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    含水率

    • 再造煙葉煙梗及煙末原料含水率測(cè)定
      定一定的基礎(chǔ)。含水率是煙梗煙末的一項(xiàng)重要指標(biāo),對(duì)后期薄片的柔韌性、燃燒性等都具有重要影響[2]。常規(guī)生產(chǎn)中,煙末的平均粒徑≥40目/0.425 mm,<20目/0.85 mm,煙梗的直徑≥2 mm,長(zhǎng)度≥5 mm,<30 mm[3]。經(jīng)典烘箱法中,原料含水率測(cè)定方法為120 ℃條件下,將樣品烘2 h[4]。由于烘箱具有循環(huán)往復(fù)的工作性能,所以其空間內(nèi)不同位置受熱可能存在差異[5]。含水率指的是試樣在規(guī)定烘干溫度下烘至恒重時(shí)所減少的質(zhì)量與試樣原質(zhì)量的百分比,

      安徽農(nóng)學(xué)通報(bào) 2023年18期2023-10-25

    • 堿渣-礦渣固化疏浚淤泥含水率控制方法研究
      ,通過(guò)設(shè)置不同含水率,堿渣、礦渣含量,開展固化疏浚淤泥的無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度和擊實(shí)試驗(yàn),以及核磁共振(NMR)、X射線衍射(XRD)和掃描電鏡(SEM)測(cè)試,研究固化淤泥強(qiáng)度與含水率的關(guān)系。試驗(yàn)結(jié)果表明:固化淤泥強(qiáng)度隨含水率的增加先增后減,可分為高強(qiáng)度段、強(qiáng)度急劇下降段和緩慢下降段,養(yǎng)護(hù)14 d時(shí)最高強(qiáng)度可達(dá)600 kPa以上。為使堿渣、礦渣高效地固化疏浚淤泥,可將含水率控制在淤泥塑限至液限之間,14 d強(qiáng)度不低于345 kPa。強(qiáng)度最優(yōu)含水率與擊實(shí)最優(yōu)含水率

      人民長(zhǎng)江 2023年7期2023-08-08

    • 不同類型玉米籽粒含水率變化規(guī)律及雜種優(yōu)勢(shì)分析
      鮮食糯玉米籽粒含水率呈現(xiàn)“快—慢”持續(xù)下降趨勢(shì),鮮食糯玉米適宜采收期為授粉后20~25 d,此時(shí)含水率為59%~64%[1]。青貯玉米在乳線比例50%時(shí)適宜采收,此時(shí)籽粒含水率為40%左右[2]。玉米收獲期籽粒含水率與生理成熟前脫水速率和生理成熟后脫水速率有關(guān)[3],不同基因型之間籽粒含水率動(dòng)態(tài)變化特征不同[4~6]。目前針對(duì)不同類型玉米生理成熟前籽粒含水率動(dòng)態(tài)變化特征的相關(guān)研究較少,本研究以甜糯結(jié)合性玉米、糯玉米和普通玉米3種不同類型玉米材料及其雜交組合

      農(nóng)業(yè)科技通訊 2023年2期2023-02-27

    • 不同含水率高填方黃土抗剪強(qiáng)度試驗(yàn)研究
      背景,開展不同含水率下高填方黃土力學(xué)特性試驗(yàn)研究,探究含水率對(duì)高填方黃土力學(xué)特性的影響,為黃土溝壑區(qū)高填方黃土邊坡的安全運(yùn)行和長(zhǎng)期穩(wěn)定性評(píng)價(jià)提供科學(xué)依據(jù)。1 試驗(yàn)方案在延安新區(qū)B4-06、B4-25 高填方場(chǎng)地取樣,該場(chǎng)地北高南低,坡比為1∶1.5,原始地貌為黃土梁峁溝壑區(qū),經(jīng)大面積平山造地施工后形成現(xiàn)狀場(chǎng)地,絕大部分位于填方區(qū),最大填方厚度約60 m,僅局部位于挖方區(qū),最大挖方厚度約30 m?,F(xiàn)場(chǎng)取樣后按照《土工試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》(GB T50123-201

      巖土工程技術(shù) 2022年6期2023-01-09

    • 直接估計(jì)法預(yù)測(cè)不同層凋落物含水率的適用性分析
      018)凋落物含水率表征凋落物內(nèi)部水分含量,決定了其被火源引燃的概率和引燃后可能表現(xiàn)出的一系列火行為指標(biāo)等,獲取準(zhǔn)確的凋落物含水率十分重要[1-3]。烘干法能夠得到最準(zhǔn)確的凋落物含水率值,但該方法需要時(shí)間進(jìn)行烘干,無(wú)法得到準(zhǔn)確的含水率值,不能在實(shí)際中應(yīng)用。因此,預(yù)測(cè)凋落物含水率并提高預(yù)測(cè)精度一直是林火研究的重點(diǎn)[4]。凋落物分為4 個(gè)層次,從上到下依次為新鮮的凋落物層,還未被分解和壓縮(OLn 層);已分解但仍能辨認(rèn)出凋落物形狀層,但未被壓縮(OLv 層)

      中南林業(yè)科技大學(xué)學(xué)報(bào) 2022年7期2022-09-26

    • 某特高土石壩防滲礫石土料含水率特性及現(xiàn)場(chǎng)改良試驗(yàn)研究
      個(gè)方面:級(jí)配和含水率。礫石土料的級(jí)配和含水率決定了土料填筑后的密實(shí)度,進(jìn)一步?jīng)Q定了防滲心墻的強(qiáng)度及滲透性能,是決定其作為防滲材料能否支撐特高土石壩建設(shè)的重要指標(biāo)。因此,對(duì)天然礫石土料的改良基本包括兩個(gè)方面:其一為土料級(jí)配改良,其二為土料含水率改良。礫石土料的含水率對(duì)于其壓實(shí)特性至關(guān)重要。當(dāng)填筑含水率過(guò)低,防滲體浸水后容易產(chǎn)生較大附加沉陷,且碾壓時(shí)容易出現(xiàn)松土層,碾壓體空隙大,抗?jié)B性差;填筑含水率過(guò)高,碾壓時(shí)容易出現(xiàn)“彈簧土”,土不易被壓實(shí),防滲性能較好,但

