Geofluids

PDF
Geofluids/2021年/文章
特殊的问题

Thermal-Hydro-Mechanical饱和和不饱和土壤的相互作用

把这个特殊的问题

研究文章|开放获取

体积 2021年 |文章的ID 6267212 | https://doi.org/10.1155/2021/6267212

杨小君,彝族的歌,瑞福,Changwei Lu程, 试验研究的综合识别和改善土壤分散在吉林省西部,中国”,Geofluids, 卷。2021年, 文章的ID6267212, 14 页面, 2021年 https://doi.org/10.1155/2021/6267212

试验研究的综合识别和改善土壤分散在吉林省西部,中国

学术编辑器:Xudong张
收到了 2021年6月21日
修改后的 2021年8月15日
接受 2021年8月18日
发表 2021年9月15日

文摘

在这项研究中,物理实验中,粘土矿物的决心,和pH值测试进行检查土壤样品的土壤材料的基本性质院子里选择了大坝建设在华'ao湖,钱国安县,中国吉林省。研究结果表明,土壤面积内聚,伊利石的矿物含量在伊利石/蒙脱石混层大约是50%,和环境的pH值的土壤采集标本是8.43 - -8.91。这些因素使这个地区的土壤分散。土壤的可分散性抽样从这个区域被双比重计试验评估,一个针孔测试,一个碎片测试,钠吸附比测试和确定交换钠离子的百分比。因为这些测试方法不一致的结果,测试方法结合的典型地貌条件采样点最终用于全面评价土壤分散。结果表明,粘性土壤采样的土壤物质的院子是分散的,必须接受改进措施之前,可以用作填充料的大坝。改善土壤分散和过渡,2%,3%,4%,5%,6%1足总2(1:2的比例石灰和粉煤灰)和C1l1足总4(1:1:4比水泥、石灰、粉煤灰)被用来执行改进测试10组分散的土壤样本和10组过渡土壤样本。研究结果表明,添加4%的L1足总2最好的改善土壤分散在这个领域。因此,土壤用于这个项目应该被用作筑坝材料改进后4%的L1足总2

1。介绍

在1930年代,美国农业土壤科学家首次发现存在self-dispersing与属性,和分散的土壤已经被逐渐发现在全球范围内(1]。色散钠离子含量高,土壤和土壤颗粒很容易分散到初级粒子在水或纯净水低盐含量;因此,分散土很容易侵蚀。因此,很容易发生严重的工程事故,如果分散土的性质还不清楚或者工程地区土壤的可分散性之前不确定一个项目的建设。例如,渠道分散土分布地区容易侵蚀,甚至可能形成沟壑和山体滑坡。色散土壤作为大坝材料的使用也可能导致渗流和管道损伤,可能导致重大人员伤亡和经济损失2- - - - - -7]。减少分散土的缺乏理解,一些学者研究了如何确定色散土壤和改进措施调查。改善分散土在工程建设中发挥着重要作用,分散的地区土壤和工程实践也迫切需要研究相关的预防和控制措施(8]。因此,它是特别重要的研究识别和改善土壤分散。

