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1)  earth-pillars
土柱<地>
2)  soil column
土柱
1.
As one part of the research,soil column experiments(10 100 cm) were conducted to understand the heavy metal transport behaviors in soil profile under reclaimed water leaching condition .
本文通过土柱模拟试验,分析中水灌溉条件下重金属在土壤中的迁移趋势及其对浅层地下水的污染风险。
2.
72%,respectively,when they were leached through soil columns,especially in the calcareous soil.
通过室内土柱试验研究了DOM在土壤剖面中的“分馏”作用,DOM在纵向运移过程中的穿透行为及对污染的红壤和潮土中重金属Cu溶出效果的影响。
3.
Through soil columns leaching, the effect of different simulated acid rain on the leaching amount of phosthorus in Chongqing grey purple soil with different fertilizers was investigated.
用不同酸度的模拟酸雨,通过严格的土柱淋洗试验,研究了在不同酸度的模拟降水下,重庆市施用不同肥料的蔬菜地的土壤(紫色土壤)中磷元素(P元素)淋失量的变化情况。
3)  PILC
层柱粘土
1.
SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION(SCR) OF NOx OVER PILC CATALYST;
层柱粘土催化剂在SCR烟气脱硝中的应用
4)  pillared clay
层柱粘土
1.
A grand canonical Monte Carlo (GCMC) method was carried out to simulate the adsorption of methane being a main component in natural gas on ZrO2 pillared clay.
为了更好地反映甲烷与层柱粘土无机层板的相互作用,对墙势模型中的尺寸参数σfw和能量参数εfw取值进行了优化。
2.
Alumina-pillared clays were prepared by intercalation of [Al 13O 4(OH) 24(H 2O) 12] 7+, which was obtained by adding NaOH or NH 3·H 2O to an AlCl 3 solution, into the natural montmorillonite and rectorite, followed by calcination.
分别在氨介质和钠介质中制备了层柱蒙脱土和层柱累托石 ,并用氟化铵、氟硅酸铵和氟铝酸铵对层柱粘土进行处理 ,考察了处理条件对层柱粘土结构和酸性的影响 。
3.
(2) At present th e pillared clay study is one of the frontiers of new catalytic materials worldwi dely.
粘土矿物在催化裂化催化剂中的应用表现在三个方面 :(1)在无定形硅铝凝胶引入之前 ,活性白土的使用代表着一个历史阶段 ;(2 )层柱粘土的研究是目前国际上活跃的新型催化材料前沿课题之一 ,层柱蒙脱石的制备研究是当前最有吸引力的研究方向 ,铝多核羟基金属阳离子或有铝参与的多核羟基双金属阳离子柱化剂的研究制备是当前主要研究课题 ,并有从制备单一铝多核羟基聚合金属阳离子柱化剂向制备铝和其它元素的多核羟基聚合金属阳离子柱化剂的方向发展的趋势 ;(3)在寻求新催化剂载体中 ,伊 /蒙间层等矿物的层柱化显得尤为重要 ,用高岭土作催化裂化催化剂载体 ,在目前和将来的一段时间内仍将发挥重要作用 ,高岭土的成因、矿物成分、杂质含量、结构羟基的热稳定性以及物理性质等对催化特性均有影响 ,并有可能从中寻找到无活性载体。
5)  pillared clays
柱撑粘土
1.
TiO_2 pillared clays were prepared by Sol-gel method at certain ratio of Ti(OC_4 H_9)_4 to HC1 modified by three different kinds of surfactants, such as polyvinyl alcohol (PVA), cetyltrimethyl ammonium bromide (CT-MAB) and dodecyl benzene sulfonic acid sodium salt (DBS).
本文分别采用阴离子、非离子、阳离子三种不同类型的表面活性剂对河北蒙脱石进行改性修饰,并以酞酸丁酯和盐酸分别为前驱物和酸催化剂,采用溶胶-凝胶法(Sol-gel)制备了不同表面活性剂修饰TiO_2柱撑粘土催化剂。
6)  pillared clay
柱撑粘土
1.
Study situation of pillared clay and its applications in the environmental pollutants treatment;
柱撑粘土复合材料的研究进展及其在环境污染物治理方面的应用
2.
The pillared clay developed nanostructure when calcinated at 1100℃,which hada dimaeter of about 100~500nm for mul-lite and less than 100nm for spinel.
将聚羟基铝离子引入蒙脱石层间,制成柱撑粘土,将柱撑粘土在1100℃下煅烧,在煅烧过程中会形成纳米结构。
3.
Bimetal pillared clays with more amount of nickel was first prepared with a new method-growth.
生长法制得高镍含量二元金属柱撑粘土其插入粘土层间的柱高约 0 。
补充资料:钢筋混凝土柱
      用钢筋混凝土材料制成的柱。是房屋、桥梁、水工等各种工程结构中最基本的承重构件,常用作楼盖的支柱、桥墩、基础柱、塔架和桁架的压杆。
  
