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碳酸钙的内摩擦角

碳酸钙的内摩擦角

  • 纳米碳酸钙影响下红黏土强度特性试验研究

    2021年2月27日  试验,分析了在不同干密度条件下各梯度纳米碳酸钙掺量对重塑红黏土黏聚力、内摩擦角、抗剪强度以及应力应变曲线的影 响,从红黏土矿物颗粒胶体化学的角度阐释纳米碳酸钙对红黏土力学强度的影响机理,研究结果表明:随着纳米碳酸钙掺量摘要: 为了探寻纳米碳酸钙对桂林红黏土力学强度特性的影响机理,利用TSZ1型三轴试验仪进行不固结不排水三轴压缩试验,分析了在不同干密度条件下各梯度纳米碳酸钙掺量对重塑红黏土黏 纳米碳酸钙影响下红黏土强度特性试验研究2024年5月14日  微生物诱导碳酸钙沉积技术(MICP)是近年来兴起的经济、 环保和耐久的防风治沙方法。 为了研究 MICP 固化土体的工程特性,本文对 MICP 进行了系统的归纳总结,微生物诱导碳酸钙沉积(MICP)固化土体研究 进展2019年2月15日  通过室内试验的方法,研究了碳酸钙(CaCO3)含量变化对钙质砂的颗粒破碎和宏观力学特性的影响试验结果表明:取自南海海域的钙质砂样碳酸钙含量为958%,并表现出高孔隙 碳酸钙含量对钙质砂性质影响的室内试验研究

  • 直剪条件下钙质砂强度及颗粒破碎

    2022年6月14日  试验结果表明:(1) 钙质砂的抗剪强度与内摩擦角与粒径之间存在正相关的关系,小粒径(10 mm)情 2018年2月9日  MICP胶结作用生成了方解石结晶包裹在砂土颗粒表面或填充于砂颗粒之间,这改变了土体的性质,使 得土体的黏聚力和内摩擦角均有所提高。MICP 胶结钙质砂动力特性试验研究 ResearchGate2021年4月12日  摘要: 采用微生物诱导碳酸钙沉积(MICP)对淤泥质土进行处理,用于提高淤泥质土的强度以武汉东湖淤泥为研究对象,对MICP改性淤泥质土进行快剪试验与固结快剪试验试 基于微生物诱导碳酸钙沉积(MICP)改善淤泥质土强度 2024年5月14日  改善黄土的力学性能, 内部碳酸钙生成量为黄土质量的1%。 [44] 彭丽云等 MICP 粉土加固 粉土强度有了大幅提升。 [45] Li 等 MICP 联合 玄武岩纤维加筋 加固风积沙 固化风积沙的黏聚力增大、 内摩擦角变小, 纤维的加入降低了风积沙的脆性指数。 [46]微生物诱导碳酸钙沉积(MICP)固化土体研究 进展

  • 营养盐浓度对胶结重塑泥岩试样力学特性及微观结构

    2019年11月13日  结果表明:同等反应条件下(相同时间、体积),随着营养盐浓度的增加抗剪强度先增大后减小,当营养盐浓度达到05 mol/L时抗剪强度最大,此时,试样黏聚力、内摩擦角分别为155 kPa、1883°;碳酸钙含量随着营 2024年9月29日  各种工程用塑料的摩擦因素 物体的摩擦因素 有量纲的滚动摩擦因数μk 滑动摩擦因素与速度变化的关系 滑动摩擦因素与压力变化的关系 金属材料熔点,热导率与比热容 硬度换算表 钢铁硬度与强度近似换算──碳素钢、合金钢(不包括低碳钢) 材料的线膨胀系数α1(/10松散物料的密度和安息角 常用资料和数据 Mechtool 在线 以上研究结果表明,微生物改善土体力学性能主要依靠沉积的碳酸钙。故文中对微生物胶结砂样的碳酸钙含量与其凝聚力和内摩擦角之间的关系进行研究,并从微观结构方面说明微生物胶结对土体力学性能参数提高的影响。微生物胶结砂土三轴试验及微观结构研究 百度文库2021年2月27日  内摩擦角影响较显著,当含水量大于5%时,随着密实度的增加内摩擦角显著增大;(4)在高荷载条件下,含水量和密实度对 吹填珊瑚砂抗剪力学特性影响较为显著,含水量小、密实度大的吹填珊瑚砂抗剪特性最强,对于岛礁填岛工程设计及场地条中国南海岛礁吹填珊瑚砂剪切力学特性

