基于Matlab的水泥土細觀結構孔隙率分析方法
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4.7
為探討水泥土細觀結構孔隙率分析方法的優(yōu)劣,在Matlab圖像處理技術的基礎上,采用閾值分割法和灰度圖像識別法分別對水泥土掃描電鏡圖像進行了處理和分析,獲得了不同閾值分割后的水泥土細觀結構形態(tài)圖和灰度圖像識別法處理過程圖,并對兩種方法處理得到的圖像進行了比較分析。研究結果表明:對于同一掃描區(qū)不同倍數(shù)下得到的SEM圖像,在用閾值分割法進行處理時,可先測定宏觀表面孔隙率,再去尋找合理的閾值區(qū)間,閾值分割法適用于試樣表面較為平整的SEM圖像處理;灰度圖像識別法適用于結構走向性明顯且結構元素形式單一的SEM圖像處理。
水泥土的孔隙分布及其對滲透性的影響
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以不同水泥摻量的水泥黏土為研究對象,進行核磁共振試驗研究水泥摻量對微觀孔隙分布的影響,進行變水頭滲透試驗研究水泥摻量對滲透性的影響,在此基礎上調查水泥摻量對滲透性影響的微觀機制。研究發(fā)現(xiàn):水泥土的滲透系數(shù)隨水泥摻量的增大而減小,其中在低水泥摻量(4%~12%)范圍內急劇減小,在高水泥摻量(15%~25%)范圍內呈現(xiàn)相對緩慢減小趨勢;水泥土t2分布曲線均呈現(xiàn)三峰分布,三峰分別對應于小孔、中孔、大孔,隨著水泥摻量增加,t2分布曲線總面積呈現(xiàn)減小趨勢,其中在低水泥摻量范圍內,第2峰、第3峰峰面積減小明顯,在高水泥摻量范圍內,第1峰峰面積顯著減小。分析可知,在水泥摻量較低時,水泥水化作用優(yōu)先堵塞大孔和中孔,導致滲透系數(shù)隨水泥摻量增加而顯著減??;在水泥摻量較高時,水泥摻量的增加主要減少小孔隙面積,大孔和中孔面積變化不大,此時增加水泥摻量對減小水泥土滲透系數(shù)的效果相對較差。
不同孔隙率CFRP層合板沖擊損傷分析
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為了建立適用于織物纖維增強復合材料層合板的沖擊損傷失效準則,在適用于復合材料單向板低速沖擊失效準則的基礎上,改進了纖維及基體破壞的失效準則.對于織物纖維增強復合材料層合板,分別考慮了經(jīng)向纖維破壞、緯向纖維破壞、基體法向擠壓破壞、分層破壞等沖擊損傷形式.使用abaqus軟件建立有限元模型,結合剛度突然退化模型,通過引入不同孔隙率復合材料的基本強度參數(shù),較為準確地預測了不同孔隙率的織物碳纖維/環(huán)氧樹脂復合材料層合板的沖擊損傷投影面積.
