含水率對軟土流變參數(shù)的影響特性及其機(jī)理分析
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含水率對軟土流變參數(shù)的影響特性及其機(jī)理分析——通過室內(nèi)對比測試試驗(yàn),研究了軟土的含水率(質(zhì)量分?jǐn)?shù))對其初始剪切力、塑性粘度的影響特性,并采用微 觀結(jié)構(gòu)顯微分析技術(shù)手段,揭示了含水率(質(zhì)量分?jǐn)?shù))對流變參數(shù)的影響作用機(jī)理。
含水率對軟土壓縮特性影響試驗(yàn)研究
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土的壓縮固結(jié)與土體的類別和性狀、初始含水率、加載方式、排水條件等因素有關(guān).結(jié)合松花江避暑城戰(zhàn)備路工程實(shí)例,取同一路段軟土重塑土樣進(jìn)行室內(nèi)快速固結(jié)試驗(yàn),測定其不同含水率條件下的s-p曲線、e-p曲線并計(jì)算壓縮系數(shù).試驗(yàn)結(jié)果表明:在前期固結(jié)壓力作用下,含水率變化對土的壓縮系數(shù)和沉降量有重要影響,在同一級荷載作用下,土的軸向變形隨含水率的增加逐漸增大;土樣含水率越大,孔隙比的變化速度越快,土樣越容易被壓縮;隨著固結(jié)壓力增大,土樣孔隙比的變化率減小,壓縮變化量也越來越小.其壓縮系數(shù)的變化符合常規(guī)固結(jié)試驗(yàn)中的一般性壓縮規(guī)律,快速固結(jié)試驗(yàn)法在一定程度上能正確反映土的壓縮特性,滿足指導(dǎo)施工的要求.
混凝土含水率對強(qiáng)度影響的試驗(yàn)
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通過浸泡時(shí)間不同,改變混凝土試塊的含水率,測試不同混凝土試塊的含水率,并研究含水率變化對試塊抗壓強(qiáng)度影響的規(guī)律.研究表明:混凝土標(biāo)號越高,飽和含水率越小;試塊的面積體積比越小,飽和含水率越小;含水率未達(dá)1%時(shí),屬于表面吸水,對試塊的抗壓強(qiáng)度影響不明顯;同樣標(biāo)號的混凝土試塊,其測試抗壓強(qiáng)度隨著含水率的增高而降低,自然養(yǎng)護(hù)的試塊,其測試抗壓強(qiáng)度隨著含水率的增大下降的速度大于標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)試塊.
爆炸成腔與爆炸襯砌對土體含水率的影響
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爆炸成腔與爆炸襯砌對土體含水率的影響——介紹了土中爆炸成腔與爆炸襯砌的試驗(yàn)步驟,給出了爆炸形成腔體的實(shí)測參數(shù)。對爆炸成腔與爆炸襯砌周圍土體含水率的實(shí)測數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析。研究結(jié)果表明,爆炸成腔后在腔體壁面附近的土體中依次形成了含水率降低區(qū)、含水率...
含水率對穩(wěn)定碎石土力學(xué)特性影響的試驗(yàn)研究
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4.5
穩(wěn)定碎石土的力學(xué)性能與水泥用量、級配和含水率等因素有關(guān),現(xiàn)階段對于前兩方面研究較多,對于含水率的研究較少。通過采用相同壓實(shí)度與水泥用量的穩(wěn)定碎石土,研究在不同含水率條件下其7d無側(cè)限抗壓強(qiáng)度與抗壓回彈模量的變化規(guī)律。研究結(jié)果表明:隨著含水率的增加,穩(wěn)定碎石土的7d無側(cè)限抗壓強(qiáng)度先升高后降低,在最佳含水率附近最高。同時(shí),隨著含水率的升高,其抗壓回彈模量一直減小,在最佳含水率附近減小最為明顯。
土體含水率對防滲土工膜膜下氣場的影響分析
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本文采用室內(nèi)模擬現(xiàn)場實(shí)際情況的試驗(yàn)方式,分析平原水庫在采用土工膜防滲情況下的土體初始含水率對膜下氣場的影響。結(jié)果表明:膜下土體初始含水率對膜下氣場有明顯影響,并在含水率為20%情況下,膜下氣場產(chǎn)生達(dá)到極致。根據(jù)分析結(jié)果,對平原水庫土工膜防滲排氣方案提出建議。
含水率對膠合板熱壓傳熱的影響
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4.7
為了研究初含水率對楊木膠合板板坯的導(dǎo)熱性能以及對熱壓傳熱過程的影響,采用準(zhǔn)穩(wěn)態(tài)法測試了不同含水率條件下施膠楊木膠合板坯的導(dǎo)熱系數(shù),并進(jìn)行了熱壓工藝試驗(yàn)。結(jié)果表明,隨著板坯含水率從10%增加到22%,板坯的導(dǎo)熱系數(shù)明顯增加;膠合板熱壓傳熱過程可以分為快速升溫和慢速升溫兩個(gè)階段,在快速升溫階段芯層升溫速率隨著板坯初含水率的提高而遞增,在慢速升溫階段初含水率對芯層升溫速率基本沒有影響。
含水率對磚砌體抗剪強(qiáng)度的影響
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4.7
通過含水率對磚砌體抗剪強(qiáng)度影響規(guī)律的試驗(yàn),分別測出不同磚砌體試件整體含水率、磚的含水率和砂漿縫砂漿的含水率與抗剪強(qiáng)度之間的關(guān)系,得到磚砌體試件隨浸泡時(shí)間含水率的變化規(guī)律,給出了考慮含水率的磚砌體抗剪強(qiáng)度計(jì)算公式.通過試驗(yàn)可以看出,含水率對磚砌體抗剪強(qiáng)度有著重要影響,有關(guān)規(guī)范中應(yīng)予以考慮.
