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141.
基于数字图像识别的岩土体裂隙形态参数分析方法 总被引:10,自引:0,他引:10
为了准确高效地测量岩土体裂隙的各形态参数,结合计算机数字图像处理技术,提出一整套裂隙图像计算机识别和定量分析方法。通过对含有裂隙的图像进行二值化、桥接、去杂、智能识别等操作,获取裂隙网络节点以及各裂隙的主干,进而提取裂隙的宽度、长度、方向等裂隙形态参数,实现了裂隙图像的计算机定量分析。在此基础上提出一种评价裂隙网络连通性的方法。基于该技术思路开发的岩土体裂隙图像处理系统(CIAS)被成功应用于土体干缩裂隙图像的识别和形态定量分析研究中。研究表明,该方法可以更加科学、高效地提取岩土裂隙形态参数,为裂隙的定量分析和评价提供了可靠依据。 相似文献
142.
纳米膨润土是一种新型的土体加固材料,能有效提高土体的物理力学性质。掌握纳米膨润土加固土体的特性对于该技术的推广应用具有重要的意义。本文开展了10组无侧限抗压强度试验,研究了掺加纳米膨润土后黏土土样的力学性质,以及纳米膨润土掺量、土的含水率和干密度三个因素对土体无侧限抗压强度的影响。结果表明,纳米膨润土的掺加能有效提高黏土的抗压性能,且抗压强度随纳米膨润土掺量、土干密度的增加呈非线性增加;随土含水率的增加,抗压强度先减少后增加。黏土内掺入纳米膨润土后,由于土的孔隙会被填充,形成密集结构,纳米膨润土-黏土颗粒界面的有效接触面积增加,使黏土体的强度显著增加。同时,水分会在纳米膨润土-黏土界面起到润滑作用。本研究表明,这一土体加固技术能有效提高地基土的承载力和变形性能,因此具有巨大的应用潜力。 相似文献
143.
144.
由国际环境岩土工程协会(ISEG)主办、芬兰环境研究所承办的第七届环境岩土工程与全球可持续发展国际研讨会将于2004年6月8-10日在芬兰首都赫尔辛基举行。会议面向广大来自学术界、工业界和政府部门的研究人员、工程设计人员以及决策者。欢迎所有来自生态系统、场地改良、岩土工程中的问题与对策、风险评估以及可持续发展等各个领域的专家学者和感兴趣人士参加。此外,会议还将关注用于环境研究和计划的国际财经资源问题。 相似文献
145.
通过试验,研究了黏性土干缩裂缝的发生和发展与温度之间的关系,运用计算机图像处理和编程技术,对不同温度下形成的黏性土干缩裂缝的表面结构特征进行了描述和定量分析。结果表明:土样裂缝的发生和发展过程基本上分三个阶段,在裂缝出现时,土样失水率有上升趋势;温度对黏性土表面裂缝节点个数、裂缝长度、裂缝条数、块区个数、块区的最可几面积、裂缝率和裂隙网络的分维数等参数有重要影响;块区面积分布函数的峰值随温度的升高而减小。 相似文献
146.
147.
生物炭对土体物理化学性质影响的研究进展 总被引:6,自引:0,他引:6
研究表明,生物炭在土体改良、污染土修复和碳封存等方面具有广泛前景.回顾了近些年国内外生物炭对土体性质改良的相关研究,系统分析和总结了生物炭的基本性质、对土体物理化学性质的影响及影响改良效果的主要因素,可得如下结论.1)生物炭一般具有低密度、高比表面积、高pH、高CEC、高稳定性等特点,但这些性质会随着生物质来源和制备条件的不同而存在差异,影响改良效果;2)生物炭加入土体中,可以改变土体的物理性质,如土体密度、孔隙结构、孔径分布、持水性和力学性质,进而影响土体硬度、持水能力和团聚体稳定性等;3)生物炭加入土体后会影响土体的化学性质,如土体酸碱性、阳离子交换量、离子交换位点、负电荷浓度,进而影响土体固化、污染物修复效果及土体可利用性等;4)生物炭对土体的改良效果易受土体类型、生物炭添加量及粒径等的影响. 相似文献
148.
地面沉降区野外钻孔土层应变监测数据表明,含水砂层上方的黏土层存在着明显的压应变。为研究这一现象,建立了砂黏互层小型模型箱,沿土层竖直方向埋设分布式应变监测光纤,水位管和沉降标。开展了3次排灌水循环试验,并监测土层在竖直方向上的应变,水位高度和沉降量的变化。试验结果表明:在3次排灌水循环中,土体渗透率减小,土体被压密;黏土层存在水压变化的滞后现象;排水过程中,黏土层中的孔隙水出现负压,相应区域也出现显著的压应变。结合前人研究,分析讨论了钻孔应变数据与模型箱试验结果,得出结论:砂层排水后,黏土层释水和补给不平衡,导致负压的出现,并在黏土层中产生额外的有效应力和压缩变形。在地下水位波动时,这种效应可能会导致砂层上方的黏土层被持续缓慢压缩。 相似文献
149.
150.
本文简述了大型旋转机械的主要控制与联锁系统,详细介绍了控制与联锁系统在大型旋转机械的典型代表--气压机组上的应用。 相似文献