夯實地基土的微結構特性及其對工程性質的影響
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夯實地基土的微結構特性及其對工程性質的影響——通過對地基土強夯前后的微觀結構進行研究,從微結構角度解釋了強夯時地基土的變形破壞機理。世紀花園高飽和度地基土由于存在粘粒及集聚體,強夯后使土的滲透性變差,超孔隙壓力難以快速消散,致使土發(fā)生變形破壞?!?..
災害性膨脹土的微結構特征及其工程性質
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文中研究了我國一些典型膨脹土的微觀結構特征,將膨脹土中的微觀結構單元歸納為三種類型,并將由結構單元組成的微結構特征分為六種。討論了微結構特征與膨脹勢的關系。研究了膨脹土中的光滑裂隙面的特征,如物質組成,微結構定向性等,并將定向特征與力學強度建立了關系,由實測資料得到摩擦角ф隨定向度的增加而減小的結果。
軟質巖屑地基土的工程性質及其改良
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本文論及的軟質巖屑屬于特殊上范疇。廣泛分布于我國西部的礦區(qū)。在低濕度條件下此類士的外觀類似于粗粒土,即中、粗砂;具有高滲透性與中壓縮性;遇水浸濕則軟化成具有一定塑性的粉質土,且在浸濕過程中顯示濕陷性。是一種亞穩(wěn)定結構的特殊土。在現(xiàn)行的國家標準《土的分類標準》中未曾涉及。本文從物質來源、沉積環(huán)境闡述其成因類型及分布特征,根據原位測試成果提出巖屑土在不同含水量條件下的地基承載力及變形多數(shù)確定準則,并就該類土的地基改良做簡要論述。
上第三系泥巖工程性質及其對隧道施工的影響
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針對寶蘭客專沿線廣布上第三系泥巖,含較多親水性粘土礦物,成巖較差,工程性質較為特殊的情況,通過對其崩解性、膨脹性及強度的分析、評判,預測了隧道施工中容易出現(xiàn)的工程地質問題,提出了工程措施建議,以確保隧道施工及運營安全。
稀酸預處理對毛竹微結構及其反應特性的影響
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為了對生物質毛竹的熱化學轉化特性進行優(yōu)化,采用稀酸預處理技術對毛竹進行熱降解前期的預處理.通過tg熱分析技術和coats-redfern法對毛竹稀酸預處理前后的熱降解特性和熱解反應動力學模型進行分析,并運用sem和xrd技術對毛竹的化學微結構進行表征.研究結果表明:經稀酸預處理后,毛竹的形貌特征和纖維素結晶度發(fā)生了變化,熱化學反應活性大大地提高,熱降解反應更加地完全.此外,稀酸的加入使毛竹熱解反應的活化能明顯增大,且頻率因子顯著升高.
基于微結構參數(shù)的飽和軟土工程性質的研究
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4.8
利用液氮冷凍制樣、掃描電鏡和計算機圖像處理技術,采用多元逐步線性回歸的方法,對廣東科學中心46組飽和軟土試樣的顆粒分布分維值、孔隙分布分維值、孔隙度、孔隙總面積、孔隙總個數(shù)、平均孔隙周長、孔隙平均直徑及孔洞的復雜度等微結構參數(shù)與壓縮系數(shù)、壓縮模量、內聚力和內摩擦角等宏觀工程性質參數(shù)的關聯(lián)性進行了分析,初步探討了飽和軟土微結構參數(shù)對工程性質的影響,為飽和軟土微觀結構力學理論的進一步發(fā)展提供了思路和方法。
結構性軟土的損傷及其對地基沉降的影響
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4.8
通過室內試驗,研究了軟粘土的結構性及其在受力過程中的損傷特性,并討論結構損傷對地基瞬時沉降和固結沉降的影響。計算結果表明,常規(guī)方法低估地基的瞬時沉降,夸大地基的固結沉降
孔結構特性對硅藻土調濕性能的影響
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4.8
以臨江選礦硅藻精土為原料,分別在600℃、800℃、1000℃下煅燒2h,采用靜態(tài)法在20℃恒溫下將未煅燒硅藻土和不同煅燒溫度硅藻土置于相對濕度98%和11%的恒濕環(huán)境中進行吸放濕試驗,采用x射線衍射對調濕樣品進行表征,同時采用低溫氮吸附法與壓汞法測試樣品的孔結構特性。結果表明,孔結構特性是影響硅藻土調濕性能的重要因素,微孔和介孔在調濕過程中起主導作用,硅藻土的比表面積越大、微孔和介孔的孔體積越大、孔徑越小,則其平衡吸濕量和平衡放濕量越大,調濕性能越強。
