Что такое закладная деталь в строительстве и для чего они нужны
Для многих людей слабо разбирающихся в строительстве, слова «закладная деталь» являются непонятными словосочетаниями. Многим непонятно что вообще это обозначение означает и с чем его едят.
Цель этой статьи разобраться, что же это такое закладная деталь и где она применяется.
Что такое закладная деталь?
Закладными деталями называются металлические элементы, которые закладываются в металлическую конструкцию до выполнения бетонированных работ с помощью сварки или иным способом соединения между собой различных железобетонных изделий имеющих сборную или монолитную конструкцию. А также соединение их с другими конструкциями различных сооружений. Закладные детали в широком ассортименте представлены на сайте http://www.zavodsz.ru/zakladnye-detali/.
Область применения закладных деталей.
Эти детали, в основном применяются в строительстве при возведении различных железобетонных конструкций, обладающих сборным или сборно-монолитным типом.
- больших ангаров;
- мостов отличающихся большой продолжительностью;
- лифтовых колодцев;
- различных каменных и бетонных заграждений.
А также других типов строительства, где необходимо использование железобетонных конструкций. Эти конструкции могут располагаться:
- перпендикулярно;
- параллельно;
- наклонно;
- смешанно.
Из-за разнообразия форм, а также видов закладных деталей, строители имеют возможность подобрать самый оптимальный вариант для любых сооружений. Использование различных закладных деталей значительно усиливает прочность и монолитность всех строительных сооружений.
Чтобы обеспечить большую надёжность соединительных функций, применяемые закладные элементы, в основном изготавливают из стали:
- круглой;
- полосовой;
- швеллерной;
- уголковой;
- листовой стали.
При изготовлении анкерных элементов, как правило, используется сталь не ниже второго класса. Все закладные детали покрыты специально для них разработанных антикоррозийных покрытий, благодаря этим покрытиям закладные детали не подвергаются воздействию агрессивных воздействий окружающей среды.
Использование закладных деталей при строительстве любых сооружений значительно усиливается:
- прочность сооружений;
- надёжность;
- эксплуатационный период.
Также улучшаются эксплуатационные свойства и внешний вид сооружений.
Так что если строители для усиления фундамента предлагают использовать закладные детали, обязательно соглашайтесь несмотря на финансовые расходы.
Что такое закладные детали в строительстве?
В последнее время, термин «закладные детали» встречается все чаще и чаще. В общих чертах, подобная деталь представляет собой металлическую пластину с приваренной к ней арматурой (анкером). Варианты пластин, равно как и арматуры, могут быть весьма разнообразными.
Зачем это нужно и куда они закладываются?
Закладные детали позволяют обеспечить надежное соединение железобетонных конструкций (ЖБК), а так же ЖБК и металлических конструкций. А это, в свою очередь, существенно повышает общую надежность здания или сооружения, упрощает монтаж и приводит к другим положительным эффектам.
Закладка деталей производится в бетонную конструкцию (обычно, на этапе производства последней, но не обязательно). Причем делается это таким образом, чтобы металлическая пластина оказалась в бетоне, а анкер выходил наружу. Благодаря данному анкеру ЖБК может быть надежно соединена с другой ЖБК или с элементом металлического каркаса. В большинстве случаев, соединение анкеров выполняется сваркой.
Отсюда очевидно, что закладные детали повышают прочность сборных конструкций, позволяют жестко фиксировать определенные элементы и вообще значительно повышают надежность объекта. Вероятно, именно поэтому без них немыслимо современное монолитное строительство.
Где используются закладные детали?
Везде, где необходимо соединение двух и более элементов ЖБК или металлоконструкций. Среди наиболее очевидных сфер применения отметим:
- Монтаж блочных конструкций, например колодцев, каналов и туннелей;
- Монтаж несущих или ограждающих конструкций на основе ЖБК;
- Установка колонн;
- Монтаж внешних фасадов;
- Монтаж оснований под мачты, вышки сотовой связи и иные высотные конструкции;
- Гидротехнические сооружения, в том числе технические водоемы и резервуары;
- Обустройство оконных и дверных проемов;
- Создание оснований под постройки на основе металлических каркасов;
- Монтаж каркасов из металлического профиля.
Это далеко не полный перечень, но уже по нему должно быть ясно, что современное строительство подразумевает активное использование закладных деталей.
Какие бывают варианты закладных деталей?
Как вы уже поняли, общая конструкция довольно проста – пластина и анкер. Однако пластина может быть выполнена из различных сплавов, иметь различную толщину и форму. Количество и тип анкеров так же могут колебаться в довольно широких пределах – это может быть круглая или профильная арматура различного диаметра. В некоторых случаях, анкер может иметь резьбу, что дает возможность регулировать соединение.