      水利與建筑工程學(xué)報(bào) 2022年4期2022-09-06

    • 降雨型滑坡淺層滑動(dòng)對(duì)土體含水率變化的響應(yīng)
      滲導(dǎo)致的坡體內(nèi)含水率增加,土體基質(zhì)吸力減小和孔隙水壓力增加,使得滑坡土體力學(xué)強(qiáng)度降低,進(jìn)而影響滑坡穩(wěn)定性[12-15]。這些研究確定了土體含水率是影響滑坡穩(wěn)定性的關(guān)鍵因素,因此,后續(xù)的研究重點(diǎn)關(guān)注了滑坡穩(wěn)定性對(duì)土體含水率變化的響應(yīng)關(guān)系。史振寧等[16]通過(guò)降雨入滲試驗(yàn)得出在雨強(qiáng)不變的條件下,初始含水率越高,導(dǎo)致滑坡失穩(wěn)所需的降雨時(shí)間越短。Cascini等[17]對(duì)緩動(dòng)式低速降雨型滑坡進(jìn)行了模擬研究,認(rèn)為含水率增加導(dǎo)致孔隙水壓力變化是緩動(dòng)式滑坡持續(xù)運(yùn)動(dòng)的主要

      長(zhǎng)江科學(xué)院院報(bào) 2022年7期2022-08-09

    • 承載比試驗(yàn)中最佳含水率試件制作研討
      驗(yàn),而制備最佳含水率試件是CBR試驗(yàn)的難點(diǎn),制件中受多種因素影響,難以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。本文對(duì)CBR試驗(yàn)進(jìn)行分析,探討影響最佳含水率試件制作的相關(guān)因素,準(zhǔn)確配制含水率,消除因?qū)嶒?yàn)室環(huán)境、試驗(yàn)人員等造成的系統(tǒng)誤差。1 背景技術(shù)最佳含水率是指土體在標(biāo)準(zhǔn)擊實(shí)的情況下,呈現(xiàn)最大干密度狀態(tài)的含水率,是土工試驗(yàn)的研究重點(diǎn)。在CBR試驗(yàn)中,準(zhǔn)確配制目標(biāo)含水率試件是實(shí)驗(yàn)結(jié)果精準(zhǔn)可靠的前提條件。當(dāng)前各行業(yè)實(shí)驗(yàn)室一般都是按標(biāo)準(zhǔn)擊實(shí)試驗(yàn)得到的最佳含水率進(jìn)行CBR試件配制,即按標(biāo)準(zhǔn)中

      低碳世界 2022年4期2022-06-30

    • 昆明森林可燃物燃燒機(jī)理研究
      的物質(zhì)基礎(chǔ),其含水率的大小是影響森林火災(zāi)發(fā)生的重要因素之一,且影響燃燒的難易程度,進(jìn)而影響林火行為[3-5]。1 研究區(qū)概況云南森林自然中心位于云南省中部昆明市東北郊,行政區(qū)劃屬盤龍區(qū),南北長(zhǎng)約14.2 km,東西寬約13.8 km,地理坐標(biāo)為東經(jīng)102°43′~102°53′,北緯25°04′~25°11′,區(qū)域總面積1 872.0 hm2,屬亞熱帶西南季風(fēng)氣候,干濕季分明[6],年平均氣溫11.2 ℃~13.8 ℃,氣溫最高月份為7月(月平均18.2

      林業(yè)機(jī)械與木工設(shè)備 2022年5期2022-05-27

    • 基于趨勢(shì)預(yù)測(cè)和分區(qū)反饋的梗絲氣流干燥出口含水率精準(zhǔn)控制策略
      是控制成品梗絲含水率的關(guān)鍵工序,目前該工序廣泛采用的設(shè)備類型主要是氣流式干燥機(jī)[2],相較于滾筒式加工模式,氣流式干燥具有更好的加工效果[3]。在生產(chǎn)實(shí)踐中,常使用梗絲低速氣流干燥機(jī)進(jìn)行梗絲干燥[4],其中含水率的波動(dòng)通過(guò)PID進(jìn)行反饋控制,但存在響應(yīng)速度較慢、控制不及時(shí)、過(guò)程能力偏低等問(wèn)題,梗絲質(zhì)量穩(wěn)定性得不到保障[5-6]。近年來(lái),關(guān)于梗絲氣流干燥在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中出現(xiàn)的出口含水率穩(wěn)定性不足問(wèn)題,其相關(guān)研究主要集中在設(shè)備改造和控制模式優(yōu)化兩個(gè)方面[7-8

      輕工學(xué)報(bào) 2022年2期2022-05-05

    • 千針萬(wàn)線草幼苗出土及生長(zhǎng)對(duì)土壤含水率的響應(yīng)
      置了不同的土壤含水率,得出種子萌發(fā)及幼苗生長(zhǎng)指標(biāo)隨著土壤含水率升高先上升后下降,但并未用二次曲線模型進(jìn)行擬合,得出種子萌發(fā)及幼苗生長(zhǎng)的最適土壤含水率。千針萬(wàn)線草為石竹科繁縷屬的一種多年生草本植物,分布于云南、四川等地。生于海拔1800~3 250 m的叢林或林緣巖石間[6]。根供藥用,有補(bǔ)氣健脾、養(yǎng)肝活血之功效,售價(jià)400~600元/kg。目前,千針萬(wàn)線草的揮發(fā)油化學(xué)成分及總黃酮提取工藝[7-8],千針萬(wàn)線草中牡荊素的含量[9],草環(huán)肽A和草環(huán)肽H結(jié)構(gòu)[1

      農(nóng)業(yè)科技與信息 2021年24期2022-01-05

    • 霍泉灌區(qū)小尺度農(nóng)田土壤含水率時(shí)變性研究
      的變異性與土壤含水率有顯著關(guān)系,土壤含水率高則呈現(xiàn)出強(qiáng)變異性,土壤含水率低則呈現(xiàn)弱變異性[5]。國(guó)內(nèi)外學(xué)者利用經(jīng)典統(tǒng)計(jì)學(xué)、地統(tǒng)計(jì)學(xué)等方法對(duì)土壤水分的時(shí)變性進(jìn)行了較多研究[6]。秦海琴等[7]應(yīng)用地統(tǒng)計(jì)學(xué)方法對(duì)白芨灘淺層土壤水分的空間變異特征進(jìn)行了研究,結(jié)果表明10cm、30cm的土層含水率屬中等變異;馮向星等[8]的研究表明,100cm以上土層,草地的土壤水分變異性最大,林地的較??;邢旭光等[9]的研究表明0~60cm深土壤含水率在水平和垂直方向上均表現(xiàn)為

      水資源開發(fā)與管理 2021年10期2021-11-09

    • 高速公路路基內(nèi)部含水率監(jiān)測(cè)與分析
      用后,路基內(nèi)部含水率會(huì)受到大氣降水、氣溫等因素的影響,會(huì)經(jīng)常發(fā)生變化。在一年四季中,大氣降雨量和氣溫會(huì)呈現(xiàn)周期性的變化,路基含水率變化也呈現(xiàn)一定的規(guī)律性。而路基含水率的變化會(huì)改變路基的物理力學(xué)性能,直接影響路基的強(qiáng)度和穩(wěn)定性?;诖耍x取試驗(yàn)段對(duì)路基內(nèi)部含水率進(jìn)行監(jiān)測(cè),分析監(jiān)測(cè)結(jié)果確定路基含水率的變化規(guī)律。1 路基含水率監(jiān)測(cè)方案1.1 工程簡(jiǎn)介寧淮高速公路K18+550~K19+020段為路堤,路堤填筑高度范圍為1.5 m~3.4 m。該地區(qū)地基土為第四系