碎石土的工程特性及其對工程影響(精)
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4.4
-第1頁- 碎石土的工程特性及其對工程的影響 (喬延青巖土工程200410120) 1.引言 土,由于其成分、結構和性質的千變萬化,工程特性也各不相同,為了工 程的需要,選擇各種最能反映土的基本屬性又便于測定的指標作為分類依據對土 進行分類。雖然我國各個行業(yè)部門按各自的行業(yè)特點建立的土的分類標準不盡相 同,但一般對巨粒和粗粒土則較為一致的按顆粒組成進行分類,《建筑地基基礎 設計規(guī)范》(gb50007-2002)則把土劃分為碎石土、砂土、粉土和粘性土四大類。 本文以常見的碎石土為主要研究對象,分析其主要工程特性及其影響。 2.碎石土 參照建設部《土的分類標準》(gbj145-90)、建設部《建筑地基基礎設計規(guī) 范》(gb50007-2002)、水利部《土工試驗規(guī)程》(gb237-1999)、《巖土工程勘察 規(guī)范》(gb50021-2001)等規(guī)范,碎石類土屬于無機土,粒徑
活性炭微結構及其對丁酮吸附-脫附性能的影響
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4.6
為考察3種活性炭的微結構及其對丁酮吸附-脫附性能的影響,通過氮氣吸附-脫附等溫線表征活性炭的孔隙結構,采用紅外光譜和boehm滴定法表征活性炭表面的官能團,并在常壓動態(tài)吸附裝置中研究了不同溫度條件下3種活性炭對丁酮的吸附及脫附性能.結果表明:活性炭對丁酮的吸附主要發(fā)生在微孔中,0.5~0.8nm的微孔對丁酮的吸附有促進作用,1.2nm左右的微孔對于丁酮的吸附有積極影響.活性炭表面羧基、內酯基等酸性基團的存在有利于丁酮的吸附.溫度對活性炭吸附、脫附丁酮有顯著影響.在吸附過程中,隨著溫度的升高,活性炭對丁酮的吸附量逐漸降低;在脫附過程中,脫附率隨著溫度的升高逐漸升高;內酯基和羧基的存在會減弱丁酮的脫附;同時發(fā)現(xiàn),0.5~0.8nm的微孔和直徑為1.2nm左右的微孔結構亦有利于活性炭對丁酮的脫附.
凍融作用對土工程性質影響的研究現(xiàn)狀
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4.7
凍融過程中土結構受冷生作用的影響,可導致土的工程性質發(fā)生變化。在凍土地區(qū)進行路塹開挖、新消邊坡的加固和路基修建時,由于新近暴露的土受到凍融風化作用,在相關的變形和穩(wěn)定性分析中,選擇土性參數(shù)時必須考慮土工程性質的變化。在查閱大量文獻的基礎上,從試驗儀器和研究方法、凍融作用下土的物理性質和力學性質的變化及其機理等幾個方面,對土的工程性質受凍融循環(huán)影響而改變的研究現(xiàn)狀進行了總結和分析,列出了典型的研究成果。文獻研究表明,土經過凍融后,滲透性會增大;松散土和密實土的密度具有不同的變化趨勢;原狀超固結土的結構性受到破壞,因而三軸試驗的應力應變曲線峰值受到削弱,一維壓縮試驗中表現(xiàn)為前期固結壓力降低;強度的變化則有諸多不同的試驗結果。針對目前的研究現(xiàn)狀并根據作者的相關工作,提出了進一步研究的思路。
生物改性對粉土工程性質影響的研究
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4.3
將微生物技術引入巖土改性中,篩選出多種碳酸鹽礦化菌和多糖黏膠菌,利用碳酸鹽礦化菌atcc64533、和多糖黏膠菌5的代謝產物對粉土的工程性能進行改性,并對改性土體進行滲透和無側限抗壓強度試驗,測定土體工程指標的變化。通過掃描電鏡(esem)分析,研究不同微生物改性粉土的微觀結構特征,揭示微生物改性粉土的機理。研究表明,摻碳酸鹽礦化菌和多糖黏膠菌對粉土的滲透性和無側限抗壓強度均有不同程度的影響。
原狀土取樣質量對工程性質影響的研究
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4.3
通過收集石家莊地區(qū)20項工程的34組鉆探與探井的原狀土試驗數(shù)據,對比分析了不同取樣質量對土樣物理力學6項指標的影響;并對比采用3種常用的地基承載力計算方法及1種查表法,在不同取樣質量下對確定地基承載力產生的影響.結果表明,原狀土的取樣質量不同,所得到的物理力學6項指標及地基承載力值均有較大的差異.通過上述統(tǒng)計分析,為今后物理力學指標及地基承載力的修正提供了參考依據.