一些研究人员解释可分散性通过研究土壤中离子含量和土壤的pH值环境。其他学者都有定性和定量测定土壤的可分散性通过各种测试方法。根据土壤独特的色散特性,研究者提出测试方法包括使用针孔,片段,双摘要,在孔隙水可溶性阳离子,交换钠离子解释土壤样本的色散(9- - - - - -18]。虽然分散土壤分类根据分散度,各种测试方法往往不一致的评价结果。因此,一些研究人员提出全面的识别方法。例如,Zhang et al。1)模拟的过程与水盐迁移分散土壤中通过实验设备。分散在土壤理化性质的影响研究了灰色关联分析。最后,确定影响扩散的主要因素。Zhang et al。19)定量研究Mg的内容之间的关系2 +和Ca2 +在分散的土壤和它们的相对关系。结果表明,当Ca的内容2 +在粘土是高于毫克2 +粘土的渗透率较低,可分散性强。张(20.]分析了粘土分散的变化规律在垂直深度范围通过针孔试验和其他方法。施(12)分配权重不同的测试方法和结果分数分配给土壤可分散性的水平,在此基础上最终全面确定土壤样本的可分散性的水平。此外,他们总结分布规律的关系、形成机制、地貌、水文气象学、化学成分分散土壤和水环境的研究区域为建设项目提供建议。彭(13]分析了低液限粘土的可分散性通过各种测试方法,结果表明双比重计试验和针孔试验并不适合这种土壤样本的可分散性的识别。朱et al。14]研究了分散粘土絮凝动力学特征通过改变土壤的pH值。结果表明,粘土的分散行为密切相关阳离子。粘土的分散可以解释为pH值,EC,电离度和平均粒径阳离子系统的粘土。Zhang et al。16)被认为是蒸汽流量对热运动的影响和饱和度和孔隙率之间的关系;然后,他们建立了一种改进的数学模型提供了一个参考的破坏过程分析的土壤在寒冷恶劣的地质环境、干旱和盐渍地区。刘等人。17)使用压汞孔隙度的方法来研究混凝土的孔隙特征和孔隙分布分散条件下的水。结果表明:矿渣粉的加入可以改善混凝土的孔隙大小分布分散水条件下,有利于提高混凝土的耐久性。Zhang et al。21]在吉林西部典型的冻土作为他们的研究对象,并结合现场监测数据,他们研究的特点thermohydrodynamic和冻结过程中冻结深度的土壤。研究结果可以用于参考water-thermal耦合色散的土壤。

消除分散土在工程施工的不利影响,研究人员曾多次试图改善分散土,和大多数添加了一定比例的添加剂研究改进的效果。例如,邓et al。4)改善分散土通过添加不同比例的石灰粉,结果表明,改进的效果是最好的,当内容大约是1%;当含量超过3%时,可分散性与增加盐度耐受性增强。李(22)应用微生物urease-induced碳酸钙沉积矿化技术来改善土壤分散,识别和评估改进的土壤样品的分散;研究结果揭示了创新的绿色微生物矿化技术的结合水利大坝材料的改进。Savaşet al。23]针孔测试,进行分段测试和无侧限抗压强度试验通过添加不同比例的粉煤灰土壤分散。改善土壤不同等级的粉煤灰对色散的影响进行了研究。萨瓦河[24]研究了色散的巩固和扩张的变化特征通过添加石灰土壤和天然沸石,并获得最优添加剂用量的改进效果。本篇报告球场et al。25)研究了两种添加剂的影响强度和耐久性的色散土壤通过添加玻璃粉末和电石石灰粉分散土壤。此外,考虑到其他因素,一些研究者进行实验。他们研究了色散土壤的修正案对性能的影响(26- - - - - -32]。

大多数以前的研究在分散的土地集中在测试方法和结果分析,和色散的改善土壤主要集中在室内研究一个改进措施的效果。几乎没有研究改善色散土壤在吉林省西部,中国,任何情况下已应用于实际工程。在这项研究中,使用了各种实验方法,全面识别和分析土壤样本材料的可分散性院子里选择在华'ao湖大坝建设,钱国安县,中国吉林省。两个改进措施被用来改善土壤分散:L1足总2(1:2的比例石灰和粉煤灰)和C1l1足总4(1:1:4比水泥、石灰、粉煤灰)。

2。材料

2.1。地形和地貌条件的土壤采样点

必须构造一个粘土心墙坝,保护水华'ao湖保护区,钱国安县吉林省西部,中国(图1)。

考虑到工程建设的经济实用性和便利性,大坝建设所需的土壤材料选择从湖中抑郁和microwave-shaped丘陵坝址附近的土地。岩性冲积黄土质壤土,属于Guxiangtun更新世第四纪地层。根据现场调查,有microlandforms研究区域土壤和色散现象,如解散沟渠、溶蚀洞穴,水浊度、粘土沉积,水干后(图2)。根据工程测量数据从附近的这个网站,这个院子里的土壤可能是分散的特征。分散土与水接触时容易分解。为了确保粘土心墙坝的安全,有必要研究土壤的可分散性和潜在的改进措施。

2.2。Soil-Like材料组成

在这项研究中,调查收集的221个土壤样本的水井。报告的基本属性表1。根据测试结果,样本有凝聚力,细粒度的土壤, 水分含量是 %,这表明湿状态(20 - 30%) ,这表明一个塑料状态(0.25 - -0.75)。