      山西建筑 2021年12期2021-06-11

    • 木材含水率測(cè)量?jī)x示值誤差的不確定度評(píng)定
      2004《木材含水率測(cè)量?jī)x檢定規(guī)程》。1.2 環(huán)境條件溫度:(5-35)℃;相對(duì)濕度:小于85%RH。1.3 測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)用高準(zhǔn)確度天平測(cè)量出樣品標(biāo)準(zhǔn)含水率。1.4 被測(cè)對(duì)象木材含水率測(cè)量?jī)x,測(cè)量含水率范圍6%-28%。1.0級(jí)儀器示值最大誤差±1.0%;2.0級(jí)儀器示值最大誤差±2.0%;5.0級(jí)儀器示值最大誤差±5.0%。1.5 測(cè)量過(guò)程測(cè)出木樣標(biāo)準(zhǔn)含水率的當(dāng)日測(cè)量木材含水率測(cè)量?jī)x,測(cè)量結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)含水率之差即為木材含水率測(cè)量?jī)x的示值誤差[1-3]。1.6

      商品與質(zhì)量 2021年20期2021-04-22

    • 含水率及壓實(shí)度對(duì)壓實(shí)黃土狀粉土力學(xué)特性的影響
      特性,得出隨著含水率的增加,土的變形性狀由軟化型轉(zhuǎn)變?yōu)橛不?,粘聚力隨壓實(shí)度的減小或含水率的增加顯著降低,而內(nèi)摩擦角的變化不大。楊晶等[3]通過(guò)直剪試驗(yàn)得到壓實(shí)黃土的剪切強(qiáng)度隨含水率的增加而降低。胡長(zhǎng)明等[4]通過(guò)對(duì)呂梁某地壓實(shí)馬蘭黃土變形及抗剪強(qiáng)度特性的研究,得出結(jié)論:隨著壓實(shí)度的增大及含水率的降低,粘聚力和內(nèi)摩擦角均會(huì)增加。陳偉等[5]對(duì)重塑黃土進(jìn)行了三軸試驗(yàn),結(jié)果表明,粘聚力隨含水率的增大先增大后減小,內(nèi)摩擦角隨含水率的增大而減小,粘聚力隨壓實(shí)度的增

      廣西大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 2020年5期2021-01-20

    • 含水率對(duì)南平重塑黏土強(qiáng)度影響分析
      平地區(qū)土體天然含水率非常高,通常在40%以上,液限大于50%,屬于高液限土。統(tǒng)計(jì)南平地區(qū)現(xiàn)有高液限土試驗(yàn)成果,發(fā)現(xiàn)土體最優(yōu)含水率往往在15%~28%左右,路基填筑施工中,按照常規(guī)路基施工方法,很難將土體晾曬到最佳含水率,進(jìn)而采用壓實(shí)度指標(biāo)控制填筑質(zhì)量[1]。同時(shí)受土體成分影響,接近最佳含水率的土體具有較大的膨脹性,往往CBR 值也難以滿足要求[2]。因此,南平地區(qū)采用高液限土填筑路基,為了確保土體的水穩(wěn)定性和力學(xué)強(qiáng)度同時(shí)滿足要求,往往通過(guò)聯(lián)合控制土體含水率

      江西建材 2020年12期2021-01-05

    • 打葉復(fù)烤成品片煙裝箱含水率控制策略設(shè)計(jì)及應(yīng)用
      ,通過(guò)調(diào)節(jié)片煙含水率達(dá)到抑制霉菌生長(zhǎng)、便于醇化和存儲(chǔ)、提高煙葉色澤、清除煙葉灰塵等目的[2]。因此,成品片煙裝箱含水率是衡量產(chǎn)品質(zhì)量的重要指標(biāo)之一。當(dāng)裝箱含水率高于設(shè)定值時(shí),片煙會(huì)發(fā)生霉變;當(dāng)裝箱含水率低于設(shè)定值時(shí),片煙容易產(chǎn)生造碎。研究發(fā)現(xiàn),影響裝箱含水率的主要因素有環(huán)境、來(lái)料、人員、設(shè)備等[3],由于各因素的控制變量相互關(guān)聯(lián)且關(guān)系復(fù)雜,故含水率控制過(guò)程具有大滯后、非線性時(shí)變等特性,采用傳統(tǒng)PID 控制方式難以滿足生產(chǎn)工藝要求。對(duì)此已開展較多研究,董玲嬌

      煙草科技 2020年11期2020-11-25

    • 含水率對(duì)接觸黏土料工程力學(xué)性能的影響研究
      切變形區(qū)域,其含水率控制范圍為Wop+1%~Wop+3.5%?,F(xiàn)有土石壩工程中,接觸黏土料含水率控制標(biāo)準(zhǔn)是基于經(jīng)驗(yàn)提出大致范圍,未做系統(tǒng)研究。本文通過(guò)室內(nèi)試驗(yàn),進(jìn)行系列的力學(xué)性試驗(yàn)研究,以揭示含水率變化情況下的接觸黏土料壓縮特性、抗剪特性、滲透特性以及與接觸面的抗剪與塑性延展性等工程力學(xué)特性的變化情況。2 室內(nèi)力學(xué)試驗(yàn)2.1 壓縮變形特性試驗(yàn)研究2.1.1 試驗(yàn)方案根據(jù)室內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)擊實(shí)功能下的擊實(shí)試驗(yàn)成果,采用固定壓實(shí)度100%,含水率分別控制為Wop-1%、

      四川水利 2020年5期2020-11-12

    • 贛縣區(qū)礦物風(fēng)化過(guò)程中崩崗?fù)馏w抗剪強(qiáng)度與含水率的關(guān)系研究
      度指標(biāo)與土體的含水率有較大關(guān)系[1]。1 研究方法1.1 野外調(diào)查從礦物風(fēng)化較為研究區(qū)域進(jìn)行野外調(diào)查,研究崩崗的活動(dòng)性、形態(tài)和侵蝕程度。根據(jù)國(guó)內(nèi)大部分學(xué)者都認(rèn)可的崩崗形態(tài)劃分方法來(lái)劃分研究區(qū)崩崗的類型的,即根據(jù)崩崗邊緣線所形成的具體輪廓并以生活中的日常物品和熟悉的形象來(lái)進(jìn)行形似類比劃分,可劃分的類型有瓢形崩崗、掌形崩崗、枝形崩崗、條形崩崗和復(fù)合型崩崗[2]。通過(guò)對(duì)贛縣區(qū)境內(nèi)一些較為嚴(yán)重的崩崗侵蝕進(jìn)行了勘查,并做了一些類比,得出的結(jié)果是該研究區(qū)的崩崗形態(tài)為復(fù)

