首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
蔡隆文  刘同  陈峰 《河南科技》2023,(14):82-86
【目的】研究地基处理采用的水泥土在海水侵蚀环境影响下的力学性能,为沿海地区地基处理工程提供技术支持。【方法】将复合镍铁渣粉以等质量替代的方式掺入到水泥土中,通过无侧限抗压强度试验,进行抗侵蚀系数分析。【结果】海洋环境对水泥土的强度具有劣化作用,而掺入复合镍铁渣粉能提升水泥土的强度性能,缓解海洋环境对其强度的劣化作用。【结论】复合镍铁渣粉能起到微集料效应、形貌效应和活性效应,提升水泥土的密实程度,对水泥土的性能产生有利影响。  相似文献   

2.
【目的】分析皖北某电厂周边土壤污染程度状况及特点,为该地土壤重金属污染评价及治理提供参考依据。【方法】在其周边2.5 km范围内进行采样并分析土壤中重金属元素含量特征,运用潜在生态危害指数法对研究区域的重金属污染进行潜在性的污染程度划分。【结果】在含量特征上,沿主导风下风向45°夹角方向、主导风下风向、主导风上风向和次主导风下风向,Ni、Zn和Cu含量逐渐减少。Mn、Cu、Ni三种元素的平均含量与安徽省土壤背景值相比较高,Ni和Zn的变异系数最大值达22%和21%;在污染评价上,所有方向上都处于轻微生态危害。【结论】电厂长期堆放的工业废料渣会对周边土壤造成重金属污染,加剧潜在生态风险。当地须重视此类使土壤环境恶化的因素。  相似文献   

3.
【目的】为各类纤维在水泥基复合材料中的应用提供参考与借鉴。【方法】纤维作为一种新兴的水泥基增强材料,由于其在抗裂、防渗、增强、增韧等方面的优异表现,近些年一直得到广泛的关注和研究。本研究基于国内外学者的理论和试验研究,综述纤维增强水泥基复合材料的研究现状、各类纤维增强水泥基复合材料力学性能的作用机理及作用效果。【结果】当纤维本身有着较高强度和弹模,在掺入水泥基体中后便会有较好的增强增韧效果;当纤维本身不具有较高强度及弹模时,其优势主要体现在增韧和变形上。【结论】不同种类的纤维以及不同长度、不同掺量的同种纤维都会对水泥基体的力学性能造成不同的影响。  相似文献   

4.
为减轻污泥中重金属的危害,利用ER复合菌对天津某河道中的污泥进行了处置。首先在试验样品中添加污泥干基重量5%~55%不同剂量的ER菌,然后放置于30℃的恒温环境中进行30天发酵,最后采用原子光吸收法测试游离态重金属含量。试验表明,随添加剂量的增加,重金属含量呈减小趋势并逐渐趋于平缓。复合微生物对重金属镍有31.1%的去除效果,对重金属铬、铜、汞有8%~25%的去除效果;故微生物固化法能明显消减该污染土中的游离态重金属,并且具有安全、无二次污染、无新的污染物引入等技术优势,具有广阔的应用前景。  相似文献   

5.
【目的】为缓解我国碎石资源紧缺的现状,实现资源的循环利用,需要开展煤矸石在水稳基层中应用的可行性研究。【方法】选用鹤壁掘进煤矸石为研究对象,进行煤矸石原材料性能试验、水泥稳定碎石-煤矸石混合料微观结构分析及耐久性试验。【结果】鹤壁掘进煤矸石质地致密,矿料级配良好,压碎值、吸水率、耐崩解性均能满足公路工程集料标准;煤矸石的掺入能够提高混合料的黏结力,有助于提升水稳基层材料的强度;从耐久性方面考虑,煤矸石的掺入有助于混合料水稳定性的改善,且对抗冻性影响不大。【结论】鹤壁掘进煤矸石可以作为一种集料应用到水稳基层当中。  相似文献   