财产 价值 财产 价值

Gs 2.70 (%) 40.8
(%) 23.0 (%) 21.0
(克/厘米3) 1.90 (%) 19.8
0.839 0.32
Sr (%) 91.7 (cm / s)

2.3。土壤样品的化学成分

土壤中粘土矿物的种类密切相关,土壤分散。蒙脱石含量低时,伊利石、高岭土含量很高,有足够多Na+离子层之间,土壤分散可能形成。分析原子的空间分布在土壤粒子,粒子小于2μ从挖掘样本通过x射线衍射(XRD)进行了分析。土壤样品的x射线衍射结果如图34。粘土矿物在表的相关内容2


土壤样品 粘土矿物的相对含量(%) 比层间(I / S %)
蒙脱石年代 伊利石/蒙脱石/ S 伊利石, 高岭石K 绿泥石C 绿泥石、蒙脱石C / S 伊利石/蒙脱石 绿泥石、蒙脱石

示例1 - - - - - - 34 31日 20. 15 - - - - - - 45 - - - - - -
示例2 - - - - - - 37 27 28 9 - - - - - - 10 - - - - - -

基于实验结果的初步分析,土壤中有大量的石英颗粒,和其他组件heterhalite, beddite、钠长石等矿物伊利石含量在伊利石/蒙脱石混层占大约50%。经验表明,通常会有某些内容钠蒙脱石的分散粘土的矿物组成;如果土壤中的含量高,分散粘土很容易形成。因此,基于化学成分分析,研究区域的土壤样本可分散性的内在因素。

2.4。土壤pH值的样本

研究土壤的pH值和可分散性之间的关系样本,300克的风干土壤颗粒是由一个平衡重后通过一个2毫米筛,和900毫升蒸馏水的比例添加1:3暂停。一个散列酸度计是用来测量54组代表土壤的pH值样本,统计结果呈现在图5

如图5显示,在采样深度范围内(≤2.5米),随着深度增加,pH值先增加然后减少,2米的深度附近的pH值是最高的。土壤的pH值样本环境是8.43 - -8.91,这表明一个碱性环境和土壤环境条件对色散。

总之,土壤的矿物成分和碱性环境指示土壤可分散性的内部条件,以及网站的土壤被发现有分散的特点。因此,可以初步确定土壤分散。进一步确定土壤样本的可分散性和可分散性的程度,不同的测试进行了全面识别。此外,研究分散土的性质采取改进措施后,两个添加剂被添加到土壤,改善效果进行调查。

3所示。实验方法

先前的研究结果表明,分散粘土更容易分解比普通粘土由于厚的水膜表面的粘土颗粒,从而增加水晶门闩和减少之间的距离相互吸和耐冲击性。当有更高的亲水矿物蒙脱石和伊利石等内容和Na+离子在孔隙水,水膜较厚,和粘土将更加分散。因此,为了确定分散粘土,土壤的矿物成分和孔隙水的盐成分首次进行了分析。此外,针孔试验和双比重计试验进行模拟实际冲刷和分散条件。其他相关测试方法是分段测试,可交换钠比例(ESP)测试,和钠吸附比(SAR)测试。在这项研究中,研究土壤的可分散性是综合了这些方法,和两个改进措施被用于改善测试:L1足总2(1:2的比例石灰和粉煤灰)和C1l1足总4(1:1:4比水泥、石灰、粉煤灰)。

3.1。双比重计法

在双比重计试验方法,研究了两个条件:添加分散剂,没有添加分散剂(图6)。然后,土壤的粘土含量(< 0.005毫米)这两个条件下测量液体比重计,和粘土含量的比值来衡量这两种方法的值是色散(9]。评价标准如下: 在哪里 的值是分散, 粘土的数量没有分散剂, 与添加的粘土分散剂。对于非分散的土壤, ;过渡的土壤, ;对色散的土壤,