      世界有色金屬 2020年14期2020-10-22

    • 室內(nèi)模擬降雨對(duì)蒙古櫟和紅松凋落物床層飽和含水率的影響
      就是做好可燃物含水率預(yù)測(cè)[4-8]??扇嘉?span id="j5i0abt0b" class="hl">含水率表示其內(nèi)部水分含量的多少,直接決定了其燃燒的可能性和發(fā)生火災(zāi)后的一系列火行為[1,9-10]。當(dāng)可燃物含水率較高時(shí),特別是地表細(xì)小死可燃物含水率超過(guò)35%時(shí),幾乎不可能被引燃,森林火災(zāi)等級(jí)低,很難發(fā)生森林火災(zāi)[11]。當(dāng)?shù)乇砑?xì)小死可燃物含水率較低時(shí),不僅提高了森林火災(zāi)發(fā)生概率,而且能夠顯著增加林火蔓延速率,增大撲救難度。地表細(xì)小死可燃物包括森林內(nèi)凋落至地表沒(méi)有分解的葉片、球果和花片等,其中喬木凋落物占絕大多數(shù)

      中南林業(yè)科技大學(xué)學(xué)報(bào) 2020年9期2020-09-28

    • 建筑用砂含水率隨時(shí)間變化規(guī)律的研究探討
      料中建筑用砂的含水率在不同時(shí)間段的變化規(guī)律。1 砂含水率的定義砂的含水率是指砂中自由水的質(zhì)量在砂總質(zhì)量中占的百分比,以試樣的烘前質(zhì)量與烘干質(zhì)量的差數(shù)對(duì)烘干質(zhì)量的百分率表示。砂的取樣方法及含水率檢測(cè)參照《普通混凝土用砂、石質(zhì)量及檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》JGJ 52—2006 中砂的含水率試驗(yàn)(標(biāo)準(zhǔn)法),采用下列公式來(lái)計(jì)算:其中,式中ω 為砂含水率(%);m1為容器質(zhì)量(g);m2為未烘干的試樣與容器的總質(zhì)量(g);m3為烘干后的試樣與容器的總質(zhì)量(g)。以兩次試驗(yàn)結(jié)果

      廣東建材 2020年8期2020-09-12

    • 不同水泥摻灰率下膨脹土抗剪強(qiáng)度參數(shù)的試驗(yàn)分析
      灰率、不同初始含水率下改良土的剪應(yīng)力—剪位移關(guān)系特征,研究膨脹土抗剪強(qiáng)度參數(shù)黏聚力和內(nèi)摩擦角的變化趨勢(shì)。二、 試驗(yàn)方法土樣取自合肥瑤海區(qū)某小區(qū)附近,土樣深度在3至5米,土樣呈黃褐色,夾有少量的鐵錳結(jié)核,呈硬塑狀態(tài)。對(duì)土樣進(jìn)行常規(guī)的物理力學(xué)試驗(yàn),物理指標(biāo)見表1。表1 膨脹土基本物理特性指標(biāo)土樣在烘箱內(nèi)烘干,過(guò)0.5 mm細(xì)篩后,與水泥采用質(zhì)量比摻灰,摻灰率分別為0%、0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%、3%、3.5%、4%、5%、5.5%、6%。重塑土

      安徽開放大學(xué)學(xué)報(bào) 2020年3期2020-09-09

    • 含水率對(duì)土體力學(xué)參數(shù)的影響
      路基填筑,土體含水率的變化會(huì)有很大可能引起填筑路堤邊坡以及挖方時(shí)發(fā)生滑塌[2]﹒所以,只有充分了解土體能承受多大的豎向壓力和其他方向的剪切力,才能確保土體不會(huì)受到各種各樣的破壞[3]﹒由于土體的多樣性,即便數(shù)十年來(lái)在土力學(xué)這門學(xué)科中許多學(xué)者早已對(duì)土體抗剪強(qiáng)度進(jìn)行了海量的研究,但這個(gè)問(wèn)題時(shí)至今日仍有些許不足,依然存在值得研究的地方[4]﹒目前,對(duì)含水率變動(dòng)導(dǎo)致土的各項(xiàng)力學(xué)參數(shù)的影響的研究主要放在對(duì)土體的強(qiáng)度和彈性模量的變化上[5]﹒大多數(shù)研究者都認(rèn)為,土的各

      湖南城市學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 2020年3期2020-07-20

    • 含水率和壓實(shí)度對(duì)筑壩土抗剪強(qiáng)度的影響研究 ——以王慶坨水庫(kù)為例
      實(shí)現(xiàn)的,不同的含水率、壓實(shí)度會(huì)產(chǎn)生不同的壩體承載力及穩(wěn)定性。鑒于王慶坨水庫(kù)的重要性,其失事后將對(duì)天津的供水和防洪安全造成巨大影響,需要在圍壩碾壓施工中嚴(yán)格控制質(zhì)量,確保水庫(kù)大壩的安全。因此,在王慶坨水庫(kù)土壩碾壓施工中研究含水率、壓實(shí)度對(duì)土體抗剪強(qiáng)度的影響具有重要意義。1 試驗(yàn)準(zhǔn)備1.1 筑壩土材料在調(diào)查的基礎(chǔ)上,根據(jù)料場(chǎng)土空間分布對(duì)庫(kù)區(qū)土取樣3組,分別代表王慶坨水庫(kù)0~2 200、2 200~4 400、4 400~6 500 m的筑壩土樣。由于取樣點(diǎn)均位

      海河水利 2020年2期2020-05-19

    • 土壤含水率對(duì)山西主要闊葉樹種子發(fā)芽和出苗的影響
      發(fā)芽最適的土壤含水率進(jìn)行了研究,以期為山西省闊葉樹育苗和造林提供技術(shù)支撐。1 試驗(yàn)材料筆者選取了5種山西省內(nèi)天然分布且生長(zhǎng)良好的闊葉樹作為試驗(yàn)樹種,分別為刺槐(RobiniapseudoacaciaL.)、皂莢(GleditsiasinensisLam.)、遼東櫟(Quercusliaotungensis)、白蠟(Fraxinuschinensis)和核桃楸(JuglansmandshuricaMaxim)。試驗(yàn)采用實(shí)生苗育苗,種子來(lái)源均為山西省試驗(yàn)樹種主

