导读:本文包含了侵蚀机理论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:机理,硫酸钠,混凝土,基材,盐湖,隧道,离子。
侵蚀机理论文文献综述
吕长海,李晶,吴国平,闫威,闫晨[1](2019)在《转炉生产低碳低磷钢炉衬侵蚀机理研究》一文中研究指出通过现场取炉衬溅渣层及镁碳砖样品研究炉衬侵蚀机理,利用SEM扫描电镜、高倍显微镜、X射线荧光光谱分析仪、Factsage软件,从微观和宏观两方面详细地分析了炉衬的侵蚀过程.在实际生产过程中,炉衬的侵蚀原因有很多种,主要研究了叁方面内容,分别为溅渣层的熔损、镁碳砖中碳的氧化及镁砂颗粒的溶解与迁移.溅渣层的熔损主要与炉渣中(FeO)含量有较大关系,降低炉渣中(FeO)含量能提高溅渣层中物相的分解温度,从而起到减缓炉衬侵蚀、保护炉衬作用.镁碳砖中碳与溅渣层中(FeO)发生反应生成气体而损失,之后高氧化性炉渣侵入到镁碳砖中镁砂颗粒周围,形成包裹发生部分溶解,伴随着炉渣的逐步侵入,镁砂颗粒随着炉渣中(MgO)的饱和溶解度的变化,发生不断溶解和被动迁移.通过研究的炉衬侵蚀机理来看,造成炉衬侵蚀的主要原因与生产钢种的炉渣有较大关系.(本文来源于《江西冶金》期刊2019年06期)
潘志权,蔡杰龙[2](2019)在《淡水壳菜模拟代谢酸对水泥基材料侵蚀机理研究》一文中研究指出利用人工配制淡水壳菜代谢酸侵蚀溶液,通过体视显微镜、扫描式电子显微镜、X射线衍射、综合热分析和压汞分析等方法分析侵蚀前后水泥基材料组成与结构的变化,揭示生物侵蚀机理。试验结果表明,侵蚀后水泥基材料表层开裂严重,氢氧化钙含量明显降低,总孔隙率和孔径随侵蚀时间的延长而增大,这将对水泥基材料的整体结构与性能产生不利影响。开展代谢酸对水泥基材料侵蚀机理研究,对水工建筑结构的生物侵蚀破坏研究具有重要的参考价值。(本文来源于《人民珠江》期刊2019年10期)
朱健健,高建明,陈菲,贺知章[3](2019)在《水泥砂浆半浸泡在NaCl-Na_2SO_4混合溶液中的侵蚀机理》一文中研究指出针对海洋环境以及中国西部盐湖环境中建筑物经常遭受混合盐半浸泡侵蚀问题,设置变化温度和湿度条件下砂浆试件半浸泡在NaCl-Na_2SO_4混合侵蚀溶液中,研究NaCl对水泥砂浆在混合溶液中半浸泡侵蚀的影响.运用X射线荧光光谱仪测定离子浓度分布,使用环境扫描电镜、X射线衍射仪和全自动压汞仪等微观方法进行分析.结果表明,Na_2SO_4单一溶液中砂浆未浸泡区域破坏机理为硫酸钠物理侵蚀;NaCl-Na_2SO_4混合溶液中,高浓度氯盐能抑制水泥砂浆在混合溶液半浸泡下未浸泡区域的侵蚀,通过在试件表层形成一层NaCl结晶,抑制了Na_2SO_4物理侵蚀的发生;NaCl对Na_2SO_4半浸泡的抑制作用在于NaCl结晶填充在表层10~100 nm少害孔内,密实表层孔径结构;在砂浆未浸泡区域涂环氧树脂保护层,可以有效降低Na_2SO_4溶液半浸泡侵蚀破坏.(本文来源于《东南大学学报(自然科学版)》期刊2019年05期)
王家滨,牛荻涛,何晖[4](2019)在《硝酸侵蚀衬砌喷射混凝土中性化过程及机理》一文中研究指出以一般大气环境喷射混凝土永久衬砌长大公路隧道为工程背景,开展汽车尾气中氮氧化物对喷射混凝土衬砌结构中性化过程及机理研究。以pH值为2的硝酸溶液为侵蚀介质,对喷射混凝土开展浸泡试验。以侵蚀喷射混凝土的物理力学性能及离子含量为表征指标,分析喷射混凝土中性化过程。采用X射线衍射、热分析及扫描电镜,分析及表征喷射混凝土中性化区的物相组成及微观形貌,研究喷射混凝土中性化发展过程及机理。结果表明,硝酸侵蚀喷射混凝土中性化演化过程可分为中和反应阶段、水化产物分解阶段、混凝土表面剥蚀等3个阶段。期间,喷射混凝土pH值逐渐下降,NO_3~-含量升高。随着侵蚀的进行,水化硅酸钙及氢氧化钙的含量降低,硝酸钙、硝酸型水化氮铝酸钙及高岭石的相对含量增大,微观结构被破坏,中性化速度加快,物理力学性能降低。(本文来源于《土木与环境工程学报(中英文)》期刊2019年05期)