3.2。针孔试验

土壤样本准备在一个小水平管喷米直径3.3厘米在房间里。样本准备好后,他们被治愈的水分罐1星期。模拟水流的冲刷过程的土壤孔隙、土壤样本轴向渗透在一个细孔直径为1.0毫米。水头渗透测试与蒸馏水进行沿水平方向的针孔各级水压力的作用下(图7)。根据实验现象,测试水压力,建立了判断标准(11),土壤可分散性可分为6种类型:高度分散(D1),色散(D2),过渡(ND4),过渡(ND3),非色散(阐述),非色散(ND1)。

3.3。分段测试

制备样品的分裂为针孔测试测试是相同的。一立方体积的土样1厘米3沉浸在一个包含250毫升蒸馏水的烧杯中(图8)。粘土颗粒的变换成胶态悬浮在蒸馏水浸泡5 - 10分钟后观察到的(10]。评估标准如下:

课上我:没有反应;杯子的底部的土壤可能会崩溃,但水不变得多云。

二类:轻微的反应;有些浑浊的水在土壤块(如果它相对浑浊,它应该被列为第三类)。

第三类:中等反应;的胶体悬浮的浊点是容易识别,通常和胶体扩散到细条纹在杯子的底部。

第四类:强烈反应;有一层胶状沉淀在杯子的底部,以及部分或全部turbidized杯中的水。

3.4。钠吸附比(SAR)

特区的比率是Na+Ca的内容2 +和毫克2 +内容在孔隙水的解决方案18]。它是一个量化指标来确定可分散性通过测量土壤中阳离子的内容。具体测试方法是首先测量土的液限含水量,随后搅拌土样与蒸馏水进入类似状态的液限含水量菜。站在足够的时间后,真空泵是用来吸收孔隙水的解决方案,和K+和钠+内容的解决方案通过原子吸收光谱法测定。Ca2 +和毫克2 +内容是通过滴定。然后,特区和总溶解固体(TDS)值可以用来确定土壤分散(表3),也可以由结合的可溶性盐阳离子总量 和钠的摩尔百分比+离子CPS在孔隙水。特区计算


TDS(毫克当量/ L) 近似SAR土壤分散

5 > 2.7
10 > 4.2
One hundred. > 13.0

3.5。比例的可交换的钠离子(ESP)

根据一些研究美国和澳大利亚的经验,可交换的Na的内容+和可交换阳离子的总和在粘土矿物结构层可以计算。然后,可以定量确定的可分散性土的比例可交换的Na的内容+和可交换阳离子的总和18]。判断标准如下: :非色散土壤; :过渡的土壤; :土壤分散。计算公式如下: 在哪里 可交换的Na的内容吗+离子(毫克当量/ L)用50%的乙醇洗脱后洗脱的紧随其后 氢氧化铵acetate-ammonium解决方案; 是由原子吸收光谱法。此外,CEC阳离子交换的总量(毫克当量/ L),这是由传统的醋酸铵的方法。

3.6。土壤测试改进的分散

在过去,只通常添加石灰改善分散在季节性冰冻地区在中国土壤。然而,实践表明,这种方法没有理想的效果,还有分散土壤腐蚀和耐腐蚀性的问题用这种方法治疗。此外,其冻融耐久性周期在寒冷地区是不合格的。根据土壤的性质在这个研究领域,另外的两个改进方案石灰和粉煤灰(比率为1:2)和水泥,石灰,粉煤灰(比率为1:1:4)提出了改善土壤的分散。改善的效果是由一个针孔测试和评估一个碎片测试。

4所示。实验结果和讨论

4.1。分析测试结果

全面评价土壤的可分散性的研究区域,根据不同的测试方法,进行综合评价的可分散性。

以下4.4.1。双比重计法

使用比重计,总共89套进行了实验。其中,只有一个样本的离散程度低于30%,这表明非分散的土壤;其他的样品分散程度的30 - 50%,测定土壤过渡。图9(一个)揭示了土壤颗粒被毁的pseudopowder属性添加分散剂后,和粘土颗粒的含量高于不添加分散剂。如图9(一个)粘土颗粒的含量增加时,色散值倾向于增加。此外,图9 (b)表明土壤样品的分散是正态分布。分散的程度主要是分布在95%和75和85%的学位占80%以上的样本。

