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1)  Strength of cement-soil
改良土强度
2)  strength of improved-soil
改良土的强度
3)  soil improvement
土壤改良
1.
Feasibility studies on coal-fly-ash application in refuse dump of coal mine for soil improvement;
用粉煤灰对煤矿排土场土壤改良可行性研究
2.
Application of attapulgite in soil improvement and new type fertilizer development;
凹凸棒土在土壤改良和新型肥料开发上的应用
3.
The technical measures of soil improvement in Longchi Ponkan orchard of Jinping county;
锦屏县龙池片区椪柑果园土壤改良技术措施
4)  soil amelioration
土壤改良
1.
Effects of sand covering and soil amelioration on turf performance of white clover retina sod;
覆沙和土壤改良对白三叶网草皮坪用性状的影响
2.
Taking Heidaigou open-pit coal mine as an example,in the mining area,after engineering reclamation of mined land,the theoretical and technologic problems such as soil amelioration,vegetation variety screening and vegetation technologies and so on had been studied during the process of biological reclamation.
以黑岱沟露天煤矿为例,对矿区工程复垦后土地生物复垦中的土壤改良、植被品种的筛选和植被工艺等理论与技术方面的问题进行了研究。
3.
Based on the physical and chemical properties analysis of red mud from Bayer-process, the soil amelioration and planting on red mud in the storage yard of Pingguo Aluminum Industrial Corporation is investigated in laboratory.
在分析拜耳法赤泥理化性质的基础上 ,研究广西平果铝堆场赤泥的土壤改良与种植。
5)  soil amendment
土壤改良
1.
It concluded that maize straw could be used as an organic materials for blueberry soil amendment instead of peat.
由此可知,玉米秸秆可以替代草炭作为越橘栽培中土壤改良的有机物料。
2.
The effects of fly ash as sandy soil amendment on the physical properties of soil water were tested by measuring the accumulated water infiltration in the soil.
粉煤灰土壤改良层中含水率较沙土有明显提高,有效水分滞留时间显著增加。
6)  soil improvement
改良土壤
1.
From four aspects of nutrient content、nitrogen fixing capacity、alkaline saline resistance and soil improving capacity,the superiority of the broad bean using as green manure has been evaluated and the significance in soil improvement and efficacy improvement has been explained in this thesis.
文章从养分含量、固氮能力、抗盐碱能力及改良土壤能力等四个方面对蚕豆作为有机绿肥的优越性进行评估,阐述了蚕豆用作绿肥对改良土壤、提高土壤效力的意义。
2.
The mechanism of soil improvement, drought relief and water saving, growth promoting as well as affecting factors on such functions are analyzed.
介绍了高吸水性树脂的吸水机理及农用高吸水性树脂的性能、种类和使用方法,分析了高吸水性树脂抗旱节水、改良土壤和促进作物生长的作用机理和影响因素,指出了当前研究中所存在的问题及改进的方向。
补充资料:土的抗剪强度
      土体抵抗剪切破坏的能力。土可以由于拉力过大而开裂,也可以由于剪力过大而破坏。土体中各点的抗剪强度或所承受的剪应力都可以是不均匀的。因此,土体的剪切破坏可能是整体破坏,也可能是局部破坏。工程上有许多情况(如地基承载力、土坡稳定以及挡土墙的土压力等)主要考虑剪切问题。而在粘性土坡稳定性的分析中则要考虑三个问题:计算方法、抗剪强度 τ和安全系数的确定,三者是互相关联和协调的。
  
  净洁砂的抗剪强度  砂的抗剪强度是由颗粒间摩擦角的抵抗力产生的,可由直接剪力仪测定。将结果绘成σ-τf曲线(图1),并用下式表达:
  
  τf=σtg嗘
  
  
  
  (1)
  式中τf为抗剪强度;σ为剪切破坏面上的法向压力;嗘为砂的内摩擦角,其值主要随砂的密度、颗粒的粗糙度和粒径级配的均匀性而变,可从疏松粉砂的28°到密实粗砂的41°。对于中小型工程,嗘值可查有关书籍中的试验结果,根据具体情况选用,可不另进行试验。
  
  砂的抗剪强度比较严密的表达式:
  τf=σ′tg嗘′ 或 τf=(σ-u)tg嗘′
  (2)
  式中 σ和σ′分别为剪切面上的总应力和有效正应力;u为孔隙压力;嗘′为有效内摩擦角。对于透水性较大的砂,用有效应力表达的嗘′ 角稍大于但又接近于总应力的嗘角。
  
  产生孔隙压力的来源可能有:①外加荷载;②渗透浮托力或砂层中有承压水;③外界的振动,如爆破、地震或机械振动。以浮托力为例,当砂体中某一点的 u等于σ时,抗剪强度τf等于零,工程上称为流砂状态。
  
  饱和粘性土的抗剪强度  粘性土的抗剪强度也可用直接剪力仪测定,但它存在着比较严重的缺点:①不能严格控制排水条件;②不能量测孔隙水压力;③试件的破坏面限定在上下匣之间的平面,而不是顺着试件最薄弱的面破坏;④试件中应力和应变分布不均匀。为此,现多用三轴压力仪测定。
  
  影响粘性土的抗剪强度的因素很多,其中以排水条件最为重要。按排水条件试验可分为三种:①不排水剪切;②固结不排水剪切;③固结排水剪切。后一种试验得出的试验结果与第二种差别不大,而要使剪切时的孔隙压力完全消散,必须剪切得很缓慢,这样就需要很长的时间。因此,在实用上一般不做固结排水剪切试验。
  
  非饱和粘性土的抗剪强度  实用上大多采用总应力法以表述其抗剪强度。
  
  坚硬或裂隙粘性土的抗剪强度  这类土多数属于高度超压密土,用特制仪器(如环剪仪或往复剪力仪)试验得出的应力-应变曲线(图2a),在峰值之后经继续剪切变形的强度为残余强度。对应于峰值和残余强度的破坏包线分别为AB和CD(图2b),CD线的c′(多数情况之下c′接近于零)和嗘′值远小于AB线的c′、嗘′值。实用上采用残余强度分析坚硬或裂隙粘性土坡的稳定性,并认为比较接近实际。
  
  
  原位测定土抗剪强度  在现场直接测定土层不同深度的抗剪强度。其优点是可避免取土、运输和室内试验对土样的扰动及应力释放。原位测定的方法主要有:十字板、旁压仪和静力触探等试验(见土工试验和现场原型观测),通常都是用以测定饱和粘性土层的不排水抗剪强度。
  

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