利用壓力脈沖試驗測定某地花崗巖體的滲透系數(shù)
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利用壓力脈沖試驗測定某地花崗巖體的滲透系數(shù)——利用壓力脈沖試驗進行滲透系數(shù)測量,采用跨接式封隔器系統(tǒng)將試驗段與鉆孔分隔,通過高壓泵向試驗段注水,使試驗段壓力迅速增加,然后關(guān)泵,并記錄壓力隨時間的衰減曲線。通過將記錄曲線與標準曲線進行擬合的方法...
深部含水層滲透系數(shù)均勻試驗研究
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深部含水層滲透系數(shù)均勻試驗研究——通過高應(yīng)力作用下深部含水層19個試樣的滲透系數(shù)均勻試驗研究表明:滲透系數(shù)與有效應(yīng)力呈指數(shù)衰減的變化規(guī)律,其表達式的回歸系數(shù)受特征粒徑d和特性參數(shù)c以及孔隙率n的綜合影響。
滲透系數(shù)計算-注水試驗計算
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試驗孔深度靜水位深度試驗段巖性其它 穩(wěn)定注水量 q(m3/d) 水頭抬升高 度s或孔水 柱高度h(m) 試驗段或過 濾器長度 l(m) 試驗段或過 濾器半徑 r(m) 備注 75.697.966.760.0550123145 96.1610.106.760.0550123184 118.0212.406.760.0550123225 適用條件 滲透系數(shù) k(m/d) 平均滲透系 數(shù)k(m/d) 11.7607 21.7630 31.7624 11.2307 21.2323 31.2319 11.2438 21.0228 30.8617 填表:復核: 水位抬高次序 1 2 3 滲透系數(shù)計算 1.7620 1.2317 1.0428 巨厚且水平分 布較寬的含水 層作常量注水 不含水的干燥巖 層且試驗段高出 地下水位很多、 介質(zhì)均勻的注水
巖土勘察中抽提水試驗對滲透系數(shù)的確定
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4.7
結(jié)合天津市某工程勘察實例,介紹了巖土勘察中抽提水試驗對滲透系數(shù)的確定,給出了滲透系數(shù)的計算方法,并通過對試驗數(shù)據(jù)的分析,最終得出了該工程②層、⑤層的滲透系數(shù),且所得數(shù)據(jù)在經(jīng)驗范圍之內(nèi),從而給后續(xù)設(shè)計提供了保證。
素土與水泥土滲透系數(shù)的對比試驗
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4.6
通過對壤土和砂壤土兩種土樣的素土與水泥土滲透試驗的對比試驗,得出了素土與水泥土滲透系數(shù)的對比結(jié)果,并從三個水泥配比中找出一個最佳水泥配比,用該配比制備的水泥土試樣測試出的滲透系數(shù)小。
CRG樁在花崗巖持力層中的試驗研究
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crg樁在花崗巖持力層中的試驗研究——crg樁(預應(yīng)力高強混凝土管注漿樁)取得了國家發(fā)明專利。介紹了crg樁施工方法及試驗樁施工情況,討論了在花崗巖地層施工中遇到的孔內(nèi)沉渣清理、管樁上浮及灌漿問題。對crg樁的灌漿充填體進行了鉆芯檢測,發(fā)現(xiàn)充填體膠結(jié)質(zhì)量不...