Кроме того, закладные детали бывают открытого или закрытого типа. В первом случае, пластина только одна, во втором – пластина имеется с двух сторон анкера.
Для придания деталям дополнительных свойств они могут иметь различные покрытия, например, оцинковку. Это повышает устойчивость к коррозии и продлевает срок службы.
Технология производства закладных деталей не подразумевает особой сложности:
- Металлический лист нужной толщины режется на пластины нужной формы;
- К пластине приваривается нужное количество арматуры заданного типа и длины;
- Готовая деталь проходит дополнительную обработку (оцинковку, покраску и т.
д.).
Конструкция закладных деталей
ЧТО ТАКОЕ ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ И ОБЛАСТИ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯЗакладные детали в строительстве — это стальные изделия, задача которых заключается в крепком соединении технологических и строительных конструкций и железобетонного основания. В конструкторской документации прописывается тип используемого элемента.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ
- установка заграждений и несущих конструкций, металлических решеток;
- крепление фасадов, профилей из алюминия, резервуаров, теплообменников, технологического оборудования;
- создание причал, гидросооружений, прожекторных мачт;
- обустройство лестничных железобетонных маршей, пожарных лестниц, вышек сотовой связи;
- монтаж ограждений дорог, арматурных каркасов, колонн;
- обрамление проемов;
- прокладка лифтовых шахт, подкрановых путей, туннелей;
- формирование площадок для емкостей и разного оборудования.
ВИДЫ ЗАКЛАДНЫХ И ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА
Форма пластин закладных деталей для металлических конструкций бывает в виде:
- круга;
- прямоугольника;
- квадрата;
- ромба и так далее.
ЭЛЕМЕНТЫ ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ 14098-91. В СООТВЕТСТВИИ С НИМ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ МОГУТ ИМЕТЬ:
- 1 пластину – открытые;
- 2 пластины: сверху и снизу стержней – закрытые.
Первый вид функционален, поэтому может использоваться в большинстве работ по строительству и монтажу. Правильный вариант применения штампованных элементов – это части с небольшими расчетными нагрузками. К примеру, части, которые передают к колоннам нагрузку от деталей стены.
Закладные детали отличаются по типу монтажа. Их могут погружать в бетонный раствор после заливки: до того, как он застынет. Либо детали крепятся к монолитному каркасу до заливки смеси. Такой вариант обеспечивает максимальную крепость.
При условии, что изделия не были запланированы на производственном этапе, в случае соединения двух монолитов используют следующие крепежные методы:
- сквозной;
- поверхностный.
Последний способ предполагает погружение метиза в высверленное отверстие. Первый метод отличается большей надежностью и прочностью. Но использовать его не всегда получается. При сквозном креплении используются анкеры с резьбой или с резьбой и плашкой. Деталь в отверстие погружают таким образом, что другая сторона проходит до конца все изделие. Затем надевают другую плашку, которую крепят гайкой. Это максимально прочное скрепление. Когда нет возможности его использовать, применяют анкерные системы с разжимным элементом. Он распирается в отверстии при стягивании гайки. В этом случае извлечь метиз будет невозможно.
КОНСТРУКЦИЯ
Конструктивно закладные изделия выглядят как стальная пластина, уголок, швеллер или другой металлопрокат с приваренными анкерами. На них может быть нанесено цинковое или лакокрасочное покрытие..
Закладные детали не имеют точно регламентированной формы, поэтому конструкции могут сильно отличаться. Все зависит от предназначения.
АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ (ЭЛЕМЕНТЫ В ТЕЛЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ БЕТОНА) БЫВАЮТ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПЛАШКЕ:
- параллельными;
- наклонными;
- перпендикулярными;
- смешанными;
Конструкция закладных деталей с наклонным расположением самая крепкая. Применяется, если отсутствует крепление к каркасу из металла. Конструкция закладных изделий с перпендикулярным креплением самая слабая, больше всего при горизонтальном размещении детали.
Конструкция закладных изделий с перпендикулярным расположением самая слабая, больше всего при горизонтальном размещении детали.
МАТЕРИАЛЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Самым надежным материалом изготовления закладных изделий считается углеродистая сталь 09Г2С. Закладные из 09Г2С идеальны для холодного микроклимата. Они могут свариваться между собой любым видом сварки. Причем нет необходимости в дополнительных подготовительных операциях.
