1)  silicicoles
砂土植物
2)  silicicolous plants
砂土植物
3)  sandy soil
砂土
1.
Permanent deformation prediction model of sandy soil under repeated load;
重复荷载作用下砂土永久变形预估模型
2.
Test research on internal friction coefficient of sandy soil tunnel surrounding rock;
砂土质隧道围岩内摩擦系数的试验研究
3.
Mesomechanical simulation of seepage flow in sandy soil;
砂土渗流过程的细观数值模拟
4)  sand
砂土
1.
Progressive failure of sand and its numerical simulation;
砂土的渐进破坏及其数值模拟
2.
Compression-dilatancy coupling effect and asymptotic state criterion of sand;
砂土的压剪效应与渐近状态准则
3.
Numerical simulation of stress path tests on sand;
砂土应力路径试验的数值模拟
5)  sands
砂土
1.
Analyzing and preventing seismic liquefaction of sands;
砂土的地震液化分析与防护
2.
Deformation behavior of sands subjected to cyclic rotation of principal stress axes;
应力主轴循环旋转对砂土变形特性的影响(英文)
6)  sand soil
砂土
1.
Test research for influencing factors of the cohesive strength of sand soil tunnel surrounding rock;
砂土质隧道围岩粘聚力影响因素的试验研究
2.
Interior stress change rule of sand soil liquefaction and criteria of engineering liquefaction;
砂土液化内部应力变化规律与工程液化判别
3.
Estimation of pore pressure of saturated compact sand soil in non-linear state;
非线性状态下饱和紧密砂土的孔隙压力估算
7)  granular soil
砂土
1.
Measurement of microstructure parameters for granular soil model using digital image technology;
基于数字图像技术的砂土模型试验细观结构参数测量
2.
In geotechnical engineering, it s meaningful to measure the microstructure parameters of granular soils in model test for which can be used to investigate deeply the nature of granular soils mechanical behavior.
目前国内外在这方面的研究主要是在Oda提出的切片法的基础上,对砂土横截面图像进行处理和分析,从而获取细观结构参数。
3.
A technique of identifying shear band accurately in granular soil using image correlation analysis;
与在模型上描画网格线等传统方法相比,该法操作简单,量测准确,适用于模型试验中岩土材料的剪切带识别及其厚度、倾角、带内变形和演变过程等特性的试验研究;最后,给出了一个大型砂土剪切试验中的应用实例。
8)  sandy land
砂土
9)  sandy loam and loam
亚砂土和砂土
10)  soil liquefaction
砂土液化
1.
Aseismic reliability of traversing pipelines based on soil liquefaction analysis;
基于砂土液化分析的穿越管道抗震可靠性
2.
The tests made before and after the construction show that this technology has a good effect on reinforcing the foundation and eliminating the soil liquefaction.
主要介绍了地基强夯技术在粤海铁路运输大楼高填方、松散厚砂层地况下的施工方案及施工技术要点,并通过强夯前后的检测,说明强夯法加固填土地基,消除砂土液化可获得良好的效果,为同类工程的方案设计及施工提供参考。
3.
Finally, by means of this model, the process and phenomena of the soil liquefaction is exp.
最后 ,利用该模型从土体结构破坏的角度解释了砂土液化的过程和现
补充资料:砂土液化
砂土液化
Sand Liquefaction

   饱水的疏松粉、细砂土在振动作用下突然破坏而呈现液态的现象。其机制是饱和的疏松粉、细砂土体在振动作用下有颗粒移动和变密的趋势,对应力的承受从砂土骨架转向水,由于粉和细砂土的渗透力不良,孔隙水压力会急剧增大,当孔隙水压力大到总应力值时,有效应力就降到0,颗粒悬浮在水中,砂土体即发生液化。砂土液化后,孔隙水在超孔隙水压力下自下向上运动。如果砂土层上部没有渗透性更差的覆盖层,地下水即大面积溢于地表;如果砂土层上部有渗透性更弱的粘性土层,当超孔隙水压力超过盖层强度,地下水就会携带砂粒冲破盖层或沿盖层裂隙喷出地表,产生喷水冒砂现象。地震、爆炸、机械振动等都可以引起砂土液化现象,尤其是地震引起的范围广、危害性更大。砂土液化的防治主要从预防砂土液化的发生和防止或减轻建筑物不均匀沉陷两方面入手。包括合理选择场地;采取振冲、夯实、爆炸、挤密桩等措施,提高砂土密度;排水降低砂土孔隙水压力;换土,板桩围封,以及采用整体性较好的筏基、深桩基等方法。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条