      山西林業(yè)科技 2020年4期2020-03-09

    • 吹填淤泥靜水沉積過(guò)程中的顆粒分選機(jī)理探討
      ,產(chǎn)生大量的高含水率流態(tài)泥[1]。吹填淤泥進(jìn)入堆泥場(chǎng)后,在靜水沉積過(guò)程中會(huì)發(fā)生顆粒分選現(xiàn)象,導(dǎo)致土性沿深度分布不均[2~3]。因此,明確堆場(chǎng)吹填淤泥的工程特性的前提是了解其在靜水沉積過(guò)程中的顆粒分選規(guī)律。很多學(xué)者在開展吹填淤泥靜水沉積過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了顆粒分選現(xiàn)象[2,4],總結(jié)后認(rèn)為,初始含水率越高,顆粒分選現(xiàn)象越顯著[5]。根據(jù)淤泥含水率由高到低,徐桂中等[6]將淤泥顆粒分選分為不分選階段、分選度增長(zhǎng)階段、分選度穩(wěn)定階段。Xu等[6]指出,土的液限越大,靜水

      陜西水利 2019年11期2019-12-19

    • 不同雨型下泥石流松散物源體降雨入滲及衰減規(guī)律
      前后松散物源體含水率變化和衰減規(guī)律是泥石流啟動(dòng)機(jī)理分析和預(yù)警模型建立的重要內(nèi)容。以雨量和松散物源體含水率監(jiān)測(cè)為手段,以累計(jì)雨量達(dá)100 mm的4場(chǎng)典型降雨為例,分析了雨強(qiáng)、初始含水率、累計(jì)降雨量以及雨型對(duì)含水率變化過(guò)程的影響,研究了雨后土體含水率衰減趨勢(shì),建立了松散物源體含水率衰減模型。結(jié)果表明:當(dāng)物源體含水率遠(yuǎn)低于松散物源體穩(wěn)定持水率(26%~30%)時(shí),含水率隨雨強(qiáng)和累計(jì)雨量的增大而增大,并趨于正相關(guān);但當(dāng)含水率接近穩(wěn)定持水率時(shí),含水率表現(xiàn)為緩慢升高或

      人民長(zhǎng)江 2019年7期2019-09-10

    • 水分傳感器埋設(shè)深度及個(gè)數(shù)對(duì)墑情精度的影響
      確測(cè)定大田土壤含水率,是土壤墑情預(yù)測(cè)及作物適時(shí)適量灌溉的基礎(chǔ),是實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)灌溉及灌溉自動(dòng)化的依據(jù)。土壤水分測(cè)定的方法較多,各種方法優(yōu)缺點(diǎn)不同[1,2]。土壤水分傳感器的制造技術(shù)日益成熟,具有高精度、準(zhǔn)確、快速、可連續(xù)一點(diǎn)監(jiān)測(cè)等優(yōu)點(diǎn)[3,4]。土鉆取土烘干法的準(zhǔn)確度最高,是評(píng)價(jià)其他測(cè)試方法的標(biāo)準(zhǔn),但測(cè)定過(guò)程較為繁雜,若需要長(zhǎng)期測(cè)定多個(gè)位置的土壤水分,則需要耗費(fèi)較大的人力財(cái)力,且在取土的過(guò)程中會(huì)造成土壤的擾動(dòng),很難實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)長(zhǎng)期檢測(cè)。因此土壤水分傳感器在精準(zhǔn)灌溉中

      節(jié)水灌溉 2019年1期2019-01-21

    • 水分傳感器埋設(shè)深度及個(gè)數(shù)對(duì)墑情精度的影響
      確測(cè)定大田土壤含水率,是土壤墑情預(yù)測(cè)及作物適時(shí)適量灌溉的基礎(chǔ),是實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)灌溉及灌溉自動(dòng)化的依據(jù)。土壤水分測(cè)定的方法較多,各種方法優(yōu)缺點(diǎn)不同[1,2]。土壤水分傳感器的制造技術(shù)日益成熟,具有高精度、準(zhǔn)確、快速、可連續(xù)一點(diǎn)監(jiān)測(cè)等優(yōu)點(diǎn)[3,4]。土鉆取土烘干法的準(zhǔn)確度最高,是評(píng)價(jià)其他測(cè)試方法的標(biāo)準(zhǔn),但測(cè)定過(guò)程較為繁雜,若需要長(zhǎng)期測(cè)定多個(gè)位置的土壤水分,則需要耗費(fèi)較大的人力財(cái)力,且在取土的過(guò)程中會(huì)造成土壤的擾動(dòng),很難實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)長(zhǎng)期檢測(cè)。因此土壤水分傳感器在精準(zhǔn)灌溉中

      節(jié)水灌溉 2019年1期2019-01-21

    • 弱膨脹土增濕變形量試驗(yàn)及路堤填筑分析
      初始狀態(tài)(初始含水率、初始干密度及上覆壓力)的耦合關(guān)系,取得了較多的研究成果。但對(duì)于實(shí)際工程來(lái)說(shuō),極端含水率變化狀態(tài)下的膨脹變形僅發(fā)生在路基的表面,隨著工程包邊法廣泛應(yīng)用于膨脹土路堤填筑中,路基表面被工程性質(zhì)良好的土體包裹,對(duì)用于路堤內(nèi)部填筑的膨脹土來(lái)說(shuō),不完全浸水是土體增濕的常態(tài)。因此,研究不完全增濕狀態(tài)下的膨脹變形量,找出對(duì)土體膨脹變形影響最大的含水率變化區(qū)間,對(duì)于合理控制膨脹土的施工含水率,減小填筑后路堤的變形量具有十分重要的意義。本文通過(guò)對(duì)不同初始

      長(zhǎng)江科學(xué)院院報(bào) 2018年12期2018-12-19

    • 砂姜黑土區(qū)土壤水運(yùn)移規(guī)律初探
      家研究表明土壤含水率與氣象因子之間存在密切的關(guān)系。本文利用五道溝水文實(shí)驗(yàn)站自動(dòng)稱重式地中蒸滲儀及高精度氣象站降雨量監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)氣象條件影響下的砂姜黑土土壤水分運(yùn)移規(guī)律進(jìn)行了初步研究。二、實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)與數(shù)據(jù)處理實(shí)驗(yàn)選取了地下水埋深控制在1m的自動(dòng)稱重式地中蒸滲儀9#測(cè)筒及水文氣象場(chǎng)高精度氣象站數(shù)據(jù),通過(guò)分析其變化趨勢(shì),對(duì)比相關(guān)數(shù)據(jù)在時(shí)間上的變化規(guī)律及不同層位土壤中的水分運(yùn)移情況,揭示了水分在土壤中運(yùn)移規(guī)律。首先選取兩個(gè)無(wú)降雨或期間有極少量降雨的時(shí)間段,繪制在干旱期