粗粒含量對礫質土工程性質影響的研究
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頁數(shù):未知
4.8
在重型擊實或碾壓后,礫質土的工程性質主要受粗粒含量的不同而變化。本文結合水布埡高心墻堆石壩防滲材料的研究,分析了粗粒含量對礫質土壓實性、滲透性、壓縮性、應力應變關系參數(shù)的影響。研究表明:礫質土壓實性和滲透性除與粗粒含量有關外,還與細料特性有關;相同壓實條件下,強度參數(shù)與p5關系密切。
氯鹽漬土對工程性質的影響
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頁數(shù):2P
4.6
通過氯鹽漬土吸濕性、可塑性和夯實性、鹽分相變對土密實度的影響,氯鹽漬土的抗剪強度淺析,闡述氯鹽漬土對筑路工程的影響機理。
原狀土取樣質量對工程性質影響的研究
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通過收集石家莊地區(qū)20項工程的34組鉆探與探井的原狀土試驗數(shù)據,對比分析了不同取樣質量對土樣物理力學6項指標的影響;并對比采用3種常用的地基承載力計算方法及1種查表法,在不同取樣質量下對確定地基承載力產生的影響.結果表明,原狀土的取樣質量不同,所得到的物理力學6項指標及地基承載力值均有較大的差異.通過上述統(tǒng)計分析,為今后物理力學指標及地基承載力的修正提供了參考依據.
夯實地基
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4.4
7-1-2夯實地基 7-1-2-1重錘夯實地基 重錘夯實是利用起重機械將夯錘提升到一定高度,然后自由落下,重復夯擊 基土表面,使地基表面形成一層比較密實的硬殼層,從而使地基得到加固。本法 使用輕型設備易于解決,施工簡便,費用較低;但布點較密,夯擊遍數(shù)多,施工 期相對較長,同時夯擊能量小,孔隙水難以消散,加固深度有限,當土的含水量 稍高,易夯成橡皮土,處理較困難。適于地下水位0.8m以上、稍濕的粘性土、 砂土、飽和度sr≤60的濕陷性黃土、雜填土以及分層填土地基的加固處理。但 當夯擊對鄰近建筑物有影響,或地下水位高于有效夯實深度時,不宜采用。重錘 表面夯實的加固深度一般為1.2~2.0m。濕陷性黃土地基經重錘表面夯實后,透水 性有顯著降低,可消除濕陷性,地基土密度增大,強度可提高30%;對雜填土則 可以減少其不均勻性,提高承載力。 1.機具設備 (1)夯錘 用c
上海奉賢區(qū)地基土工程性質指標統(tǒng)計研究
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4.5
在收集、整理了上海奉賢區(qū)10個工程場地的巖土工程勘察資料以及作了一系列室內土工試驗的基礎上,對上海奉賢區(qū)幾種地基土的工程性質指標進行了統(tǒng)計研究,得出了工程性質指標的變異系數(shù)的變化規(guī)律,對某些土的設計指標建立了概率分布模型,并建立了指標間的經驗關系。
夯實地基
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4.7
6.3夯實地基 6.3.1夯實地基處理應符合下列規(guī)定: 1強夯和強夯置換施工前,應在施工現(xiàn)場有代表性的場地選取一個或幾個實驗區(qū),進行 試夯或試驗性施工。每個試驗區(qū)面積不小于20m×20m,試驗區(qū)數(shù)量應根據建筑場地復雜程 度、建筑規(guī)模及建筑類型確定。 2場地地下水位高,影響施工或夯實效果時,應采取降水或其他技術措施進行處理。 6.3.2強夯置換處理低級,必須通過現(xiàn)場試驗確定其實用性和處理效果。 6.3.3強夯處理地基的設計應符合下列規(guī)定: 1強夯的有效加固深度,應根據現(xiàn)場試夯或地區(qū)經驗確定。在缺少試驗資料或經驗時, 可按表6.3.3-1機型預估。 表6.3.3-1強夯的有效加固深度(m) 單擊夯擊能e(kn·m)碎石土、砂土等粗顆粒土 粉土、粉質黏土、濕陷性黃土 等細顆粒土 10004.0~5.03.0~4.0 20005.0~6.04.0~5
濱海地區(qū)深層地基土工程性質指標的失真問題探討
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4.8
