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木材在干燥过程中,内部水分逐渐向散发。当全部自由水已散失,细胞壁中仍充满着吸附水时,为木材含水量的临界点,一般称为纤维饱和点。这时木材的相对含水率称为饱和含水率。2100433B
安徽富邦装饰为您解答饱合蒸汽一般只能从DN10左右的取样管取出, 而且还要经过冷却器
饱和蒸汽含水量与温度、蒸汽压有关,要降低饱和蒸汽含水量可以根据以下公式。如果要不同温度下水蒸气饱和时每m3 气体的含水量(大气压=760mmHg),按下式计算:dv=(Pb/760)×(1000/22...
饱和蒸汽含水量与温度、蒸汽压有关,要降低饱和蒸汽含水量可以根据以下公式。 如果要不同温度下水蒸气饱和时每m3 气体的含水量 (大气压=760mmHg), 按下式计算: dv=...
拾桥河左岸节制闸饱和含水率淤泥的开挖
1工程概况工程地点位于江汉平原腹地的荆门市沙洋县,地形平坦开阔,地面高差起伏不大,拾桥河的两侧,特别是节制闸所处范围内多为鱼塘,局部夹带沟渠,地面高程在30m左右。拾桥河左岸节制闸是整个南水北调中线一期引江济汉工程中的主要建筑物,按1级建筑物设计,消能防冲设施等次要建筑物按3级建筑物设计。拾桥河左岸节制闸既要具有通水调节水位和流量的作用,还应具有能保证引江济汉渠道满足1 000t
低含水率非饱和砂土抗剪强度研究
低含水率非饱和砂土抗剪强度研究——在引进附加内压力概念的基础上,将非饱和砂土中的基质吸力划分为毛细吸力和附加内压力两部分,进一步将低含水率非饱和砂土中的有效应力区分为由基质吸力引起的有效应力及由重力和其它外力产生的有效应力两部分,基此推导出了...
干密度对路基性能的影响
(1)干密度对土-水特征曲线产生显著影响,干密度越大,饱和含水率越小,进气值越大,土体的持水性能越强。饱和含水率随干密度的增大线性减小,残余含水率随干密度的增大线性增大,参数a与进气值的倒数线性相关,参数n 随干密度的增大线性增大。
(2)土体在快速脱水阶段在吸力作用下排出的那部分水是土中的自由水,而在残余段排出的水是土中的结合水。土体在不同干密度下的残余质量含水率为常数。
(3)回弹模量随含水率的增大而减小,随干密度的增大而增大,含水率对回弹模量的影响较干密度显著。
(4)地下水位上升导致路基含水率显著增加,路基土的回弹模量明显下降,引起了不可忽视的路基变形。提高路基土的压实度,能有效提高路基土的持水性能和强度,从而达到提高路基抗变形性能的目的。
干密度对粗粒料力学特性的影响
粗粒料的力学特性不仅与应力状态有关,还与粗粒料的初始干密度密切相关,通过不同初始干密度的粗粒料大型三轴试验得到:
(1)初始干密度越大,软化或剪胀趋势越强,破坏应力或峰值强度越大,破坏状态之后逐渐趋向于渐进状态,此时应力比逐渐趋向于一常数。
(2)初始干密度对粗粒料初始弹性模量有重要影响,而应力应变曲线的形态则是由密实度和应力状态共同决定的。
(3)软化型曲线的相变应力小于渐进应力,而渐进应力又小于破坏应力。
干密度对土体力学特性的影响
地下水位以上的土大多处于非饱和状态,经过压实填筑的土坝、公路铁路路基、天然边坡等都与非饱和土工程问题密切相关。季节性的气候变化使得土体经受反复干湿循环的影响,土体的强度和变形特征产生不可逆转的变化。由于强降雨过程中负孔隙水压力的消失和干湿循环等因素导致的土体强度的降低,浅层滑坡等工程问题时有发生。干湿循环对边坡的变形和稳定性产生不可忽视的影响。因此,研究经反复干湿循环作用后饱和土的变形和强度特性,对工程建设具有重要意义。
