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1.
作为土力学基本框架的重要组成部分,饱和土的强度理论己经基本趋于成熟,而非饱和土在实际工程中分布更为广泛,其工程特性更为复杂,但其强度理论尚不十分完善。在非饱和土力学中,应力理论和强度理论是非饱和土力学变形与稳定性分析理论及计算方法的重要基础。非饱和土力学的研究水平目前还未进入实用阶段,主要原因在于吸力量测的困难。鉴于此,提出了用等效吸力代替真实吸力的试验方法并进行了验证。以常规静三轴试验得到的原状饱和黄土以及非饱和黄土的应力-应变曲线为基础,根据变形等效的原则确定某一饱和度相当的围压即为等效吸力。建立饱和度与等效吸力之间的非线性关系,并验证了该数学公式的正确性。为非饱和土理论应用于工程实践提供了一种新的实用方法。并根据试验结果分析含水量对非饱和土变形模量的影响,建立非饱和土的变形模量公式。  相似文献   
2.
HACCP在低温火腿生产中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据HACCP原理,分析了低温火腿食品安全问题,找出了相应的关键控制点,提出了这些关键控制点的控制方法与措施,以确保产品的卫生与安全。  相似文献   
3.
非饱和黄土等效吸力的研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
作为土力学基本框架的重要组成部分,饱和土的强度理论己经基本趋于成熟,而非饱和土在实际工程中分布更为广泛,工程特性更为复杂,但其强度理论尚不完善。在非饱和土力学中,应力理论和强度理论是非饱和土变形稳定性分析的重要基础。非饱和土力学的研究水平目前还未进入实用阶段,主要原因在于吸力量测的困难。鉴于此,提出用等效吸力代替真实吸力的试验方法并进行验证。以常规静三轴试验得到的原状饱和及非饱和黄土的应力–应变曲线为基础,根据在相同σ1-σ3下产生同一轴向应变ε1的变形等效的原则,确定与对应饱和度Sr相当的围压即为等效吸力。建立饱和度与等效吸力之间的非线性关系,并验证该数学公式的正确性。根据试验结果分析含水率对非饱和土抗剪强度的影响,建立非饱和土的实用抗剪强度公式。该研究为非饱和土理论应用于工程实践提供了一种新的实用方法。  相似文献   
4.
根据陕西某电厂灰场粉煤灰地基钻孔灌注桩荷载试验的研究,讨论了粉煤灰地基钻孔灌注桩桩侧侧摩阻力的确定,为以后粉煤灰工程中同类问题的研究、设计提供参考  相似文献   
5.
粉煤灰地基钻孔灌注桩载荷试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据陕西某电厂灰场粉煤灰地基钻孔灌注桩荷载试验的研究,讨论了粉煤灰地基钻孔灌注桩桩侧侧摩阻力的确定,为以后粉煤灰工程中同类问题的研究、设计提供参考。  相似文献   
6.
黄土剪切损伤演化及其力学特性的CT-三轴试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用应力控制式CT-三轴仪研究了非饱和Q3原状黄土与扰动黄土三轴剪切变形特性,并利用CT技术对其内部结构变化进行了无损量测,得到内部结构演化的CT图像和相应的CT数据,从细观上解释了结构性黄土三轴剪切破坏细观结构演化规律。结果表明:随围压的增大,黄土三轴剪切偏应力轴应变关系曲线由弱软化型逐渐转变为弱硬化型,原状黄土的体应变无论是剪缩还是剪胀均大于扰动黄土。剪切变形呈应变弱软化型黄土平均CT数与轴向应变关系曲线先经历一个小幅增长后逐渐减小。剪切变形呈应变弱硬化型黄土平均CT数与轴向应变关系曲线在剪切初期快速增长,随后在剪切过程中缓慢增长。扰动黄土剪切破坏过程中试样中部相比全区剪切破损较小,裂纹主要在试样外围衍生;原状黄土胶结区表现为逐渐破损,空洞区由于周围土颗粒的滑移而逐渐被压密。CT技术使土的细观结构研究达到定量阶段,为建立土的结构演化方程和结构性本构模型提供了试验基础。  相似文献   
7.
在水利水电建设中.对于溢流式面板坝,一个重要的问题就是溢洪道的消能.采用不同的消能方式将表现出不同的水力学特性。利用处理复杂自由水面的体积流体分析(VOF)方法和κ-ε方程紊流数学模型对光滑式、台阶式两种形式上的水流进行数值模拟研究。  相似文献   
8.
在晋江市某工程中,首次采用预应力管桩置换部分土体,形成由增强体和周围地基土共同承担荷载的预应力管桩复合地基。该方法既能充分发挥桩和桩间土的承载性能,又能很好地协调地基的变形。介绍了预应力管桩复合地基的设计过程,并将其与传统的预应力管桩基础设计相比较,结果表明采用该方案设计,可缩短工期、降低成本。该设计可供同类工程参考。  相似文献   
9.
从线性极限状态函数独立正态分布变量的可靠度指标β的几何涵义出发,运用最优化计算原理,提出不用求导数计算可靠度指标β的优化分析方法,将Matlab优化法应用于可靠度计算中,给出了结构可靠度计算的简便方法,解决了传统可靠度计算方法速度慢、不精确及过程繁琐的问题。结合钢筋混凝土梁受弯承载力实例,证明基于最优化理论的可靠度算法具有方法简单、速度快、精度高的特点,是一种实用的工程算法。  相似文献   
10.
一、深层水泥搅拌法概述 深层水泥搅拌法是利用水泥作为固化剂,通过特制的深层搅拌机械沿深度将水泥与地基土强制就地搅拌均匀,通过水泥与土之间所产生的一系列物理反应和化学反应,使水泥和土凝结成具有整体性、稳定性、不透水性,并具有一定强度的水泥土体.  相似文献   
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