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81.
刘恒  王复明  石明生 《水利学报》2018,49(6):749-756
针对高聚物锚固体与土体相互作用机理认识不足、黏结强度参数不完善的问题,采用中心拉拔的大比尺模型试验,测试了低密度(0.11~0.13 g/cm~3)高聚物锚固体与土体间的黏结特性,获得了锚杆加载端的荷载-位移曲线以及锚杆轴力、界面黏结力的分布规律,得出了低密度高聚物锚固体与不同状态土体的黏结强度值;从细观力学角度出发,采用颗粒流软件(PFC2d),建立了锚杆杆体-高聚物锚固体-土体的三相锚固体系数值模型,对拉拔荷载作用下高聚物锚固机理进行分析,通过和模型试验结果的对比,验证了数值模型的合理性,并重点探讨了土体应力和孔隙率的变化规律。试验结果为高聚物锚固注浆设计及应用提供了参数依据,颗粒流模型为高聚物锚固机理的细观尺度研究提供了一种可行的手段。  相似文献   
82.
研究考虑到物理实验中转速调节的局限,采用DPM模型对圆筒旋转水流内单颗粒运动进行数值模拟,探讨圆筒内单颗粒的运动特性与受力规律。模拟结果表明,单颗粒在旋转圆筒水流内随水流做离心和向心运动时,其所受到的离心力与差异旋转惯性力分别遵循不同的规律。即差异旋转惯性力在低速旋转水流体系中对颗粒运动有一定的影响,在分析旋转水流内颗粒受力时不可忽略。因此具有一定的理论意义与工程设计价值。更多还原  相似文献   
83.
泥沙颗粒分析法在岷江下游河段河床质分析中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
泥沙颗粒分析是泥沙研究中的基础工作,可为河流演变、水生态环境及地质地貌等研究提供基础信息。对当前的泥沙颗粒分析方法进行了分类,并评价了各种分析方法的优缺点及适用范围,归纳总结了各种方法的计算原理。应用泥沙颗粒分析工具GRADSTAT对岷江河床采样的泥沙样品进行了计算分析,结果表明:岷江河床质分选很差,沿程粒径减小,由于上游水库拦截泥沙作用,下游的河床质中细颗粒成分较多。  相似文献   
84.
微生物诱导碳酸钙沉淀固结黄河泥沙试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
《人民黄河》2019,(11):11-16
采用微生物诱导碳酸钙沉淀(MICP)技术,以具有较高脲酶活性的巴氏芽孢杆菌制备微生物菌液,并辅以尿素和钙盐的水溶液对黄河泥沙样品进行灌浆固结试验,研究固结条件、颗粒类型对固结效果的影响,结果表明:MICP可以把泥沙颗粒黏结成型;泥沙的无侧限抗压强度为0.23~2.30 MPa,中沙的无侧限抗压强度为0.38~3.01 MPa;相同固结条件泥沙的无侧限抗压强度为中沙强度的76%,泥沙抗剪强度为中沙强度的48%;泥沙软化系数为32%;固结后仍存在强度分布不均匀和水稳定度不足等问题。  相似文献   
85.
城市排水沟道中泥沙运动流速分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
用泥沙运动流速规律论证排水沟道的最小设计流速及其相应的自清目标与流速的概念和数值  相似文献   
86.
任丽元 《山东水利》2000,(12):30-30
1 概述 土的颗粒组成是土按粒径大小分组所占的质量百分数。不同粒组具有不同的物理及力学性质。土类不同,各粒组所占的比例也不同。 可塑性是指土体在外力作用下可以揉塑成任意形状而不破坏土粒间的连结,并且在外力解除以后也不恢复原来形状,仍保持己有变形的特性。通常以塑限ωp和液限ω_L这两个含水率的差值即塑性指数I_P来表示可塑性指标,即:  相似文献   
87.
陈鑫  赵洲  杨鹏 《水力发电》2020,46(4):35-40
滑坡冲击致灾研究是滑坡风险评价的关键环节。以勉县老道寺镇楼子沟滑坡为研究对象,通过PFC2D双轴压缩试验获取岩土体细观力学参数,建立滑坡模型及冲击模型,模拟了滑坡灾变动力学全过程,对滑坡的运动位移、运动速度、冲击力等动力学指标进行了定量分析;根据力与变形关系,建立建筑物失效模型,对滑坡冲击致灾进行了定量化评价。研究认为,数值模拟方法可为同类滑坡运动过程分析提供参考,同时也为滑坡防灾减灾定量评估提供新思路。  相似文献   
88.
《走向世界》2014,(27):124-125
我一直认为整形美容医生是很容易带匠气的职业,医者要用实际行动去说话,做好每一台手术,令求美者满意。美容整形医生好比是一个艺术家,对于美要有独到的认识和判断,然后才能用精湛的手术技艺为求美者塑造出美丽的面容、完美的身材,才对得起那一双双渴求美丽的眼睛。—董春姬  相似文献   
89.
Office 2000的电子表格Excel具有强大的制作表格、处理数据、分析数据等功能,在日常工作中得到了大量应用,用Excel电子表格计算床沙颗粒级配成果非常方便,完全可取代传统手工计算方法。  相似文献   
90.
该技术主要用于难降解玻璃纤维工业废水的治理。它针对玻璃纤维拉丝废水的特点,确定了第一步加石灰破乳,使废水有大量肉眼可见的小颗粒;第二步加001M型药进行混凝,废水中出现大量小矾花;第三步投加PAM药,使小矾花颗粒变大;第四步进入斜管沉淀池沉淀,使废水由原白色“牛奶状”变成透明度较好的清水;第五步投加高锰酸钾化学氧化(兼催化) 曝气氧化,去除废水中溶解性有机污染物;第六步活性炭吸附的处理流程。经泰山玻璃纤维股份有限公司实际应用表明,该技术工艺路线合理可行,经济实用,废水处理工程每吨废水投资1500元左右,废水直接处理成本每吨为1.1~1.3元。  相似文献   
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