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在我国公路路线建设过程中,不可避免地会遇到地形起伏较大的地质环境,一般采取以深挖路堑形式通过,这可能会形成含球状风化体混合花岗岩边坡。混合花岗岩边坡坡体中球状风化体的存在易形成落石及崩塌,为此开展此类边坡的稳定性分析及加固措施研究显得十分重要。以某拟建公路K248+640标段含球状风化体混合花岗岩边坡实际工程为案例,根据现场勘察得到的球状风化体含量,采用随机程序生成半径1 m的球状风化体数据,并导入PLAXIS2D中构建相应边坡数值模型;利用有限元强度折减法开展边坡稳定性研究,探究不同工况下边坡的稳定性,并提出了3种不同的边坡加固方案;通过该类边坡不同加固方案位移、剪应变、稳定性系数等方面的数值模拟分析,并经过现场实测数据的印证,揭示了锚索格构梁方案加固该类边坡的可行性。结果表明:(1)含球状风化体混合花岗岩边坡稳定性变化规律表现为,最大剪应力随开挖步数逐渐增多整体上呈现出前期缓增、中期陡增、后期缓增的阶段性发展特征;(2)被动支护与主动施加反压力支护对含球状风化体混合花岗岩边坡支护效果有明显的不同,总结出被动支护与主动施加反压力支护的区别;(3)数值模拟与现场验证相结合,监测数据显示... 相似文献
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研究了O2和H2O对沥青基球状活性炭(PSAC)吸附SO2能力的影响。结果表明,O2和SO2占据不同的活性中心,而H2O和SO2占据同一类活性中心,且SO2与活性中心的结合能力比H2O强得多。O2或H2O均能提高PSAC对SO2的吸附能力。SO2吸附量的增加来源于SO2的化学吸附量。 相似文献
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本文简介浙闽东海岸花岗岩类经“球状风化”塑造的石蛋地貌奇观。著名的有浙江舟山群岛普陀山的磐陀石 ,福建泉州的碧玉球和东山岛的风动石 ,以及厦门的日光岩。 相似文献
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《中国人口.资源与环境》2006,16(2):123-123
世界观察所(World Watch Institute)发布《2006年全球状况》报告中呼吁各国关注全球重要趋势,希望中、印、欧、美更加广泛地开展合作,开发新能源和建立新的农业体系,最大限度地提高资源使用效率,并强调了邀请中国和印度参与像八国集团和国际能源机构这样极其重要的国际团体的紧迫性。报告从以下几个方面评点全球重要趋势: 相似文献
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为了治理地下采空区,采用多孔球状药包爆破一次成充填井的方法充填采空区。为克服多孔球状药包爆破一次成井技术中夹滞性对成井深度的限制,从孔位参数、起爆方式、分层高度等多个因素改进设计,并在栾川洛钼集团三道庄矿区1354水平台阶面,进行现场对比试验,爆破一次成井深度成功突破到32 m。试验结果表明,所采取的减小夹滞性的优化方法是可行的,可有效减小成井中夹滞性的影响,提高爆破一次成井深度。 相似文献
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硝化菌体在胶体材料的微型球状载体内的固定化 总被引:1,自引:0,他引:1
李强 《辽宁城乡环境科技》2001,21(2):31-33
硝化处理效率低是制约污水脱氢工艺发展的重要因素,通过硝化菌体在PVA-SbQ与alginate混合胶体材料制作的微型球状载体中的固定,减少了菌体由于污水停留时间过造成的冲洗流失,又较好地处理了养分与氧的输运抑制问题,从而显著地提高了硝化处理效率,对改进污水脱氮工艺提供了有效途径。 相似文献
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厌氧氨氧化在生物转盘系统中的实现 总被引:12,自引:0,他引:12
厌氧生物转盘系统中接种来自ASBR的厌氧污泥,在温度40~41℃、pH值为8.25~8.50和HRT为1.3d条件下连续运行142d,先后经历了以出水氨氮浓度略高于进水氨氮浓度为特征的污泥适应阶段、以氨氮小幅度去除为特征的厌氧氨氧化菌活性表现阶段及以氨氨和亚硝酸盐氮成比例并大幅度去除为特征的厌氧氨氧化菌活性提高阶段后,成功培养了厌氧氨氧化菌种,启动了反应.在进水氨氮和亚硝酸盐氮负荷均为0.051 kg·m-3·d-1情况下,对二者的去除率分别达到了98.15%和99.56%.污泥的颜色也发生了由黑色→黄白色→棕红色→棕褐色等一系列的变化,通过显微镜镜检发现污泥中细菌主要是革兰氏阴性菌,有短杆状和球状,扫描电镜镜检发现颗粒污泥表面有球状菌的聚集体. 相似文献
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介孔ZnO负载Fe-Cu-Zr复合催化剂用于催化燃烧降解乙酸丁酯 总被引:1,自引:1,他引:0
采用醇热法制备了有序球状介孔ZnO负载Fe-Cu-Zr复合催化剂,应用BET、SEM、XRD、XPS等对不同物质的量比催化剂进行了表征,研究了催化降解乙酸丁酯的活性及其影响因素,并推测了降解机理.结果表明,铁铜锆复合催化剂颗粒均匀,分散性较好,孔径大部分小于50 nm,比表面积为46~68 m2·g-1.各活性成分能够共存和协同发挥作用,铁、铜、锆离子吸附在氧化锌晶胞内,粒子间量子作用力促使晶胞表面积略有变大.锆能够提高3种活性成分间的作用力,可以调节表面电子密度,促使结合能向低的方向偏移,增强催化剂的氧化还原能力.随着锆比例的增大,催化剂的活性也随之增强;随着初始浓度、空速、相对湿度的增加,乙酸丁酯降解效率均有所下降.在乙酸丁酯初始浓度为2590 mg·m-3、空速为9000 h-1的工况下,ZnO-3M催化剂降解乙酸丁酯的T50为116 ℃,T90为200 ℃,270 ℃时CO2转化率达96%,具有良好的低温催化活性和稳定性.乙酸丁酯催化氧化主要中间产物为少量的低级酸和低碳醇,最后被彻底氧化成CO2和H2O. 相似文献