[发明专利]一种土体颗粒间化学胶结力的检测方法在审
申请号: | 201711230721.1 | 申请日: | 2017-11-29 |
公开(公告)号: | CN108152308A | 公开(公告)日: | 2018-06-12 |
发明(设计)人: | 崔强;张振华 | 申请(专利权)人: | 中国电力科学研究院有限公司;合肥工业大学;国家电网公司 |
主分类号: | G01N23/20 | 分类号: | G01N23/20 |
代理公司: | 北京安博达知识产权代理有限公司 11271 | 代理人: | 徐国文 |
地址: | 100192 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 土体颗粒 化学胶结 成键 土体 定量关系 宏观力学 试验测试 微观分析 微观结构 种类分析 作用类型 检测 分析 引入 | ||
1.一种土体颗粒间化学胶结力的检测方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤:
(1)鉴定所述土体颗粒的种类;
(2)按所述种类分析所述土体颗粒间的成键类型;
(3)根据所述成键类型确定土体颗粒间主要的化学胶结力。
2.根据权利要求1所述的一种土体颗粒间化学胶结力的检测方法,其特征在于,所述步骤(1)的所述土体颗粒经过下述方法制得:
将粉碎过的土样依次进行过筛、蒸馏水浸泡以得到土悬液;
将所述土悬液依次进行分散和常温下静置;
静置7小时6分钟后吸取土悬液2.5cm深度处的悬浮液;
所述鉴定所述土体颗粒包括对所述悬浮液进行的晶体颗粒鉴定和非晶体颗粒鉴定。
3.根据权利要求2所述的一种土体颗粒间化学胶结力的检测方法,其特征在于,所述筛孔直径为1mm。
4.根据权利要求2所述的一种土体颗粒间化学胶结力的检测方法,其特征在于,所述分散包括:物理分散和/或化学分散。
5.根据权利要求4所述的一种土体颗粒间化学胶结力的检测方法,其特征在于,所述物理分散包括:超声波分散。
6.根据权利要求4所述的一种土体颗粒间化学胶结力的检测方法,其特征在于,所述化学分散包括:添加分散剂进行分散。
7.根据权利要求2所述的一种土体颗粒间化学胶结力的检测方法,其特征在于,所述晶体颗粒的鉴定包括:
从所述悬浮液中提取黏粒并放置到载玻片上制成切片;
将所述切片进行X衍射获得衍射图谱;
根据所述衍射图谱的图谱特性确定晶体颗粒的类型。
8.根据权利要求7所述的一种土体颗粒间化学胶结力的检测方法,其特征在于,所述提取黏粒包括:离心法和/或干燥法;
所述离心法为对所述悬浮液进行离心处理,取沉降的黏粒;
所述干燥法为在60~80℃烘箱中将所述悬浮液烘干得到黏粒。
9.根据权利要求7所述的一种土体颗粒间化学胶结力的检测方法,其特征在于,所述切片包括自然定向片、乙二醇保和片和高温片;分别进行衍射以相互校对减少误差。
10.根据权利要求2所述的一种土体颗粒间化学胶结力的检测方法,其特征在于,所述非晶体颗粒包括有机质、难溶盐和无定型Fe。
11.根据权利要求10所述的一种土体颗粒间化学胶结力的检测方法,其特征在于,所述非晶体颗粒的鉴定包括:
采用硫酸亚铁滴定法鉴定有机质;
采用气量法鉴定难溶盐;
采用达姆试剂法鉴定无定型Fe。
12.根据权利要求2所述的一种土体颗粒间化学胶结力的检测方法,其特征在于,所述步骤(2)包括:
对包括所述晶体颗粒和所述非晶体颗粒的所有颗粒中任意两两颗粒间的所有成键方式进行分析和统计。
13.根据权利要求12所述的一种土体颗粒间化学胶结力的检测方法,其特征在于,所述步骤(3)包括:
对所有成键方式进行量子化学计算以得到其能量;
分别取每两种颗粒间的所有成键方式中的能量最低者作为所述土体颗粒间化学胶结力的形式。
14.根据权利要求13所述的一种土体颗粒间化学胶结力的检测方法,其特征在于,所述量子化学计算包括:
对所有的所述成键方式对应的化学结构基本单元分别进行量子化学计算;得到每种化学结构基本单元的能量即为其所对应的成键方式的能量。
15.根据权利要求14所述的一种土体颗粒间化学胶结力的检测方法,其特征在于,所述量子化学计算采用晶体化学计算软件Cystal09进行计算。
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