  • 微生物固化砂土强度增长机理及影响因素试验研究

    2020年1月5日  图 7、图 8 分别给出不同胶结水平试样的内摩擦角φ和黏聚力c随碳酸钙含量变化情况。从图中可看出,随着碳酸钙含量的增加,微生物固化砂土试样的内摩擦角基本上呈线性规律增长,且增长幅度较小;而黏聚力则呈指数形式增长。2021年12月31日  而物料层同固体壁面之间的摩擦角称为壁面摩擦角 物料全部滑落时的滑动角通常比开始滑动时的角度大10度以上。对于细粉料,由于黏附现象,滑动角也可能大于90度。 小麦、大豆的静止角为23度、27度,它们的壁面摩擦系数(角度的正切值)为0.39、0.46度。[科普中国]壁面摩擦角 科普中国网2018年3月23日  碳酸钙是重要的 工业原料,广泛应用于塑料、涂料、食品、建材、造纸等领域。 理化性质 可视为单分散粉体,但可以是多种形状,如纺锤形、立方形、针形、链形、球形、片形和四角柱形。这些不同形状的碳酸钙 可由控制反应条件制得 不得不读的碳酸钙详解,一文足够!2020年5月19日  各试件内摩擦角变化曲线如 图 8 所示横向比较可知,试件内摩擦角随骨胶比的增大而减小,在骨胶比为16:1时取得极小值,与其他各强度参数变化规律一致;纵向比较可知,试件内摩擦角整体上随水膏比的减小而减小,但水膏比对内摩擦角控制能力不足,曲线有大尺寸工程模型试验中的相似材料配比试验研究 NEU

  • 基于 MICP 技术的淤泥质土固化试验研究

    2021年1月15日  营养盐浓度15 mol/L条件下,固化淤泥质土内摩 擦角与龄期的关系如图3所示,可以看出固化反应主 要发生在试验初期,固化12 h试样的内摩擦角比未固 化5°提高到20°,达固化7 d测得2810°的65%,养护7d后内摩擦角提高幅度为552倍,作用明显。 23 固化强度摩擦特性 是表示有相对运动时相互作用表面的力学特性,表示摩擦特性一般用摩擦角或摩擦系数表示;表征散粒体物料在各种过程中摩擦特性的摩擦角有: 休止角 (也称静止角),壁面摩擦角,滑动摩擦角,内摩擦角 等。 [1]壁面摩擦角 百度百科φˊ—与净法向应力状态变量σ-Uaf有关的有效的内摩擦角; 难溶盐碳酸钙为主在黄土中既起骨架作用,又起胶结作用,这取决于其赋存的状态;当碳酸钙遇到CO2和H2CO3时溶解,溶解后的阴离子与颗粒表面的阳离子发生交换;当碳酸钙呈现固体结晶状时,是土体骨架的一黄土的物理力学性质百度文库2020年12月29日  强度指标进行整理,分别得到了不同营养盐浓度条件下的内摩擦角变化和黏聚力随营养盐浓度变化 分布(见图2 和图3)。从图2 和图3 可以看出,未固化的对照组内摩擦角仅为509°,黏聚力为2393 kPa,相比之下,营养液浓度和微生物活性对MICP固化淤泥质土强度的影响

  • 基于反硝化的MICP固结土壤:处理工艺和力学性能,Acta

    2022年2月21日  与传统的反硝化 MICP 方法相比,沉淀速率至少提高了 5 倍。除了碳酸钙 结果表明,基于反硝化的MICP处理的样品的峰值排水强度和剪胀性均得到改善。对于脱硝基 MICP,在碳酸钙含量为 448% 的情况下,内聚力和峰值强度有效摩擦角可提高 年12月16日  Jenike法是通过剪切实验测定粉体样品的内摩擦角、内聚力、壁摩擦角等性能指标,结合莫尔圆得到粉体的流动函数,定量化地评价粉体流动性能。 这种测试手段最早用于 料仓 设计中,但是现在它在测试粉体物质的一般性能中发挥着越来越重要的作用。测不准流动性?休止角:我太难了! 中国粉体网2004年8月17日  方解石是一种碳酸钙矿物,天然碳酸钙中最常见的就是它。因此,方解石是一种分布很广的矿物。方解石的晶体形状多种多样,它们的集合体可以是一簇簇的晶体,也可以是粒状、块状、纤维状、钟乳状、土状等等。敲击方解石可以得到很多方形碎块,故名方解石。方解石(碳酸钙矿物)百度百科2018年1月28日  由 图 6 可见,原钙质砂样的内摩擦角为467°,破碎后的钙质砂样内摩擦角为395°。钙质砂颗粒破碎前内摩擦角比颗粒破碎后内摩擦角数值大,且均大于天然休止角数值326°。原钙质砂样颗粒形状较不规则、土粒表面粗糙,级配良好,所以其内摩擦角较大。不同正压力下钙质砂颗粒剪切破碎特性分析

