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强干旱地区盐渍土高速公路路基沉降与应力测试

来源:中国建材科技 【在线投稿】 栏目:期刊导读 时间:2020-05-19 13:26
作者:网站采编
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摘要:【作者机构】甘肃公航旅定临高速公路管理有限公司; 中铁七局集团路桥工程有限公司【分 类 号】U416.166【分类导航】交通运输->公路运输->道路工程->路基、路面工程【关 键 词】强干
【作者机构】甘肃公航旅定临高速公路管理有限公司; 中铁七局集团路桥工程有限公司 【分 类 号】U416.166 【分类导航】交通运输->公路运输->道路工程->路基、路面工程 【关 键 词】强干旱 盐渍土 路基 【摘 要】盐渍土地区修筑的高等级公路日益增多,对勘察设计、施工提出了更高的要求,在结合盐渍土研究成果和相关经验的基础上,对位于强烈干旱地区的高速公路盐渍土路基,在基底处理、路基填料选用、隔断层设置及路基沉降与应力测试等方面进行了探索。 硅微粉固化盐渍土强度试验研究[J].科技创新与应用,2020,第4期 文章以双洮公路沿线盐渍土为研究对象,利用硅微粉固化改良盐渍土,研究其无侧限抗压强度的变化规律。在盐渍土中分别掺入2%、4%、6%、8%的硅微粉进行固化改良,调整试样的养护龄期,通过无侧限抗压试验,研究了不同试样的无侧限抗压强度和应力应变曲线。试验结果表明,硅微粉固化盐渍土存在最优掺量,随着养护龄期增长,最优掺量有小幅增加,龄期为56d的试样,硅微粉掺量为8%时,强度为0.751MPa,较素土试样强度增加了155%。 基于分数阶微分的盐渍土电导率高光谱估算研究*[J].中国生态农业学报(中英文),2020,第4期 传统电导率的反演模型采用整数阶微分(1阶或2阶)的预处理方法,忽略位于分数阶微分处的高光谱反射率信息。因此,本研究提出一种基于分数阶微分的盐渍土电导率高光谱估算方法,以新疆昌吉回族自治州境内的盐渍化土壤为研究靶区,于2017年5月采集0~20 cm的表层土壤样品,利用FieldSpec?3 Hi-Res光谱仪测量盐渍土的野外高光谱,并在实验室化验土壤的电导率理化参数。在Matlab2019a软件中编程实现0阶-2.0阶的Grünwald-Letnikov分数阶微分计算(阶数间隔为0.1)。分析土壤高光谱与电导率的相关系数曲线在21种微分处的变化规律,选择每阶微分的最大相关系数大于0.5时对应的波长为敏感波长,采用逐步多元线性回归模型对电导率进行预测。结果表明:分数阶微分预处理方法能够把相关系数曲线位于不同分数阶时的变化细节呈现出来,在全波段范围内出现更多的波峰和波谷信息。电导率的8个敏感波长为400 nm、418 nm、567 nm、1 667 nm、2 132 nm、2 193 nm、2 257 nm和2 258 nm。估算电导率的最佳模型位于分数阶1.5阶,其验证集的RPD值为1.99, R~2为0.81, RMSE为1.08,该模型因RPD值大于1.8对电导率的估算能力好。本研究探索了电导率在不同分数阶微分处的差异信息,为电导率的估算提供一种新的研究思路,对新疆干旱区盐渍土的改良提供了科学可靠的依据。 福建某滨海湖泊周边土壤氯含量空间分布研究[J].福建轻纺,2020,第3期 文章按照HJ/T 166-2004标准使用网格布点法设置了40个土样,进行土壤中氯离子含量的测量和研究。