含水率對粉煤灰抗剪強(qiáng)度的影響
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4.4
以山西二電廠的粉煤灰為研究對象,通過不固結(jié)不排水(uu)三軸壓縮實(shí)驗(yàn)研究了不同含水率下粉煤灰粉體的粘聚力和內(nèi)摩擦角。實(shí)驗(yàn)研究表明:隨著含水率的增大,粉煤灰的粘聚力呈現(xiàn)減小的趨勢。含水率對粉煤灰的內(nèi)摩擦角影響較小,但隨著含水率的增加也呈現(xiàn)出減小的趨勢。
耕作方式對磚紅壤物理特性和含水率的影響
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4.5
對橫直深松、深松-淺耕和深耕3種不同耕作方式對磚紅壤的孔隙度、圓錐指數(shù)、干密度和含水率的影響進(jìn)行了試驗(yàn)研究,試驗(yàn)結(jié)果表明,橫直深松更有利于提高磚紅壤的孔隙度,增加土壤的透氣性,降低土壤的圓錐指數(shù),橫直深松和深松-淺耕都能使土壤密度顯著下降。數(shù)理統(tǒng)計(jì)分析表明,深松-淺耕、橫直深松和深耕對含水率的影響有顯著差異。深松能顯著改善土壤的物理性質(zhì),有利于提高磚紅壤的保水能力,是合理的耕作模式。
上海地區(qū)飽和軟土的流變特性研究及基抗工程的流變時(shí)效分析
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4.7
本文首先通過室內(nèi)流變試驗(yàn),對上海地區(qū)飽和灰色粘土和淤泥質(zhì)粉質(zhì)粘土的流變特性進(jìn)行研究,并建立其本構(gòu)模型。然后應(yīng)用其試驗(yàn)結(jié)果對基坑工程進(jìn)行流變時(shí)效分析,分析結(jié)果比較符合實(shí)測情況。
基于大型直剪試驗(yàn)的碎石土含水率影響研究
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4.4
以田師傅-桓仁鐵路大前石嶺隧道進(jìn)口邊坡碎石土為研究對象,通過室內(nèi)大型直剪試驗(yàn)對三組不同含水率的重塑土樣分別進(jìn)行剪切試驗(yàn),討論分析了含水率對碎石土工程力學(xué)特性的影響規(guī)律。同時(shí),通過與室內(nèi)常規(guī)直剪試驗(yàn)結(jié)果的對比分析,驗(yàn)證了室內(nèi)大型直剪試驗(yàn)的結(jié)果更加符合現(xiàn)場的實(shí)際工程地質(zhì)特性。
基于大型直剪試驗(yàn)的碎石土含水率影響研究
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以田師傅-桓仁鐵路大前石嶺隧道進(jìn)口邊坡碎石土為研究對象,通過室內(nèi)大型直剪試驗(yàn)對三組不同含水率的重塑土樣分別進(jìn)行剪切試驗(yàn),討論分析了含水率對碎石土工程力學(xué)特性的影響規(guī)律。同時(shí),通過與室內(nèi)常規(guī)直剪試驗(yàn)結(jié)果的對比分析,驗(yàn)證了室內(nèi)大型直剪試驗(yàn)的結(jié)果更加符合現(xiàn)場的實(shí)際工程地質(zhì)特性。
刨花板厚度及含水率對吸水厚度膨脹率的影響
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4.7
通過對4種厚度規(guī)格、5種含水率的刨花板與其吸水厚度膨脹率的關(guān)系進(jìn)行研究,結(jié)果表明:刨花板的厚度越大,含水率越高,其吸水厚度膨脹率越小,板厚對吸水厚度膨脹率的影響大于含水率;對吸水厚度膨脹率與厚度、含水率建立了顯著的二元線性回歸方程,經(jīng)過檢測擬合度較高。
含水率對2種沙土根-土復(fù)合體殘余強(qiáng)度的影響
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4.7
針對內(nèi)蒙古中部地區(qū)粉土質(zhì)沙和含細(xì)粒土沙2種常見土壤類型及該地區(qū)典型水土保持植物小葉錦雞兒,通過室內(nèi)直剪的快剪試驗(yàn)研究小葉錦雞兒直根在不同含水率(含水率為6.5%、15%及飽和含水率)條件下提高2種土壤的殘余特性。結(jié)果顯示,2種沙土根-土復(fù)合體的殘余強(qiáng)度隨垂直荷載均呈線性增加趨勢,符合摩爾-庫侖強(qiáng)度破壞準(zhǔn)則;在根系分布的淺層土(埋深為1.5m)范圍內(nèi),在這3種含水率條件下,2種沙土根-土復(fù)合體的殘余強(qiáng)度與殘余黏聚力均大于素土,并隨含水率的增加呈先增大后減小的變化趨勢,2種沙土根-土復(fù)合體殘余內(nèi)摩擦角與素土相比變化不明顯,但隨含水率的增加而逐漸減小;2種垂直荷載下,含細(xì)粒土沙根-土復(fù)合體相對于相應(yīng)素土的增長率大于粉土質(zhì)沙根-土復(fù)合體的增長率,含細(xì)粒土沙素土、根-土復(fù)合體增長率最大可達(dá)17.78%、15.34%;粉土質(zhì)沙增長率最大為11.65%、7.45%。
