工程地質上ps值
❶ 你好,可以為我解答一個問題嗎我在看工程資料時看到一個「PS-NEXT值」,這個值是什麼意思啊
電線或電纜的近端串音功率和
❷ 工程上ps是指什麼符號
剛搜索了一下,好難找,因為全是Photoshop的簡稱,找了半天好像是鋼筋符號的意思,有個貌似專業的人說,這個PS是受力鋼筋配筋率,你看看是不是這樣?
❸ 工程地質rw是什麼
工程地質是啊,的不留都是這樣子的意思,我們也不知道他是在什麼意思的
❹ 工程地質條件
你好,根據你的提問,我認為工程地質的條件一般是指在比較平坦的道路上或者是比較適合施工的地質。
❺ 工程項目上TNRE,SZRE,RCRE和PSRE各是什麼意思
意思就是在這工程項目上,必須要通過合理的設計和精密的規劃,還有實際的操作,還有工程質量的檢測
❻ 地質上PAAS和PS是什麼意思
PAAS是澳大利亞頁岩標准值。
❼ 什麼是PS值
P是股價,S是每股的銷售收入,P/S或者用總市值除以銷售額,這樣算出的值叫PS值( Price-to-Sales)。
PS值即市銷率,在國內證券市場運用這一指標來選股可以剔除那些市盈率很低但主營業務沒有核心競爭力而主要是依靠非經營性損益而增加利潤的股票(上市公司)。因此該項指標既有助於考察公司收益基礎的穩定性和可靠性,又能有效把握其收益的質量水平。
利用市銷率的方法選中了備選股票後,不等於這些股票都值得買,它離最終確定其為投資目標還有一段距離,投資者還要考察備選股票的其它情況。市銷率越低,說明該公司股票目前的投資價值越大。
(7)工程地質上ps值擴展閱讀:
市銷率PS值的特點:
1、它不會出現負值,對於虧損企業和資不抵債的企業,也可以計算出一個有意義的價值乘數。
2、它比較穩定、可靠,不容易被操縱。
3、收入乘數對價格政策和企業戰略變化敏感,可以反映這種變化的後果。
4、不能反映成本的變化,而成本是影響企業現金流量和價值的重要因素之一。
5、不能用於同行業對比,不同行業的市銷率對比沒有意義。
參考資料來源:網路-市銷率
❽ 工程中EP、FEP、PP、PS分別是什麼意思
工程中EP、來FEP、PP、PS是開發產品的自各個階段,意思分別為:
EP:Engineering Proction,指工程階段樣板。
FEP:Final Engineering Proction,指確認階段的樣板。
PP:Pilot Proction,試產階段。
FS:Feasibility Study,產品開發可行階段。
(8)工程地質上ps值擴展閱讀:
典型的產品設計過程:
1、在概念開發與產品規劃階段,將有關市場機會、競爭力、技術可行性、生產需求、對上一代產品優缺點的反饋的信息綜合起來,確定新產品的框架。
2、詳細設計階段,一旦方案通過,新產品項目便轉入詳細設計階段。該階段基本活動是產品原型的設計與構造以及商業生產中的使用的工具與設備的開發。
3、小規模生產的階段,在該階段中,在生產設備上加工與測試的單個零件已裝配在一起,並作為一個系統在工廠內接受測試。
4、開發的最後一個階段是增量生產。在增量生產中,開始是一個相對較低的數量水平上進行生產;當組織對自己(和供應商)連續生產能力及市場銷售產品的能力的信心增強時,產量開始增加。
5、驗收階段
參考資料來源:網路--ep(工程ep)
❾ 請問在ps中怎樣確定線段的數值呢怎樣可以准確的讀取參數值呢
在同一圖層有多條線段的,那麼就要先選中某條線段,CTRL+T,然後按F8
❿ 膠州灣軟弱土層工程地質性質
7.2.1 物質組成
通過膠州灣海積軟土的粒度分析發現,土層中粉粘粒組的含量較高;其次為砂粒組的含量;另外,少部分的黏粒與粉粒結合形成具有一定抗水性的假粉粒,具有一定的團聚度。軟土中難溶鹽含量較低,易溶鹽含量較高,說明土體的強度很低。雖然土體中含有較高含量的粉黏粒、「假粉粒」,但有機質含量較高,因此土體顏色呈現黑灰色,土的親水性強。同時,陽離子交換容量和比表面積也都較大,表現為土體活動性比較強烈,說明該軟土屬於親水性土體。在工程上,這給土體的排水固結造成很大困難,致使排水時間過長。