植生型多孔混凝土孔隙率試驗研究
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4.4
以植生型多孔混凝土為研究對象,進行了植生型多孔混凝土孔隙率的試驗。研究目標孔隙率、粗集料粒徑、水灰比對植生型多孔混凝土孔隙率的影響。試驗結果表明:植生型多孔混凝土連通孔隙率隨全孔隙率之間存在良好的二次函數(shù)關系;影響植生型多孔混凝土實測孔隙率的因素中,目標孔隙率為主要影響因素,水灰比和骨料粒徑為次要因素;目標孔隙率與實測孔隙率吻合較好,植生型多孔混凝土以目標孔隙率為控制參數(shù)的配比方法切實可行。
_密度孔隙率習題建筑材料
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4.5
_密度孔隙率習題建筑材料
石料的毛體積密度,孔隙率試驗(蠟封法)
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4.7
石料的毛體積密度,孔隙率試驗(蠟封法) 編號:c-8-2-□□□□-□□□□ 試件編號 烘干試件的質量 (g) 涂蠟試件在空氣中的質量 (g) 涂蠟試件在水中的質量 (g) 石料 體積 (cm3) 毛體積密度 石料 密度 (g/cm3) 孔隙率 (%) 個別值 (g/cm3) 平均值 (g/cm3)
大孔隙率透水瀝青鋪面應用的探討
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4.4
傳統(tǒng)瀝青鋪面存在積水、破壞環(huán)境等問題。透水瀝青鋪面的使用對傳統(tǒng)路面的設計思想提出了挑戰(zhàn),它可以徹底解決傳統(tǒng)瀝青鋪面存在的問題,具有良好的社會和經(jīng)濟效益。近期可在城市道路、小型廣場和公路的特殊路段上推廣使用。
開窗式條縫濾水管適宜孔隙率的研究
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4.4
開窗式條縫濾水管適宜孔隙率的研究
淺析土體孔隙率對作用在地下結構上外水荷載的影響
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4.6
地下水不同于地表水,其作用到地下結構上的外水荷載受到土體結構性的影響。土體的孔隙率n是反映土體結構性的一個重要指標,通過簡單計算和實測結果分析了土體的孔隙率對地下結構外水荷載的影響。
土石混填路基孔隙率檢測(灌水法)報告001
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4.4
jb021402 孔隙率(%)結果判定孔隙率(%)結果判定 14.1合格14.7合格 30.6合格10.5合格 備注:監(jiān)理評鑒: 靜壓一遍,強振動3遍 試驗:審核:簽發(fā):日期:年月日(專用章) 工程部位/用途土石方路基 檢測結論: 取樣樁號、位置取樣樁號、位置 k17+240右7米k17+320右13米 k17+340左13米k17+220左5米 主要儀器設備及 編號 臺秤gl、電熱鼓風干燥箱gl01010005-5、電子天平gl01090005 檢測路段樁號k17+200-k17+350路基試驗段 結構層下路堤第1層規(guī)定孔隙率(%)/ 樣品編號yp-2016-kxl-lj3-001 樣品描述砂礫潮濕、無雜質 試驗依據(jù)jtg
多孔水泥混凝土孔隙率對路面排水性能的影響
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4.5
對多孔水泥混凝土排水性能進行了分析,以空隙率和滲透系數(shù)為評價指標,研究有效空隙率與全空隙率之間的關系、有效空隙率與滲透系數(shù)之間的關系.
無砂管有效孔隙率的測定
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4.6
水文地質勘探采用成品管過濾器的孔隙率是已知的。它在生產(chǎn)過程中通過孔眼面積占管側面面積的百分數(shù)制造出來。而預制無砂管的孔隙率在制造過程中卻無法確定,使用時無法確定其有效孔隙率,給勘探施工和水文地質參數(shù)的計算帶來較大的困難。經(jīng)過長期的實踐探究:無砂管的有效孔隙率可以通過滲透試驗比較法來確定。在使用之前首先對該生產(chǎn)批次的無砂管隨機抽出5%試驗樣品與成品管過濾器進行滲透對比試驗,將試驗測出的無砂管有效孔隙率的平均值引用到水文地質勘探施工和參數(shù)的計算中,從而解決了測定無砂管有效孔隙率的難題。為后續(xù)的水文地質勘察工作提供一定的指導作用。
破碎砂巖滲透特性與孔隙率關系的試驗研究
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破碎砂巖滲透特性與孔隙率關系的試驗研究——利用一種專利裝置與mts815.02型巖石力學試驗系統(tǒng),進行了破碎砂巖的穩(wěn)態(tài)滲透試驗,得到了不同孔隙率下破碎砂巖的滲透率和非darcy流因子。通過線性回歸得到了滲透率、非darcy流因子與孔隙率之間的關系。認為破...
