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有效的沟通 编号31 有效的沟通 编号31

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1、成如图,二者用根圆形硬质塑料管连接。陶瓷头的上述特性使得它能插入土体直接测量非饱和土中的负孔隙水压力。陶瓷头作为分界面而存在于非饱和土与孔隙水压力量测系统之间。陶瓷头中的水将土中的孔隙水同量测系统中的水连接起来。与此同时,在土中的基质吸力不超过陶瓷头的进气值时,空气不能穿过高进气值陶瓷头进入量测系统。在以上前提下,当土陶瓷头量测系统达到平衡时,张力计中的读数即为此时土体的负孔隙水压力。理论上,张力计能够测出的最大负压是万方数据三峡大学硕士学位论文。但由于在接近饱和蒸汽压时,气泡会迅速集聚,因此实际能测出的最大负压会降低左右。由于饱和陶瓷头上形。

2、他学者的相关试验数据,讨论和分析温度影响下非饱和土水特征曲线的变化规律及温度的作用机制。考虑温度效应的非饱和土土水特征曲线预测模型的建立本文以热力学及非饱和土相关理论为基础,考虑表面张力浸润角和吸力的温度效应,利用模型,在分析研究模型中各参数随温度变化规律的同时建立考虑温度影响的土水特征曲线预测模型将不同类别土体土水特征曲线模型预测值与试验实测值进行对比分析,其结果用于检验该土水特征曲线预测模型的适用性。蒸发条件下土柱水分运移规律试验研究为了研究蒸发条件下土壤水分迁移的规律,开展维土柱室内蒸发试验。土柱蒸发试验在自制的可变环境条件自动蒸渗测量。

3、相等。在土工测试中,通常采用高进气值陶瓷板量测非饱和土中的负孔隙水压力。高进气值陶瓷板采用高岭土焙烧制成,高岭土被研磨得细小而均匀,在其颗粒骨架间形成了许多均匀的孔隙,旦孔隙被冲水饱和,相当于形成了道收缩膜,在表面张力的作用下,空气被阻止通过如图。陶瓷板上方的空气压力与陶瓷板内部和下方的水压力的差值即为基质吸力。陶瓷板能够保持的最大基质吸力值称为它的进气值,可用公式表示如下式中为进气压力值为收缩膜的表面张力为收缩膜的曲率半径或最大孔隙的半径。图高进气值陶瓷板示意图张力计用于直接量测土中的负孔隙水压力,它由高进气值多孔陶瓷头与压力量测装置。

4、万方数据三峡大学硕士学位论文,万方数据三峡大学硕士学位论文动测试系统,用于开展粗粒土土水特征曲线的温度效应基础试验研究编制该测量系统操作规程及操作注意事项,为后续研究提供可靠的试验手段。温度对非饱和土水特征曲线影响的基础试验研究选取三峡库区扰动粉土质砂作为试验样品,测定该土样的比重颗粒分布最大干密度最优含水量等基本物性指标,同时将该土样按干容重压入环刀尺寸为,测定环刀样的饱和渗透系数饱和体积含水量等水力特性基本参数利用高精度土水特征曲线自动测试系统开展个不同温度下粉土质砂的土水特征曲线试验,获得不同温度条件下粉土质砂的土水特征曲线,同时结合其。

5、验土样击实试验气压力供应源排水称量系统压力室温度控制系统自动测控系统考虑温度影响的土水特征曲线基础试验研究维土柱室内蒸发试验土柱非饱和蒸发数值模拟万方数据三峡大学硕士学位论文土水特征曲线测试方法研究常用土水特征曲线测试方法比较张力计技术土水特征曲线反映了非饱和土体含水量或饱和度与吸力间的对应关系。因此,土中吸力的量测是获取土水特征曲线的基础。土壤基质吸力在数值上等于孔隙气压力减去孔隙水压力。对于般非饱和土,可假定土中气是与大气连通的,忽略土体中封闭气泡的存在。因此,孔隙气压力为大气压力。此时,若以大气压力为基准,则基质吸力的值与负孔隙水压力。

6、的收缩膜对可溶盐没有阻隔作用,因此张力计不能用于量测土的渗透吸力。图张力计实物图轴平移技术如上所述,当张力计所测量的负压力接近个标准大气压时,自由水里将形成水蒸汽气泡。此时,待测土样和测量系统中的水将变得不连续,由此测量所得的数据是不可靠的。由于在工程实践中,有时所需测量和控制的基质吸力将远远大于,因此运用可替代的有效方法测量或控制负水压力是很有必要的。“轴平移技术”在这种情况下应运而生。它的原理是将基质吸力变量的参考值从大气压与负的水压条件“平移”到大气水压与正的气压条件,从而使负水压降低到孔隙水气化值范围以外,有效地避免上述空化现象的发生。

7、统中进行,将试验土样按的固定干容重分层填入高度为,直径为的自制有机玻璃土柱。天平用于获取土柱即时质量,温湿度传感器用于实时监测土柱纵剖面不同位置及系统环境温湿万方数据三峡大学硕士学位论文度变化,整个土柱蒸发试验在可控制的环境条件下进行。土柱非饱和蒸发数值模拟研究采用考虑温度影响的非饱和土水热迁移模型及相关参数对蒸发条件下土壤的水分运动进行数值模拟将土柱剖面含水量及蒸发量模拟结果与试验实测结果进行对比,分析蒸发量及土壤剖面含水量随时间变化的规律,同时检验非饱和土水热迁移模型及相关参数选取的可靠性。研究方法与技术路线全文以非饱和土水特征曲线的温度。