7.2.2 結構特徵
由於軟黏土獨特的沉積環境,使軟土具有一定的結構性特徵,主要表現為:
1)結合水連接是黏土顆粒間水分子(為極性分子)在不同電荷作用下定向排列形成的,黏土顆粒外圍的結合水,越是靠近黏粒表面,受吸附力越大,其分子排列越緊密,就越具有較大的黏滯性和抗剪強度,從而形成一定的粒間連接,大量的水使含水量增大,弱結合水增多,因而排水較困難。
2)水中大量微生物-淤泥細菌作用可以產生出CO2,CO2與土中的CaCO3可形成Ca(HCO3)2,到一定深度後,細菌大量死亡,CO2減少,CaCO3又沉澱下來,形成黏粒間某種程度的灰質膠結,這是產生假粉粒的主要原因。
由於以上的結構性,使得軟土在工程地質特性上表現為具有較高的孔隙比和含水量。另外,海水中具有豐富的電解質,因而海積黏土的結構類型多屬疏鬆絮凝狀。絮凝狀結構由片狀顆粒搭成的絮凝狀結構單元體構成,顆粒排列比較疏鬆,孔隙比較大,孔隙間連通性較差,影響了土中孔隙水的排出、位移和流動,所以固結速度較慢。
7.2.3 淤泥質軟土的力學性質
對軟土物理力學性質的測試一般分土工試驗和原位測試兩類。常用的土工試驗包括重度、含水量、液限、塑限、粒度分析、固結、壓縮、剪切試驗等。膠州灣淤泥質軟土土工試驗資料的結果表現出離散性大、可靠性差的特點,分析其原因主要有兩個方面:①含水量高、流態的軟土難取得原狀樣;②軟土樣在運輸、保存至試驗的過程中難免遭受擾動和失水。
因而,測試結果常代表的是排水固結後或擾動後的軟土性質。含沙多或以粉粒為主的軟土的剪切試驗結果一般低於軟土天然抗剪指標,剪切試驗結果常代表了重塑土的抗剪指標。排水固結後的軟土樣,壓縮試驗則表現出壓縮性低於天然軟土的實驗結果。因此,在探討膠州灣淤泥質軟土性質的時候,主要利用土工試驗所得的含水量、重度、液限、塑限資料,對軟土的力學性質指標則主要運用原位測試數據。
原位測試方法對軟土的評價避免了對土樣的擾動或失水固結,能較真實地反映軟土的實際特徵。針對軟土強度低的特徵,選用靜力觸探試驗(CPT)和十字板剪切試驗(VST)較為理想。靜力觸探具有連續、快速、簡便、精確、高靈敏度的特點,可以在現場直接測得土的貫入阻力指標,了解各土層原始狀態的有關物理、力學性質;十字板抗剪試驗能較客觀地反映出軟土的不排水抗剪強度值,同時能反映出重塑土的性質和靈敏度。這些指標對軟土區的港口建設及有震動荷載的建(構)築物的設計有著重要的參考價值。
7.2.3.1 淤泥質土靜力觸探試驗資料分析
靜力觸探試驗對軟土的評價具有靈敏、精度高的特點,其評價結果與利用含水量、孔隙比等物理參數對軟土的評價結果相吻合。靜力觸探試驗現場直接測得的是土的貫入阻力指標,要獲得其他物理力學指標還需要藉助經驗公式。由於單橋靜力觸探使用時間較長,國內外已經積累了相當豐富的經驗。根據膠州灣軟土的特點,採用如下經驗公式:
1)土的壓縮模量Es=4.13P0.687s
2)土的變形模量E0=6.03P1.45s+2.87
3)地基標准承載力f=0.0807Ps+0.049
結果顯示,膠州灣淤泥質土的比貫入阻力Ps很低,在0.05~0.90范圍內;壓縮模量Es在0.53~4.62MPa之間;變形模量E0在2.95~8.05之間;承載力特徵值在53~121kPa。另外,表層0~0.5m比貫入阻力值一般要比0.5~1.0m處值大,經分析是因為表層淤泥質土的沙含量一般比其下部要多,導致表層比貫入阻力值偏大。