      治淮 2018年10期2018-11-01

    • 速生楊木干燥特性研究
      理論1.1 初含水率的計(jì)算方法在烘箱將試件加工到絕干狀態(tài)時(shí),利用初始重量和絕干重量可以得到初始含水率。具體的計(jì)算公式:在上述公式中:W初——試件的初始含水率(%);M初——試件的初始重量(g);M絕——試件的絕干重量(g)。1.2 檢測(cè)板絕干重的計(jì)算從上述木材含水率的計(jì)算公式(1)中可以得出檢測(cè)板的絕干重的計(jì)算公式:式中:M絕——檢測(cè)板的絕干重量(g)。1.3 檢測(cè)時(shí)刻含水率的計(jì)算檢測(cè)板在干燥試驗(yàn)過(guò)程后期,絕干條件的測(cè)定時(shí),每個(gè)2小時(shí)測(cè)量1次,需要測(cè)量當(dāng)時(shí)

      現(xiàn)代園藝 2018年17期2018-09-14

    • 熏蒸與氣調(diào)袋對(duì)不同品種青貯核桃冷藏期核仁含水率的影響
      桃貯藏期間核仁含水率的影響情況。1 材料與方法1.1 試驗(yàn)材料1.1.1 供試材料供試品種為隴南市經(jīng)濟(jì)林研究院核桃品種園樹齡為10 a的強(qiáng)特勒、清香、香玲、晉龍、混品(元林、遼1、中林1號(hào),元豐、香玲、清香隨機(jī)搭配)。于核桃青果成熟度為八成熟(果面顏色開始轉(zhuǎn)黃,青皮與果殼分離,青皮未開裂)時(shí)進(jìn)行手工采摘[8]。1.1.2 材料預(yù)處理挑選無(wú)病蟲害無(wú)創(chuàng)傷的青果,在2~5 ℃的冷庫(kù)條件下預(yù)冷處理24 h后,按照表1的試驗(yàn)設(shè)計(jì)在同溫度下進(jìn)行熏蒸。采用美國(guó)聰明牌鮮果

      經(jīng)濟(jì)林研究 2018年3期2018-07-27

    • 黑河地區(qū)8種喬木含水率季節(jié)變化及影響因素分析
      的物質(zhì)基礎(chǔ),其含水率的大小對(duì)森林燃燒的難易程度有直接的影響,對(duì)火強(qiáng)度、蔓延速率有間接的影響。活可燃物既能到起熱沉作用,又能起到熱源作用,當(dāng)活可燃物含水率降低到一定程度以下時(shí),遇火燃燒能成為熱源;若活可燃物含水率保持在一定程度以上時(shí),則不能燃燒,只起熱沉作用。[1]部分研究表明,氣象指標(biāo)即可描述活可燃物含水率變化[2];Tudela等學(xué)者認(rèn)為活可燃物含水率與物種特性、氣象、地理因素、土壤變量、種群年齡都有很大關(guān)系,不能單一通過(guò)氣象變化解釋[3];也有一些學(xué)者

      防護(hù)林科技 2018年4期2018-05-11

    • 一種電子式全量程木材含水率測(cè)試儀?
      李 蕓 李賢軍含水率既是木材的重要材性指標(biāo),也是木材干燥過(guò)程中對(duì)介質(zhì)參數(shù)和干燥條件進(jìn)行調(diào)節(jié)和控制的重要依據(jù)。因此,采用合適的含水率測(cè)試方法實(shí)現(xiàn)木材含水率的快速準(zhǔn)確測(cè)量具有非常重要的現(xiàn)實(shí)意義[1]。目前,在實(shí)際生產(chǎn)中普遍使用的含水率測(cè)定方法主要有稱重法和電測(cè)法。其中稱重法具有準(zhǔn)確可靠、簡(jiǎn)便易行的優(yōu)點(diǎn)[2],適用于科學(xué)研究中準(zhǔn)確測(cè)量木材的含水率,但其存在著測(cè)量周期長(zhǎng)、效率低的缺陷,不能滿足木材干燥過(guò)程中含水率快速檢測(cè)的需求。電測(cè)法具有在線快速檢測(cè)的優(yōu)點(diǎn),但其測(cè)

      林產(chǎn)工業(yè) 2017年8期2017-04-27

    • 物理模型中膨脹巖相似材料濕度遷移規(guī)律研究
      在研究不同初始含水率、不同密度膨脹巖巷道圍巖濕度場(chǎng)時(shí),需在相似材料配比的基礎(chǔ)上進(jìn)行物理模型試驗(yàn),模型填筑后的一段時(shí)間內(nèi)填筑材料的含水率會(huì)受重力影響發(fā)生變化,模擬施工用水及其他水分時(shí)實(shí)測(cè)的圍巖含水率實(shí)際上是在重力影響下已發(fā)生變化的含水率,并不能精確反映施工用水對(duì)巷道圍巖的影響。文中通過(guò)對(duì)不同密度、不同含水率膨脹巖配比材料進(jìn)行水分遷移試驗(yàn),得出了物理模型內(nèi)部含水率隨時(shí)間的分布規(guī)律,為解決膨脹巖濕度場(chǎng)問(wèn)題奠定基礎(chǔ)。公路;膨脹巖;重力勢(shì);含水率;密度;模型試驗(yàn)對(duì)于

      公路與汽運(yùn) 2016年6期2016-12-12

    • 一種非線性可燃物含水率模型的線性化方法*
      種非線性可燃物含水率模型的線性化方法*季俊超,宮智耀,龐靚璠,張 燕,曲智林(東北林業(yè)大學(xué))利用泰勒展開的的方法給出一種將非線性可燃物含水率模型線性化的方法,進(jìn)而給出了基于logistic函數(shù)可燃物含水率模型參數(shù)的估計(jì)方法,由此得到一種線性化的可燃物含水率預(yù)測(cè)模型.通過(guò)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)檢驗(yàn),給出的線性化可燃物含水率模型的準(zhǔn)確率達(dá)到97%(相對(duì)誤差不超過(guò)5%),說(shuō)明該非線性可燃物含水率模型的線性化方法是可行的,由此得到的線性化可燃物含水率預(yù)測(cè)模型可以用于預(yù)測(cè)可燃物含