通過工程實例探討確定濱海地區(qū)深層地基土工程性質指標的方法,分析測試指標的失真問題。
膨脹巖的特性及其對隧道穩(wěn)定性的影響
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頁數(shù):2P
4.4
2001年3月 第1期(總69) 鐵 道 工 程 學 報 jounalofrailwayengineeringsociety march 2001 no.1(ser.69) 文章編號:1006-2106(2001)01-0056-02 膨脹巖的特性及其對隧道穩(wěn)定性的影響 黃建華 ξ (廣州市地下鐵道總公司,廣州510030) 提 要:闡述了膨脹巖的基本特性及其對隧道穩(wěn)定性的影響,并結合工程實例提出膨脹巖隧道的維護措施。 主題詞:膨脹巖;隧道穩(wěn)定性;隧道維護 中圖分類號:p642 文獻標識碼: a 隨著礦山開采和巖土工程的大規(guī)模進行,地下結 構工程尤其是地鐵、隧道工程的普及,以蒙脫石、伊利 石和高嶺石為主要粘土礦物組成的膨脹巖,對隧道的 維護難度越來越大,膨脹巖屬軟巖,它具
PE隔板的應用及其對產品特性的影響
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4.3
就pe隔板包封正極和包封負極對產品的電氣性能的影響進行了實驗,實驗表明包封負極的產品特性均高于包封正極的產品。
取樣擾動對土的工程性質指標影響的試驗研究
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4.8
本文報道了取樣擾動對土的工程性質指標影響的一批研究成果。采用100mm和75mm兩種直徑的取土器取樣作對比試驗以研究取土器擾動的影響。試驗證明取土器直徑對試樣的孔隙比、壓縮系數(shù)、超固結比和天然強度等指標都有明顯的影響。采用兩種預固結處理的方法以恢復原生應力狀態(tài),用不固結不排水試驗比較了應力狀態(tài)對天然強度的影響。對取土過程中土體應變的分布及其對土樣擾動的影響用有限元方法進行了模擬。
土的物理性質及地基土的工程分類
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4.7
第二章土的物理性質及地基土的工程分類 1.土力學的研究對象:土 土——土是連續(xù)、堅固的巖石在風化作用下形成的大小懸殊的顆粒,經過不 同的搬運方式,在各種自然環(huán)境中生成的沉積物。 §2-1土的組成 一、土的組成孔隙中的水液 氣體氣 冰土顆粒固 : : : 土中顆粒的大小、成分及三相之間的比例關系反映出土的不同性質,如干濕、 輕重、松緊、軟硬等。這就是土的物理性質。 二、土的固體顆粒 (一)土的顆粒級配 1.土顆粒的大小直接決定土的性質 2.粒徑——顆粒直徑大小 3.粒組——為了研究方便,將粒徑大小接近、礦物成分和性質相似的土粒 歸并為若干組別即稱為粒組。 粒組的劃分: 2006020.0750.005mm 漂石卵石礫石砂粒粉粒粘粒 4.顆粒級配——土粒的大小及組成情況,通常以土中各個粒組的相對含量 來表示,稱為土的顆粒級配。 顆粒級配的測室方法:——篩析法
摻砂對于湖區(qū)路基黏土工程性質的影響研究
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4.4
湖南省洞庭湖地區(qū)廣泛分布著高壓縮性的黏土,通常被視為路基不良填料,為了獲取該類填料物理改良的依據,該文選取了洞庭湖地區(qū)具有代表性的兩種黏土,分別對其摻入了5%~15%的細砂、中砂和粗砂而形成了多組改良土,隨后對改良土進行了界限含水率試驗、擊實試驗以及加州承載比試驗,并根據工程性質的變化和經濟成本,得出了適應于該地區(qū)黏土的改良方案。研究結果表明:摻砂可以有效降低黏土的液限和塑性指數(shù),但摻砂量和摻砂種類對上述兩項指標影響不大;此外,摻細砂對承載比提高的效果最為明顯,而且相應的細砂改良土最優(yōu)含水率較高,意味著進行壓實前的翻曬周期相對較短。
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職位:鋼結構工程師助理
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林