由於淤泥質土層是一種新近淤積的土層,沒有完成全部的固結過程。在漫長的淤積過程中,一般底部土層由於受到上部土層自重壓力的固結作用,其物理力學性質要逐漸比上部土層好;但由於其力學性指標絕對值相當小,一般這種細微的差別很難進行觀察和描述。由於淤泥質土的這種特點,在實際工作中,很難根據鑽探岩心野外鑒別對土層作準確的定性描述,若進行定量鑒定則困難。靜力觸探因其測試性能比較靈敏,連續性好,可以詳細評價淤泥質土在垂向上的分布規律,能比較好地體現土的力學性質同深度之間的線性關系,便於選擇適當的壓縮、變形及承載力指標。從圖7.4可以看出淤泥質土的上述規律,比貫入阻力Ps值與深度呈正相關性,即隨著深度的增加,Ps的值也增加。
圖7.4 比貫入阻力(Ps)平均值隨深度變化曲線
7.2.3.2 淤泥質土十字剪切板試驗資料分析
對膠州灣地區上部海相淤泥-淤泥質粉質黏土層進行十字板剪切試驗。十字板剪切試驗結果Cu=3.52~15.2kPa,標准值約為6.5kPa;重塑土的抗剪強度Cu'=2.1~9.7kPa;靈敏度St=1.1~2.3。根據十字板剪切試驗數據和分析結果來看,淤泥質土層十字板剪切試驗抗剪強度Cu值隨深度而增大,其重塑土的變化也大致相同。
膠州灣深水區含粉粒少的淤泥質土的靈敏度較低(St=1.1~2.3)。根據相關學者第四系力學性質分析,灣內近岸區以飽和粉粒為主的淤泥質土具有易液化、擾動後強度降低的特點,深水區以黏粒為主的淤泥質土靈敏度較近岸區低。
7.2.3.3淤泥質土工程地質災害
淤泥質土對海岸工程的主要影響性狀表現在長期、緩慢地使建築物產生不均勻沉降和在較短的時間內發生沉降量過大等工程地質問題。
(1)高壓縮性、不均勻性
淤泥質土呈飽和狀態,含水量高。淤泥質土層的厚度常與海侵前原始地形及水動力條件、陸源物質有關,使得淤泥質土平面和垂向上成分不均、厚度不一,厚度差異能造成較大差異沉降。因淤泥質土中含有粉細沙薄層或透鏡體,使側向排水不均衡,這也是引發建築物產生不均勻沉降的潛在因素;應根據其固結排水情況,判定其對地基變形的影響。
(2)觸變性、低透水性
圍海造田一般將淤泥質軟土掩埋於地下。軟土中含沙或較粗顆粒的地帶,其透水性較好,易排水固結;隨著填土時間的推移,軟土的強度提高。但是,顆粒偏粗的淤泥質土具有較強的觸變性,即具有較高的靈敏度。這種擾動後強度顯著降低的特性,使得其靜態強度滿足建築物的荷載要求時,尚需考慮震動荷載等對軟土的影響。一旦受較大震動荷載影響,觸變性特點使軟土液化、失去強度,引起建築物失穩,因差異沉降過大而破壞建築物結構。填土下有軟土而地基土未經處理的地區都有此類工程災害。
對以細粒為主的淤泥區,因具有低透水性,使填土後淤泥中孔隙水難以排出,其強度提高不明顯。
若上部已存在建(構)物,在外荷作用下不能很快排水固結,故易產生較高的孔隙水壓力,降低地基土的強度,使建築物處在長時間、緩慢的沉降狀態之中。特別是在動荷載(強振動或地震)的作用下,更易發生不同程度壓縮變形,從而造成地基土破壞,使建築物失穩。
(3)低強度
灣內地基承載力特徵值在53~121kPa之間。又因固結程度差,靈敏度高,故抵抗外荷作用的能力低,而且易產生擾動。擾動後的強度大約是原狀土強度的20%~30%,故在施工中應盡量減輕土擾動,以利於保持土的天然強度。不排水三軸快剪試驗強度很低,φ≈0°,c<0.02MPa;在排水條件下隨固結程度的提高而增大,固結快剪φ=5°~15°,c=0.03~0.08MPa。因此,在施工過程中應該注意加荷速度。
(4)震害大
橫波波速VS=123.50~164.60m/s,縱波波速VP=270~423m/s,屬中軟-軟弱場地土。地震波在軟土中傳播時阻尼大,對於固有周期長的高層建築物易產生共振效應,加重震害。
(5)具有較強的吸附力
主要表現在土與建(構)築物底面的粘結力、真空負壓和側邊阻力上。其中,「真空負壓」是主要的。對於「吸附力」,有些場合是需要的,但有些場合需消除。例如在建築物與土的接觸處通水或通氣,就可以大大地減少對建築物的吸附力。