РАЗМЕРЫ
Размеры закладных изделий при капитальном строительстве имеют строгий регламент. Они зависят от габаритов монолитных изделий и напрягаемости/ненапрягаемости арматуры. В ГОСТ 10922-90 досконально расписаны требования и размеры. В стандарте учтена марка стали и нагрузки, регулируется конфигурация закладных деталей, местоположение и расстояние между анкерами. Обычно используется арматура с диаметром 8-22 мм, профильным или гладким сечением. Марка выбирается на основании температурных показателей эксплуатационных условий.
Закладные элементы фундамента
Возможно изготовление закладного фундамента по Вашим чертежам. Гибкая система ценообразования под Ваш проект!
Для того, чтобы любая высокая конструкция, обеспечивающая уличное освещение, будь то опора, столб или мачта, была неподвижно и надежно закреплена, используют закладные элементы фундамента.
Перед тем, как установить опору в землю, нужно заранее знать ее габариты и тип, а также учесть климатические показатели конкретной местности (обязательно — ветровую нагрузку) и особенности грунта (состав, глубину промерзания и залегания грунтовых вод). Закладной фундамент изготавливается из труб разного диаметра и в соответствии с ГОСТ. Они покрываются лакокрасочным материалом на битумной основе. Для стыковки с опорой используются фланцевые соединения, прикрепляемые болтами. Этот способ удобен тем, что при необходимости замены опоры не нужно повторно раскапывать котлован.
Анкерный элемент — это закладная со стальными шпильками (4 — 24 шт.) определенных размеров, которые в верхней и нижней частях объединены кондуктором. По сути, он представляет собой квадратную рамку или кольцо со сквозными отверстиями для закрепления шпилек. Отцентровка анкерных ЗДФ происходит в грунте. Следующий этап — заливка цементом той марки, которая указана в проекте. После того, как он затвердеет, на выступающие части шпилек устанавливается подпятник опоры и фиксируется крепежными элементами.
Получить квалифицированную консультацию и купить закладные фундаментов для опор, а также сами граненые опоры освещения по приемлемой цене Вы можете в компании ВЕЕРОН.
Осуществляем доставку по Москве и области, а также возможна доставка в Тульскую, Тверскую, Рязанскую, Владимирскую область. Информацию о доставке уточняйте у менеджера по телефону.
Вы можете обратиться к нам по телефону: +7(495)133-76-19 или написать на почту: [email protected]
Назначение закладных деталей: типы деталей, как производятся
Закладные детали – это металлические элементы, являющиеся обязательными частями при строительстве. Они закладываются в основание при строительстве зданий до того, как начнутся фундаментные работы. Они предназначены для соединения частей и обеспечивают высокую прочность и надёжность всей постройки.
Типы деталей
Закладные детали подразделяются на два вида: открытого типа и закрытого.
Классифицировать их можно по тому, как расположены анкерные стержни:
- Наклонное расположение стержней.
- Перпендикулярно относительно друг друга.
- Смешанное, хаотичное расположение.
- Параллельное.
Обособленно стоят элементы, с расположенной резьбой на стержне.
Тип стали, из которой производятся детали: полосовая и круглая, швеллерная и угловая, листовая. Используется только сталь высокого качества, так как от её соответствия всем стандартам зависит прочность и срок службы построенного здания.
Комбинация закладных деталей выбирается заранее, до начала строительства, в зависимости от типа и назначения готового сооружения.
Как используются закладные детали
Закладными деталями могут разные изделия из металла. Их применяют в закладке фундамента для большинства строений: многоэтажных высотных домов, туннелей, колодцев, колонн и других. А также их устанавливают в монолитные металлокаркасные конструкции. Результатом является устойчивость, прочность и надёжность постройки.
Металлические изделия используются преимущественно в работах, связанных со строительством и ремонтом. Как правило, они производятся по типовым,установленным государством стандартам (на схемах их обозначают: ЗД-1, МС-1, МС-2, МН-1). При необходимости размеры, формат и вес готовых металлических изделий может быть абсолютно разнообразными.
Как производятся анкерные болты
Зачастую в качестве закладных частей выступают анкерные болты. Они используются в железобетонных основаниях. В последующем, с их помощью, на фундаментной основе закрепляются разнообразные конструкции из металла.
Анкерные болты изготавливаются строго с соблюдением всех стандартов, требований и нормативов, предусмотренных государством, которые закреплены в ГОСТ (варианты, у которых диаметр резьбы М-12, М-140). При эксплуатации элементов в районе, где суровый и холодный климат, например северные районы, они производятся из стали 09Г2С. Данные изделия обладают повышенной устойчивостью к низким температурам.