4.1.2。针孔试验

土壤样本中从A1土壤物质的院子里,获得89组土壤样本选择的针孔试验,结果被发表在表4。其中,12组样本有一个postexperimental孔隙大小的2 - 3倍的原始孔隙大小,但是,实验结束时水的颜色是透明的。因此,这些样本确定为过渡土壤(ND3)。postexperimental孔隙大小38组样本的1.5 - 3倍原来的孔隙大小,但水变浑浊的颜色。因此,这些样本确定为分散土(D2)。postexperimental孔隙大小39个样本的2.5 - 5倍原来的孔隙大小,和测试后的水是浑浊的;这些样本测定土壤高度分散(D1)。针孔试验的结果表明,土壤中大部分的样品材料场色散土壤(表4)。


数量 孔径的倍数(实验前和孔径) 水的颜色的实验 可分散性鉴定结果

12 2.0 - -3.0 透明的 ND3:过渡土壤
38 1.5 - -3.0 浑浊的 D2:分散土
9 2.5 - -5.0 浑浊的 D1:高度分散的土壤

4.1.3。分段测试

总共有89组178个土壤样本进行了分段检测,和实验结果进行了分析判断标准节3.3。结果展示在图10。9个样品被发现是我类,占总数的5%;48个样品被确认为二类,占总数的27%;4样本确定为第三类,占总数的2%;最后,117样品被确认为四级,占总数的66%。基于前面的分析,95%的样本在碎片分散反应测试。

4.1.4。钠吸附比(SAR)

方法部分3.4是用来执行特区测试24组样本,和每一个土壤样本的SAR值计算方程(2)。结合TDS和表值3,分布范围的土壤分散呈现在图11

每个样品的分散是初步确定,结果表明存在少量的过渡土壤除了分散。但是,先前的研究已经表明,一些分散的实验结果土壤被针孔测试可能分布。验证的可分散性土, 指数是采用验证(19),由

在方程(4),离子的单位是毫克当量/ L。 ,分散的土壤; ,非分散的土壤。

修正后的 值在表5显然,所有的样品都可以认定为土壤分散。


土样 阳离子在孔隙水含量(毫克当量/ L) Na+(%) TDS(毫克当量/ L) 特别行政区 可分散性鉴定
Na+ K+ Ca2 ++毫克2 +

1-01 65.83 0.11 9.14 87.68 75.08 30.80 21.81 分散土
1-02 77.05 0.43 24.67 75.43 102.15 21.94 15.60
1-03 97.64 0.14 8.68 91.71 106.46 46.87 33.19
1-04 75.89 0.11 6.62 91.85 82.63 41.70 29.53
1-05 247.22 0.42 48.43 83.50 296.07 50.24 35.58
1-06 60.14 0.11 7.77 88.42 68.01 30.52 21.62
1-07 169.81 0.30 8.22 95.22 178.33 83.74 59.32
1-08 23.25 3.46 13.25 58.19 39.96 9.03 7.34
1-09 14.66 0.26 24.21 37.46 39.13 4.21 3.03
1 - 10 88.94 2.20 56.65 60.18 147.79 16.71 12.11
1 - 11 39.56 1.59 19.65 65.07 60.79 12.62 9.28
1 - 12 97.22 0.20 10.97 89.70 108.38 41.52 29.42
1-13 79.76 0.88 63.96 55.16 144.60 14.10 10.08
1 - 14 45.91 0.28 14.62 75.49 60.81 16.98 12.08
1 - 15 103.61 0.15 22.16 82.28 125.92 31.13 22.04
1 - 16 90.98 2.32 53.46 61.99 146.76 17.60 12.76
1卷 220.28 0.29 12.34 94.58 232.90 88.70 62.80
27.85 0.26 9.37 74.32 37.47 12.87 9.18
研究- 36.96 0.16 8.00 81.93 45.11 18.48 13.13
1 - 42.53 0.14 9.37 81.73 52.04 19.65 13.94
1日到21日 41.03 0.17 14.16 74.11 55.37 15.42 10.95
22页 42.53 1.73 15.53 71.13 59.80 15.26 11.23
1 147.17 2.20 31.07 81.57 180.43 37.34 26.80
- 24 159.42 0.34 12.11 92.76 171.86 64.79 45.91