花崗巖按照壓力的分類
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4.6
研究表明,中酸性火成巖大致按照sr=400μg/g和yb=2μg/g的標志可以劃分為4種類型,即高sr低yb(sr>400×10-6,yb2×10-6)和高sr高yb(sr>400×10-6,yb>2×10-6)型。其中,從低sr高yb型中還可以分出非常低sr高yb(sr2×10-6)的一類。著重探討了這5類花崗巖形成的源區(qū)深度問題,指出按照殘留相組成和花崗巖sr、yb含量,可以將花崗巖形成的壓力分為3或4個級別:①高壓下與石榴子石平衡的花崗巖具有高sr低yb的特征;②中等壓力下,殘留相為麻粒巖相(斜長石+石榴子石+角閃石+輝石),花崗巖具低sr低yb或高sr高yb的特點(取決于原巖成分);③低壓下,殘留相有斜長石無石榴子石的花崗巖為低sr高yb類型的;④與蛇綠巖有關(guān)的在洋殼剖面淺部由輝長巖部分熔融形成的m型花崗巖可能是非常低壓(高溫)條件下形成的。
花崗巖力學特性溫度效應(yīng)的試驗研究
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4.4
利用mts815巖石力學試驗系統(tǒng)完成了不同溫度下的20個花崗巖試樣的三軸壓縮試驗。分析了溫度對花崗巖試樣的強度特性、變形特性以及破壞特征的影響,能夠在實際工程中起到一定的指導作用。試驗結(jié)果表明:在20℃到40℃的范圍,彈性模量隨溫度升高而降低,泊松比隨溫度升高而升高,且變化幅度都較大,但當溫度超過40℃以后,隨溫度升高的變化幅度明顯降低;隨著溫度的升高,峰值強度逐漸降低,而且溫度對峰值強度的影響隨著圍壓的增加而減弱;內(nèi)聚力c值隨溫度升高而降低,內(nèi)摩擦角φ值隨溫度升高有升高的趨勢,抗剪強度τf大致呈線性減小的關(guān)系,且隨著正應(yīng)力的升高,溫度對花崗巖抗剪強度的影響有減弱的趨勢;花崗巖的變形破壞特征在一般條件下表現(xiàn)為典型的彈脆性體特征,但是在較高圍壓和較高的溫度耦合作用下表現(xiàn)為彈塑性變形-累進性破裂-脆性破壞的特征。
大崗山花崗巖動態(tài)力學特性的試驗研究
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4.6
以大崗山花崗巖為例,分別進行靜力三軸和動力三軸試驗,分析花崗巖的抗壓強度、彈性模量、泊松比以及相應(yīng)的極限應(yīng)變等重要參數(shù)與應(yīng)變速率的關(guān)系。試驗結(jié)果表明:不同圍壓下,隨應(yīng)變速率的增加,花崗巖的側(cè)向破壞應(yīng)變隨應(yīng)變速率的增加幾乎保持不變,并且絕大部分統(tǒng)計結(jié)果值在0.002~0.004范圍內(nèi);軸向破壞應(yīng)變的增加幅度不明顯;抗壓強度增加,試驗現(xiàn)象明顯;彈性模量的提高幅度隨圍壓的增加有減小的趨勢;不同圍壓下花崗巖的泊松比與應(yīng)變速率沒有明確的關(guān)系?;诖髰徤交◢弾r靜力三軸測試全過程應(yīng)力–應(yīng)變曲線和損傷力學分析,發(fā)現(xiàn)脆性巖石在不同圍壓下均以側(cè)向損傷為主,通過回歸擬合分析,建立大崗山花崗巖靜力三軸壓縮條件下的損傷演化方程。進一步根據(jù)損傷理論建立巖石動力損傷與靜力損傷之間的關(guān)系,考慮動態(tài)強度與初始彈性模量的率相關(guān)性建立經(jīng)驗型的巖石動力損傷本構(gòu)模型,可以作為研究地震荷載作用下巖體結(jié)構(gòu)中應(yīng)力波傳播和衰減規(guī)律的基礎(chǔ)。
花崗巖礦區(qū)造林技術(shù)試驗
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4.6
營造馬尾松、臺灣相思、木荷混交林、純林,行間種植農(nóng)作物大豆、木薯、地瓜、花生,可保護地表層,涵養(yǎng)水源,保持水土,能使穴中土壤濕潤,提高造林苗木成活率,促進林木生長、提前郁閉。試驗證明:用馬尾松、臺灣相思、木荷混交造林,其苗木成活率與純林相比,分別提高1%、2%、3%?;旖辉炝值牧帜酒骄貜椒謩e粗17%、9%、7%,樹高分別高2%、5%、5%?;旖辉炝至址钟糸]度比純林分別大38%、25%、13%。
花崗巖巖爆試驗碎屑分形特征分析