  分类  按照制造和施工方法分为现浇柱和预制柱。现浇钢筋混凝土柱整体性好,但支模工作量大。预制钢筋混凝土柱施工比较方便,但要保证节点连接质量。
  
  按配筋方式分为普通钢箍柱、螺旋形钢箍柱和劲性钢筋柱。普通钢箍柱适用于各?纸孛嫘巫吹闹腔镜摹⒅饕睦嘈停胀ǜ止坑靡栽际菹蚋纸畹暮嵯虮湮弧B菪胃止恐梢蕴岣吖辜某性啬芰Γ孛嬉话闶窃残位蚨啾咝巍>⑿愿纸罨炷林谥哪诓炕蛲獠颗渲眯透郑透址值:艽笠徊糠趾稍兀酶至看螅杉跣≈亩厦婧吞岣咧母斩龋辉谖唇焦嗷炷燎埃男透止羌芸梢猿惺苁┕ず稍睾图跎倌0逯С庞貌摹S酶止茏魍饪牵诮交炷恋母止芑炷林蔷⑿愿纸钪牧硪恢中问剑?钢和混凝土组合结构)。
  
  按受力情况分为中心受压柱和偏心受压柱,后者是受压兼受弯构件。工程中的柱绝大多数都是偏心受压柱。
  
  截面形式和配筋构造  选择柱的截面形式主要根据工程性质和使用要求确定,也要便于施工和制造、节约模板和保证结构的刚性。方形柱和矩形柱的截面模板最省,制做简便,使用广泛。方形适用于接近中心受压柱的情况;矩形是偏心受压柱截面的基本形式。单层厂房柱的弯矩较大,为了减轻自重、节约混凝土,同时满足强度和刚度要求,常采用薄壁工形截面的预制柱。当厂房的吊车吨位较大,根据吊车定位尺寸,需要加大柱截面高度时,为了节约和有效利用材料,可采用空腹格构式的双肢柱。双肢柱可以是现浇的或预制的,腹杆可做成斜的或水平的。
  
  为了充分发挥混凝土抗压强度高的优点,当柱承重较大时,通常采用较高的混凝土标号。纵向受力钢筋的数量,根据强度计算决定。为了保证施工时钢筋骨架的刚度及使用时柱的刚度,纵向受力筋应采用较大直径,如果同时用几种直径的纵向受力钢筋,应将大直径的钢筋设在骨架的四角上。横向箍筋与纵向钢筋连接牢固,有助于增加钢筋骨架的刚性。焊接骨架更能提高骨架刚性和便于整个骨架吊装。箍筋的作用是:连接纵向钢筋形成钢筋骨架;作为纵筋的支点,减少纵向钢筋的纵向弯曲变形;承受柱的剪力;使柱截面核心内的混凝土受到横向约束而提高承载能力,因此箍筋的间距不宜过大。在应力复杂和应力集中的部位(如柱和其他构件连接处)及配筋构造上的薄弱处(如纵向钢筋接头处),箍筋还需要加密。尤其是在抗震结构中,柱节点附近箍筋加密,是提高结构后期抗变形能力的一种有效办法。对于抗震柱还需特别注意保证纵向钢筋和箍筋的锚固构造要求。对于截面较大、纵向钢筋根数较多的柱,还应采用不同形式的多环式箍筋,以保证钢筋骨架的刚性和纵向钢筋作用的有效性。
  
  螺旋形钢箍能起到有效地围箍核芯混凝土的作用,因此,螺旋形钢箍的面积和间距需根据计算确定,并沿柱高连续配设或采用密排的单独闭合环。
  
  计算原则  钢筋混凝土轴心受压柱,当配置普通箍筋时,柱的正截面强度按下式计算:
  
  
  
    式中N为设计纵向力;嗘为钢筋混凝土柱的纵向弯曲系数,随柱的长细比而定;fcc为混凝土轴心受压设计强度;A为构件截面面积;f╒为纵向钢筋抗压设计强度;A▂为纵向钢筋截面积。
  
  当采用螺旋形箍筋时,轴心受压的正截面强度计算,按设计规范规定的公式进行。
  
  偏心受压柱的正截面强度,按两种破坏形态考虑:①大偏心。当受压区高度不大于一定数值时,破坏从截面受拉区开始,表现为受拉钢筋先屈服。②小偏心。受压区高度大于一定数值时,破坏从截面内混凝土受压较大的应力边缘开始,表现为混凝土压碎。
  
  当柱截面尺寸、混凝土强度、钢筋的强度和面积为已知时,可以算出达到强度极限时偏心受压构件的轴力N和弯矩M的抵抗值,并绘成"轴力-弯矩相关图"(N-M图)。N-M图概括地描述了偏心受压构件的强度性能。cb段属于小偏心受压,ab段属于大偏心受压,a点相当于受弯,c点相当于中心受压。位于曲线内侧的d点表示构件的N和M值未达到强度极限,构件安全;位于外侧的e点表示算出的构件的N和M值大于强度极限时的N和M值,构件不安全。
  
  

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参考词条