В некоторых проектах указывается, что имеется необходимость в использовании фундаментных болтов, изготавливающихся из стали 08Г2С. В таких случаях, из материала данного типа вытачивается только шпилька, а все другие части из ст3 – ст20 (все они произведены по государственным стандартам).
В случае если в проекте указано, что болты должны быть изготовлены из стали 09Г2С, ГОСТ требует применения гаек из той же стали. Часто, с целью снижения стоимости и сроков, из 09Г2С изготавливают только шпильку,а все другие части (гайки, анкерные плиты) из ст3 – ст20.
Если имеется необходимость, то после того, как анкерные болты будут изготовлены, можно провести дополнительные процедура, такие, как нанесение цинка холодным или горячим способом. Это делается для защиты металла от коррозии и неблагоприятных явлений окружающей среды.
Также большим спросом пользуется ещё один вид металлических изделий – анкерные фундаментные блоки. Они выглядят как связка фундаментных болтов. Закреплены один с другим по средствам металла., соединенных между собой на заводе для упрощения монтажа и выверенной точности межосевых размеров.
Самое главное, чтобы расстояние между осями было верным.
В составе блоков используются:
— уголки
— листы
— профильные трубы, и многие другие части.т.д.
Закладные детали – то, с чего начинается строительство любой конструкции. Огромный выбор представляет компания «Приморский двор», которая занимается изготовлением металлоконструкций. Высокое качество гарантировано!
Анкерные закладные детали
Область применения: Установка опор различного назначения.
- Высота (м): 0,9-1,5
- Вес (кг): 66-558
- Покрытие: Электрохимическое цинкование
-
Установка:
В подготовленный котлован.
- Артикул производителя: ЗА
Цена: по запросу
* Базовая цена за 1 шт. носит справочный характер. Не является публичной офертой. Уточняйте цены на ваше количество.
Позвоните в отдел продаж и узнайте точную цену
+7 (495) 215-22-09
или запросите цену онлайн:
Запросить цену и сроки
Описание
Анкерные закладные детали передают нагрузку от стальной конструкции на фундамент. Они подходят для установки опор и мачт разного назначения и обязательно монтируются в комплексе с бетонным фундаментом., путём подачи бетонной смеси в предварительно подготовленный котлован (приямок), где металлическая закладная предустановлена в проектное положение. В нашем каталоге представлен большой выбор анкерных деталей разного размера.
Анкерная закладная – это набор гаек, шайб и анкерных шпилек , которые фиксируются с помощью кондуктора в виде фланцев. Длина и диаметры анкерной закладной могут быть различными в зависимости от несущей способности той или иной мачты или опоры. Для защиты от коррозии выступающие из фундаментного блока части конструкции обрабатывают цинком, а затем выполняют электрохимическое цинкование методом хроматирования. Такие закладные элементы подходят для фундаментов, установленных в слабоагрессивной среде.
Закладные элементы монтируют в подготовленный котлован, после этого их подземную часть, установленную по уровню и связанную с арматурой блока, заливают бетоном. Свойства фундамента, включая марку бетона и количество арматуры, определяют исходя из особенностей грунта и климатических условий. На готовый закладной элемент монтируют опору или мачту. Точная инструкция по установке есть в технической документации конструкции.
Габаритные размеры
Основные параметры
Наименование | Масса*, кг | H, мм | d, мм | n | Б, мм |
---|---|---|---|---|---|
ЗА-30/8/Д540-0,94-хц | 66 | 940 | 30 | 8 | 540 |
ЗА-30/9/Д540-0,94-хц | 72 | 940 | 30 | 9 | 540 |
ЗА-30/12/Д540-0,94-хц | 94 | 940 | 30 | 12 | 540 |
ЗА-30/12/Д700-0,94-хц | 102 | 940 | 30 | 12 | 700 |
ЗА-36/12/Д540-0,95-хц | 146 | 950 | 36 | 12 | 540 |
ЗА-30/12/Д700-1,3-хц | 130 | 1300 | 30 | 12 | 700 |
ЗА-30/18/Д640-1,3-хц | 180 | 1300 | 30 | 18 | 640 |
ЗА-30/18/Д740-1,3-хц | 184 | 1300 | 30 | 18 | 740 |
ЗА-30/18/Д780-1,3-хц | 185 | 1300 | 30 | 18 | 780 |
ЗА-30/18/Д840-1,3-хц | 189 | 1300 | 30 | 18 | 840 |
ЗА-36/18/Д740-1,3-хц | 266 | 1300 | 36 | 18 | 740 |
ЗА-36/18/Д760-1,3-хц | 267 | 1300 | 36 | 18 | 760 |
ЗА-36/18/Д780-1,3-хц | 267 | 1300 | 36 | 18 | 780 |
ЗА-36/20/Д900-1,3-хц | 308 | 1300 | 36 | 20 | 900 |
ЗА-30/24/Д920-1,3-хц | 256 | 1300 | 30 | 24 | 920 |
ЗА-36/24/Д900-1,3-хц | 360 | 1300 | 36 | 24 | 900 |
ЗА-36/24/Д920-1,3-хц | 361 | 1300 | 36 | 24 | 920 |
ЗА-36/24/Д1070-1,3-хц | 358 | 1300 | 36 | 24 | 1070 |
ЗА-42/20/Д1500-1,5-хц | 522 | 1500 | 42 | 20 | 1500 |
ЗА-42/24/Д1070-1,5-хц | 558 | 1500 | 42 | 24 | 1070 |
H – высота ЗА
d – диаметр резьбы крепежных элементов
n – количество шпилек
Б – диаметр окружности расположения центров шпилек
* Максимальная рассчетная масса.