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4.4
采用真三軸應(yīng)力狀態(tài)下單面突然卸載試驗方法,進行萊州花崗巖巖爆試驗,獲得花崗巖巖爆碎屑。對碎屑特征進行測量,包括碎屑質(zhì)量、長度、寬度、厚度,并對粗粒、中粒、細粒以及微粒等不同粒徑范圍內(nèi)的碎屑數(shù)量、質(zhì)量及粒度分布進行分析。對花崗巖巖爆碎屑分別按照長度、寬度、厚度與累計數(shù)量的關(guān)系,小于某一等效邊長的累計質(zhì)量與總質(zhì)量之比與等效邊長之間的關(guān)系,以及等效邊長與累計數(shù)量的關(guān)系進行分形計算,結(jié)果表明花崗巖巖爆碎屑破碎程度較高,片狀特征明顯。對巖爆后的微粒碎屑(顆粒直徑<0.075mm)利用激光粒度分析儀進行粒度分析。破壞后微粒碎屑所占百分比以巖爆試驗最多,其次為真三軸試驗,單軸壓縮試驗最少。微粒碎屑的粒度分布曲線形狀不同,巖爆的平緩,小尺度的多,三軸和單軸壓縮的大致相同,粒徑大。分布曲線上百分比最大值對應(yīng)的粒徑巖爆的最小,為40和60μm,三軸的為80μm,單軸的為100μm。對微粒碎屑按照粒度-體積分布進行了分形維數(shù)計算,結(jié)果表明巖爆微粒碎屑符合分形物理意義,三軸和單軸微粒碎屑不具有分形特征。巖爆微粒碎屑較多,反映其破壞時消耗的能量要多于三軸和單軸破壞。
低溫條件下花崗巖力學特性試驗研究
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4.7
從遼寧錦州擬建地下儲庫工程現(xiàn)場鉆取典型花崗巖巖芯,進行不同凍結(jié)溫度(-10℃~-50℃)和不同含水狀態(tài)(干燥和飽和)的單軸及三軸壓縮試驗,分析巖石的變形破壞規(guī)律、干燥和飽和狀態(tài)抗壓強度以及三軸剪切強度參數(shù)c,?值隨溫度的變化關(guān)系。試驗結(jié)果表明:(1)無論干燥還是飽和試樣,微風化花崗巖單軸及三軸抗壓強度隨著低溫溫度的降低而提高,但呈現(xiàn)非線性增加的趨勢,得到花崗巖抗壓強度隨低溫溫度變化的非線性關(guān)系擬合式,并認為微風化花崗巖存在一個抗壓強度趨于穩(wěn)定的溫度界限值,此值約為-40℃;(2)微風化花崗巖在干燥和飽和條件下,黏聚力c值隨溫度的降低而增大,在干燥條件下尤為明顯。干燥條件下,微風化花崗巖內(nèi)摩擦角隨低溫溫度降低變化較小,摩擦角基本保持在57°左右,飽和條件下,微風化花崗巖內(nèi)摩擦角隨溫度降低而增加,由-10℃~-50℃增長幅度約為3.43%。該研究成果可為液化天然氣(lng)的低溫地下存儲提供一定的力學參數(shù)依據(jù)。
甘肅北山花崗巖巖體結(jié)構(gòu)面粗糙度系數(shù)(JRC)研究
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4.4
巖體結(jié)構(gòu)面表面形態(tài)研究對巖石工程結(jié)構(gòu)體強度及變形特征研究評價具有重要的指導意義。文章評述了現(xiàn)有巖體結(jié)構(gòu)面粗糙度系數(shù)(jrc)的各種測定方法及存在的問題,分析了在高放廢物處置庫預選場址甘肅北山花崗巖地區(qū),用"簡易縱剖面儀"進行地表巖體及鉆孔巖心裂隙結(jié)構(gòu)面jrc的測量結(jié)果。
三維花崗巖體重力反演
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4.7
研究花崗巖體的三維形態(tài),對于其侵位機制的研究以及對與花崗巖體有關(guān)礦床的找尋具有重要意義。本文主要以廣西花山-姑婆山三維花崗巖體利用粒子群法進行研究,了解花崗巖體的形態(tài)分布。
溫度對花崗巖和砂巖導熱系數(shù)影響的試驗研究
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4.4
為探討溫度對巖石導熱系數(shù)的影響,在不同平均溫度水平下(28~62℃),采用平板熱流計法測試花崗巖和砂巖巖樣的導熱系數(shù),并初步分析溫度對花崗巖和砂巖導熱系數(shù)的影響。試驗結(jié)果表明,對試驗所用的巖樣而言,花崗巖導熱系數(shù)隨溫度的升高而緩慢下降,兩者之間存在負相關(guān)的線性關(guān)系,而砂巖導熱系數(shù)隨溫度的升高變化很小。因此,在精確計算隧道圍巖溫度場和應(yīng)力場的分布時,應(yīng)考慮溫度變化對巖石導熱系數(shù)的影響以及由此引起的圍巖應(yīng)力場的變化。