畅易飞[5](2019)在《覆沙黄土坡面侵蚀产沙机理研究》一文中研究指出黄土高原侵蚀最严重的地区,不是在降雨量最多的水蚀地区,而是在降雨为400 mnm左右的风蚀水蚀交错区。论文以风蚀水蚀交错区覆沙坡面为研究对象,基于室内模拟降雨试验,研究覆沙黄土坡面与黄土坡面在间歇性降雨条件下产流量、产沙量和径流含沙量的特征,揭示覆沙对坡面径流侵蚀产沙特征;基于测量的土壤含水量数据,研究坡面在间歇性降雨条件下对土壤含水量、土壤湿润锋、土壤水分再分布过程及入渗速率、入渗参数的影响,阐明覆沙对土壤水分的影响,试图从水量平衡的角度,解析覆沙对产流过程以及产流机制的影响;基于测量的物理参数,研究覆沙黄土坡面与黄土坡面在间歇性降雨条件下不同断面的平均流速、雷诺数、弗汝德数和阻力系数的变化特征;基于测量的细沟形态学指标,研究覆沙黄土坡面与黄土坡面的细沟平面密度、细沟密度等细沟形态参数的变化特征,并建立细沟形态参数与水动力参数之间的相关关系,为构建坡面侵蚀预报模型提供理论依据。主要研究成果如下:(1)分析了覆沙黄土坡面径流侵蚀产沙特征。覆沙坡面初始产流时间是黄土坡面的3.57倍。覆沙坡面的总径流量和总产沙量均高于黄土坡面。(2)研究了覆沙对土壤水分的影响作用。坡面覆沙可在一定程度上增加坡面的入渗量,覆沙坡面湿润锋的推移能力较黄土坡面强。在覆沙坡面再分布土壤各层的含水量值均小于黄土坡面含水量值。(3)揭示了细沟形成前后的水动力学参数变化规律。在黄土坡面,平均流速、雷诺数、弗汝德数、阻力系数与坡面径流含沙量关系较好;覆沙坡面雷诺数与阻力系数和径流含沙量量关系较好。(4)阐明了细沟形态参数与水动力参数之间的相关关系。黄土坡面水流雷诺数与阻力系数与细沟形态参数关系较好;覆沙坡面水流雷诺数对细沟形态参数的影响优于阻力系数。(本文来源于《西安理工大学》期刊2019-06-30)
王家滨,牛荻涛[6](2019)在《Mg~(2+)–SO_4~(2–)–Cl~–侵蚀衬砌喷射混凝土耐久性能退化机理(英文)》一文中研究指出盐渍土广泛分布于我国西北地区,其中含有高浓度的Mg~(2+),SO_4~(2–)及Cl~–,导致隧道衬砌结构耐久性能劣化。采用干湿交替法,以10%Na_2SO_4和5%Na_2SO_4+5%Mg SO_4+3.5%NaCl溶液为侵蚀介质,进行了喷射混凝土耐久性试验,以动弹性模量、质量及抗压强度为指标,分析了喷射混凝土耐久性退化规律。采用离子含量分析实验及X射线衍射、红外光谱、热分析、扫描电子显微镜等表征方法,研究了喷射混凝土耐久性退化机理及过程。结果表明:Mg SO_4–Na_2SO_4–NaCl侵蚀喷射混凝土耐久性能优于Na2SO4侵蚀。Mg SO_4-Na_2SO_4-NaCl侵蚀喷射混凝土pH值及Ca~(2+)含量高于Na_2SO_4侵蚀,而SO_4~(2–)含量低于硫酸盐侵蚀。Na_2SO_4侵蚀喷射混凝土耐久性退化过程分为钙矾石侵蚀、钙矾石/石膏共同侵蚀及石膏侵蚀3个阶段;Mg SO4–Na_2SO_4–NaCl侵蚀喷射混凝土耐久性退化过程分为水镁石/石膏/钙矾石侵蚀、水化硅酸钙分解及碳硫硅钙石形成、水化硅酸镁形成3个阶段。结晶盐形成并填充在喷射混凝土孔隙及微裂缝中,加速混凝土耐久性能退化。(本文来源于《硅酸盐学报》期刊2019年08期)
