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概念设计;学习目标:;概念设计的基本概念;概念设计的基本概念;2.1概念设计基本方法;概念设计基本方法;概念设计基本方法;概念设计基本方法;2.2局部概念模型设计;2.2.1局部视图设计范围;2.2.2实体及主键;实体及主键;实体及主键;实体及主键;2.2.3实体间的联系及E-R模型;实体间的联系及E-R模型;实体间的联系及E-R模型;实体间的联系及E-R模型;实体间的联系及E-R模型;实体间的联系及E-R模型;2.3全局概念模型设计;全局概念模型设计;全局概念模型设计;本章小结;本节到此结束!下次课见!;盖挖法与暗挖法组合施工程序图

①用暗挖法修建两个行车隧道及梁柱;

②锚喷护坡、挖孔桩;③用盖挖法完成其它部分。;二、盖挖法施工措施;(二)围护结构;1、分离式结构;2、复合式结构;(三)中间临时柱;(四)土方挖运;盖挖法施工的土方,由明、暗挖两部分组成。条件许可时,从改善施工条件和缩短工期考虑应尽可能增加明挖土方量。一般是以顶板底面作为明、暗挖土方的分界线。这样可利用土模浇筑顶板。而在软弱土层,难以利用土模时,明挖土方可延续到顶板下,按要求架设支撑,立模浇筑顶板。;暗挖土方时应充分利用土台护脚支撑效应,采用中心挖槽法,即先挖出支撑设计位置土体,架设支撑,再挖两侧土体。

暗挖时,材料机具运送、挖运的土方均通过临时出口。临时出口可单独设置或利用隧道的出入口和风道。;(五)混凝土施工缝处理;第二节浅埋暗挖法施工;一、暗挖法施工隧道的深度分界;计算hp时,V、Ⅵ类围岩取高值;当有不利于山体稳定的地质构造时,应适当加大hp值。

采用非爆破法开挖及采用喷锚支护时hp可适当减小;隧道开挖宽度大时采用高值。;对于软弱围岩地段,为了较准确地判别隧道埋深的性质,可以通过试验段进行荷载实测。

应用实测压力(P)与垂直土柱重(γh)之比来确定隧道处于何种埋深。其判别标准可参考如下经验值:

当p/γh≤0.4为深埋隧道

p/γh≥0.4为浅埋隧道;;有时还进一步将P/γh≥0.6者,称为超浅埋隧道。超浅埋隧道在初期支护作用下,其围岩塑性???,在一般情况下将达到地表,覆盖层发生整体位移下沉。;二、开挖方法及支护方式;一般山岭隧道可采用正台阶法施工。城市及附近地区的一般隧道可采用上台阶分部开挖法或短台阶法施工。大断面的城市或山岭隧道可采用中隔墙台阶法、单侧壁导坑法或双侧壁导坑法施工。城市地铁车站,地下停车场等多跨隧道多采用柱洞法,侧洞法或中洞法施工。;正台阶法;a-上台阶分部开挖法;b-短台阶法;概述;第一节肥皂水溶液的性质和制皂用的油脂;二、用于制皂的油脂;4、一般依据下列几项指标来选择制皂的油脂

(1)相对密度(Densityratio)

相对密度能反映油脂的分子量及粘度,相对密度大则分子量大,粘度也高。

(2)凝固点(Solidpoint)

油脂凝固点对肥皂质量的影响很大,凝固点太高的油脂生产的肥皂易龟裂,泡沫少,去污力差;凝固点太低会影响肥皂的硬度。

(3)皂化值(Saponificationnumber)

油脂用KOH的乙醇溶液皂化,1g油脂完全皂化时所消耗KOH的毫克数为油脂的皂化值。

(4)酸值(Acidnumber)

工业油脂中往往含有游离的脂肪酸。中和1g油脂中的游离脂肪酸所需KOH的毫克数称为酸值或酸价。;

(5)碘值(Iodinevalue)

油脂分子中的双键能与碘发生加成反应。从加成反应中所消耗的碘量可以衡量油脂的不饱和程度。每100g油脂所消耗碘的克数为碘值(或碘价)。

根据碘值的大小,油脂分为干性油、半干性油和不干性油。

(6)不皂化物(Unsaponifiablematter)

不皂化物是指油脂中所含脂肪酸以外的脂肪成分,如萜烯类(维生素A等),这些物质不会中和皂化,以杂质状态存在于肥皂中,通常不皂化物含量大于1%不可直接制皂。;(二)油脂的预处理;1、脱胶

脱胶是指去除油脂中磷酯、蛋白质以及其他胶质和粘液质。

胶质的存在降低了油脂的使用价值和稳定性,且在精炼中影响其他工艺,导致肥皂产品质量下降。

现代化的脱胶方法是用磷酸处理油脂,胶质被磷酸凝聚,同时油中重金属还能与磷酸形成磷酸盐沉淀。;2、脱酸

脱酸是指去除油脂中游离脂肪酸和色素的处理过程。

游离脂肪酸可以用碱炼法除去,也可以在油脂脱臭的同时蒸馏除去。

油脂碱炼脱酸的基本原理是:RCOOH+NaOHRCOONa

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