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碳酸钙土的单位粘聚力

碳酸钙土的单位粘聚力

  • 纳米碳酸钙影响下红黏土强度特性试验研究

    2021年2月27日  试验,分析了在不同干密度条件下各梯度纳米碳酸钙掺量对重塑红黏土黏聚力、内摩擦角、抗剪强度以及应力应变曲线的影 响,从红黏土矿物颗粒胶体化学的角度 2017年5月30日  为了探寻纳米碳酸钙对桂林红黏土力学强度特性的影响机理,利用TSZ1型三轴试验仪进行不固结不排水三轴压缩试验,分析了在不同干密度条件下各梯度纳米碳 纳米碳酸钙影响下红黏土强度特性试验研究2023年8月6日  碳酸钙是黏粒和有机质含量低的钙质土壤中的主要胶结物质。碳酸钙对团聚体稳定性的作用可能依赖于碳酸钙颗粒分布和黏粒含量,高含量黏粒和细颗粒碳酸钙对 胶结物质驱动的土壤团聚体形成过程与稳定机制 issas2019年2月12日  近年来,基于微生物矿化作用的微生物诱导碳酸钙沉积(microbial induced calcium carbonate precipitation,MICP)技术成为土体改性技术的热点议题,引起国内外学界的广泛关注 [9 10] MICP技术利 基于微生物诱导碳酸钙沉积技术的黏性土水稳性改良

  • MICP固化三峡库区黏性紫色土试验研究

    2022年12月26日  摘要: 三峡库区自然灾害频发;微生物诱导碳酸钙沉积(MICP)技术是一种具有能耗低、无污染且可持续优点的土体加固技术。 黏性紫色土是三峡库区主要土壤 2021年5月2日  新生成的碳酸钙具有填充和胶结作用,提高了土 的抗水蚀性,降低了土体的分 散性。 研究表明,仿岩溶碳酸氢 钙不仅 具有环境友好的特 点,而且 (PDF) 樊恒辉2021仿岩溶碳酸氢钙改性分散性土的试验研究 2020年9月19日  提出一种基于微粒固载成核的微生物固化技术 (MICPMPIN),用于改善微生物诱导碳酸钙沉淀 (MICP)固化粗砂的力学特性,即在灌浆前给菌液中加入一定量 Strength of Biocemented coarse sand with kaolin micro 采用微生物诱导碳酸钙沉积(MICP)技术对黏性土进行改性处理,以改善其水稳性与抗侵蚀能力 利用喷洒法将配制的微生物菌液及胶结液先后喷洒至黏性土表层进行MICP处理,并开展一系列崩解试验,通过数字图像处理技 基于微生物诱导碳酸钙沉积技术的黏性土水稳性改良

  • 石灰性土壤团聚体中钙形态特征及其与有机碳含量的关系

    本文选取5种碳酸钙含量(429、1745、9866、13185、14382 g/kg)差异显著的北方碱性旱地农田土壤(黑土、淡黑钙土、潮土、灰钙土和黄绵土)为研究对象,分析土壤及其各粒级团聚体中有机碳、碳酸钙和不同形态钙含量的分布特征及相关性,探讨碳酸钙对碱性旱地土壤有机碳的影响。2003年12月10日  难溶盐碳酸钙试验 有机质试验 土的 离心含水当量试验 附录 试验资料的整理与试验报告 附录 土样的要求与管理 粘聚力 回弹模量 压缩模量 渗透系数 试样质量 体积压缩系数 单位压力 先期固结压力 中华人民共和国国家标准 2018年5月7日  摘要: 通过在膨润土中掺入不同量的 CaCO 3 模拟高放射性核废料(highlevel radioactive waste,HLW)处置库周围地 下水侵入屏障生成 CaCO 3 后膨润土性状的变化。 通过配置 4 组不同 CaCO 3 掺入量的膨润土进行了有荷膨胀试验、压缩试验和直剪试验,运用太沙基一维固结理论计算了渗透系数,并采用扫描电子显微镜 膨润土碳酸钙混合物的力学特性2020年1月5日  微生物诱导碳酸钙沉淀(MICP)可以显著改善砂土的工程力学特性,但其固化效果易受诸多因素影响。基于不同胶结水平微生物固化砂土试样,开展固结排水三轴剪切试验和扫描电镜测试,探讨了MICP技术的固化效果及其相关机理;在此基础上,研究了胶结液浓度、砂土初始密实度、胶结液浓度配比等 微生物固化砂土强度增长机理及影响因素试验研究