王家滨,牛荻涛,何晖,宋占平[7](2019)在《盐湖侵蚀环境喷射混凝土耐久性能劣化规律及机理研究》一文中研究指出我国西部地区盐湖分布广泛,土壤及地下水中含有高浓度硫酸盐、镁盐及氯盐,与衬砌喷射混凝土发生一系列物理化学反应,造成其结构耐久性能下降。为系统研究盐湖侵蚀环境喷射混凝土耐久性能劣化规律及机理,以5%Na_2SO_4+5%MgSO_4+3.5%NaCl混合溶液为侵蚀介质,采用干湿交替法,分别模拟盐湖环境地下水及隧道衬砌侵蚀方式,开展喷射混凝土耐久性试验,对其物理力学性能、侵蚀产物矿物组成及含量、微观形貌、孔结构和离子含量进行测试分析。喷射混凝土SO_4~(2-)含量随侵蚀时间快速增大,Cl~-和Na~+含量缓慢增大,而Ca~(2+)和混凝土pH值降低。喷射混凝土侵蚀过程包含水镁石、石膏及钙矾石形成阶段,C-S-H分解和碳硫硅钙石形成阶段,M-S-H形成等叁个阶段。最终,在碳硫硅钙石、水镁石、石膏、钙矾石以及结晶盐所形成的膨胀应力和结晶压力共同作用下,喷射混凝土内部孔数量及空气含量增大,形成网状裂纹,性能快速劣化。模筑混凝土微裂缝在盐结晶形成的结晶压作用下快速开裂,与气孔形成宏观裂缝导致断裂。钢纤维可显着消减喷射混凝土内部应力,提高其抗侵蚀能力。(本文来源于《土木工程学报》期刊2019年06期)
郭雒敏[8](2019)在《松散砒砂岩击溅侵蚀力学机理研究》一文中研究指出溅蚀是雨滴对地表土层做功的力学过程,是降雨初期主要的土壤侵蚀方式。雨滴的击溅作用,破坏了地表土层结构,使表土离散或直接造成颗粒移动,造成地表土壤孔隙堵塞,入渗能力的下降。击溅作用还会增加地表径流的紊流强度,从而增强降雨径流的输沙能力,直接影响土壤的水力侵蚀过程。砒砂岩结构松散,水蚀现象严重,且土质属于砂土,自身胶结力差,难以形成抗溅蚀的团聚体,所以研究砒砂岩的击溅侵蚀具有重要的意义。论文以鄂尔多斯松散砒砂岩为研究对象,采用模拟人工降雨和自制的溅蚀收集装置进行砒砂岩击溅侵蚀试验,研究了降雨强度、坡度以及溅蚀收集方位对溅蚀量和溅蚀土样粒径组成的影响。通过对上、下坡面溅蚀质量和溅蚀粒径各粒级变化的深入研究,揭示了砒砂岩溅蚀的机理。研究结果表明:1.上、下坡溅蚀量随降雨动能的增加均呈现指数函数关系增大,但上坡溅蚀量增大的幅度远小于下坡溅蚀量。2.上坡方位溅蚀量随坡度增加呈线性减小;下坡方位溅蚀量随着坡度增大先增大后减小,并在25°附近出现下坡溅蚀量临界坡度。降雨动能沿下坡和坡面法相的分量随坡度的变化是导致临界坡度产生的重要原因。3.借助溅蚀力学模型,建立了砒砂岩溅蚀量关于降雨动能、坡度的双因子击溅侵蚀模型,该模型能较好地反映上、下坡溅蚀量随雨强和坡度的变化规律。4.土壤溅蚀是降雨条件、坡面结构、土壤机械组成等各因素共同耦合作用的结果。当坡度在20°及以下时,雨强是降雨溅蚀粒径分选的主要影响因素;当坡度达到30°及以上时,坡度和雨强成为降雨溅蚀粒径分选的主要影响因素;当降雨强度、坡度均相同时,溅蚀作用对细砂的分选最为明显,其次分别为中砂、极细砂、粉砂。(本文来源于《内蒙古农业大学》期刊2019-06-01)