4.1.5。 数值方法

根据ESP测试结果,一些土壤样品初步确定过渡土壤表现出与其他测试方法可分散性,因为只有Na的影响+被认为是在方程(3)(部分3.5)。事实上,由于土壤中阳离子的含量会影响其可分散性,土壤可分散性需要进一步调查。考虑到高含量的毫克2 +在土壤和土壤的pH值范围8.43 - -8.91的样品在研究区,形成分散的环境条件土壤。因此, 提出的数值方法(美国垦务局的内政部)被用来进一步确定研究区域的土壤样品的分散在最初的ESP的决心,并给出了流程图如图12。EMgP可以计算的价值

EMgP方法的计算结果被发表在表6。当只有Na+被认为是,ESP计算结果表明土壤分布在研究区过渡。然而,在考虑Mg的效果2 +内容, 数值方法的结果显示,所有土壤样本分散。


土样 Na+ 阳离子交换量CEC 初步确定 最后决定
毫克当量/ 100 g的土壤

2-01 2.43 10.6 22.93 ND 23.29 D
2-02 0.64 8.62 7.38 ND 15.89 D
2-03 4.26 10.54 40.37 D 40.94 D
2-04 5.34 14.68 36.39 D 36.59 D
2-05 9.59 8.08 118.73 D 124.28 D
2-06 2.69 12.07 22.28 D 23.15 D
2-07 15.25 11.29 135.12 D 135.25 D
2-08 0.48 5.83 8.27 ND 16.93 D
2-09 0.29 3.9 7.47 ND 16.65 D
2 - 10 0.74 6.84 10.82 D 19.34 D
2 - 11 0.83 1.52 54.77 D 68.53 D
2 - 2.21 4.78 46.31 D 48.35 D
到13 2.24 5.55 40.39 D 47.39 D
2 - 14 0.43 5.87 7.36 ND 15.69 D
男童 0.81 6.2 13.14 D 16.4 D
- 18 6.66 5.2 128.13 D 135.6 D
2-17 2.24 5.37 41.73 D 43.68 D
最近 0.41 4.97 8.19 ND 16.18 D
三分之一的 2.55 8.29 30.69 D 31.41 D
2 - 20 2.61 15.02 17.36 D 17.91 D
2-21 0.38 5.01 7.63 ND 15.86 D
2-22 3.21 6.9 46.52 D 49.12 D
2-23 10.49 8.09 129.72 D 132.31 D
2-24 13.33 4.82 276.38 D 278.39 D

4.1.6。综合判别分析

五种色散实验进行了这项研究。不同的实验方法对相同的样本可能会产生不同的结果。它显示了所有现有的实验方法的缺陷semiexperience,这表明尽管歧视的方法分散土已经掌握,每个方法的可靠性仍让人怀疑。因此,矿物分析和pH值应该结合起来,全面确定基于五个测试方法的结果。目前的研究结果表明,研究区土壤样本都是分散的。沟壑和孔一般材料研制的院子,是分散的典型特征的土地。基于这些因素,可以得出结论,这院子里的土材料的特点是可分散性,而且大部分的土壤是高度分散。因此,这一地区的土壤应该改进减少甚至消除可分散性,以促进其作为大坝填充物。

4.2。实验结果的分析,改进

探索使用L的效果1足总2和C1l1足总4改善土壤样本,分散后的色散和过渡土壤调查由针孔测试和改进进行了分段测试。实验结果呈现在图13

针孔试验的结果表明,分散和过渡土壤表现出非色散治疗后土壤的特点与不同剂量的L1足总2和C1l1足总4,分别。当两个改进措施的内容分别为4%和6%,土壤分散最低流末尾的测试,这表明这些内容对改善色散的影响最好的土壤。当两个改进措施的内容分别为5%和3%,过渡土壤最低流末尾的测试,这表明这些内容有最好的效果的改善土壤过渡。在分段测试,当L1足总2内容是4%,色散和过渡土壤时掉进了分散类i C1l1足总4内容是6%,色散和过渡的可分散性土I和II类之间,可分散性很低。根据测试结果,4%石灰和粉煤灰的比1:2应该添加改善土壤分散和过渡。