  • 改良黄土强度特性与工程处置试验研究

    2011年2月23日  方面有显著提高,尤其体现在黏聚力上,主要原因是 配比后的重塑土发生胶接作用,各种物理化学作用 产生的固化胶结力促进了颗粒间黏聚力的增长[6]。改良土早期抗剪强度偏低,随着时间的推移,7d抗 剪强度显著提高,主要表现在改良土的黏聚力有显2024年6月5日  微生物诱导碳酸钙沉淀(MICP)技术是新兴的岩土工程绿色加固技术,在黄土边坡加固方面具有良好的应用前景。MICP加固黄土受多种因素影响,除了外界环境、材料特性和加固方式等因素外,钙源、胶结液浓度、养护龄期和养护方式等对微生物加固黄土也起着决定 微生物诱导碳酸钙沉淀加固黄土影响因素试验研究2024年5月14日  微生物诱导碳酸钙沉积技术(MICP)是近年来兴起的经济、环保和耐久的防风治沙方法。为了研究MICP固化土体的工程特性,本文对MICP进行了系统的归纳总结,从MICP的国内外发展与现状、MICP固化土体的力学特性、MICP固化土体的作用机理分析 微生物诱导碳酸钙沉积(MICP)固化土体研究 进展为了探寻纳米碳酸钙对桂林红黏土力学强度特性的影响机理,利用TSZ1型三轴试验仪进行不固结不排水三轴压缩试验,分析了在不同干密度条件下各梯度纳米碳酸钙掺量对重塑红黏土黏聚力、内摩擦角、抗剪强度以及应力应变曲线的影响,从红黏土矿物颗粒胶体化学的角度阐释纳米碳酸钙对红黏土 纳米碳酸钙影响下红黏土强度特性试验研究

  • 基于正交试验的千枚岩相似材料配比研究 csust

    2024年2月27日  黏聚力、泊松比的影响较显著,其中对黏聚力和泊松比的影响最大,贡献率分别为83.9%、78.0%; 膨润土质量比对相似材料内摩擦角和泊松比的影响仅次于石膏与河砂的质量比,贡献率分别为2021年2月27日  根据不同起始干密度下,各纳米碳酸钙掺量对 重塑红黏土黏聚力、内摩擦角的影响绘出各指标间 关系曲线图(图1,图2)。由图1、图2可见,在不同 纳米碳酸钙掺量下重塑红黏土的黏聚力、内摩擦角 与起始干密度的关系分别为指数函数和线性函数,纳米碳酸钙影响下红黏土强度特性试验研究2020年1月5日  微生物固化砂土强度的增长主要源于碳酸钙晶体对土体黏聚强度的 提高。微生物固化砂土的强度主要包括土骨架强度和碳酸钙晶体胶结强度两部分,前者受土体性质及相关参数影响,后者主要取决于碳酸钙 微生物固化砂土强度增长机理及影响因素试验研究碳酸钙是一种无机化合物,化学式为CaCO₃,是石灰石、大理石等的主要成分。碳酸钙通常为白色晶体,无味,基本上不溶于水,易与酸反应放出二氧化碳。它是地球上常见物质之一,存在于霰石、方解石、白垩、石灰岩 碳酸钙 百度百科

