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11.
针对软黏土中的打桩问题,提出一种包含完全排水和完全不排水的柱孔扩张通用求解方法,并基于该方法,采用不排水柱孔扩张理论模拟静压桩打桩过程,并采用修正剑桥模型模拟软黏土的本构关系,同时联立扩孔运动学方程、应力平衡方程、质量守恒方程等建立弹塑性孔扩张偏微分控制方程组,利用相似变换的技术求解该方程组,从而获得半解析解.通过与文献中的解答对比,验证了解答的正确性.
相似文献12.
为了解决渤海新近系黏土附加导电引起的低阻油层含水饱和度计算精度较低的难题,提出了一种针对黏土附加导电效应校正的低阻油层含水饱和度计算方法。根据核磁共振-阳离子交换量联测实验,建立核磁共振测井黏土束缚水计算模型,将黏土束缚水计算结果带入扩散双电层理论模型得到阳离子交换量,进而校正黏土附加导电的影响,最终采用以扩散双电层理论为基础的泥质砂岩饱和度计算模型精确计算低阻油层含水饱和度。结果表明,对于渤海新近系黏土附加导电成因的低阻油层,新模型计算结果相比传统阿尔奇模型法精度提高7.7%~32.3%,提高了含水饱和度计算精度。 相似文献
13.
伊拉克A区块的Asmari地层受放射性元素影响,所测自然伽马值无法反映真实的地层泥质含量,同时对储层黏土矿物类型的研究几乎没有。对此以地层中钾、铀、钍含量与黏土矿物类型关系密切、以及钍铀比值又和地层原始沉积环境息息相关为理论依据,结合斯伦贝谢公司解释图版及前人解释经验,对该区块α井分段进行了黏土矿物类型识别以及沉积环境分析。结果发现Ⅰ油组为还原条件下的海相低能环境,黏土矿物主要为云母和海绿石;Ⅱ油组砂岩层为还原到氧化的过渡型沉积环境,黏土矿物主要为云母,白云岩层则为还原条件下的海相低能环境,以云母和海绿石为主;Ⅲ油组为陆相氧化环境,主要黏土矿物为云母。同时用无铀伽马值对地层泥质含量进行了计算,可以看出无铀伽马能更精确地反映地层泥质含量,为进一步认识储层提供了可靠依据。 相似文献
14.
15.
应用显微图象分析系统,研究了水中NaCl、CaCl2、Fe^2+等对黏土颗粒粒径中值的影响。结果表明:随着体系中离子浓度的增加,颗粒粒径中值增大。当体系中黏土颗粒浓度为100mg/l时,NaCl浓度为40000mg/l时的颗粒长轴粒径中值为13.70μm,短轴粒径中值为10.06μm;CaCl2浓度为5000mg/l时的颗粒长轴粒径中值为12.17μm,短轴粒径中值为7.76μm;Fe^2+浓度为100mg/l时的颗粒长轴粒径中值为12.53μm,短轴粒径中值为10.25μm。NaCl、CaCl2浓度分别为40000mg/l和5000mg/l、Fe^2+浓度为30mg/l时,颗粒长轴中值为14.95μm,短轴中值为11.94μm。当水中NaCl、CaCl2、Fe^2+浓度分别为40000mg/l、5000mg/l和100mg/l时,加入H2O2,颗粒长轴中值增加到22.44μm,短轴中值增加到14.54μm。 相似文献
16.
17.
为保障构造复杂区大巷安全快速掘进,超前对断层及其破碎带进行注浆加固。通过室内实验研究了高能磁和高矿化度矿井水对黏土、水泥浆液性能的影响。依据钻孔探测结果采用分类注浆技术,对断层及其破碎带进行了实践加固。结果表明:通过高能磁和高矿化度矿井水对浆液改性,可以提高黏土浆液的抗渗性约1个数量级,缩短水泥浆液初凝时间43min,提高水泥试块抗压强度30.8%-31.1%。对断层破碎区以改性水泥浆液注浆加固为主,对断层相对完整区以改性黏土浆液注浆封堵为主,对断层-巷道交汇区以化学浆液注浆为主的分类注浆技术有效保障了大巷安全快速通过断层。研究成果为构造复杂矿区巷道过断层提供了借鉴。 相似文献
18.
炭质泥页岩普遍存在于中国西南地区矿山高边坡的软弱夹层中,在雨水浸润作用下容易发生劣化,进而对矿山高边坡的稳定性产生不利影响。在复杂加载条件下,炭质泥页岩会发生弹塑性破坏,表现出应变软化和剪胀等特点。将炭质泥页岩视作超固结黏土,基于β-屈服函数建立了相应的修正统一硬化模型。与修正剑桥模型的应力—剪胀方程相比,该模型能够更为准确地描述炭质泥页岩的剪胀特性。此外,借助β-屈服函数,该模型能考虑屈服面几何形状对模型计算结果的影响,从而提高模型的计算精度。将模型计算结果与炭质泥页岩等材料的排水三轴压缩试验结果进行对比发现,拟合效果较好,表明模型能准确描述炭质泥页岩的力学特性。 相似文献
19.
江涛路岩 《电视字幕·特技与动画》2014,(3):37-42
本文结合黏土动画制作流程对央视综合频道春节频道宣传包装的前期创意和制作实施进行了详解。 相似文献
20.
介绍了无机混合酸改性黏土的制备方法,通过正交试验确定了改性黏土制备的最佳工艺。并将改性黏土用于印染废水处理,测试并分析了初始p H值、改性黏土加入量、废水浓度以及温度对废水脱色率的影响。同时,对改性黏土进行吸附动力学、吸附热力学研究。结果表明,改性黏土制备的最佳工艺为:固液比1∶10,加热温度100℃,加热时间为60 min,搅拌速度为1 000 r/min;废水处理最佳工艺为:50m L自制印染废水中(20 mg/L亚甲基蓝),改性黏土的加入量为150 mg、p H值为9~11、静置沉淀时间为2h、废水初始浓度低于30 mg/L、反应温度为30~50℃;吸附符合二级动力学模型和Langmuir等温吸附曲线,吸附过程为吸热、自发的过程。 相似文献