结果表明,研究区域含氯量的区间是20~320 mg/kg,均值128.2 mg/kg,32个监测点属于非盐渍土壤,8个监测点属于弱盐渍土壤。该土壤属于偏中性土壤,pH均值为6.78,与土壤中氯离子含量无明显相关性;阳离子交换量均值为0.0106 mol/kg,且该研究区所有样点CEC均小于0.10 mol/kg,与土壤中氯离子含量无明显相关性;土壤氯离子含量的变异系数为54.6%,属于中等空间变异性,空间差异较大;氯离子含量受母质岩石的影响不大,推测人为活动引起土壤盐渍化,属于次生盐渍土。运用Kriging插值法作出的氯离子含量空间分布图,表明了靠近湖泊正北方和正西方的土壤含氯量偏高。 盐渍土固化技术的研究现状[J].东北水利水电,2020,第3期 土壤固化技术是改良土体不良性质的有效方法之一.吉林西部分布着大量的碳酸盐渍土,导致水土流失、护坡塌陷、土渠溶陷等危害日益严重,然而对于碳酸盐渍土的研究多是在农业改良方面.目前对盐渍土在工程方面的研究主要集中在氯盐渍土和硫酸盐渍土上,文中总结了氯盐渍土和硫酸盐渍土的固化方法和效果以及吉林西部盐渍土的类型分布和基本特征,为今后研究固化碳酸盐渍土提供借鉴. 不同改良措施对盐渍化土壤水热碳与葵花产量的影响[J].农业机械学报,2020,第3期 为探明不同改良措施对盐渍化土壤水热碳及葵花产量的影响,设置了施加生物炭(C,22. 5 t/hm~2)、脱硫石膏(S,37. 5 t/hm~2)、秸秆还田(J,20. 625 t/hm~2)和对照(CK) 4个处理,进行大田试验。结果表明:3种改良措施均能改善土壤水热环境,其中生物炭更具优势。3种改良处理在整个生育期内0~20 cm和20~40 cm土层的土壤含水率显著高于对照;在垂直分布上表现出0~40 cm土层各改良措施保水、蓄水作用的效果优于40 cm以下土层,各处理剖面土壤水分空间分布格局均表现出下湿、上干的特点。与CK相比,各改良处理体现出良好的增温、保温效果,均表现出低温时具有"增温效应"、高温时具有"降温效应",且对温度的调控作用主要集中在5~25 cm土层,从35 cm处开始影响减弱。采取3种改良措施均能增加土壤有机碳含量和有机碳密度,其中施加生物炭效果最显著,有机碳密度较对照增加了17. 46%。与对照相比,C处理的葵花产量增产率最高,达32. 28%,J、S处理产量分别增加21. 94%、30. 68%,三者差异不显著。综合分析得出,施加生物炭22. 5 t/hm2为适宜于河套灌区盐渍化农田种植葵花过程中的土壤改良处理。 盐渍土腐蚀钢筋混凝土研究现状及展望[J].科学技术与工程,2020,第3期 盐渍土地基对基础中的钢筋混凝土结构具有很强的腐蚀和粉化作用,盐渍土地区钢筋混凝土结构的耐久性,一直是盐渍土地区重点关注和研究的课题。通过梳理近年来中外学者在盐渍土地区展开的相关研究,围绕盐渍土中的氯盐、硫酸盐和复合盐离子对钢筋混凝土结构的腐蚀研究成果,总结出硫酸盐渍土和氯盐渍土的腐蚀化学机理、氯离子进入钢筋混凝土的方式、氯盐的临界浓度以及氯盐的侵入传输模型和复合盐离子腐蚀机理。目前,关于氯盐盐渍土对钢筋混凝土结构的腐蚀效应、侵入模型、腐蚀化学机理等研究已经形成比较完整的理论成果,但仍需进一步结合盐渍土地区的工程实践,对研究成果进行工程时效性验证;硫酸盐渍土对钢筋混凝土构件的腐蚀研究尚处于腐蚀机理研究阶段,硫酸盐渍土地区中水泥类型、混凝土类型和骨料矿物成分等的腐蚀效应、侵入方式和腐蚀破坏模型等还有待进一步研究。 