軟弱巖土突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害的動態(tài)流變力學(xué)機(jī)理分析
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軟弱巖土突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害的動態(tài)流變力學(xué)機(jī)理分析——結(jié)合我國近幾年軟弱巖土突發(fā)地質(zhì)災(zāi)害的實(shí)際情況。分析探討了動態(tài)流變力學(xué)理論方法在地質(zhì)災(zāi)害突發(fā)機(jī)理、災(zāi)害監(jiān)測預(yù)報(bào)等方面的研究技術(shù)線路與應(yīng)用前景。測試了軟弱巖土在動態(tài)載荷作用下的動態(tài)流變參數(shù)。建立了動態(tài)...
山澗軟土的流變工程特性試驗(yàn)研究
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4.8
山澗軟土是廣泛分布于山谷和溝壑之中軟弱土層,其變形特性對路基的沉降有直接影響?,F(xiàn)場取樣后借助多種室內(nèi)試驗(yàn)手段,對衡-炎高速公路部分路段的軟土進(jìn)行室內(nèi)流變試驗(yàn),對流變曲線進(jìn)行分析,找出了符合山澗軟土流變特性的幾個(gè)流變本構(gòu)模型,并通過待定系數(shù)法求得模型參數(shù)。山澗軟土的流變的規(guī)律為:砂質(zhì)山澗軟土的蠕變處于衰減穩(wěn)定的相對應(yīng)力范圍比較大,砂質(zhì)山澗軟土的流變特性最不明顯,在近似情況下,可以不考慮流變;淤泥質(zhì)山澗軟土蠕變曲線的形式隨著應(yīng)力水平的變化比較劇烈,隨著應(yīng)力水平的提高,等速蠕變曲線的斜率越來越大;粉質(zhì)山澗軟土的不同應(yīng)力水平的等速蠕變曲線幾乎具有相同的斜率,而且每一級應(yīng)力水平下的蠕變變形也較小。因此研究淤泥質(zhì)山澗軟土的流變特性最為重要,在研究山澗軟土的流變特性時(shí),應(yīng)以淤泥質(zhì)軟土為重點(diǎn)。研究成果可對路基填筑過程中山澗軟土的處理和路基工后沉降評估提供參考。
電場和溫度對含水電流變液性能的影響
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4.7
測試了聚甲基丙烯酸鋰(li-pmaa)粒子含水量(q)不同時(shí)的li-pmaa/硅油電流變(er)液的靜態(tài)屈服應(yīng)力(ts)和電流密度(j)隨電場強(qiáng)度(t)的變化,同時(shí)分別用冪函數(shù)和arrhenius方程擬合了ts,j與e、t的關(guān)系,并計(jì)算了與ts,j有關(guān)的兩種活有(ea,eb)發(fā)現(xiàn)er液在低電場下,ts∝e^2;而在高電場下,ts∝e,j∝e^b,b與q有關(guān),隨q增加而增加,當(dāng)q較小時(shí),er液的tdi
電場和溫度對含水電流變液性能的影響
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4.3
測試了聚甲基丙烯酸鋰(li-pmaa)粒子含水量(q)不同時(shí)的li-pmaa/硅油電流變(er)液的靜態(tài)屈服應(yīng)力(τs)和電流密度(j)隨電場強(qiáng)度(e)和溫度(t)的變化,同時(shí)分別用冪函數(shù)和ar-rheniu方程擬合了τs、j與e、t的關(guān)系,并計(jì)算了與τs、j有關(guān)的兩種活化能(ea、eb).發(fā)現(xiàn)er液在低電場下,τs∝e2;而在高電場下,τs∝eb,b與q有關(guān),隨q增加而增加.當(dāng)q較小時(shí),er液的τs、j隨溫度的升高而增加,且ea=0.15ev,eb=0.70ev.作者認(rèn)為該體系的er效應(yīng)主要是由粒子中的可移動離子如li+在電場作用下產(chǎn)生粒子內(nèi)遷移所致.