      哈爾濱師范大學(xué)自然科學(xué)學(xué)報(bào) 2016年2期2016-11-29

    • 油包水乳狀液物性影響因素研究
      業(yè)曲線本文針對(duì)含水率對(duì)凝點(diǎn)和屈服應(yīng)力的影響做了研究,提出隨著含水率的增加,凝點(diǎn)升高,屈服應(yīng)力增加。的觀點(diǎn)(或解決方案)。在原油流變學(xué)行業(yè)(或領(lǐng)域)起到理論指導(dǎo)作用。凝點(diǎn)、屈服應(yīng)力是油水乳狀液的重要物性參數(shù)。凝點(diǎn)、屈服應(yīng)力在一定程度上反映了含蠟原油停輸再啟動(dòng)的難易程度。因此,研究凝點(diǎn)和屈服應(yīng)力的影響因素至關(guān)重要。但是,目前國(guó)內(nèi)外還沒(méi)有關(guān)于含水率對(duì)凝點(diǎn)影響、含水率對(duì)屈服應(yīng)力影響的研究。本文對(duì)此做了研究,并得出了相關(guān)結(jié)論。我國(guó)生產(chǎn)的原油一般屬含蠟原油,凝點(diǎn)相對(duì)較

      中國(guó)科技信息 2016年13期2016-08-01

    • 水泥-生石灰雙摻處理淤泥含水率變化規(guī)律
      效地降低淤泥的含水率[4-7]。因此本試驗(yàn)擬結(jié)合化學(xué)固化的方法對(duì)高含水率疏浚淤泥進(jìn)行處理,降低其含水率。固化試驗(yàn)主要是配合比試驗(yàn),擬采用水泥和生石灰作為固化材料,主要研究固化劑處理土的含水率變化規(guī)律,為疏浚淤泥的工程應(yīng)用提供技術(shù)支持。1 試驗(yàn)淤泥和試驗(yàn)方案1.1 試驗(yàn)用淤泥土試驗(yàn)淤泥取樣于浙江溫州項(xiàng)目堆場(chǎng)。顆分試驗(yàn)采用Mastersizer Micro激光衍射粒度儀進(jìn)行測(cè)定,粒徑曲線如圖1所示。液塑限采用100 g錐,錐角為30°的液、塑限聯(lián)合測(cè)定所得,有

      中國(guó)港灣建設(shè) 2015年4期2015-12-11

    • 一種野外細(xì)小死可燃物含水率預(yù)測(cè)方法*
      引言森林可燃物含水率是影響林火發(fā)生及林火蔓延的重要因素之一,因此研究可燃物含水率的變化規(guī)律對(duì)提高林火預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)的準(zhǔn)確性和控制林火蔓延都具有極大意義.目前研究森林可燃物含水率變化規(guī)律一般采用建立數(shù)學(xué)模型的方法,多數(shù)采用的方法是平衡含水率法和氣象要素回歸法.平衡含水率法就是利用平衡含水率建立含水率模型,如 Viney[1]模型、Simard[2]模型、Van Wagner[2]模型、Anderson[3-4]模型、Nelson[5]模型等,以及金森[6-8]、曲

      哈爾濱師范大學(xué)自然科學(xué)學(xué)報(bào) 2015年1期2015-12-02

    • 黏土含水率空間分布規(guī)律的模型試驗(yàn)研究*
      8000)黏土含水率空間分布規(guī)律的模型試驗(yàn)研究*劉子振,蘇洪健,劉嬌,陳文龍(臺(tái)州學(xué)院建筑工程學(xué)院,浙江臺(tái)州318000)黏土含水率對(duì)土體粘聚力影響較大,且會(huì)影響雨水入滲邊坡過(guò)程,進(jìn)而影響到邊坡的穩(wěn)定性。本文通過(guò)模型試驗(yàn),獲得了黏土含水率隨深度的空間變化關(guān)系,并擬合了含水率的深度函數(shù)關(guān)系。結(jié)果表明:表面水平且無(wú)地下水位時(shí),黏土含水率隨深度變化較小,可近似按直線擬合;表面水平且有地下水位時(shí),深度超過(guò)10cm后,含水率變化較明顯,含水率隨深度可按二項(xiàng)式擬合;無(wú)

      臺(tái)州學(xué)院學(xué)報(bào) 2015年6期2015-08-26

    • 低循環(huán)風(fēng)速下木材表層水分蒸發(fā)的試驗(yàn)研究
      的木材的溫度和含水率均勻[5-6]。隨著近年來(lái)資源的匱乏,考慮木材干燥過(guò)程中能源消耗問(wèn)題的學(xué)者和企業(yè)越來(lái)越多。張璧光等提出未來(lái)干燥技術(shù)將向節(jié)能減排方向發(fā)展[7]。在木材干燥過(guò)程中,木材在不同含水率階段,介質(zhì)循環(huán)速度對(duì)木材表層含水率的傳遞和蒸發(fā)的影響不同。如果能找到木材在不同含水率階段所需介質(zhì)循環(huán)速度的大小,并運(yùn)用到木材干燥實(shí)際生產(chǎn),不僅對(duì)木材干燥的速度和質(zhì)量的提高有重要意義,而且有利于減少干燥過(guò)程中風(fēng)機(jī)的能耗。因此把介質(zhì)循環(huán)速度編入木材干燥基準(zhǔn),是木材干燥

      森林工程 2014年6期2014-08-23

    • 不同初始條件下高液限土的力學(xué)特性研究
      有液限高、天然含水率高、持水能力強(qiáng)、強(qiáng)度低、水穩(wěn)定性差等不良性質(zhì),若直接用于填筑路堤,會(huì)引起多種危害。因而,國(guó)內(nèi)外目前對(duì)于高液限土做了大量的研究[1-5],其中國(guó)外對(duì)于高液限土的研究主要集中在對(duì)工后穩(wěn)定和變形的影響,如Allam[6]通過(guò)試驗(yàn)得出含水率的改變將直接影響土體的特征;A.S.AL -Homoud[7]指出在干濕循環(huán)作用下高液限土土體的強(qiáng)度和膨脹性會(huì)發(fā)生疲勞效應(yīng)。但是,由于高液限土種類繁多,加之有明顯的地域性,受到地質(zhì)、氣候、水文等條件差異的影響

      河北工程大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 2014年4期2014-03-18

    • 蒸壓加氣混凝土砌塊含水率變化的試驗(yàn)研究
      加氣混凝土砌塊含水率的多少,直接影響到砌塊的干燥收縮變形。含水率越高,收縮值越大,墻體越易開裂;含水率越低,收縮值越小,則不易開裂。蒸壓加氣混凝土砌塊出釜含水率很高,一般在35%以上,出釜后在自然狀態(tài)下,生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)一定時(shí)期的存放及在運(yùn)輸搬運(yùn)送往施工現(xiàn)場(chǎng)等過(guò)程中,砌塊開始失水,砌筑上墻后,砌塊失水還會(huì)持續(xù)較長(zhǎng)的時(shí)間,逐步接近至所在地的大氣濕度,此時(shí)的含水率稱為平衡含水率。因此,研究加氣混凝土砌塊的失水過(guò)程對(duì)研究砌體收縮變形具有重要意義。1 試驗(yàn)設(shè)計(jì)試驗(yàn)試樣采

