信阳原状黏土的岩土工程特性

来源 :信阳师范学院学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:ASD121406113
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
为加深对信阳原状黏土岩土工程特性的认知,对取自信阳师范学院主校区的原状土样开展系统全面的物理、化学、力学等岩土工程特性测试,主要结论如下:(1)土样粉粒含量57.0%,黏粒含量42.4%,为细粒土;液限41.6%,塑限18.8%,为低液限黏土.天然状态下液性指数0.19,处于硬塑状态.最优含水率14.7%,最大干密度1.88 g/cm3.(2)阳离子交换量206 mmol/kg,自由膨胀率40%,膨胀潜势为弱.膨胀含水率26.6%,体膨胀率0.2%;体缩率3.4%,收缩系数0.12,缩限11.9%;胀缩变形较小.(3)原生矿物包括石英、斜长石和铁白云石,占比69.7%;黏土矿物包括伊利石、高岭石、绿泥石、伊/蒙混层,占比30.3%.(4)先期固结压力454.1 kPa,超固结比7.7,为重超固结土.压缩指数0.283,回弹指数0.038,压力100~200 kPa范围内压缩系数0.166,为中等压缩性土.(5)原状样峰值抗剪强度有效黏聚力33.6 kPa、有效内摩擦角25.5°,残余强度有效内摩擦角23.7°.(6)采用变水头渗透试验获得其渗透系数为5.97×10-7 cm/s.
其他文献
从棉子糖及其系列寡糖的合成、棉子糖合成酶(Raffinose synthase,RS)的生化和序列特征、棉子糖合成酶在种子发育与萌发中的作用、棉子糖合成酶在逆境防御中的作用、棉子糖合成酶的转录调控等5个方面对当前植物棉子糖合成酶的研究成果进行了综述,并展望了该领域今后的研究重点.
对湿热条件下Z-pin增强复合材料层合板的力学性能进行了研究,考虑温度、湿度以及pin的插入造成微观结构改变对材料弹性模量的影响,建立了 Z-pin增强复合材料层合板在湿-热-力耦合作用下的本构模型.利用有限元对在湿热条件下Z-pin增强复合材料单层层合板的损伤破坏进行了模拟,并与现有文献的实验结果进行对比.结果表明:模拟结果与文献实验结果吻合较好,Z-pin增强复合材料的强度随着温度的升高而降低;吸湿率增加也会降低Z-pin增强层合板的强度;相比于拉伸强度,湿热对压缩强度的影响更显著.
目的 展示本中心基于磁共振加速器的日常质控经验,包括绝对剂量稳定性、MU线性和射线质,进一步说明高场强给物理师质控带来的挑战.方法 基于医科达磁共振加速器进行绝对剂量及稳定性的测量.加速器固定7 MV能量光子束,无均整器模式.剂量测量采用电离室为PTW 300130.6 cc farmer,静电计为PTW UNIDOS-Webline,绝对剂量测量条件:射野大小为10 cm×10 cm,水下深度为9.7 cm,等中心测量,机架角度为0°,源轴距为143.5 cm,射野跳数为100 MU.根据IAEA TR
为了拓展轴比波束宽度(ARBW),设计了一种枝节延伸的宽轴比波束圆极化天线.该天线通过加载短路针来改变电场分布,使得中心频点1.6 GHz不变的情况下,增大电尺寸,进一步拓宽ARBW.同时,利用枝节延伸的方法加强双层贴片的谐振,进而拓宽阻抗带宽.Ansys HFSS 15.0仿真结果表明:小于3 dB的ARBW在xoz面为160°,在yoz面为156°;相对阻抗带宽(|S11|<-10 dB)为9.0%;轴比带宽为1.43 GHz(1.02~2.43 GHz),能够较好地应用于全球卫星导航系统的L频段.