  • 微生物矿化风沙土强度及孔隙特性的试验研究

    2017年4月19日  生成碳酸钙 微生物诱导的碳酸钙作为粘结剂,填充 于岩土基质孔隙中来增强岩土基质的强度,并表现 出与岩土基质良好的亲和性和环境友好等特征,具 有广泛的工程应用前景[13] MICP 技术在诸多岩土工程问题处理上表现出 强大的应用潜力,前期的研究及 2019年9月6日  高,但是粘聚力与内摩擦角的增大规律并不相同:粘聚力的增大速率随水泥掺量的增 大而不断减小,内摩擦角的增大规律随水泥掺量的增大而呈“S”型。关键词:红黏土;水泥土;直剪试验;内摩擦角;粘聚力 中图分类号:TU411 文献标志码:B 文章编号:16730062(2019)04水泥掺量对红粘土固结体抗剪特性影响的试验研究3 天之前  通过 图3看出,加入MICP的根土复合体抗剪强度在任何含根量下都要高于未加入MICP的根土复合体,这是由于MICP以微生物为核心产生的具有胶结作用的碳酸钙减少了土体间的孔隙,增强了土体间的粘聚力;在04%时提高了1699 kPa,此时的MICP对根土复合MICP作用下根土复合体强度研究 汉斯出版社2021年2月27日  根据不同起始干密度下,各纳米碳酸钙掺量对 重塑红黏土黏聚力、内摩擦角的影响绘出各指标间 关系曲线图(图1,图2)。由图1、图2可见,在不同 纳米碳酸钙掺量下重塑红黏土的黏聚力、内摩擦角 与起始干密度的关系分别为指数函数和线性函数,纳米碳酸钙影响下红黏土强度特性试验研究

  • 大尺寸工程模型试验中的相似材料配比试验研究 NEU

    2020年5月19日  大型物理模型试验是研究复杂工程问题的重要方法,如何快速、准确地确定相似材料配比是试验中至关重要的一环为降低试验成本、简化试验步骤、充分调用原料性能,采用河砂、水泥和石膏这三种最普通的原料,以骨胶比(河砂与水泥石膏的质量比)和水膏比(水泥与石膏的质量比)为变量,进行了45 2021年2月24日  可以提高土体的黏聚力和内摩擦角,无侧限抗压强 度也有所提高。从微观上,添加木质素可以为EICP 技术生成的碳酸钙提供成核位点,且生成的碳酸钙 晶型都是稳定的方解石。采取不同掺量的木质素对EICP固化土加以改 良,进行三轴固结不排水剪切试验。取烘干 木质素联合固化粉土的试验研究 2018年5月7日  摘要: 通过在膨润土中掺入不同量的 CaCO 3 模拟高放射性核废料(highlevel radioactive waste,HLW)处置库周围地 下水侵入屏障生成 CaCO 3 后膨润土性状的变化。 通过配置 4 组不同 CaCO 3 掺入量的膨润土进行了有荷膨胀试验、压缩试验和直剪试验,运用太沙基一维固结理论计算了渗透系数,并采用扫描电子显微镜 膨润土碳酸钙混合物的力学特性2021年5月2日  粒之间的黏聚力 大部分甚至全部消失,呈团聚状 的颗 粒体分散成原级的黏土颗粒,土体原有的强度被破坏 渐降低,最底层土体的碳酸钙 含量 (PDF) 樊恒辉2021仿岩溶碳酸氢钙改性分散性土的试验研究