  • 纳米碳酸钙影响下红黏土强度特性试验研究

    2017年5月30日  为了探寻纳米碳酸钙对桂林红黏土力学强度特性的影响机理,利用TSZ1型三轴试验仪进行不固结不排水三轴压缩试验,分析了在不同干密度条件下各梯度纳米碳酸钙掺量对重塑红黏土黏聚力、内摩擦角、抗剪强度以及应力应变曲线的影响,从红黏土矿物颗粒胶体化学的角度阐释纳米碳酸钙对红黏土 2017年4月25日  黄土的物理力学性质doc, PAGE PAGE 24 黄土的物理力学性质 §21 黄土的物理性质 试验用黄土采用甘肃兰(州)海(石湾)高速公路工程现场扰动土,其物理性质主要由它的物理性质指标来体现,其物理性质指标主要有:孔隙率、天然含水量、容重和液塑限等。黄土的物理力学性质doc2020年12月4日  粉体改性剂对碳酸钙进行表面改性的目的是提高碳酸钙的应用性能,拓宽碳酸钙的应用范围和市场,并通过粉体的表面涂层改性可引领一些新的应用领域和蓝海市场。 1 改性碳酸钙在聚氯乙烯领域应用 与普通碳酸钙相比,改科普 改性碳酸钙的24种应用及相应改性剂作用 知乎2022年12月26日  扫描电镜发现MICP加固紫色土形成了大量球状碳酸钙晶体和片状碳酸钙晶体,分布于土壤颗粒表面和间隙中起胶结作用并增加土颗粒表面粗糙度,从而提升了土的黏聚力和内摩擦角。 因此,MICP可以有效提高紫色土的强度,在菌液浓度为OD600=10和 MICP固化三峡库区黏性紫色土试验研究

  • 钙质砂的工程性质研究进展与展望

    2021年2月27日  内直到20世纪80年代中开始的“七五”、“八五”南 沙科学考察中,才开始将其作为一种具有特殊工程 力学性质的对象来研究。2 钙质砂的成因与分布 钙质砂,通常是指海洋生物(珊瑚、海藻、贝壳 等)成因的富含碳酸钙或其它难溶碳酸盐类物质的碳酸钙下注式粉体储料仓设计 (1)讲解碳酸钙下注式粉体储料仓设计 (1) 这个临界料位的高度还不能准确确定,但是,它显然是物料内摩擦角、料壁摩擦力和料斗斜度的函数。碳酸钙下注式粉体储料仓设计 (1)讲解百度文库3碳酸钙晶须制法:预先在Ca(OH)2浆料加入1~2μm的针状碳酸钙晶须和磷酸类化合物,再通入CO2气体得到碳酸钙晶须。 或将工业生石灰进行消化后,在一定浓度的氯化镁溶液中,再通入二氧化碳气体进行气液反应,经脱水、干燥得到碳酸钙晶须。碳酸钙 Calcium carbonate 物竞化学品数据库ψ—土的内摩擦角 。 土的抗剪强度是一个受诸多因素控制的指标,迄今为止,库仑理论仍然是描述其特性的最为合理的实用理论。压实黄土路基填土,其饱和度多数在65%~80%之间,实际上仍处于非饱和状态,严格意义上应采用非饱和土的强度理论 黄土的物理力学性质百度文库

  • 碳酸钙含量对钙质砂性质影响的室内试验研究

    2019年2月15日  通过室内试验的方法,研究了碳酸钙(CaCO3)含量变化对钙质砂的颗粒破碎和宏观力学特性的影响试验结果表明:取自南海海域的钙质砂样碳酸钙含量为958%,并表现出高孔隙、棱角明显等特征钙质砂颗粒破碎本质上是颗粒间应力集中的表现,随着碳酸钙含量的增加、粒径的增大,钙质砂的内摩擦角和相对 2017年9月30日  •粉体在输送、储存中,粒子与粒子之间、粒子与器壁之间由于相对运动产生摩擦,构成粉体力学。•静力学:研究外力与粉体粒子本身的相互作用力(包括重力、摩擦力、压力等)之间的平衡关系,如粉体内的压力分布、休止角、内摩擦角、壁摩擦角等。第三章 粉体力学1 豆丁网2024年2月27日  件的黏聚力和内摩擦角,采用轴承式单杠杆固结仪 DGYZH测试试件的压缩模量,通过弹性模量和压 缩模量换算试件的泊松比,结果见表4。表4 相似材料的力学参数 试验组 弹性模量/ MPa 黏聚力/ kPa 内摩擦 角/(°) 泊松比基于正交试验的千枚岩相似材料配比研究 csust2017年6月8日  自然安息角及常见材料的安息角doc,自然安息角 散料在堆放时能够保持自然稳定状态的最大角度(单边对地面的角度),称为“安息角”。在这个角度形成后,再往上堆加这种散料,就会自然溜下,保持这个角度,只会增高,同时加大底面积。在土堆、煤堆、粮食的堆放中,经常可以看见这种现象 自然安息角及常见材料的安息角doc 2页 原创力文档