徐金鑫[9](2019)在《砾石分布对红壤坡面侵蚀产沙的影响机理》一文中研究指出红壤是我国南方重要的土壤类型,广泛分布于长江以南各省的丘陵、台地及山岗地带。受成土过程、土壤侵蚀以及人类活动等因素的影响,土壤中会有砾石存在并常以覆盖表土以及与土壤混合两种方式出现。砾石的存在会改变土壤的物理化学性质,进而会影响地表水文过程以及土壤侵蚀过程。以往对红壤侵蚀过程和机理的研究多忽视砾石存在对侵蚀产沙的影响,室内模拟实验时也往往剔除砾石,所得结果是否能真实反应侵蚀过程值得深入研究。本文以红壤为研究对象,选取砾石覆盖和土石混合两种模式,通过室内人工模拟降雨试验,研究了相同砾石量不同位置(覆盖表土与土壤混合)在不同降雨条件下(60mm/h和90mm/h)对红壤坡面侵蚀过程的影响,其中砾石覆盖坡面记为RC10、RC30、RC50,土石混合坡面记为RM10、RM30、RM50,主要结果有:(1)相对于无砾石坡面,砾石覆盖延迟地表产流时间,砾石与土壤混合,初始产流时间有减小的趋势。相较于砾石覆盖坡面,土石混合坡面更易产生径流。两种砾石分布坡面的径流率均大于无砾石坡面,而砾石覆盖坡面的稳定径流率要稍大于土石混合坡面。(2)在相同雨强条件下,砾石覆盖坡面和土石混合坡面的含沙量与产沙量均大于无砾石坡面,砾石覆盖坡面一次降雨的累积产沙量随砾石覆盖度的变化趋势依次为RC10>RC30>RC50>无砾石,土石混合坡面一次降雨的累积产沙量随碎石覆盖度的变化趋势依次为RM50>RM30>RM10>无砾石。随着雨强的增加,产沙量也随之增加。(3)两种砾石分布均减小了土壤入渗率,随着砾石量的增加,土壤的稳定入渗率越低。在砾石含量相同的条件下,砾石覆盖坡面的稳定入渗率要稍小于土石混合坡面的稳定入渗率。通过对比Philip入渗模型、Horton入渗模型以及Kostiakov入渗模型发现,Horton入渗模型能更好的描述含有砾石土壤的入渗过程。(4)在相同雨强条件下,随着砾石含量的增加,两种砾石分布坡面的径流流速、径流深、雷诺数、水流剪切力与水流功率较无砾石坡面有增加的趋势,弗罗德数、Weisbach阻力系数、曼宁糙率系数与砾石量之间并无显着相关性。对比砾石覆盖坡面和土石混合坡面,砾石覆盖坡面径流深、雷诺数、弗罗德数、水流剪切力以及水流功率均大于土石混合坡面,而Weisbach阻力系数与曼宁糙率系数小于土石混合坡面。随着雨强的增加,流速、径流深、雷诺数、水流剪切力以及水流功率均增加,弗罗德数减小,Weisbach阻力系数与曼宁糙率系数无明显变化。(5)当砾石覆盖度大于10%时,坡面土壤结皮强度呈上升趋势;而对于土石混合坡面,土壤结皮强度随砾石含量的增加而增加。土石混合坡面的结皮强度要大于砾石覆盖坡面,特别是大雨强下更为明显。砾石覆盖坡面的结皮强度与产沙量呈负相关关系,而土石混合坡面的结皮强度则与产沙量呈正相关关系。(6)砾石覆盖坡面与土石混合坡面侵蚀泥沙颗粒中均表现为粘粒主要以团聚体的形式被径流搬运,粉粒主要以单粒的状态被径流搬运,侵蚀泥沙中存许多由细小颗粒团聚而成的与沙粒粒径相当的团粒。两种砾石分布坡面的粘粒、粉粒、沙粒均表现为粘粒富集,粉粒没有发生明显变化,基本与原始土壤组成一致,沙粒发生分散。此外,随着雨强的增加,沙粒的富集率增加,粘粒的富集率减小。(本文来源于《长江科学院》期刊2019-06-01)