6.
【目的】研究废水中重金属的去除,为实现高效、稳定、低成本处理重金属提供思路。【方法】采用二甲胺、氨水、二硫化碳为原料,以水为溶剂,合成了福美双类化学助剂,通过正交试验考察原料配比、反应温度和反应时间对产物产率的影响,并确定最佳反应条件。采用红外光谱、气质联用技术等方法确定其结构。【结果】常温常压下,在pH值接近中性时,该化学助剂对工业废水中铁、钴、镍、铜等重金属离子的去除效果非常明显,经处理后的废水可达到国家排放标准。对锌、铬的去除效果稍差,还需要结合使用其他方法。对铝离子的去除效果最差。通过沉淀固体及溶液对过程可能的机理进行分析,结果表明福美双类化学助剂与重金属离子螯合形成配位化合物。【结论】笔者研究的新型化学助剂,对消除重金属污染问题具有实际意义。  相似文献   

7.
采用盆栽试验研究铀和重金属复合污染对菊苣(Cichorium intybus L.)叶绿素荧光特性的影响,探索铀和其他重金属共存时对植物光合生理的影响.铀处理量为0,50,100,150μg·g-1干土,分别添加镉、铅、汞、镍4种重金属,添加量分别为0、低含量(约1倍本底值)和高含量(约5倍本底值).以铀和重金属的0处理为对照.铀和重金属处理土壤两个月后播种,出苗65~70 d后用PAM-2500测定荧光诱导曲线参数和快速光响应曲线参数.结果表明:铀分别与Cd2+,Pb2+,Hg2+,Ni2+复合污染对植物叶绿素荧光参数的变化有不同影响.(1)在低铀浓度下,镉、铅、汞离子的存在,降低了植物Fv/Fm值,增加了植物的胁迫,但镍离子的存在几乎没有影响;在高铀浓度下,重金属离子的存在,提高了Fv/Fm值,降低了铀离子单独的胁迫.(2)复合污染下,qN升高,Yield(Y(Ⅱ))、ETR和qP降低,植物的自我光保护能力增强,天线色素的捕光功能下降,电子传递链受到影响;(3)高浓度铀与重金属复合污染使植物叶片的α值升高,r ETRmax和Ik下降,植物对光能,尤其是弱光的利用能力增强,潜在的最大电子传递速率和对强光的耐受能力降低.  相似文献   

8.
【目的】研究滑带土强度特性问题。【方法】以三门峡槐扒滑坡滑带土为例,不仅对滑带土做了基本物理试验分析,而且使用德国wille环剪仪对滑带土的重塑样开展了在恒定剪切速率0.2 mm/min下,不同垂直压力(100 kPa、200 kPa、300 kPa、400 kPa)不同含水率(12%,15%,18%,21%,24%)条件下的环剪试验。【结果】滑带土残余强度会随着含水率的增大而减小,在低含水率时呈现“应变软化”现象,残余强度有所减小;高含水率时呈现“应变硬化”现象,残余强度有所增加。含水率相同时,滑带土的残余强度会随着垂直压力的增大而增大。【结论】为三门峡的滑坡防治提供理论依据。  相似文献   

9.
【目的】为了研究透明土与普通砂土具有的相同力学性质:基质吸力。【方法】设置了8组颗粒级配的透明土和普通砂土((1)~(5)为级配连续的含粉砂土,(6)~(8)为级配缺失的含粉砂土),在4种含液量下:0%、15%、20%、25%(0%含液量为对照组),对透明土与普通含粉砂土进行直剪试验,以验证作为透明土的基料熔融石英砂与普通含粉砂土在一定含液量下同样存在基质吸力的力学特性。【结果】结果表明:对于级配(1)~(5),在同一含液量下,随着细颗粒的增加,两者抗剪强度均增强;在相同配比下,两者的抗剪强度均随含液量的增加而增加,而在25%的含液量下,两者抗剪强度均有所降低,说明熔融石英砂与天然含粉砂土具有相同的力学变化规律,其临界含液量为20%~25%。【结论】相同级配下,熔融石英砂与天然砂土抗剪强度相近,可用熔融石英砂来模拟天然含粉砂土。  相似文献   