5。结论

在这个研究中,研究土壤的可分散性的研究区域华'ao湖,钱国安县,吉林省,中国,pH值分布的研究区域调查,和三个物理实验(双比重计试验、针孔测试和碎片测试)和两个化学实验(钠吸附比测试的 数值方法)的土壤进行分散。针孔试验和碎片试验的结果依赖于经验判断和只能用于定性确定图的色散。尽管双比重计试验可以定量确定土壤的分散,它只能考虑土壤的粘粒含量的影响,并考虑的因素不够全面。可交换的钠离子测试和 数值方法可以用来定量确定土壤的分散根据阳离子的含量在土壤中。此外,他们可以用来纠正不准确的物理实验,结果是高度可信的。根据实验结果和结合的典型外观分散在研究区域土壤,土壤的综合评判结果表明,研究区可分散性,而且大部分的可分散性高。因此,作为一个大坝填充材料,研究区域的土壤必须得到改善,消除它的色散。

分裂的结果测试和针孔测试改进后的土壤分散显示,L1足总2和C1l1足总4可以改善土壤的可分散性的研究领域。基于综合判断,添加4% L1足总2有最好的改善土壤对色散的影响。

数据可用性

使用的数据来支持本研究的结果包括在本文中。数据可从相应的作者。电子邮件是ruifu13@163.com

的利益冲突

作者宣称没有利益冲突。

确认

这项研究得到了吉林省水资源和中国水电咨询公司所支持的主题是“水环境治疗项目,钱国安县吉林省。”