干湿循环过程中试样内部结构调整和基质吸力的压密作用使得土体的力学特性发生了不可逆转的变化。土体对干湿循环的响应取决于土体的初始状态。干湿循环使得初始干密度为1.61g/cm3的试样的应力-应变曲线由应变硬化转变为应变软化,而初始干密度为1.71g/cm3和1.76g/cm3的试样干湿循环前后应力-应变曲线的形式未发生明显改变。干湿循环后,土体在固结不排水剪切过程中孔隙水压力的发展发生了变化。孔压发展与应力-应变曲线具有良好的对应性。对于初始干密度为1.61g/cm3的试样,干湿循环使得土体的孔压发展曲线由先增大后减小转变为持续增加并趋于稳定,剪切初始阶段未经历干湿循环试样的孔隙水压力高于反复循环后试样的孔压值,随着剪切变形的进一步增加,未经历干湿循环试样的孔隙水压力逐渐减小并低于循环后的值。初始干密度为1.71g/cm3和1.76g/cm3试样干湿循环后峰值孔压均有所增加,且剪胀的趋势有所减弱。经反复循环后,土体在p′ -q平面上的有效应力路径发生了明显变化且以初始干密度1.61g/cm3的试样最为显著。应力路径的改变归因于干湿循环对土体抗剪强度和孔压发展特性的影响。在进行土坝、路基和边坡稳定分析时,有必要考虑干湿循环对土体强度的影响,低干密度时考虑干湿循环的影响尤为重要。
干密度
干密度指的是土的孔隙中完全没有水时的密度,即固体颗粒的质量与土的总体积之比值。土的最大干密度一般常在1.4~1.7 g/cm3。干密度反映了土的孔隙比,因而可用以计算土的孔隙率,它往往通过土的密度及含水率计算得来,但也可以实测。土的干密度一般常在1.4~1.7 g/cm3。干密度对土-水特征曲线产生显著影响,干密度越大,饱和含水率越小,进气值越大,土体的持水性能越强。饱和含水率随干密度的增大线性减小,残余含水率随干密度的增大线性增大,参数a与进气值的倒数线性相关,参数随干密度的增大线性增大。土体在快速脱水阶段在吸力作用下排出的那部分水是土中的自由水,而在残余段排出的水是土中的结合水。土体在不同干密度下的残余质量含水率为常数 。
孔隙度
孔隙度是指岩样中所有孔隙空间体积之和与该岩样体积的比值,称为该岩石的总孔隙度,以百分数表示。储集层的总孔隙度越大,说明岩石中孔隙空间越大。从实用出发,只有那些互相连通的孔隙才有实际意义,因为它们不仅能储存油气,而且可以允许油气在其中渗滤。因此在生产实践中,提出看了有效孔隙度的概念。有效孔隙度是指那些互相连通的,在一般压力条件下,允许流体在其中流动的孔隙体积之和与岩样总体积的比值,以百分数表示。显然,同一岩石有效孔隙度小于其总孔隙度。
土中水
土中水的存在形式多种多样,大致可分为液态水、气态水及固态水三类。不同类型的水对土的工程特性起着不同的作用,其中较重要的是结合水、毛细水和重力水。其中土中水分子的活动能力和结合水的抗剪强度有着密切的关系。影响结合水的抗剪强度因素有很多,如结合水与土颗粒表面的间距、土颗粒的形状。土中水可以分为两大类:矿物中的结合水,如结构水、结晶水和沸石水;土孔隙中的水,如土粒表面结合水:强结合水与弱结合水、非结合水(液态水,气态水和固态水)。土中细粒越多,即土的分散度越大,水对土的性质的影响也越大。
土壤张力是土壤对水的吸力。土壤愈湿,对水的吸力就愈小;反之则大。当土壤湿度增大到所有空隙充满水时,土壤水张力将降为零。换言之,此时土壤含水率达到了饱和。各种土壤的饱和含水率,以重量含水率和容积含水率而言都不一致,但对土壤水张力而言却是一致的都为零。各种土壤的毛管破裂含水率也不一致,而土壤张力则近乎一致。各种土壤在从饱和含水率到毛管破裂含水率的变幅内,土壤水对作物的作用和影响基本一致。同一土壤水张力指标下,不同土壤有其不同的含水率,但同一的土壤水能量指标对作物的生理需水和根系吸收而言却是一致的。