1) Анкерная закладная деталь фундамента используется для установки высокомачтовых опор освещения. Каждая из АЗДФ проектируется и изготавливается индивидуально на основе данных о месте эксплуатации и назначении мачты.
2) Конструктивно анкерная закладная деталь представляет собой набор шпилек определенного диаметра и длины. Они бетонируются в фундаменте, после чего к ним прикручивается фланец ствола. Между шпилек в ствол вводится силовой кабель.
3) На фото представлена анкерная закладная деталь в сборе перед установкой в фундамент. Сборка осуществляется с помощью двух кондукторов. Они позволяют разместить шпильки на нужном расстоянии друг от друга и зафиксировать их.
4) На фото представлена анкерная закладная деталь фундамента, на которую крепится высокая мачта с большой несущей способностью. Большое количество точек крепления обеспечивает надежную фиксацию наземной части.
5) Шпильки и кондуктор анкерной закладной детали не цинкуется для защиты от коррозии. В процессе установки все детали заливаются бетоном. После дегидратации бетонного раствора доступ воды к стали исключается, что защищает АЗДФ от коррозии.
6) На фото изображены верхние части шпилек, на которые крепится фланец осветительной мачты. Для крепления используются гайки из специальной стали повышенной прочности. Они позволяют мачте выдерживать нагрузки даже при сильном ветре.
7) На фото изображен процесс установки анкерной закладной детали фундамента в основание. Размеры котлована и характеристики бетона, который используется для заливки, берутся из проекта, подготовленного лицензированной организацией.
8) В процессе установки анкерной закладной детали фундамента шпильки связываются в единое целое с армирующим каркасом основания. Сделано это для того, чтобы обеспечить высокую надежность осветительной конструкции.
HTML-тег для встраивания
Пример
Встроенное изображение:
Попробуй сам »
Пример
Встроенная HTML-страница:
Деформации и напряжения в задачах упругости подчиняются закону Гука следующим образом: где тензор гибкости — тензор четвертого порядка с 21 независимым элементы. В ортотропном материале становится где и обозначает модули упругости и сдвига и обозначает коэффициент Пуассона. В случае становится диагональной матрицей.
Кроме того, если главные оси материалов совпадают с осями координат, но смещения в направлениях и ограничены равными нулю, то уравнение упругого равновесия в направлении можно упростить следующим образом: где и — смещение и тело силы в направлении -направлении соответственно. Это уравнение аналогично (7). Приравнивая,, и к,, и, напор воды и скорость потока могут быть получены из значений компонентов смещения и напряжения, и, которые определяются формулой (10).Это уравнение используется в качестве основы для получения фильтрационного поля путем «деградации» соответствующего поля упругости.
4. Численное приложение
В этом разделе представлены численные результаты, полученные с использованием методов EE, описанных в предыдущих разделах. Во-первых, два примера, которые содержат одну трещину, рассматриваются как эталонные проблемы для проверки достоверности метода EE путем сравнения с результатами, полученными с помощью метода CE. В первом моделируется одиночная трещина в двумерной бесконечной матрице.Точно так же во втором случае представлен трехмерный пример с одиночной прямоугольной трещиной в пористой области. Кроме того, также представлен пример с восемью пересекающимися трещинами, чтобы проиллюстрировать возможности метода ЭЭ. Наконец, эффективная проницаемость трехмерной пористой среды с трещинами с сотнями случайно распределенных трещин оценивается и сравнивается с различными аналитическими прогнозами эффективной среды.