王洪波[10](2019)在《海水侵蚀—渗流作用下砂层注浆扩散加固与劣化机理及应用》一文中研究指出我国海洋地下工程已进入大规模建设时期,海底隧道、近海地铁等海洋环境下地下工程的建设和运营蓬勃发展,不良地质是工程建设和运营的重要威胁之一。富水砂层是海洋地下工程常见地层,因其胶结强度低、自稳能力差的特点已成为影响海底隧道建设期安全的重要地质灾害源之一。注浆是解决富水砂层地质灾害最常用的方法,但海洋环境与陆域环境区别较大,海水离子侵蚀和渗流作用导致注浆加固体显着劣化,降低注浆加固体的物理力学性能,注浆加固体性能的维持是海洋环境下隧道长寿命周期安全运营的保证。本文针对富水砂层常见的渗透注浆加固模式,通过理论分析、数值模拟、室内试验、模拟试验、现场试验等方法,以实现海水环境下砂层注浆扩散过程与长期加固效果的定量描述为目标,研究砂层注浆扩散与加固机理,揭示海水离子侵蚀、渗流以及两者共同作用下注浆加固体的性能劣化机理,最终建立海水环境下注浆加固体长寿命周期力学性能-时间模型,形成海水环境下富水砂层注浆设计方法,并进行工程应用。本文主要工作及创新成果如下:(1)考虑浆液曲线绕流渗透的砂层注浆扩散规律。采用分形理论研究浆液绕砂颗粒扩散实际路径长度与直线的关系,建立考虑浆液渗透路径的砂层浆液扩散模型。设计砂层渗透注浆扩散试验,研究不同砂层、不同注浆速率条件下的浆液扩散压力场变化规律,获得注浆参数对扩散距离的影响规律,并同理论值对比,分析其差异性。(2)淡水环境、海水环境下砂层注浆加固试验。研究浆液配比、砂粒粒径、注浆压力等因素对注浆加固体强度和渗透系数的影响机制,获得砂层渗透注浆主控因素及注浆加固体长期性能的变化规律;研究海水环境下注浆因素对注浆效果的作用规律,揭示海水环境对注浆加固的强化机理。(3)海水侵蚀环境下注浆加固体劣化机理。分析劣化作用导致的胶结物劣化小颗粒运移规律,揭示海水侵蚀下注浆加固体劣化机理,建立海水侵蚀环境下注浆加固体损伤模型;设计海水侵蚀注浆加固体试验,研究不同浆液水灰比和海水侵蚀时间条件下注浆加固体强度、渗透系数、孔隙率演化规律,获得海水侵蚀时间与注浆加固体强度的对应关系。(4)海水侵蚀与渗流作用下注浆加固体劣化规律。采用基元体对渗流侵蚀作用下注浆加固体力学性能进行描述,建立渗流作用下注浆加固体损伤力学模型,设计渗流作用下注浆加固体劣化试验,研究渗透水压力作用对注浆加固体渗透性的作用机制,获得注浆加固体损伤变量随渗透水压的变化规律;基于海水侵蚀与渗流双重作用下的注浆加固体性能劣化机制,建立注浆加固体性能劣化模型,研发大型模拟试验系统,获得注浆加固圈渗流场和应力场变化规律,并同理论值对比,分析其差异性。(5)海水环境下砂层注浆设计方法。基于研究成果,提出海水环境下保证隧道长寿命周期安全的富水砂层注浆加固设计方法,依托青岛地铁13号线工程实践,对富水砂层注浆设计进行优化。(本文来源于《山东大学》期刊2019-05-29)
侵蚀机理论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
利用人工配制淡水壳菜代谢酸侵蚀溶液,通过体视显微镜、扫描式电子显微镜、X射线衍射、综合热分析和压汞分析等方法分析侵蚀前后水泥基材料组成与结构的变化,揭示生物侵蚀机理。试验结果表明,侵蚀后水泥基材料表层开裂严重,氢氧化钙含量明显降低,总孔隙率和孔径随侵蚀时间的延长而增大,这将对水泥基材料的整体结构与性能产生不利影响。开展代谢酸对水泥基材料侵蚀机理研究,对水工建筑结构的生物侵蚀破坏研究具有重要的参考价值。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
侵蚀机理论文参考文献
[1].吕长海,李晶,吴国平,闫威,闫晨.转炉生产低碳低磷钢炉衬侵蚀机理研究[J].江西冶金.2019
[2].潘志权,蔡杰龙.淡水壳菜模拟代谢酸对水泥基材料侵蚀机理研究[J].人民珠江.2019
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