  • 中国科学院机构知识库网格系统: 蒙脱石在酸碱条件下的力学效应

    2016年4月26日  超纯水条件下,还有胶结物碳酸钙(CaCO3)生成。 这些新生胶结物的胶结键强度远大于相邻蒙脱石层组间的结合力强度,是上述两种条件下粘聚力增大的原因,化学溶蚀和离子交换是粘聚力减小的主要原因。 (4)超纯水条件下,土体抗剪强度 2021年3月30日  岩土工程的跨学科途径。其原理是某些微生物能够形成一种脲酶,它能将尿素分解成铵根离子和碳酸根 离子。在含有钙离子的条件下生产具有胶结作用的碳酸钙,最后具有胶结作用的碳酸钙会充满土体孔隙,将松散的土颗粒交接成一个整体。 针对MICP 固化砂土MICP作用下根土复合体强度研究 hanspub淤泥属特殊土,具有不同于一般土的特性。淤泥质软土含水率较高,一般大于 40 %,具有流变性、触变性;颜色一般呈深灰色或暗绿色,并有臭味; 天然孔隙比大于 1 0; 含有机质,甚至变成泥炭土 (有机质含量大于 50 % 淤泥(土力学)百度百科中文摘要 针对黄河冲积平原地区的粉土颗粒均匀、黏聚力低、水稳性差,雨季时易出现水害,然而现有加固方法环保性不足的问题,利用绿色环保的微生物诱导碳酸钙沉淀(Microbially Induced Calcite Precipitation,MICP)技术进行加固首先,选用巴氏芽孢杆菌作为微生物 国家科技期刊开放平台 ISTIC

  • 微生物加固路基强度及稳定性

    2018年4月18日  利用MICP技术加固福建标准砂,进行不同围压下的三轴试验,结果表明,标准砂加固前后黏聚力的提高值为601 kPa。利用Plaxis软件模拟高速公路路基加固技术,通过MICP诱导碳酸钙沉淀技术对高速公路路基加固,改变岩土体基本性能,利用强度 折 2020年12月4日  粉体改性剂对碳酸钙进行表面改性的目的是提高碳酸钙的应用性能,拓宽碳酸钙的应用范围和市场,并通过粉体的表面涂层改性可引领一些新的应用领域和蓝海市场。 1 改性碳酸钙在聚氯乙烯领域应用 与普通碳酸钙相比,改科普 改性碳酸钙的24种应用及相应改性剂作用 知乎2021年2月27日  根据不同起始干密度下,各纳米碳酸钙掺量对 重塑红黏土黏聚力、内摩擦角的影响绘出各指标间 关系曲线图(图1,图2)。由图1、图2可见,在不同 纳米碳酸钙掺量下重塑红黏土的黏聚力、内摩擦角 与起始干密度的关系分别为指数函数和线性函数,纳米碳酸钙影响下红黏土强度特性试验研究2015年6月3日  以黏聚力为研究对象,表 6 给出了4个因素中每个水平的均值和极差,进一步绘制出各因素对黏聚力影响的直观分析图,如 图 8 所示。 由以上图表可知,各因素对黏聚力的敏感性由大到小依次为C>A>D>B。基于正交设计的岩质相似材料配比试验研究 仁和软件

  • 碳酸钙5大类表面改性剂的作用机制及其改性效果初探

    2020年10月26日  中国粉体网讯 由于碳酸钙为亲水性无机化合物,表面含有大量的羟基结构,使得碳酸钙与有机高聚物的亲和性差,易形成聚集体,在高聚物内部分散不均匀,从而造成复合材料间界面缺陷,直接应用效果不好,并且随着填充量的增加,这些缺点更加明显,过量填充甚至使制品无法使用。黏度是指物质流动时被其内部的内聚力所阻碍的程度。简单来说, 黏度是描述流体流动阻力的物理性质。 黏均摩尔质量的单位 黏均摩尔质量是一种物理量,通常用于描述流体的粘 度和分子运动的特性。黏度的单位合集百度文库本文选取5种碳酸钙含量(429、1745、9866、13185、14382 g/kg)差异显著的北方碱性旱地农田土壤(黑土、淡黑钙土、潮土、灰钙土和黄绵土)为研究对象,分析土壤及其各粒级团聚体中有机碳、碳酸钙和不同形态钙含量的分布特征及相关性,探讨碳酸钙对碱性旱地土壤有机碳的影响。石灰性土壤团聚体中钙形态特征及其与有机碳含量的关系 2003年12月10日  难溶盐碳酸钙试验 有机质试验 土的 离心含水当量试验 附录 试验资料的整理与试验报告 附录 土样的要求与管理 粘聚力 回弹模量 压缩模量 渗透系数 试样质量 体积压缩系数 单位压力 先期固结压力 中华人民共和国国家标准