10.
【目的】分析影响胶液拉伸剪切强度测试结果的因素,为检测胶液拉伸剪切强度试验方法和研究试验结果数据提供分析依据和理论支撑。【方法】通过分析胶黏剂HT8662拉伸剪切强度测试结果,如试验件黏接面表面处理方式、胶液的厚度、固化时间、固化温度、拉伸测试时试样夹持距离等,发现影响测试结果的因素较多,且与测试人员技术和测试环境紧密相关。【结果】上述因素直接或间接影响了胶黏剂的黏接性能,导致胶黏剂拉伸剪切强度的检测结果偏大或偏小。【结论】在胶液拉伸剪切强度测试及试验数据分析时需要注意文中提到的影响因素,以提高测试结果的准确性和数据的可靠性。  相似文献   

11.
分析CFG桩体施工的影响为工程应用提供一定的借鉴。桩间土在桩体施工完成后,随着龄期的增长,强度先减小后增大,最终强度明显提高;桩间土的含水量在施工后有显著下降,幅度可达10%到50%,这说明刚施工完的桩体起到了很好的排水作用;粉煤灰明显提高了桩体的前期强度,每100kg混凝土中掺入3kg粉煤灰较为经济。  相似文献   

12.
【目的】探究海水侵蚀环境下水泥土所表现出的抗拉强度劣化特性。【方法】选用镍铁渣粉和矿渣作为复合外掺料,通过开展劈裂间接抗拉试验,研究不同镍铁渣粉掺量、不同养护环境(清水与海水)对水泥土的抗拉强度、表观侵蚀以及破坏性状的影响。【结果】清水环境和海水环境水泥土中掺入镍铁渣粉,可提升其抗拉强度,其抗拉强度随掺量增加先增大后减小,最优镍铁渣粉掺量为45%,且两种养护条件下均表现为脆性破坏。【结论】研究成果可为沿海地区软基处理工程提供技术参考。  相似文献   

13.
罗劲 《河南科技》2023,(9):79-83
【目的】隧道侧穿或下穿高架桥的施工情况及相关研究越来越多,但是对于双隧道下穿临近高架桥且以粉土为主要成分地质条件的案例研究较少。【方法】本研究以深圳地铁7号线西丽~珠光(DK2+420~DK5+190)段盾构区间下穿高速高架桥为背景,建立三维数值计算模型对墩顶位移和离隧道最近桩节点位移变化进行分析研究。【结果】研究表明:墩顶横向位移在先行隧道贯通前逐渐增大,但随着后行隧道的开挖,桩基两侧的土体产生的土压力逐渐平衡,墩顶横向位移逐渐减小,向初始位置靠近;墩顶纵向位移随着隧道开挖逐渐增大,位移方向同盾构掘进方向相反;墩顶竖向位移随着盾构掘进逐渐增大;双隧道两侧桥桩横向位移随着隧道的开挖和墩顶力的共同作用,位移逐渐增大,左右线贯通后达到最大值,但双隧道中间桥桩随着右侧隧道掘进,由于两侧土体产生的土压力逐渐平衡,横向位移逐渐减小,向初始位置靠近。【结论】下穿邻近高架桥的粉土地层的地铁隧道,应根据其工程变形规律,避免对既有工程造成影响,本研究对于同类型工程设计和研究具有一定参考。  相似文献   

14.
【目的】通过制备不同纳米二氧化硅掺量的复合改性沥青来研究纳米二氧化硅对聚乙烯改性沥青混合料性能的影响。【方法】通过四点弯曲疲劳试验、劲度模量试验、间接拉伸强度试验来分析纳米二氧化硅复合改性沥青混合料的性能。【结果】试验结果表明:当纳米二氧化硅掺量从1%增加到4%时,混合料的疲劳寿命、劲度模量和间接拉伸强度先增大后减小;当纳米二氧化硅掺量为3%时,混合料在20℃和30℃时的疲劳性能均最优;当纳米二氧化硅掺量为2%时,劲度模量和间接拉伸强度最优,且短期老化后的间接拉伸强度降幅最小。【结论】综合考虑各项性能指标,纳米二氧化硅的最佳掺量为2%~3%,此时复合改性沥青混合料疲劳和力学性能可提高40%以上。  相似文献   