神经炎症是中枢神经系统在损伤、感染、毒素等各种影响内稳态因素的刺激下产生的复杂免疫反应,涉及驻留在中枢神经系统中的多种免疫细胞.持续存在的神经炎症是所有神经系统疾病(包括神经发育、神经退行性和精神性疾病)病因和病程的共同特性.Th17细胞是CD4+T细胞的一个重要亚型,在稳态条件下介导对细胞外细菌和真菌的免疫反应,维持肠道粘膜屏障的防御功能.但当体内细胞因子微环境发生炎症性改变时,Th17细胞可以转化为具有高度促炎性的致病表型,在炎症性疾病的发生发展中起着至关重要的作用.本文主要对致病性Th17细胞的分化
为了对废陶瓷骨料混凝土(RCAC)的基本力学性能进行试验研究,以C30混凝土为基准,利用废陶瓷作为再生骨料,分别按照不同比例(20%、35%、50%、65%、100%)等质量代替普通粗骨料制备RCAC试件,测试其力学性能,并通过掺加矿物掺合料、纤维和改变粗骨料的粒径级配来增强RCAC的强度和韧性.结果表明:废陶瓷粗骨料会不同程度地导致RCAC各项力学性能的降低.在取代率不超过50%时,试件的力学性能降低的程度较小,当取代率超过50%时,降幅则非常明显.三因素三水平的正交试验结果表明,玄武岩纤维掺量为0.1
侧翼序列是指染色体中特定位点两侧的DNA序列,包含着候选基因、转录调控、染色体结构、生物安全等信息,在基因组学研究中具有重要的作用.侧翼序列获取技术主要应用于启动子和增强子等调控序列的克隆、鉴定T-DNA或转座子插入位点、染色体步移、全基因组空隙填补等,是结构基因组研究以及功能基因组研究的重要手段,在转基因动植物鉴定及安全管理等方面具有重要应用.随着分子生物学的发展,目前已经建立了许多侧翼序列的获取方法,依据技术原理可以分为质粒拯救法、反向PCR法、外源接头介导PCR法、半随机引物PCR法和基因组重测序法
为防范地铁深基坑开挖对紧邻运营中的轻轨桥桩产生影响,以大连市地铁5号线车站工程为依托,通过有限元软件Midas-GTS数值模拟与现场监测数据对比分析深基坑开挖对临近桩基产生的附加位移影响,并研究在不同基坑和桥桩距离、不同围护墙刚度及采取加固措施等情况下临近桥桩桩身侧移的变化规律.结果表明:基坑和桥桩距离越大及围护墙刚度越大时,桩身侧移越小;采取三重管高压旋喷桩加固措施使得桩身附加位移减小49.05%,最终降低至城市铁路桥梁规范要求以内.研究结论可为类似深基坑开挖过程中对紧邻桥桩产生的位移变化趋势提供价值.
哺乳动物胚胎发育起始于受精卵,受精卵依次形成桑椹胚和囊胚.同时,早期胚胎从输卵管迁入子宫,植入母体子宫后通过原肠运动形成原肠胚并进一步发育为新生个体.哺乳动物体内生命孕育方式造成研究取材和观察等方面的困难,阻碍了人类对哺乳动物胚胎发育过程的认识.因此,必需开发哺乳动物体外胚胎技术,以克服体内发育方式所带来的研究困难.2021年12月,Sicence杂志公布了2021年十大科学突破,“体外胚胎为人类早期发育研究开辟新的方向”位列其中.本文对哺乳动物体外胚胎的研究历史和最新进展进行评述,同时探讨这些新技术在相
生物机体的神经系统由神经元和神经胶质细胞(简称胶质细胞,glia)两部分组成.目前,对神经元的研究已经非常广泛,但是有关胶质细胞的功能研究仍然所知甚少.由于胶质细胞不具兴奋性,无法像神经元一样传递动作电位,传统观点认为胶质细胞主要起到支撑神经元并维持其正常功能的作用.近年来,越来越多的研究结果表明,胶质细胞参与调控生物机体的各种生理行为.其中,通过黑腹果蝇(Drosophila melanogaster)研究了胶质细胞的重要性,证实胶质细胞参与调控果蝇的神经发育、营养代谢、睡眠、寿命、细胞凋亡、求偶、嗅觉