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101.
松辽盆地北部莺山凹陷火石岭组中后期为火山活动时期,火二段和火三段时期发育了大套中性-酸性火山岩及一系列的火山机构。通过对大量的地震资料精细解释和钻井资料分析,依据火山岩在测井曲线、地震剖面以及振幅时间切片上的响应特征,在莺山凹陷识别出三大类火山机构:盾状火山机构、层状火山机构和碎屑锥状火山机构。断裂特征决定了火山机构的成因与类型,盾状火山机构主要发育于早期的基底断裂带附近,层状火山机构伴随同生断层发育,碎屑锥火山机构发育于晚期次级断裂带附近。本区火山喷发模式主要为中心式火山喷发,其次为裂隙式喷发。  相似文献   
102.
采用高温熔融法制备了不同SrO含量的Fe1- x O基氨合成催化剂。在类似工业条件下(15MPa、30000h-1)使用固定床反应器对催化剂进行了氨合成(氮的催化加氢)活性评价,并采用X射线能谱仪(EDS)、程序升温还原(H2-TPR)、N2程序升温脱附(N2-TPD)、X射线粉末衍射(XRD)对样品进行表征。结果表明,随着SrO含量的增加,催化剂的活性先增加后降低,呈现出火山型活性变化趋势。当SrO质量分数为0.4%时,催化剂活性最高。SrO存在表面偏析现象,且SrO的添加并没有促进或明显抑制催化剂的还原。少量SrO的添加降低了N2的解离活化能或降低了NH x 物种的稳定性,提高了催化剂的活性;SrO含量进一步增加,覆盖了表面部分活性位,消耗了体相的重要结构助催化剂Al,降低了催化剂的活性和耐热性能。  相似文献   
103.
火山渣是一种天然的新型轻骨料,与普通的混凝土相比,火山渣混凝土具有自重轻、强度高、抗震性能好和保温隔热性好等特点,将其应用到现代工程建筑中,可有效地降低现代建筑自身重量,并减少荷载,具有良好的应用前景。以火山渣混凝土为研究切入点,对其特点进行了详细的分析,并对其具体的制备方式进行了研究。  相似文献   
104.
105.
106.
基于颗粒形状参数的火山渣桩侧摩阻特性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
由于形状参数较一般土体差异较大,已有桩基工程中的传统经验难以适用于火山渣地层。为分析东非裂谷区火山渣地层内灌注桩桩侧摩阻,利用四根钻孔灌注桩的现场静载试验测试火山渣地层的桩侧摩阻值,并对火山渣级配、颗粒形状(棱角度和表面粗糙度)、抗剪强度等物理力学性质进行试验。通过与一般角砾土进行对比,分析二者在颗粒棱角度和表面粗糙度上的区别及其对内摩擦角和桩侧摩阻的影响。结果表明:颗粒形状影响颗粒的内摩擦角和桩侧摩阻;火山渣虽属于角砾范畴,但因其棱角度和表面粗糙度远大于一般角砾,导致该土体在稍密状态下,不仅内摩擦角(42°)与一般角砾土的中密程度上限值(36°~42°)相当,桩侧摩阻极限值(124 kPa)也不低于规范中中密角砾土(90~150 kPa)。研究成果可为火山渣地层桩基工程设计施工提供一定的参考依据。  相似文献   
107.
火山渣是一种质轻价廉的天然轻集料.笔者对新型火山渣混凝土的性能、配合比设计以及配制时注意事项等问题进行了探讨.利用火山渣开发的新型墙体材料,不仅具有节能、节土、利废的优点,并且能满足建筑节能和减轻结构重量的要求.  相似文献   
108.
刘庭风 《园林》2006,(1):6-7
旧芝离宫庭园在东京都港区海岸一丁目,是江户时代初期的武家园林,明治时代归入皇家管理。1678年始建,1707年富土山火山喷发,园毁。1823年改建为别墅,1847年第十二代将军德川家庆收管,1875年明治天皇行幸,收归皇家,成为皇家园林,次年更名芝离宫。1891年为迎宾而建西洋馆,1923年东京大地震,殿宇烧毁。1924年皇太子(昭和天皇)结婚,作为礼物赐与东京市,以旧芝离宫庭园之名开放。1927年填园前海滨,1979年被指定为名胜古迹,收费入园。旧芝离宫庭园全园面积43070平方米,因座落海滨园内池水与园  相似文献   
109.
夹芯墙是复合墙体,由两部分组成:空心墙体和填充芯材。见图1。图1夹芯墙空心墙(空腔墙)体(图2)就是内片墙(190砌块组砌)和外片墙(90砌块组砌)中间留110毫米的缝组成墙体,主要用于外墙。中间缝可大可小,不填充可防止潮气贯穿;填充砂浆或破可改变墙体的力学性能;若填充保温材料,可改善墙体的总保温性能。为什么是110毫米的缝而不是其他尺寸,这是由墙体的厚度必须符合砌块模数所致。也是保温材料的热工性能所要求的。夹芯材料主要有聚乙稀泡沫苯板、珍珠岩、岩棉等高效保温材料。实际在工程选用哪种保温材料,要根据保温方式:…  相似文献   
110.
可可塔勒铅锌矿床为泥盆系海相火山岩系中沉积岩容矿的块状硫化物矿床,位于阿尔泰山南缘多金属成矿带的麦兹地区。该火山岩系以K_2O>Na_2O为特征。含矿岩系下部多数岩石中Pb、Zn等元素的含量明显偏低,容矿岩石CaO、TFe、MgO及Mn的含量较高,且富含Pb、Zn等元素。矿体位于Na_2O、Al_2O_3的亏损带及CaO、TFe、MgO和Mn的高含量区范围内。  相似文献   
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