  • MICP 胶结钙质砂动力特性试验研究 ResearchGate

    2018年2月9日  得土体的黏聚力和内摩擦角均有所提高。 关键词:MICP胶结钙质砂;动强度;动应变;动孔隙水压力;有效应力路径;SEM (硅砂),对于主要成分 2024年7月24日  通过扫描电镜观察发现MICP加固紫色土形成了大量球状碳酸钙晶体和片状碳酸钙晶体,分布于土壤颗粒表面和间隙中起胶结作用并增加土颗粒表面粗糙度,从而提升了土的黏聚力和内摩擦角。 MICP可以有效提高紫色土的强度,在菌液浓度为OD 600 =1 微生物诱导碳酸钙沉积固化三峡库区黏性紫色土试验研究2022年6月14日  钙质砂的主要成分是碳酸钙,由于其特殊成因,钙质砂具有孔隙特征。为了深入研究粒径、含水率及剪切速率对钙质砂强度及颗粒破碎特性的影响,本文在不同粒径、含水率和剪切速率等因素下对钙质砂进行直剪试验。试验结果表明:(1) 钙质砂的抗剪强度与内摩擦角与粒径之间存在正相关的关系,小粒径 直剪条件下钙质砂强度及颗粒破碎摘要: 采用微生物诱导碳酸钙沉积(MICP)对淤泥质土进行处理,用于提高淤泥质土的强度以武汉东湖淤泥为研究对象,对MICP改性淤泥质土进行快剪试验与固结快剪试验试验结果表明:MICP改性淤泥质土能增大淤泥质土的内摩擦角,对其黏聚力改变较小;MICP改性淤泥质土,胶结液浓度在1 mol/L时对土体内摩擦角 基于微生物诱导碳酸钙沉积(MICP)改善淤泥质土强度 百度学术

  • 黄土的物理力学性质百度文库

    抗剪强度是内摩擦角与粘聚力的综合反映,根据前面的试验结果,得出抗剪强度与压实度之间的关系,结果见图25 。抗剪强度与压实度之间的关系比较明显,其总的变化趋势是抗剪强度随着压实度的增大而增大 2022年8月26日  另一方面,颗粒的形状也能影响土体的力学性质,如 Xiao 等[19]通过试验验证,土体颗粒整体越接近球 形,土体的内摩擦角越低,反映为土体抗剪强度的降 低。颗粒形状的几何分析可分成3个尺度:颗粒整体 尺度,如长径比和球形度;局部尺度,如圆度;表面钙质砂和石英砂压缩下的颗粒破碎与形状演化 抗剪强度是内摩擦角与粘聚力的综合反映,根据前面的试验结果,得出抗剪强度与压实度之间的关系,结果见图25 。抗剪强度与压实度之间的关系比较明显,其总的变化趋势是抗剪强度随着压实度的增大而增大 黄土的物理力学性质百度文库切在各莫尔圆公切线上的点,代表土壤试体的破坏面上的最大正应力与剪应力的组合。这些临界的应力组合,与破坏包络线的斜率或角度有关。若破坏包络线为水平(平行于正应力轴),则莫尔圆上最大剪应力即属作用在破坏面的剪应力。破坏包络线 百度百科

  • 直剪条件下钙质砂强度及颗粒破碎

    2022年6月14日  钙质砂的主要成分是碳酸钙,由于其特殊成因,钙质砂具有孔隙特征。为了深入研究粒径、含水率及剪切速率对钙质砂强度及颗粒破碎特性的影响,本文在不同粒径、含水率和剪切速率等因素下对钙质砂进行直剪试验。试验结果表明:(1) 钙质砂的抗剪强度与内摩擦角与粒径之间存在正相关的关系,小粒径 2024年6月5日  微生物诱导碳酸钙沉淀(MICP)技术是新兴的岩土工程绿色加固技术,在黄土边坡加固方面具有良好的应用前景。MICP加固黄土受多种因素影响,除了外界环境、材料特性和加固方式等因素外,钙源、胶结液浓度、养护龄期和养护方式等对微生物加固黄土也起着决定性作用。微生物诱导碳酸钙沉淀加固黄土影响因素试验研究

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