含水率和壓實(shí)度對礦區(qū)回填土力學(xué)性質(zhì)的影響
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4.3
以某礦區(qū)填土為研究對象,采用直剪試驗(yàn)和壓縮試驗(yàn),對不同含水率及不同壓實(shí)度條件下的土樣進(jìn)行抗剪強(qiáng)度和壓縮指標(biāo)的測定,并分析了因含水率和壓實(shí)度的不同引起抗剪強(qiáng)度和壓縮特性的變化規(guī)律。結(jié)果表明:當(dāng)所選取的含水率均不大于最優(yōu)含水率時(shí),黏聚力隨含水率變化不明顯,但在高壓實(shí)度下,存在1個(gè)含水率值,令填土的黏聚力達(dá)到峰值,而內(nèi)摩擦角受含水率變化影響較小;黏聚力隨壓實(shí)度的增大而增大,且呈指數(shù)形式增長,內(nèi)摩擦角隨著壓實(shí)度增大呈近似線性增長,且增長幅度不大;壓縮系數(shù)隨含水率的增大而增大,壓實(shí)度對壓縮系數(shù)的影響與含水率影響相反,呈遞減趨勢。
木材含水率是什么?帶你全面認(rèn)識木材含水率
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4.9
當(dāng)我們談?wù)撃静臅r(shí),經(jīng)常會提到“含水率”這個(gè)詞。但你知道嗎,木材的含水率不僅關(guān)乎木材的質(zhì)量,還直接影響到它的使用性能。那么,什么是木材含水率呢?它又分為哪些類型?
木材含水率是什么?帶你全面認(rèn)識木材含水率
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4.8
當(dāng)我們談?wù)撃静臅r(shí),經(jīng)常會提到“含水率”這個(gè)詞。但你知道嗎,木材的含水率不僅關(guān)乎木材的質(zhì)量,還直接影響到它的使用性能。那么,什么是木材含水率呢?它又分為哪些類型?
軟土流變性對深基坑周圍地表沉降的影響分析
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4.7
在實(shí)測資料和前人研究的基礎(chǔ)上,分析了軟土地區(qū)深基坑圍護(hù)結(jié)構(gòu)水平位移值和墻后地表沉降的變化規(guī)律。對圍護(hù)結(jié)構(gòu)水平位移進(jìn)行二次曲線擬合,假設(shè)地表沉降曲線形態(tài)可用正態(tài)分布密度函數(shù)來描述,利用地層損失法計(jì)算各工況下墻后最大地表沉降,并與各工況下實(shí)測最大地表沉降比較,提出了軟土流變性對地表沉降規(guī)律的滯后影響。
含水率測定
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4.7
烘干法 (1)烘箱、干燥器 (2)稱量200g、最小分度值為0.01g的天平; (3)恒質(zhì)量鋁制稱量盒;調(diào)土刀等。 將土樣裝入鋁盒中(15~30g)放入溫度能保持在105~110℃的電熱烘箱中烘 至恒值(粘質(zhì)土不少于8h,砂類土不少于6h),是測量含水率通用標(biāo)準(zhǔn)方法,精 度高,試驗(yàn)簡便,結(jié)果穩(wěn)定。故此方法為室內(nèi)測定含水量的標(biāo)準(zhǔn)方法,列入國家 標(biāo)準(zhǔn)。 酒精燃燒法 此方法是在試樣中加入酒精,利用酒精在試樣上燃燒,使土中水分蒸發(fā),將 土烤干,適合在沒有烘箱或者土樣較少的情況下使用,能夠簡單快速且較準(zhǔn)確的 測定出土的含水率。 1、儀器設(shè)備 (1)恒質(zhì)量鋁制稱量盒; (2)稱量200g、最小分度值為0.01g的天平; (3)工業(yè)酒精,純度99.7%; (4)打火機(jī)、滴管和調(diào)土刀等。 2、操作步驟 (1)在試樣中取具有代表性的土樣(粘質(zhì)土5~10g,砂質(zhì)
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職位:木門結(jié)構(gòu)工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林