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5.1 环刀法 5.1.1 本试验方法适用于细粒土。 5.1.2 本试验所用的主要仪器设备,应符合下列规定: 1 环刀:内径61.8mm和79.8mm,高度20mm。 2 天平:称量500g,小分度值0.1g;称量200g,小分度值0.01g。 5.1.3 环刀法测定密度,应按本标准第3.1.4条2款的步骤进行。 5.1.4 试样的湿密度,应按下式计算: (5.1.4) 式中 ρ0——试样的湿密度(g/cm3),准确到0.01g/cm3。 5.1.5 试样的干密度,应按下式计算: ? (5.1.5) 5.1.6 本试验应进行两次平行测定,两次测定的差值不得大于0.03g/cm3,取两次测值的平均值。 5.1.7 环刀法试验的记录格式见附录D表D-2。 5.2 蜡封法 5.2.1 本试验方法适用于易破裂土和形状不规则的坚硬土。 5.2.2 本试验所用的主要仪器设备,应符合下列规定: 1 蜡封设备:应附熔蜡加热器。 2 天平:应符合本标准第5.1.2条2款的规定。 5.2.3 蜡封法试验,应按下列步骤进行: 1 从原状土样中,切取体积不小于30cm3的代表性试样,表面浮土及尖锐棱角,系上细线,称试样质量,准确至0.01g。 2 持线将试样缓缓浸入刚过熔点的蜡液中,浸没后立即提出,检查试样周围的蜡膜,当有气泡时应用针刺破,再用蜡液补平,冷却后称蜡封试样质量。 3 将蜡封试样挂在天平的一端,浸没于盛有纯水的烧杯中,称蜡封试样在纯水中的质量,并测定纯水的温度。 4 取出试样,擦干蜡面上的水分,再称蜡封试样质量。当浸水后试样质量增加时,应另取试样重做试验。 5.2.4 试样的密度,应按下式计算: (5.2.4) 式中 mn——蜡封试样质量(g); mnw——蜡封试样在纯水中的质量(g); ρwT——纯水在T ℃时的密度(g/cm3); ρn——蜡的密度(g/cm3)。 5.2.5 试样的干密度,应按式(5.1.5)计算。 5.2.6 本试验应进行两次平行测定,两次测定的差值不得大于0.03g/cm3,取两次测值的平均值。 5.2.7 蜡封法试验的记录格式见附录D表D-3。 5.3 灌水法 5.3.1 本试验方法适用于现场测定粗粒土的密度。 5.3.2 本试验所用的主要仪器设备,应符合下列规定: 1 储水筒:直径应均匀,并附有刻度及出水管。 2 台秤:称量50kg,小分度值10g。
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事实上,天然生成的放射性核素也不怎么受欢迎,因为压裂流体会在钻井过程中将它们带到表层。当地下水也从钻井中流出,且放射性元素超过一定水平时,就会因高温而不能再输送回土壤中。此时就需要将受污染的水体运送至其他地方进行储存和处理,随之而来的则是大笔的开销。而使用氧化石墨烯能快速过滤放射性污染物,显著降低水力压裂法等油气回收方式的成本,对清理福岛核电站等区域的污染水源大有裨益。此外,采矿业也将收获潜在的利益。基于对环境的担忧,美国之前基本中断了稀土金属的开采,而其对于制造而言十分重要。 虽然氧化石墨烯的较大表面积决定了其吸附毒素的能力很强,但吸收速度之快仍出乎科研人员所料。这一速度具体由污染物的构成所决定。对此,科学家以包含铀和钚的模拟核废物以及钠和钙等可负面影响氧化石墨烯吸收效应的物质进行了测试。即使如此,氧化石墨烯也被证明效用要明显优于膨润土和活性炭等常用的核清理剂。 研究人员还强调,捕获放射性核素并不会减弱它们的放射性,而是使其更易被处理。以福岛核电站附近的区域为例,可通过将氧化石墨烯添加到以离子状态存在的放射性物质溶液中,得到固体的核物质,并对其进行焚烧。在此过程中,氧化石墨烯会快速燃烧,仅剩下块状的放射性物质,便于重复利用。而低成本和可生物降解的特质也使氧化石墨烯成为了渗透性反应墙技术的合适之选,这对于原位地下水的修复而言具有相当的意义。 池塘防水防渗使用什么,HDPE防渗膜具抗拉伸,抗冲击,抗撕裂强度高,和耐静水压高的特点,具有耐酸碱腐蚀、抗微生物侵蚀及防渗性能好,等特点。用HDPE 防渗膜覆盖整个虾池或池底,可以使池底与池水完全隔开,对高低位养虾池防渗漏、病毒污染、抗微生物侵蚀等具有显著效果。由于HDPE 防渗膜光滑,不仅消毒、清淤方便,也有利于防止底部病原的传播,缩短清理虾塘底部和晒塘的时间,排水沟后七天可以放养,能够提高养虾造数,降低养虾成本。 土工膜已被广泛用于环保环卫、固废垃圾填埋、工业化工污水池、水利工程的堤坝、水库的防渗,渠 道、蓄水池、人工湖、游泳池、建筑屋面、地下基础、各种环境工程等方面作为防渗、防水、防腐、防潮材料使用。 一般分为两布一膜和一布一膜两大类,土工膜规格种类齐全,从200克每平方米到2000克每平方米。复合土工膜分为两 布一膜和一布一膜两种大规格,单位质量从200克每平方米到2000克每平方米。是由无纺涤纶布和高密度聚乙烯复合而 成。在人工湖/渠道/景观工程/尾矿库/隧道等工程中大范围应
路基沿山坡滑动通常是指路基整体或局部在重力的作用下,沿地面向下滑动,失去其基本的稳定性。产生的原因一般为边坡过陡、原地面较光滑未经人工处理、土壤过于潮湿、路基下的地基为不稳定的天然滑动体、未进行必要的支撑与加固、排水系统设计不合理、土基压实不足等。 路基常见病害成因及 路基翻浆主要是指在地下水位较高或地表排水不良情况下,冬季水分产生聚集,引起路基冻胀,春季融化时,将造成路基湿软,形成弹簧状态,并在行车的反复作用下,会发生泥浆被挤压到路面的现象。主要发生在季节性冰冻地区的春融时节,以及盐渍土、泥沼、水网、软土等地区。路基翻浆根据导致其发生的水类来源和翻浆时路面的变形破坏程度,可分为五种类型和三个等级。导致翻浆的水类来源可分为地下水类、地表水类、土体水类、气态水类、混合水类。按翻浆等级和路面变形破坏程度可分为轻度、中度、重度。轻度是指路面龟裂、潮湿、车辆行驶时有轻微弹簧;中度是指大片裂纹、路面松散、局部鼓包、车辙较浅;重度是指严重变形、翻浆冒泥、车辙很深。其产生的原因为采用粉性土质做路基、地面排水困难、地下水位较高、季节性冰冻地区、不及时排积水、不及时弥补裂缝等。 路基常见病害成因及
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