花崗巖中常用壓力計的應(yīng)用評述
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4.7
本文簡要討論了花崗巖中常用壓力計的應(yīng)用限制條件和誤差。對于鈣堿性花崗巖推薦使用角閃石全鋁壓力計;對低壓礦化巖體建議使用黑云母全鋁壓力計即可;奧長環(huán)斑花崗巖中可應(yīng)用富鐵斜方輝石-鐵橄欖石-石英組合壓力計;存在兩種長石和石英平衡共結(jié)的花崗巖可利用q-ab-or-h2o相圖獲得它們的共結(jié)壓力?;◢弾r礦物中流體包裹體的內(nèi)壓可以通過熱力學狀態(tài)方程或者拉曼光譜獲得;特殊的巖漿礦物如綠簾石有時候也可以指示巖漿結(jié)晶時所處的最低壓力。此外,通過thermocalc計算的視剖面是約束共生礦物組合及熔體形成溫壓條件的最后方法。
單軸壓力下花崗巖氡析出量的探究
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4.7
對不同的單軸壓力下花崗巖氡析出量的影響進行實驗探究,得到單軸壓力值與花崗巖試樣析出氡之間的關(guān)系,以此建立地質(zhì)體處于孕震壓密階段時,氡析出量變化的實驗?zāi)P汀@脦r石三軸蠕(徐)變試驗機對花崗巖試樣進行單軸加壓,在不同的單軸壓力下采用cr-39固體徑跡探測器對試樣氡析出量進行累計測量。當試樣初始壓密與彈性變形階段時,氡析出量隨壓力的增大而降低。為地震前氡的負異常情況提供了一定的實驗參考依據(jù),對利用氡氣異常預測地震提供一定的參考價值。
不同級配砂礫石介質(zhì)滲透系數(shù)的試驗研究
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4.6
以黃河中游段河床自然堆積砂礫石體為研究對象,通過室內(nèi)同容重不同級配混合體的系統(tǒng)滲流試驗,探討了大、中、小粒徑組不同級配條件下滲透系數(shù)的變化特性,量化了分別反映大、中、小粒徑組的特征粒徑指標,建立了滲透系數(shù)與特征粒徑指標之間的關(guān)系模型。研究結(jié)果表明:在大粒徑砂礫石含量不變的情況下,滲透系數(shù)隨著小粒徑含量的增大而減小,與有效粒徑d10呈密切的二次多項式相關(guān)關(guān)系;在中等粒徑砂礫石含量不變的情況下,滲透系數(shù)隨著大粒徑含量的減小而減小,與不均勻系數(shù)cu呈對數(shù)相關(guān)關(guān)系;在小粒徑砂礫石含量不變的情況下,滲透系數(shù)隨著大粒徑含量的減小而減小,與限制粒徑d60也呈很密切的二次多項式相關(guān)關(guān)系。
土體工程勘察中鉆孔注水試驗滲透系數(shù)的計算
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4.6
闡述了土體工程勘察存在的一些問題,并根據(jù)均質(zhì)土層鉆孔注水試驗,著重探討其常用的滲透系數(shù)的計算方法,并在分析過程中,根據(jù)不同的條件進行了不同的試驗方法探究。
巖土勘察工程中抽水試驗的滲透系數(shù)分析
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4.4
在巖土勘察工程中抽水試驗是一重要環(huán)節(jié),本文根據(jù)某工程勘察案例,主要對巖土勘察工程中抽提水的試驗展開探討,對滲透系數(shù)的確定及列出滲透系數(shù)的計算方法,結(jié)合得出的②層,⑤層的滲透系數(shù)數(shù)據(jù)分析,在經(jīng)驗范圍之內(nèi),保證了資料的完整性。
脈沖柱法研究碘在北山花崗巖中的遷移
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4.4
129i是一重要的裂變產(chǎn)物,其在環(huán)境中的行為受到人們的重視。本工作利用脈沖柱法研究了125i(作為129i的替代物)在北山花崗巖中的遷移情況。實驗結(jié)果表明,對流-水力學彌散是碘遷移的主要機制。碘的彌散系數(shù)d隨流速的增加而增加,隨淋洗液ph的增加而減小。d隨ph的變化趨勢與巖粉表面的電荷變化吻合。當流速為0.07ml.min-1、ph=8.0時,d=3.29×10-5m2.min-1,和已有的實驗結(jié)果相符,驗證了彌散度只與介質(zhì)有關(guān)這一結(jié)論。