螺旋地桩腐蚀事故的实例分析与处理[J].岩土工程技术,2020,第2期 螺旋地桩具有施工便捷、进度快、环境影响小等优点,在地面光伏支架基础中逐渐得到推广应用,但其在腐蚀性土壤中易产生腐蚀破坏,影响使用寿命,尤其在盐渍土中更为突出。通过回顾螺旋地桩的腐蚀机理及影响因素,结合西北盐渍土地区某光伏电站地桩的腐蚀实例,在对腐蚀事故的现状调查、数值模拟及原因分析的基础上,根据腐蚀受损程度的不同,分别提出了不同的处理方案,并从桩身材料、保护层、改善受力性能、外加电流等方面提出了相应的措施。腐蚀事故的分析及处理的过程,能够为同类工程的设计、鉴定及处理提供借鉴和吸取教训。 气泡轻质盐渍土的力学性能和耐久性能分析[J].天津城建大学学报,2020,第2期 使用盐渍土制备气泡轻质土是高效利用盐渍土的有效途径.以氯盐渍土为原料土制备气泡轻质土,通过力学实验、冻融干湿循环实验和微观结构表征,分析了气泡、水泥、氯盐渍土含盐率及硬脂酸钙对气泡轻质盐渍土性能的影响.结果表明:随气泡含量减少、水泥含量和盐渍土含盐率的增加,气泡轻质盐渍土的无侧限抗压强度和耐久性能会逐渐增加,吸水率逐渐下降;掺加适量的硬脂酸钙会提升气泡轻质盐渍土的力学性能. 钠盐累积对黄土工程性质的影响研究[J].人民黄河,2020,第2期 钠盐累积对黄土的基本物理化学性质及工程性质有重要影响。以杨凌黄土为研究对象,通过添加不同质量的氯化钠溶液,人工制备钠盐含量分别为0.1%、0.3%、0.5%、1.0%和2.0%(质量分数)的钠盐土样,设置其含水率分别为13%、16%和19%,干密度分别为1.38、1.48、1.58、1.68 g/cm~3,进行相对密度、酸碱度、击实、渗透、直剪及扫描电镜试验,分析钠盐含量、干密度和含水率对黄土基本性质的影响。结果表明:随着氯化钠含量的增加,土样相对密度、最优含水率及渗透系数逐渐减小,扫描电镜显示颗粒团聚、孔隙变大现象加剧,黏聚力总体呈现先增大后减小的趋势,在13%和16%含水率时,内摩擦角在30°至40°之间波动,但在含水率较大时呈现W形。研究结果可为盐渍化过程中黄土地区的工程建设提供借鉴。 荒漠-湿地生态系统区盐渍土特征及空间变异性[J].水文地质工程地质,2020,第2期 敦煌西湖国家级自然保护区地处西北极端干旱区,具有特殊的荒漠-湿地生态系统。土壤盐渍化问题突出且研究程度很低,保护区内的哈拉齐一带甚至为研究空白区。在对保护区进行详细调查以及采样测试的基础上,采用传统统计学与地统计学相结合的方法对0~120 cm深度内的土壤盐分特征及空间变异性进行了研究,填补了该区域的研究空白。研究结果表明:保护区内的土壤含盐量总体呈现随深度增加而降低的趋势,具有明显的表聚性特征;土壤盐渍化类型为中盐土和重盐土,化学类型为硫酸盐—氯化物型以及氯化物—硫酸盐型;土壤含盐量总体表现为中等变异性;受结构性因素主导,土壤含盐量总体呈现出中-强空间相关性;表层土壤含盐量具有明显的空间分布变化规律,总体呈现出西南低,东北高的特征。影响保护区表层土壤含盐量空间变化的自然因素包括极端干旱气候、地下水位埋深、与河流距离、地势条件以及土壤质地类型。研究结果可为该类型区域的土壤盐渍化防治及生态环境保护提供科学依据和参考。

文章来源:《中国建材科技》 网址: http://www.zgjckjzz.cn/qikandaodu/2020/0519/328.html



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