玻璃纖維層合板孔隙率的測定研究
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4.4
介紹了密度測定法檢測玻璃纖維層合板孔隙率的原理、試樣制備及計算方法,分析了誤差產(chǎn)生原因。誤差主要原因是使用樹脂澆注體固化后測得的密度代替層合板中樹脂基體的密度來計算樹脂的體積分數(shù)。試驗結果表明,密度測定法比較適合孔隙率比較大的試樣。
通過孔隙率調查預測建筑石料的風化情況
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4.3
風化過程通常發(fā)生在石頭的孔隙系統(tǒng)中,孔隙空間對風化作用的控制是非常大的,孔隙可以用諸如孔隙體積、孔隙大小、孔隙形狀、孔隙分布和孔隙表面積加以描述。砂巖是一種很普通的建筑材料,許多有歷史價值的古代文明建筑甚至現(xiàn)代建筑都是由砂巖建造的。對危及到這些建筑物的風化作用,需要采取緊急的防護措施。因此急需要有關砂巖風化行為的知識。
和%水泥土中水泥的計算方法
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4.5
4%水泥土水泥量=土的干密度×土體積×百分率 設土的干密度為1.7,則一方土需要的水泥量 =1.7×103kg/m3×1m3×0.04 =68kg 5%水泥土水泥量=土的干密度×土體積×百分率 設土的干密度為1.7,則一方土需要的水泥量 =1.7×103kg/m3×1m3×0.05 =85kg
和水泥土中水泥的計算方法
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4%水泥土水泥量=土的干密度×土體積×百分率 設土的干密度為1.7,則一方土需要的水泥量 =1.7×103kg/m3×1m3×0.04 =68kg 5%水泥土水泥量=土的干密度×土體積×百分率 設土的干密度為1.7,則一方土需要的水泥量 =1.7×103kg/m3×1m3×0.05 =85kg
水泥-膨潤土泥漿固結體的微觀孔隙結構特征
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4.8
采用壓汞試驗來研究水泥-膨潤土固結體的微觀孔隙結構特征,有助于從影響因素和機理上認識固結體的強度和滲透系數(shù)等宏觀特性。試驗研究結果表明:固結體的總孔隙體積、最可幾孔徑、各級孔隙分布以及臨界孔徑等孔結構特征與膨潤土和水泥的用量密切相關。其中固結體的較大孔隙應主要由水泥水化產(chǎn)物構成,膨潤土水化后會形成固結體的微小孔隙,并充填一部分大孔隙。
基于目標孔隙率的多孔水泥混凝土配合比設計
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4.7
采用孔隙率、強度與和易性為控制指標,提出了基于目標孔隙率的多孔混凝土配合比設計方法;按照該法制備的多孔混凝土,和易性良好,實測孔隙率與設計孔隙率相差可控制在2%以內;路用孔隙率范圍內,多孔混凝土28d抗折強度可達4.6mpa,抗壓強度達25.0mpa,可達中等交通荷載等級路面要求。
基于孔隙率的多孔輕集料植被混凝土配合比研究
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4.8
根據(jù)陶粒形態(tài)、成分較均一,呈球體或橢球體的特點,推導出多孔輕集料植被混凝土理論計算公式,并提出一種新的多孔輕集料植被混凝土配合比設計方法,即以孔隙率為主要設計參數(shù),通過公式計算出包裹輕集料的水泥漿厚度和質量,調整水泥漿的水灰比,配置具有一定強度且不流淌的多孔輕集料植被混凝土。
不同粗糙度尺度下預測表層土壤孔隙率量化指數(shù)比較研究
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4.5
針對當前精細農(nóng)業(yè)對農(nóng)田信息快速采集的需求,本研究提出了基于土壤粗糙度預測表層土壤孔隙率的方法,而采用何種量化指數(shù)表征土壤粗糙度是深化研究的關鍵.本文首先系統(tǒng)總結了幾種已有的衡量土壤粗糙度的量化指數(shù),進而提出一種新的基于小尺度的土壤粗糙度指數(shù)rd.根據(jù)對4種不同耕作方式下應用地面激光掃描儀獲取的原始試驗數(shù)據(jù)進行初步處理,并將4種粗糙度量化指數(shù)與表層土壤孔隙率的相關性做了比較研究,得出了兩個重要結論:(1)與其它粗糙度量化指數(shù)相比,rd與表層土壤孔隙率的相關性最高(r2=0.752);(2)基于激光掃描方法快速分析表層土壤孔隙率具有潛在的應用價值.
夯實水泥土樁施工方法
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4.3
夯實水泥土樁施工方法
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職位:給排水暖通空調設計師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林