15.
【目的】为医院和生活污水处理厂等场所排放的废水和污泥中的微量抗生素处理提供新策略。【方法】通过制备中药渣生物炭(CMRB)及其复合材料(Fe@CMRB)用于去除废水中对乙酰氨基酚(ACE)。重点探究了反应时间、ACE初始浓度、载铁生物炭投加量、pH值等对ACE的吸附影响。【结果】相较于CMRB,Fe@CMRB具有更强的ACE吸附能力;Fe@CMRB吸附ACE的最佳反应条件为:反应时间2 h、ACE浓度5 mg/L、投加量1 g/L、pH值7~11,其最大吸附率为88.9%。【结结论论】以上结果表明,Fe@CMRB可以作为一种有效的ACE吸附材料。  相似文献   

16.
【目的】为了掌握水泥稳定碎石基层双层连续摊铺施工技术,使水泥稳定碎石基层双层连续摊铺施工工艺得到了广泛的推广和应用。【方法】本研究就水泥稳定碎石基层双层连续摊铺施工技术要点,分析双层连续摊铺施工技术的优缺点,通过对比验证双层连续摊铺的特点,为水泥稳定碎石基层双层连续摊铺施工提供技术支持。【结果】研究结果表明,水泥稳定碎石基层双层连续摊铺施工技术,不但能够提高施工效率,缩短工期,节约资源成本,更能在摊铺过程中,降低病害概率,提高摊铺路面整体结构强度、承载力、层间黏结性和稳定性。【结论】本研究可以为类似工程施工提供参考。  相似文献   

17.
【目的】了解地震作用对边坡稳定性的影响。【方法】研究选择尼泊尔某高速公路路堑边坡作为研究对象,针对强震地区地震荷载作用条件下,采用有限元方法,就高速公路路堑高边坡的稳定性和位移变化情况,进行了模拟计算。【结果】高边坡的稳定性随地震强度的增加而降低、高边坡的位移随地震强度的增加而变大。另外,还就削坡+锚杆支护或削坡+锚杆+土钉的边坡治理方案进行了对比,通过改变锚杆角度等工程设计要素进行数值模拟计算分析,提出了更加合理的边坡治理方案。【结论】对强震地区类似的高边坡稳定性研究具有一定的参考作用。  相似文献   

18.
羧基淀粉接枝聚合物对重金属离子的吸附等温方程   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过化学反应过程将丙烯腈接枝到高交联淀粉上,接枝产物再经皂化水解制得不溶性羧基淀粉接枝聚合物(简称羧基淀粉).研究了羧基淀粉吸附重金属离子的容量,结果表明,吸附量随吸附平衡浓度的变化规律,遵从Q/Qmax=ac/(1+ac)方程.  相似文献   

19.
【目的】结合前期有关煤矸石原材性能的研究,验证鹤壁掘进煤矸石在路面工程水稳基层中应用的可行性。【方法】拟定8组水泥稳定碎石煤矸石混合料配合方案,水泥剂量为5.8%,并对混合料开展击实试验、抗压强度及抗压回弹模量试验。击实试验过程中应注意煤矸石被碎化。【结果】研究表明:方案6#、7#、8#无侧限抗压强度试验结果均能满足技术细则中强度不小于5.0 MPa的规定;方案8#更接近水泥稳定碎石-煤矸石的最优级配。【结论】推荐方案8#作为水泥稳定碎石-煤矸石配合比应用到水稳基层当中。  相似文献   

20.
邹海发 《河南科技》2023,(17):74-77
【目的】为研究在甘肃省部分地区恶劣自然环境下与工程同条件养护下的花岗岩机制砂混凝土孔结构分布情况。【方法】依托于实际工程项目,设计了多组不同石粉含量的机制砂混凝土,并且进行同条件养护。达到设计龄期后,通过抗折强度试验、气孔结构分析及核磁共振试验(NMR),对混凝土力学性能及孔隙分布进行了研究。【结果】结果表明:机制砂中石粉含量小于8%时,随着石粉含量的增大,混凝土抗折强度增大,内部孔隙率与孔隙尺寸降低;石粉含量大于8%时,混凝土抗折强度降低,内部孔隙率与孔隙尺寸增大;石粉含量为8%时,混凝土抗折强度达到最大值,且内部孔隙率与孔隙尺寸较小。【结论】在甘肃省部分地区应用花岗岩机制砂时,其石粉含量宜控制在8%左右。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号