
3、土壤结构体的类型及其特征
土壤中常见的结构体有以下几种:(1)块状结构体和核状结构体,立方体型,长、宽、高大体相等,边面一般不明显,外形不规则,结构体内部紧实,俗称“土坷垃”。块状结构的土壤常形成较大的空洞,加速了土壤水分丢失,幼苗不能顺利出土,一般采用适时耙耱或冻融作用使之破碎。(2)片状结构体,薄片状,常出现在犁底层,成层排列。旱地犁底层过厚,对作物生长不利,而水稻土应有一个具有一定透水率的犁底层。水旱轮作和深耕是改造和加深犁底层的良好方法。旱地表层常出现土壤结皮,对作物不利,消除结皮的办法是适时中耕。(3)柱状结构体和棱柱状结构体,纵轴大于横轴呈直立型,棱角不明显的为圆柱状结构体,棱角明显的为棱柱状结构体,大多出现在粘重的底土层、心土层和柱状碱土的碱化层。根系难以伸入,通气不良,易漏水漏肥。常采取逐步加深耕层,结合施大量有机肥料进行改良。(4)团粒结构体,近似球形的较疏松多孔的小土团,一般在耕层较多,其数量的多少和质量的好坏,在一定程度上反映了土壤肥力的水平,改良土壤结构性实际上是指促进土壤团粒结构体的形成。
4、土壤结构性的评价
从两个方面来考虑:一是土壤结构体的类型、数量和总孔隙度;二是团粒和微团粒的数量、稳定性及孔性。好的土壤结构性,不仅总孔隙度较高,而且大小孔隙比例合理,并且具有多级孔隙。土壤结构体应有一定的稳定性,不易受外界因素影响而使土壤孔隙状况恶化,稳定性包括机械稳定性、生物稳定性和水稳定性。
5、土壤团粒结构体形成的机制
团粒状结构体是经过多次复合团聚而形成的。一般先是单粒相互凝聚成复粒或粘团,再经过逐级粘结作用,依次形成微团聚体,微团聚体再经过多次团聚形成较大的团粒。土壤结构体形成过程极其复杂,主要有胶体的凝聚作用、水膜的粘结作用、胶结作用、干湿交替、冻融交替、机械作用、生物作用、耕作措施等作用机制。
6、团粒结构与土壤肥力的关系
良好的团粒结构体一般应具备三方面的性质:具有一定的大小,过大或过小都对形成适当的孔隙比例不利;具有多级孔隙,大孔隙可通气透水,小孔隙保水保肥;具有一定的稳定性,即水稳性、机械稳性和生物学稳定性。良好的团粒结构性是土壤肥力的基础,团粒结构与土壤肥力的关系主要表现在以下几个方面:调节土壤水分与空气的矛盾;协调土壤养分的消耗和积累的矛盾;稳定土温,调节土壤热状况;改善土壤耕性,有利于作物根系伸展。
尽管团粒结构对土壤肥力起重要的作用,但对于砂土、砂壤土和轻壤土,不一定强调用团粒结构来改良土壤。
7.土壤耕性
土壤耕性是指土壤对耕作的综合反映,包括耕作的难易、耕作质量和宜耕期的长短。
土壤耕性一般表现在以下三个方面:耕作难易程度,是指土壤在耕作时对农机具产生阻力的大小,它决定了人力、物力和机械动力的消耗,直接影响机器的耗油量、损耗以及劳动效率;耕作质量好坏,是指耕后土壤表现的状态及其对作物生育产生的影响;宜耕期长短。
改良土壤耕性的措施:增施有机肥料;通过掺砂掺粘,改良土壤质地;掌握宜耕期;改良土壤结构;轮作换茬,水旱轮作,深根作物与浅根作物相结合。
要想培肥土壤,首先要了解土壤的组成与结构,进而了解土壤的理化性质,才能从根本上永久的保持肥沃。土壤肥力是指土壤能供给作物生长发育的各种生长因素,主要指土壤的水肥气热,即土壤的水热状况、土壤的保肥、供肥性和通气性等。培肥土壤肥力是获得高产稳产的重要措施。培肥途径主要有以下几个方面:施行与土壤、气候条件相适应的轮作:合理的轮作是培肥土壤的有效途径。深根与浅根作物相互轮换、交替种植可以充分利用土壤上下层的养分和水分,增加土壤上下层的腐殖质含量。与豆科、绿肥作物轮作可发挥豆科、绿肥作物的改良土壤结构、补充土壤营养元素的作用。增施有机肥:增施有机肥是提高土壤有机质含量的主要途径。有机质对提高土壤肥力有着重要作用。有机质供给作物养分与化学肥料不同之处终于它能随着作物的生长发育过程不断释放营养物质,供作物生长需要,所以肥效稳定,不易流失。土壤有机质在分解过程中能产生活性腐殖质,它是一种胶结剂,可以促进水稳性团粒结构的形成,从而改善土壤的物理性状。秸秆还田:秸秆不经过堆沤处理,直接还田,能够有效促进土壤肥力的不断提高,而且节约运输力和劳动力。秸秆直接施入土壤要比堆积分解后施入土壤更有利于改良土壤结构,更能加强土壤微生物的活动,这样不仅可以加速有机质本身所含职务养料的分解,而且有助于土壤中原有的磷、钾等矿物质养料的释放。秸秆直接还田后,将在一定程度上表现出作物与土壤微生物竞争速效养分,因此秸秆还田时需补充化肥,一般可在秸秆还田时撒施硫酸铵15公斤/亩。深耕改土:自农村实行生产承包责任制以来,耕地多用畜力或小四轮拖拉机,耕深偏浅,一般不超过20厘米,影响作物的正常生长发育,从而限制了高产。深耕厂打破犁底层、耕深在20厘米以上的耕作措施。深耕要根据具体条件,确定核实的耕深。对粘重土壤深翻时,往往把地下层的胶泥土翻入表层,破坏了土壤结构,延长了表土熟化时间,会直接影响当年产量。如果采用上翻下松的方法,再结合增施有机肥,则会有较好的增产效果。对瘠薄的沙质土壤,要逐年加深,增厚耕层,才会受到良好的增产效果。对于表肥沃的壤土,耕层养分含量较为丰富,心土也比较容易熟化,可以耕的深些。
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