  • 膨润土碳酸钙混合物的力学特性

    2018年5月7日  摘要: 通过在膨润土中掺入不同量的 CaCO 3 模拟高放射性核废料(highlevel radioactive waste,HLW)处置库周围地 下水侵入屏障生成 CaCO 3 后膨润土性状的变化。 通过配置 4 组不同 CaCO 3 掺入量的膨润土进行了有荷膨胀试验、压缩试验和直剪试验,运用太沙基一维固结理论计算了渗透系数,并采用扫描电子显微镜 2020年1月5日  微生物诱导碳酸钙沉淀(MICP)可以显著改善砂土的工程力学特性,但其固化效果易受诸多因素影响。基于不同胶结水平微生物固化砂土试样,开展固结排水三轴剪切试验和扫描电镜测试,探讨了MICP技术的固化效果及其相关机理;在此基础上,研究了胶结液浓度、砂土初始密实度、胶结液浓度配比等 微生物固化砂土强度增长机理及影响因素试验研究 2011年2月23日  方面有显著提高,尤其体现在黏聚力上,主要原因是 配比后的重塑土发生胶接作用,各种物理化学作用 产生的固化胶结力促进了颗粒间黏聚力的增长[6]。改良土早期抗剪强度偏低,随着时间的推移,7d抗 剪强度显著提高,主要表现在改良土的黏聚力有显改良黄土强度特性与工程处置试验研究2024年6月5日  微生物诱导碳酸钙沉淀(MICP)技术是新兴的岩土工程绿色加固技术,在黄土边坡加固方面具有良好的应用前景。MICP加固黄土受多种因素影响,除了外界环境、材料特性和加固方式等因素外,钙源、胶结液浓度、养护龄期和养护方式等对微生物加固黄土也起着决定 微生物诱导碳酸钙沉淀加固黄土影响因素试验研究

  • 微生物诱导碳酸钙沉积(MICP)固化土体研究 进展

    2024年5月14日  微生物诱导碳酸钙沉积技术(MICP)是近年来兴起的经济、环保和耐久的防风治沙方法。为了研究MICP固化土体的工程特性,本文对MICP进行了系统的归纳总结,从MICP的国内外发展与现状、MICP固化土体的力学特性、MICP固化土体的作用机理分析 为了探寻纳米碳酸钙对桂林红黏土力学强度特性的影响机理,利用TSZ1型三轴试验仪进行不固结不排水三轴压缩试验,分析了在不同干密度条件下各梯度纳米碳酸钙掺量对重塑红黏土黏聚力、内摩擦角、抗剪强度以及应力应变曲线的影响,从红黏土矿物颗粒胶体化学的角度阐释纳米碳酸钙对红黏土 纳米碳酸钙影响下红黏土强度特性试验研究2024年2月27日  黏聚力、泊松比的影响较显著,其中对黏聚力和泊松比的影响最大,贡献率分别为83.9%、78.0%; 膨润土质量比对相似材料内摩擦角和泊松比的影响仅次于石膏与河砂的质量比,贡献率分别为基于正交试验的千枚岩相似材料配比研究 csust2021年2月27日  根据不同起始干密度下,各纳米碳酸钙掺量对 重塑红黏土黏聚力、内摩擦角的影响绘出各指标间 关系曲线图(图1,图2)。由图1、图2可见,在不同 纳米碳酸钙掺量下重塑红黏土的黏聚力、内摩擦角 与起始干密度的关系分别为指数函数和线性函数,纳米碳酸钙影响下红黏土强度特性试验研究

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