4.1. 2D-пример одиночной трещины
В этой части наклонная трещина, расположенная в прямоугольной матрице, показана на рисунке 3 [10]. Матрица имеет изотропную проницаемость, и для трещины предполагается постоянная проводимость вдоль ее направления. На нижнюю и верхнюю кромки прикладываются два постоянных значения давления, а на левой и правой кромках задается нулевой нормальный поток. В этом случае для создания сеток используются методы CE и EE (рисунок 3). Очевидно, что моделирование EE имеет независимые сетки между трещиной и матрицей, а сетка вокруг одиночной трещины кажется интенсивной, как ожидалось. Поля давления, определенные методами CE и EE, сравниваются, как показано на рисунке 4.Контуры, полученные с помощью этих двух методов, имеют схожие общие характеристики, которые быстро меняются вблизи вершин трещин. Однако, в отличие от смещений, напор воды в трещине непрерывно изменяется. Профили давления вдоль двух вертикальных секций (и) через область также были созданы для сравнения изменения давления (показано на Рисунке 5). Результаты показывают, что существует отличное согласие между двумя моделями, что доказывает применимость метода EE.
4.2. Трехмерный пример одиночной трещины в кубической области
Трехмерный пример содержит одну квадратную трещину длиной 20 м внутри кубической матрицы, а размер матрицы составляет 100 м × 100 м × 100 м (показано на рисунке 6) .Центр квадратной трещины расположен в позиции (60, 60 и 60), а ее нормальное направление -. Матрица и трещина изотропны, и их коэффициенты относительной проницаемости равны 1 и 10 000 соответственно. На гранях () и () напоры воды установлены на 1,0 и 0,0, а другие грани установлены как непроницаемые.
(a) Пространственное расположение трещины
(b) Граничные условия
(a) Пространственное расположение трещины
(b) Граничные условия
4.2.1. Валидация метода EE
В этой модели восемь специальных позиций в матрице вокруг квадратной трещины были выбраны в качестве контрольных точек для сравнения разницы между моделями CE и EE (показаны на Рисунке 7). Координаты этих опорных точек: (60, 57, 32), (60, 62, 33), (60, 67, 38), (60, 67, 46), (60, 53, 33), (60, 53, 38), (60, 57, 45) и (60, 63, 48).
На рис. 8 представлены поля водяного напора на разрезе, а контурные распределения в обеих моделях аналогичны, за исключением небольшого различия вблизи вершин трещины.
(a) Модель CE
(b) Модель EE
(a) Модель CE
(b) Модель EE
Значения напора воды в восьми контрольных точках перечислены в таблице 2; Между тем скорости потока сведены в Таблицу 3. Результаты, представленные в Таблице 2, показывают, что разница в напоре воды между двумя методами довольно мала, а максимальная относительная погрешность составляет менее 3%. В таблице 3 скорости потока в -направлении двух методов почти одинаковы; кроме того, компоненты скорости в и направлениях настолько малы, что их можно не учитывать.Однако следует подчеркнуть, что относительные ошибки скорости потока в различных контрольных точках довольно малы, за исключением точки, которая находится очень близко к вершине трещины. Точность измерения напора воды отличная во всей области, а точность поля скорости потока достаточно хорошая, за исключением ограниченной области около вершины трещины. Хорошее согласие между моделированием EE и CE указывает на точность модели EE.
|
4.2.2. Влияние отношения относительной проницаемостиЧтобы изучить влияние отношения проницаемости между трещиной и матрицей () на свойства потока, изучается трехмерная модель одиночной трещины. Изменение давления воды (напор воды) показано на рисунке 9. С увеличением напоры воды в разных местах сходятся к постоянным значениям.Когда отношение больше 10 4 , напоры воды в контрольных точках достигают стабильности. Этот результат объясняется тем фактом, что, когда раскрытие трещины достаточно велико, трещина становится сверхпроводником, и возникающие потери напора почти достигают нуля при протекании воды. В общем, для композитов трещина-матрица, таких как пористая среда с трещинами, трещины обычно можно рассматривать как сверхпроницаемые по сравнению с матрицей [5]. 4.2.3. Чувствительность сеткиРазличные размеры сетки ЭЭ были исследованы в модели одиночной трещины в том же трехмерном случае, чтобы оценить чувствительность сетки при моделировании ЭЭ.Размер элемента матрицы остается постоянным (), а размер ячейки трещины имеет три различных значения (). Таким образом, анализ чувствительности сетки исследуется при трех различных соотношениях размеров сетки (). На рисунке 10 показаны поля водяного напора с различным соотношением размеров ячеек, а в таблице 4 представлены значения водяного напора в восьми различных контрольных точках. Очень небольшие различия между различными результатами позволяют сделать вывод о том, что влиянием размера ячейки на напор воды можно пренебречь, что аналогично результатам, представленным Tabatabaei et al.[22].