8、到平衡时测定的吸力值为总吸力。滤纸与土体中的水分达到平衡后,取出滤纸利用烘干法可以测定滤纸的平衡含水率,此时若已知滤纸在该含水率下所对应的吸力,则可确定待测土体的吸力值。滤纸含水率与吸力间的对应关系曲线被定义为滤纸的吸力率定曲线。可见,若要利用滤纸法开展考虑温度影响下的土水特征曲线测试,获取滤纸考虑温度影响的吸力率定曲线及方程是必不可少的。本文也对相关问题展开了系列探索。为了获取不同温度下滤纸含水率与总吸力间的对应关系,展开了种温度下的滤纸率定试验。配制了组不同摩尔浓度的盐溶液,用于测定种温度下非接触滤纸在盐溶液溶质吸力的平衡含水率,其结果用。

9、效应为行文主线,以热力学及非饱和土相关理论为基础原理,在实测土壤的基本物性指标的基础上,利用自主设计的高精度土水特征曲线自动测试系统开展考虑温度影响的土水特征曲线研究。同时进行维土柱室内蒸发试验,并结合非饱和土水热迁移模型及相关预测参数对蒸发条件下非饱和土中水分的运动规律展开研究。论文工作的研究技术路线,如图。万方数据三峡大学硕士学位论文图技术路线框图非饱和土水特性曲线的温度效应研究代表性土的基本物性试验高精度土水特征曲线自动测量系统的研究比重试验颗粒分析试验考虑温度影响的土水特征曲线预测模型的建立及验证预测模型在维土柱蒸发分析中的应用液塑限。

10、有相同的吸力值。由于滤纸和土体材质不同,其持水的能力存在差异,因此在相同吸力值情况下其含水率并不定相同。滤纸法通常被分为接触法和非接触法两种,如图所示。接触法是指滤纸与土体接触紧密而没有缝隙,水分子以液相的形式在土体与滤纸间发生迁移。此时土壤水中的溶解盐将随液态水起迁移至滤纸内。在该过程中,溶质的渗透吸力并没有得到体现,因而在水分达到平衡时测定的吸力值为基质吸力。非接触法是指将滤纸与土体间隔的放置于同密闭容器中,水分子以气相的形式在土体与滤纸间相互迁移,滤纸平衡含水率容器内的相对湿度和土体总吸力呈对应关系,此时可忽略溶解盐的迁移,因而在水分达。

11、建立考虑温度影响的滤纸率定曲线方程。表给出了不同温度下各摩尔浓度的盐溶液的溶质吸力计算公式来源于文献。图滤纸法原理示意图图滤纸率定曲线图吸力对数值滤纸含水率率定曲线率定曲线率定曲线率定曲线率定曲线率定曲线率定曲线率定曲线万方数据三峡大学硕士学位论文表不同温度下溶液溶质吸力表单位摩尔浓度表不同温度下滤纸率定曲线方程温度界限含水量拟合公式率定曲线率定曲线率定曲线率定曲线图为“双圈”牌型定量滤纸滤速为慢速,灰份为张,直径万方数据分类号密级硕士学位论文非饱和土水特征曲线的温度效应研究学位申请人高抗学科专业岩土工程指导教师张华副教授二四年五月万方数据万。

12、。由于正的气压易于控制和测量,通过轴平移技术可以精确地控制或测量基质吸力。目前非饱和土工试验仪大多基于这原理设计,最常用的土水特征曲线试验仪是压力板仪如图,压力板仪相当于采用轴平移技术后的种改进张力计,其试验原理与张力计法类似。压力板仪总体图试样室内部图图压力板仪实物图压力室压力表过滤器调压阀陶土板排水管陶土板试样万方数据三峡大学硕士学位论文滤纸法滤纸法是将滤纸多孔介质吸水材料作为传感器间接测量土中吸力的方法。试验时,将滤纸放置在土体表面,滤纸与土体内的水分将以液态或气态的形式相互迁移,经过段时间后,滤纸和土体中的水分达到平衡,此时滤纸与土体。

参考资料:

[1]有效的沟通 编号38(第43页,发表于2022-06-25)

[2]有效的沟通 编号29(第43页,发表于2022-06-25)

[3]有效的沟通 编号30(第43页,发表于2022-06-25)

[4]有效的沟通 编号39(第43页,发表于2022-06-25)

[5]有效的沟通 编号32(第43页,发表于2022-06-25)

[6]有效的沟通 编号42(第43页,发表于2022-06-25)

[7]有效的沟通 编号26(第43页,发表于2022-06-25)

[8]有效的沟通 编号27(第43页,发表于2022-06-25)

[9]与外商打交道的24个秘密武器 编号39(第37页,发表于2022-06-25)

[10]与外商打交道的24个秘密武器 编号28(第37页,发表于2022-06-25)

[11]与外商打交道的24个秘密武器 编号38(第37页,发表于2022-06-25)

[12]与外商打交道的24个秘密武器 编号33(第37页,发表于2022-06-25)

[13]与外商打交道的24个秘密武器 编号35(第37页,发表于2022-06-25)

[14]与外商打交道的24个秘密武器 编号63(第37页,发表于2022-06-25)

[15]与外商打交道的24个秘密武器 编号46(第37页,发表于2022-06-25)

[16]与外商打交道的24个秘密武器 编号43(第37页,发表于2022-06-25)

[17]与外商打交道的24个秘密武器 编号34(第37页,发表于2022-06-25)

[18]与外商打交道的24个秘密武器 编号32(第37页,发表于2022-06-25)

[19]原来水可以这样美丽PPT课件 编号27(第30页,发表于2022-06-25)

[20]原来水可以这样美丽PPT课件 编号45(第30页,发表于2022-06-25)

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