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基于非饱和土压强度计算模型的土湿吸力物理模型试验分析 被引量:2
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作者 王鑫 《水利技术监督》 2018年第3期38-40,共3页
土湿吸力是水利工程设计重要指标,含水率是影响土湿吸力关键因素。结合土体含水率物理模型试验方式,基于非饱和土压强度计算模型推算土体不同含水率下的土湿吸力。试验成果表明:不同土体干密度下,含水率增加土湿吸力下降明显,当含水率达... 土湿吸力是水利工程设计重要指标,含水率是影响土湿吸力关键因素。结合土体含水率物理模型试验方式,基于非饱和土压强度计算模型推算土体不同含水率下的土湿吸力。试验成果表明:不同土体干密度下,含水率增加土湿吸力下降明显,当含水率达到25%时,土湿吸力下降特征最为明显,且含水率与土湿吸力的相关性最佳。随着土湿吸力的增加,土体抗剪强度逐渐增加,当土湿吸力在10~15MPa之间时,土体抗剪强度趋于稳定,土体干密度对抗剪强度也有所影响。 展开更多
关键词 土湿吸力 含水率 不同干实密度 非饱和压强度模型 物理模型试验
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基于非饱和土压强度计算模型的水利工程土湿吸力计算
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作者 姜巽 《黑龙江水利科技》 2021年第4期134-136,共3页
采用非饱和土压强度计算模型对水利工程设计土湿吸力进行计算,并分析其影响因素。结果表明:非饱和土压强度计算模型在土湿吸力计算时具有较好的精度,误差低于5%。含水率是土体湿吸力主要影响因素,随着含水率增加土湿吸力逐渐减小,呈现... 采用非饱和土压强度计算模型对水利工程设计土湿吸力进行计算,并分析其影响因素。结果表明:非饱和土压强度计算模型在土湿吸力计算时具有较好的精度,误差低于5%。含水率是土体湿吸力主要影响因素,随着含水率增加土湿吸力逐渐减小,呈现负相关性;土体抗剪强度随着土湿吸力增加而递增,呈现正相关性。 展开更多
关键词 非饱和压强度模型 土湿吸力计算 含水率 抗剪强度 水利工程设计
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水闸工程设计中土湿吸力计算模型应用研究
3
作者 彭振宇 《东北水利水电》 2023年第9期35-37,共3页
在水闸工程设计中,土湿吸力计算是其稳定设计的关键指标。为提高土湿吸力计算的准确度,本文结合非饱和土压强度计算模型,同时结合原位观测试验对土湿吸力进行现场测定,从而对计算模型精度进行验证。结果表明,非饱和土压强度模型具有较... 在水闸工程设计中,土湿吸力计算是其稳定设计的关键指标。为提高土湿吸力计算的准确度,本文结合非饱和土压强度计算模型,同时结合原位观测试验对土湿吸力进行现场测定,从而对计算模型精度进行验证。结果表明,非饱和土压强度模型具有较好的计算精度,研究成果对于水闸稳定性设计指标的计算具有重要参考价值。 展开更多
关键词 土湿吸力 非饱和压强度模型 水闸工程
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基于非饱和土压强度模型的河道堤防设计关键指标研究 被引量:1
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作者 项英男 《水利科学与寒区工程》 2023年第6期58-60,共3页
采用非饱和土压强度计算模型对河道堤防土湿吸力进行计算,并结合土湿吸力现场测定值对模型进行验证。结果表明:非饱和土压强度模型由于可考虑土壤含水率的变化,其土湿系列计算值和原位观测试验值之间误差低于5%,具有较好的计算精度。土... 采用非饱和土压强度计算模型对河道堤防土湿吸力进行计算,并结合土湿吸力现场测定值对模型进行验证。结果表明:非饱和土压强度模型由于可考虑土壤含水率的变化,其土湿系列计算值和原位观测试验值之间误差低于5%,具有较好的计算精度。土湿吸力和含水率呈现负相关性,与土体抗剪强度呈现正相关性。 展开更多
关键词 土湿吸力 非饱和压强度模型 计算精度验证 河道治理工程
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Adsorption and Desorption of Ammonium in Wetland Soils Subject to Freeze-Thaw Cycles 被引量:10
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作者 YU Xiao-Fei ZHANG Yu-Xia +3 位作者 ZOU Yuan-Chun ZHAO Hong-Mei LU Xian-Guo WANG Guo-Ping 《Pedosphere》 SCIE CAS CSCD 2011年第2期251-258,共8页
Nitrogen (N) cycling in boreal peatland ecosystems may be influenced in important ways by freeze-thaw cycles (FTCs). Adsorption and desorption of ammonium ions (NH4+) were examined in a controlled laboratory ex... Nitrogen (N) cycling in boreal peatland ecosystems may be influenced in important ways by freeze-thaw cycles (FTCs). Adsorption and desorption of ammonium ions (NH4+) were examined in a controlled laboratory experiment for soils sampled from palustrine wetland, riverine wetland, and farmland reclaimed from natural wetland in response to the number of FTCs. The results indicate that freeze-thaw significantly increased the adsorption capacity of NH: and reduced the desorption potential of NH4+ in the wetland soils. There were significant differences in the NH4+ adsorption amount between the soils with and without freeze-thaw treatment. The adsorption amount of NH4+ increased with increasing FTCs. The palustrine wetland soil had a greater adsorption capacity and a weaker desorption potential of NH4+ than the riverine wetland soil because of the significantly higher clay content and cation exchange capacity (CEC) of the riverine wetland soil. Because of the altered soil physical and chemical properties and hydroperiods, the adsorption capacity of NH4+ was smaller in the farmland soil than in the wetland soils, while the desorption potential of the farmland soil was higher than that of the wetland soils. Thus, wetland reclamation would decrease adsorption capacity and increase desorption potential of NH4+, which could result in N loss from the farmland soil. FTCs might mitigate N loss from soils and reduce the risk of water pollution in downstream ecosystems. 展开更多
关键词 cation exchange capacity clay content FARMLAND HYDROPERIOD N loss
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