4.3. Множественные пересекающиеся трещиныДля нас может быть более интересен случай пересекающихся трещин.Рассмотрим квадратную область длиной 6 м с девятью пересекающимися трещинами [30]. Граничное условие модели и соответствующие ему сетки CE и EE показаны на рисунке 11. Проницаемость матрицы и трещин составляет 1 × 10 −15 м 2 и 1 × 10 −9 м 2 , соответственно. И нижняя, и верхняя граница непроницаемы. Левая граница имеет постоянное давление 100 кПа, а правая граница имеет постоянное давление 0 Па. На рисунке 12 показано, что поле смещения, полученное по методу EE, аналогично полю давления, полученному по методу CE.
4.![]() Для изучения эффективной проницаемости пористой среды с трехмерными трещинами предполагается, что трещины представляют собой изодиаметрические диски и следуют некластеризованному случайному распределению.С такими предположениями проницаемость пористой среды с трещинами оценивается для различной плотности трещин. Поскольку радиус трещины остается постоянным, плотность или объемная доля трещины зависит только от количества трещин. Контраст проницаемости трещины и матрицы установлен на 10000, чтобы представить большой разрыв проницаемости между трещиной и матрицей в реальной ситуации. Определяющие уравнения потока задаются законом Дарси, и этот закон основан на установлении равномерного градиента воды вдоль области в результате приложенного внешнего потока воды.Длина стороны кубической матрицы и радиус всех трещин приняты как и. При моделировании на двух противоположных сторонах матрицы заданы два разных напора воды, а остальные стороны непроницаемы. Результаты показывают, что различные приближения очень хорошо соответствуют численным результатам для плотности трещин. По мере увеличения плотности трещин методы разбавления и разности, похоже, отклоняют численные решения.С другой стороны, самосогласованный подход по-прежнему обеспечивает относительно точное соответствие числовым данным. 5.Заключение и обсуждение В этой статье мы разработали новый численный метод расчета проницаемости пористой среды с трещинами. Метод EE в сочетании с упругой аналогией может использоваться при моделировании проницаемости для композитов трещин-матрица, таких как бетон или горные породы. По сравнению с полями давления (напора) и скорости потока, полученными с помощью обычного метода CE, надежность метода EE оценивается в различных случаях, и результаты подтверждают его достоверность и точность.Кроме того, также принимаются во внимание некоторые факторы, влияющие на моделирование ЭЭ. Дальнейшие исследования показывают, что стабильные результаты расчетов могут быть получены, если коэффициент относительной проницаемости достигнет 10 4 . В случае плотно и случайно распределенных трехмерных трещин метод EE, следовательно, снижает вычислительные затраты, поскольку матрица и трещины могут быть построены отдельно и независимо.Численные результаты показывают, что метод EE может применяться для моделирования эффективной проницаемости пористой среды с трещинами, а самосогласованный подход дает хорошую аналитическую оценку, когда трещины пересекаются. Конфликт интересовАвторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. БлагодарностиИсследования финансировались Национальной программой ключевых исследований и разработок в течение 13-го пятилетнего плана Китая (2017YFC0804602), Национальной программой фундаментальных исследований Китая (2013CB035902), Национальным фондом естественных наук Китая (51339003) , и Государственная ключевая лаборатория гидробиологии и инженерии (2016-KY-05). Встраиваемых элементов — GrowSurf Docs
data-grsf-first-name = «Gavin» data-grsf-last-name = «Belson» data-grsf- metadata = «{‘company’: ‘Hooli, Inc’, ‘companySize’: 10000}» data-grsf-label-style = «{‘color’: ‘# 515151’, ‘font-size’: ’10px ‘} « data-grsf-gdpr-paragraph-style =» {‘ color ‘:’ # 222222 ‘,’ font-size ‘:’ 11px ‘} « data-grsf-gdpr-checkbox-style =» {‘color’: ‘# 222222’, ‘font-size’: ’11px’} « data-grsf-button-style =» {‘background-color’: ‘# 5890E7’, ‘color’: ‘# fcfcfc ‘,’ font-family ‘:’ Sans ‘,’ font-size ‘:’ 12px ‘} « data-grsf-link-style =» {‘ color ‘:’ # 515151 ‘} « data- grsf-field-first-name-label = «Ваше имя» data-grsf-field-first-name-placeholder = «Ваше имя» data-grsf-field-first-name-label = «Ваше