引用

  1. w·j·张,问:Wang Wang和x张“色散的色散机理在吉林省西部季节性冻土,”《工程地质和环境,卷80,不。7,5493 - 5503年,2021页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
  2. w·黄”,试验研究土壤物质的分散在一个水库在庆阳,中国,“水科学与工程技术5卷,第73 - 70页,2020年。视图:谷歌学术搜索
  3. j·l·Sherard r·s·德克尔和n . l .抵达“分散粘土,在地上管道大坝”地球学报的特别会议上表现和Earth-supported结构,1卷,页589 - 626,普渡大学印第安纳州,1972年。视图:谷歌学术搜索
  4. m·j·邓、周x b和j . p . Wan”试验研究色散大坝心墙防渗土材料的“635”水电工程”,岩土工程学报》第六卷,第677 - 673页,2000年。视图:谷歌学术搜索
  5. f·古铁雷斯,g .压迫下,m·古铁雷斯”导致的灾难性故障土坝建立在含石膏的冲积层和分散粘土(Altorricon, Huesca省,西班牙),“环境地质,43卷,不。7,842 - 851年,2003页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
  6. l . Wang x元,m .王”滑坡失效机制分散土斜坡在季节性冰冻地区,”土木工程的发展,卷2020,不。9日,2020年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
  7. f·伊斯梅尔,z穆罕默德,m . Mukri”研究的机制内部抗腐蚀性土壤边坡的不稳定,”岩土工程的电子杂志,13卷,2008年。视图:谷歌学术搜索
  8. k l .田h l . Zhang, h . h .粉丝,“审查的识别方法和工程控制措施分散的粘土,”《水利水电工程卷,29号2、204 - 209年,2010页。视图:谷歌学术搜索
  9. ASTM,粘土的分散特性测试方法标准双比重计(D4221-18),。西肯肖霍肯PA: ASTM国际,2011年。
  10. ASTM,标准测试方法确定色散特性粘质土壤的团粒测试(D6572-06),。西肯肖霍肯PA: ASTM国际,2006年。
  11. ASTM,识别和分类的标准测试方法分散粘土土壤的针孔测试(D4647-13),。西肯肖霍肯PA: ASTM国际,2009年。
  12. z . y .史”研究全面歧视土壤分散性的方法,”中国工程地质杂志》上,28卷,不。3、482 - 489年,2020页。视图:谷歌学术搜索
  13. w·m·彭”试验研究低液限粘土的分散,”中国岩土工程杂志》上,42卷,第126 - 121页,2020年。视图:谷歌学术搜索
  14. 朱y . c, a . Marchuk m·l·班尼特,“电离度clay-cation债券与Mg和K土壤粘土的分散行为受到pH值的影响,“粘土和粘土矿物,卷68,不。6,588 - 600年,2020页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
  15. o . g .单身和g·d·艾奇逊说,新书《女子工程水土不平衡引起的沉降在自然土壤和地球堤防国际Syp,地面沉降(东京),1970年。
  16. x张e .翟d .太阳,和陆y, y . Wu”理论和数值分析hydro-thermal-salt-mechanical交互不饱和盐渍土壤受到典型的单向冻结过程中,“国际地质力学杂志,21卷,不。7日,2021年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
  17. m·b·f . Liu Wang Wang和x元,“分析non-dispersible水下混凝土的孔隙结构在盐渍土地区,”《可再生材料,9卷,不。4、723 - 742年,2021页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
  18. h . Abbaslou h . Hadifard, a . r . Ghanizadeh”效应的阳离子和阴离子絮凝的色散粘质土壤,“Heliyon》第六卷,没有。2,p . e03462 2020。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
  19. 张x c和l·d·诺顿,“可交换的Mg对饱和导水率的影响,解集和粘土分散的扰动土壤,“《水文(阿姆斯特丹),卷260,不。1 - 4、194 - 205年,2002页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
  20. 张x d,“分散的土壤干燥”泥森林”、“东北大学学报(自然科学),36卷,不。11日,第1647 - 1643页,2015年。视图:谷歌学术搜索
  21. 吴x, y,大肠翟,p .你们”耦合分析加热水动力学和冻结深度的季节性冰冻区,“《水文,第593卷,第125603页,2021年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
  22. c·李,“基于脲酶的微生物矿化诱导碳酸钙的沉淀技术的应用试验研究土壤改良的色散,”岩土工程,42卷,不。2、333 - 342年,2021页。视图:谷歌学术搜索
  23. h . Savaşm . Turkoz e . Seyrek大肠Unver写道,“比较使用类C的影响和F粉煤灰稳定分散的土壤,“阿拉伯地球科学杂志》,11卷,不。20日,2018年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
  24. h .萨瓦河”,巩固和扩大土壤分散稳定的特点与石灰和天然沸石,”复合材料科学与工程,23卷,不。6,589 - 598年,2016页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
  25. h·c·s·f·Consoli“可持续绑定稳定分散粘土,”土木工程材料》杂志上,33卷,不。3,2021。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
  26. j . r .久达和b . j . s . Varaprasad黄原胶生物聚合物对色散的影响土壤的性质,“世界日报的工程,17卷,不。4、563 - 571年,2020页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
  27. m . Hassanlourad“分散粘土稳定明矾和石灰,”国际期刊的GEOMATE,12卷,不。29日,第162 - 156页,2017年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
  28. b . g . Gidday和s·米塔尔”,使用石灰改善分散路基土壤的特点,“Heliyon》第六卷,没有。2,p . e03384 2020。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
  29. a . r . Goodarzi和m . Salimi稳定分散的处理粘性土用粒状高炉矿渣和氧气顶吹转炉炉渣,”应用粘土科学卷,108年,第69 - 61页,2015年。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
  30. 美国莫汉蒂:罗伊,s·辛格和p . Sihag”估计的强度稳定分散土与水泥熟料和粉煤灰,”岩土工程和地质工程,37卷,不。4、2915 - 2926年,2019页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
  31. p . Sihag m . Suthar, s·莫汉蒂,“估计UCS-FT土壤分散稳定的粉煤灰、水泥熟料和矿渣微粉的人工智能,”伊朗科学技术学报,土木工程的交易,45卷,不。2、901 - 912年,2021页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索
  32. a . h . Vakili m .遍野,m . Mokhberi m . r . b . Selamat和m . Salimi”治疗高度分散粘土的木质素磺酸盐加法和电渗应用程序中,“应用粘土科学,卷152,不。4、1 - 8,2018页。视图:出版商的网站|谷歌学术搜索

版权©2021年6月杨等。这是一个开放的分布式下文章知识共享归属许可,它允许无限制的使用、分配和复制在任何媒介,提供最初的工作是正确引用。


更多相关文章

PDF 下载引用 引用
下载其他格式更多的
订单打印副本订单
的观点181年
下载170年
引用

相关文章

文章奖:2020年杰出的研究贡献,选择由我们的首席编辑。获奖的文章阅读