      河南建材 2013年5期2013-09-28

    • 基于時(shí)間序列分析的可燃物含水率預(yù)測(cè)模型1)
      之一是可燃物的含水率,而可燃物的含水率與當(dāng)?shù)氐臍庀笠厝鐪囟取穸?、風(fēng)速等的相關(guān)性較強(qiáng),是各種氣象要素綜合作用的結(jié)果。Viney[1]等提出了通過(guò)建立數(shù)學(xué)模型來(lái)研究在恒定溫度下可燃物含水率的變化規(guī)律?;跁r(shí)滯和平衡含水率預(yù)測(cè)可燃物含水率是目前常用的方法,如Simard[2]模型、Van Wagner[2]模型、Nelson[3]模型、Anderson[4]模型等。金森[5]、曲智林[6-7]等均利用平衡含水率法給出了可燃物含水率的預(yù)測(cè)模型;但平衡含水率不容

      東北林業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 2013年5期2013-03-05

    • 非飽和土的抗剪強(qiáng)度與含水率關(guān)系的試驗(yàn)研究
      種類、結(jié)構(gòu)以及含水率的影響。工程實(shí)踐中,一定區(qū)域內(nèi)土的質(zhì)地和結(jié)構(gòu)一般不會(huì)發(fā)生太大變化,然而在天然情況下,受降雨、蒸發(fā)、灌溉等因素的影響,土體的含水率變化很大,土體的強(qiáng)度主要因含水率的變化而變化。由于傳統(tǒng)土力學(xué)所描述的對(duì)象主要是飽和重塑土,對(duì)于非飽和土的強(qiáng)度則難以解釋和預(yù)測(cè),于是非飽和土力學(xué)的研究開始受到重視并不斷發(fā)展。特別是在引入土壤學(xué)中基質(zhì)吸力的概念后,許多學(xué)者建立起非飽和土的抗剪強(qiáng)度的理論公式和本構(gòu)模型[1-3]。而室內(nèi)土工試驗(yàn)作為一種最直觀、可靠的方

      巖土力學(xué) 2012年9期2012-11-05

    • 擊實(shí)試驗(yàn)中試樣制備的改進(jìn)
      壓實(shí)功能下土的含水率與密度的關(guān)系,從而確定土的最大干密度和最優(yōu)含水率,以求用最小的壓實(shí)功能得到符合工程設(shè)計(jì)要求的壓實(shí)度,為工程設(shè)計(jì)和現(xiàn)場(chǎng)碾壓提供壓實(shí)性資料。因此,為了經(jīng)濟(jì)而有效地把填土壓實(shí)到設(shè)計(jì)要求的壓實(shí)度,必需對(duì)填土的壓實(shí)性進(jìn)行試驗(yàn),這是搞好填土工程的重要問(wèn)題之一,所以筑壩、筑堤以及路基等工程施工前一定要把土場(chǎng)的土料送到試驗(yàn)室進(jìn)行擊實(shí)試驗(yàn)。1 擊實(shí)試驗(yàn)的原理及標(biāo)準(zhǔn)擊實(shí)試驗(yàn)1.1 擊實(shí)試驗(yàn)的原理用錘擊的方法使土中的空氣自孔隙逸出,土顆粒得到重新排列,隨著土

      山東水利 2012年8期2012-10-23

    • 平衡含水率法建模的研究
      20)1 平衡含水率法簡(jiǎn)介1.1 平衡含水率平衡含水率指固定溫度和濕度條件下,無(wú)限長(zhǎng)時(shí)間的放置,可燃物達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài),此時(shí)可燃物體內(nèi)水氣壓與外界環(huán)境不再發(fā)生水汽交換,水分凈變化為零,擴(kuò)散過(guò)程相對(duì)靜止,稱此時(shí)的含水率為平衡含水率.通常,在一定的環(huán)境條件下,可燃物的平衡含水率在失水和吸水過(guò)程中有所不同,失水過(guò)程的平衡含水率比吸水過(guò)程高出2%~3%.1.2 反映時(shí)間和時(shí)滯隨環(huán)境條件,如溫度和濕度的變化,可燃物的平衡含水率含水率都發(fā)生變化,但含水率變化與平衡含水率

      哈爾濱商業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 2012年1期2012-10-18

    • Research on Estimation of Time Delay Difference in Passive Locating for Impulse Signal
      速下的土壤體積含水率,取平均值作為最終的土壤體積含水率,從而得到實(shí)測(cè)的土壤水分特征曲線。Two receiving sensors and an impulse sound source are located in a straight line.The sensor spacing is taken as 100 m.In the range of 9.1 to 10 km away from the outer sensor,10 measureme

      Defence Technology 2011年3期2011-07-25

    • 級(jí)聯(lián)型PID系統(tǒng)在加料含水率控制上的應(yīng)用
      料工藝設(shè)計(jì),其含水率控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)不夠合理,采用的開環(huán)單PID無(wú)反饋控制模式存在著加料含水率控制波動(dòng)大、人為干預(yù)不及時(shí)、控制精確度低等問(wèn)題,因此改進(jìn)PID控制系統(tǒng)對(duì)于提高加料含水率控制能力至關(guān)重要。目前對(duì)于加料、加香機(jī)含水率、溫度控制系統(tǒng)的改進(jìn),僅優(yōu)化PID參數(shù)而不采用新型PID控制模式無(wú)法從根本上解決控制精度問(wèn)題[2];采用預(yù)測(cè)型PID雖能消除含水率控制滯后性,但未能提高控制精度[3];戴滔[4]、馬鐵軍[5]提出的采用模糊型PID雖能解決滯后嚴(yán)重、不穩(wěn)定

      煙草科技 2011年12期2011-01-16

    • 可燃物含水率實(shí)時(shí)變化的預(yù)測(cè)模型1)
      )森林可燃物的含水率是決定林火發(fā)生以及林火蔓延的重要指標(biāo),因此森林可燃物含水率變化規(guī)律的研究對(duì)于預(yù)測(cè)林火發(fā)生和控制林火蔓延都具有重要的意義。而研究森林可燃物含水率變化規(guī)律一般通過(guò)建立其數(shù)學(xué)模型來(lái)實(shí)現(xiàn),如Viney[1]、金森[2]等給出了在溫度恒定條件下,較小的可燃物含水率變化模型,Catchpole[3]等提出了一種可燃物含水率的預(yù)測(cè)方法。也有通過(guò)建立平衡含水率模型來(lái)預(yù)測(cè)可燃物的含水率,如金森等[4]給出了自然環(huán)境中可燃物含水率的理論預(yù)測(cè)方法,目前可燃物

      東北林業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào) 2010年6期2010-08-08

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