Фамилия « data-grsf-field-first-name-placeholder =» Ваша фамилия « data-grs f-email-button-style = «{‘background-color’: ‘# 5890E7’, ‘color’: ‘#fcfcfc’, ‘font-family’: ‘Arial’, ‘font-size’: ’12px’} « data-grsf-email-button-text =» Поделиться « data-grsf-email-button-message =» Я только что сэкономил X, XXX $, используя эту услугу! {{shareUrl}} « data-grsf-email-button-subject =» Посмотри, друг « data-grsf-facebook-button-style =» {‘background-color’: ‘# 5890E7’, ‘ font-family ‘:’ Courier New ‘,’ font-size ‘:’ 12px ‘} « data-grsf-facebook-button-text =» Поделиться « data-grsf-facebook-button-message =» I только что сэкономил X, XXX $, используя эту услугу! {{shareUrl}} « data-grsf-twitter-button-style =» {‘background-color’: ‘# 5890E7’, ‘font-family’: ‘Arial’, ‘font-size’: ’12px’ } « data-grsf-twitter-button-text =» Поделиться « data-grsf-twitter-button-message =» Я только что сэкономил X, XXX $, используя эту услугу! {{shareUrl}} « data-grsf-share-instructions =» Поделитесь этой уникальной ссылкой со своими друзьями « data-grsf-share-instructions-style =» {‘padding’: ’10px’} « data-grsf-copy-link-button-text = «Копировать ссылку» data-grsf-copy-link-container-style = «{‘padding’: ’10px’}» data-grsf-redirect-url = «https: // replaceme. Встроенное содержимое — Портал для ArcGIS | Документация для ArcGIS EnterpriseЭлемент встроенного содержимого позволяет легко встраивать документы, изображения, видео или другое веб-содержимое в вашу панель управления. Доступны два варианта конфигурации. Когда вы настраиваете элемент как статический, все, что вам нужно, это URL-адрес содержимого, которое нужно встроить. Когда вы настраиваете его по функциям, элемент управляется данными, и вам необходимо идентифицировать источник данных. Это означает, что информацию об атрибутах каждой функции можно использовать для динамического создания URL-адреса во время выполнения.При настройке с помощью функций встроенный элемент может быть целью действия. В частности, он может быть целью элементов, поддерживающих событие изменения выбора.
Следующие советы полезны для использования URL-адресов во встроенном элементе содержимого:
Если у вас возникли проблемы со встраиванием контента и вы знакомы со средствами разработки вашего браузера, вы можете устранить их, отслеживая сетевой трафик. Отзыв по этой теме? Многомасштабный численный анализ артериальной ткани со встроенными элементами в режиме конечной деформации Многомасштабные модели, основанные на репрезентативных объемных элементах (RVE), могут помочь раскрыть способы, которыми макроскопические нагрузки влияют на микроструктуру тканей, армированных коллагеновыми волокнами, и наоборот.Однако ткани, такие как артерии, характеризуются значительной дисперсией коллагена. Следовательно, для получения репрезентативной геометрической модели микроструктуры в RVE необходимо включить множество волокон. По этой причине, когда метод конечных элементов используется в численной гомогенизации, волокна обычно моделируются как одномерные элементы, либо с учетом сети ферм, либо с помощью метода встроенных элементов. вставной элементОбозначение Элемент Этот элемент, представленный Netscape 2 , а затем принятый Internet Explorer 3 (еще в начале 90-х), никогда раньше не входил в стандарт HTML . Тем не менее, он очень хорошо поддерживается всеми браузерами на рынке и часто используется на нескольких веб-сайтах, в первую очередь, для вставки фильмов Flash .Благодаря хорошей поддержке, в основном благодаря своей долговечности, элемент Этот элемент принимает любой определенный пользователем атрибут, который не соответствует именам других атрибутов в спецификации (без пространства имен). Использование любого из четырех устаревших атрибутов ( Примеры Наиболее популярное использование элемента Правильное представление этого и следующего примеров зависит исключительно от наличия необходимых подключаемых модулей в браузере посетителя.
Я почти ничего не вижу. Не могли бы вы включить свет? Во втором примере мы собираемся вставить файл MIDI .Это еще один типичный тип ресурса, который зависит от подключаемого модуля . Помните, что если в вашем браузере не установлен плагин , вы не сможете получить доступ к ресурсам, вставленным с помощью Здесь атрибуты
Здесь у вас есть MIDI-версия «Air on the G string». ![]() |