花崗巖種類有哪些?花崗巖種類大全
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4.4
花崗巖種類有哪些?花崗巖種類大全 摘 要: 元宵是一種中國傳統(tǒng)節(jié)令食品,通常由糯米制成的,是有餡的。北方人依照習俗通常在農(nóng)歷 正月十五元宵節(jié)和新年烹制食用。曾有多種名稱,如面繭、粉果、元寶、湯餅、圓不落角等。 花崗巖是巖石大家族中重要的組成部分,它的產(chǎn)地遍布世界各地,歐洲、非洲、亞洲等地區(qū) 都有其分布,在中國花崗巖主要集中在云貴高原地區(qū)。由于花崗巖花色多樣、堅固耐磨、防 腐蝕,因此在建筑、裝修中得到了廣泛應(yīng)用。很多人最近都想要了解常見花崗巖種類有哪些, 下面我們就帶給大家最全面的花崗巖種類介紹,一起來看看吧。 【花崗巖種類有哪些】 一、什么是花崗巖 花崗巖(granite),大陸地殼的主要組成部分,是一種巖漿在地表以下凝結(jié)形成的火 成巖,屬于深層侵入巖。主要以石英或長石等礦物質(zhì)形式存在?;◢弾r的語源是拉丁文的 granum,意思是谷?;蝾w粒。因為花崗巖是深成巖,常能形
廣州花崗巖事件:為啥不繼續(xù)用花崗巖?
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4.7
最近看到南方都市報一則報道,引起了我們的關(guān)注,我們認為有必要澄清社會上對花崗石的某些誤解。天然石材構(gòu)造致密、均勻、質(zhì)地堅硬,具有很高的抗壓強度,使得建筑物經(jīng)久耐用。天然花崗石的耐磨性、耐腐蝕性和抵抗凍融性也非常符合室外天氣特點,以"大氣、洋氣、雅氣"為基調(diào)的天然石材裝扮城市道路,更彰顯了城市端莊、回歸自然、威嚴而親和的氣質(zhì)。天然、可塑、高檔是石材的永恒魅力,低能耗、低碳、環(huán)保、對人體無輻射,無損害影響是石材的新特點,使用石材是對低碳建筑的貢獻。
花崗巖構(gòu)造研究及花崗巖構(gòu)造動力學芻議
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4.4
花崗巖可以視為一種很好的構(gòu)造標志體,猶如褶皺、斷裂一樣。從花崗巖漿的形成、融體分離、巖漿上升到巖體定位以及變形改造的全過程都蘊含著豐富的構(gòu)造動力學信息。研究花崗巖漿上升、遷移和定位可以探討構(gòu)造塊體抬升及區(qū)域構(gòu)造動力學。巖體生長方式與構(gòu)造塊體的運動學、動力學有密切的關(guān)系,極性生長揭示了上、下構(gòu)造塊體或巖石圈之間的相對的近水平方向剪切運移。變形花崗巖體是一種區(qū)域尺度的應(yīng)變標志體,可以進行巖石有限應(yīng)變測量和流變學參數(shù)估算,為分析區(qū)域構(gòu)造變形特征提供應(yīng)變參數(shù)。以對不同期次、不同變形程度花崗巖體為間接標志體,通過鋯石定年可以限定變形的時間,特別是有可能確定早期變形的時間。巖體定位深度的系統(tǒng)研究有利于了解構(gòu)造塊體的抬升和深部構(gòu)造作用?;◢弾r構(gòu)造與花崗巖成因類型特別是其演變研究的結(jié)合是判別構(gòu)造塊體動力學背景以及其轉(zhuǎn)換的有效途徑。通過這幾方面的系統(tǒng)研究和有機結(jié)合,可以提供豐富的構(gòu)造動力學信息,是否可能發(fā)展成較系統(tǒng)的花崗巖構(gòu)造動力學值得探討。
華南富鈾花崗巖和產(chǎn)鈾花崗巖特征
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4.4
文章簡要敘述了我國南方5省(區(qū))富鈾花崗巖和產(chǎn)鈾花崗巖概況,詳細討論了產(chǎn)鈾花崗巖的主要特征:斷裂構(gòu)造發(fā)育,蝕變作用非常強烈,經(jīng)常有二云母花崗巖出現(xiàn),中基性和酸性脈巖比較發(fā)育。正是這些特征,決定了它們產(chǎn)出鈾礦床的能力。
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職位:巖土與隧道工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林