Section |
Dimensions |
Mass |
Moment of inertia |
Modulus of Section |
|||
Width |
Height |
Thickness |
Per pile |
Wall |
|
|
|
w |
h |
t |
|
|
|
|
|
mm |
mm |
mm |
kg/m |
kg/m2 |
cm4/m |
cm3/m |
|
OZ11AH-775 |
775 |
470 |
5 |
46.7 |
60.3 |
27,838 |
1,180 |
OZ13H-775 |
775 |
470 |
5.5 |
51.4 |
66.3 |
30,508 |
1,300 |
OZ14H-775 |
775 |
470 |
6 |
56 |
72.3 |
33,158 |
1,410 |
OZ15H-775 |
775 |
470 |
6.5 |
60.7 |
78.3 |
35,788 |
1,520 |
OZ16H-775 |
775 |
470 |
7 |
65.4 |
84.4 |
38,397 |
1,630 |
OZ17H-775 |
775 |
470 |
7.5 |
70.1 |
90.4 |
40,987 |
1,740 |
OZ18AH-775 |
775 |
470 |
8 |
74.7 |
96.4 |
43,545 |
1,850 |
OZ19AH-775 |
775 |
470 |
8.5 |
79.4 |
102.5 |
46,106 |
1,960 |
OZ20AH-775 |
775 |
470 |
9 |
84.1 |
108.5 |
48,635 |
2,070 |
OZ21AH-775 |
775 |
470 |
9.5 |
88.7 |
114.5 |
51,145 |
2,180 |
OZ22AH-775 |
775 |
470 |
10 |
93.4 |
120.5 |
53,635 |
2,280 |
OZ23AH-775 |
775 |
470 |
10.5 |
98.1 |
126.6 |
56,105 |
2,390 |
OZ24H-775 |
775 |
470 |
10.75 |
100.4 |
129.6 |
57,332 |
2,440 |
OZ08N-800 |
800 |
400 |
5 |
44.4 |
55.4 |
16,611 |
831 |
OZ10AN-800 |
800 |
400 |
6.5 |
57.5 |
71.9 |
21,347 |
1,070 |
OZ11N-800 |
800 |
400 |
7 |
61.9 |
77.4 |
22,900 |
1,150 |
OZ12N-800 |
800 |
400 |
7.5 |
66.4 |
82.9 |
24,442 |
1,230 |
OZ13N-800 |
800 |
400 |
8 |
70.8 |
88.5 |
25,971 |
1,300 |
OZ14N-800 |
800 |
400 |
8.5 |
75.2 |
94 |
28,001 |
1,400 |
OZ14AN-800 |
800 |
400 |
9 |
79.6 |
99.5 |
28,992 |
1,450 |
OZ15N-800 |
800 |
400 |
9.5 |
84 |
105.1 |
30,484 |
1,530 |
OZ16N-800 |
800 |
400 |
10 |
88.5 |
110.6 |
31,964 |
1,600 |
OZ09X-850 |
850 |
405 |
5 |
46.7 |
55 |
18,512 |
910 |
OZ10X-850 |
850 |
405 |
5.5 |
51.4 |
60.4 |
20,287 |
1,000 |
OZ10AX-850 |
850 |
405 |
6 |
56 |
65.9 |
22,048 |
1,090 |
OZ11AX-850 |
850 |
405 |
6.5 |
60.7 |
71.4 |
23,796 |
1,180 |
OZ12AX-850 |
850 |
405 |
7 |
65.4 |
76.9 |
25,530 |
1,260 |
OZ13AX-850 |
850 |
405 |
7.5 |
70.1 |
82.4 |
27,251 |
1,350 |
OZ14X-850 |
850 |
405 |
8 |
74.7 |
87.9 |
28,958 |
1,430 |
OZ15X-850 |
850 |
405 |
8.5 |
79.4 |
93.4 |
30,652 |
1,510 |
OZ16X-850 |
850 |
405 |
9 |
84.1 |
98.9 |
32,333 |
1,600 |
OZ16AX-850 |
850 |
405 |
9.5 |
88.7 |
104.4 |
34,000 |
1,680 |
OZ17AX-850 |
850 |
405 |
10 |
93.4 |
109.9 |
35,654 |
1,760 |
OZ18X-850 |
850 |
405 |
10.5 |
98.1 |
115.4 |
37,295 |
1,840 |
Singapore Palancola Al contrario dei fiumi Missouri OZ11N-800 e Ohio, che occupano posizioni marginali al ghiaccio OZ12N-800 e sono sub-paralleli al margine del ghiaccio MIS 2 OZ13N-800, il fiume Mississippi e i suoi principali affluenti OZ14N-800 attraversano un paesaggio recentemente ghiacciato OZ14AN-800. I sistemi amorfi sottoposti a temperature e umidità OZ11N-800 che cadono su un punto sopra la linea di transizione del vetro OZ12N-800 possono cristallizzare. Gli studi scientifici OZ13N-800 hanno identificato in modo schiacciante l'incisione del canale OZ14N-800 come l'impatto fisico OZ14AN-800 più comune.
Palancole in Acciaio tipo Z L'ipotesi testabile OZ 11N-800 per il basso Wisconsin River è che l'incisione iniziale OZ 12N-800 della moderna valle del basso fiume OZ 13N-800 sia stata realizzata da un fiume che scorreva verso est e che si è OZ14N-800 invertito in modo permanente a causa del moderno basso Wisconsin River OZ14AN-800. Pertanto, l'intervallo di valori nella Tabella 1 potrebbe essere dovuto a umidità residua OZ 11N-800 non misurata. Quindi non segnalata. I paesi sviluppati con una buona governance OZ 12N-800 in genere non utilizzano i fiumi come fonte di aggregato.
Sono stati segnalati diversi metodi per l'essiccazione di campioni di trealosio e saccarosio OZ 14N-800, la maggior parte dei quali prevede la liofilizzazione per diversi giorni con un programma di temperatura crescente OZ 14AN-800. I singoli siti di carotaggio rivelano una notevole variabilità al di sotto della linea di tendenza della superficie originale dello strato a causa dell'erosione localizzata dello strato in seguito al suo abbandono. Una comprensione di quale sia lo stato attuale stimato e gli impatti associati percepiti dell'estrazione di sabbia su scala globale.