土壤液化是指土壤的强度和硬度在遭受像地震这类事态时会变弱的过程。
SMOKEFREE把烟草液化,提纯,成为一种可以完全挥发的溶液放在烟杆,通过微波使其产生烟雾。
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象。
两者的结果都说明:液化使地表水平地震动的频率成分明显下降;
液化反应主要在反应初期进行,随着时间的延长,液化效率变化不大。
虽然环流反应器具有上述的优点,但在煤炭直接液化领域尚无应用的先例。
主要研究砂土液化作用下,穿越管道的失效机理及其可靠性问题,并相应提出了一些合理的措施和管理方面的建议。
煤炭直接液化是充分利用国内煤炭资源,生产石油替代品的洁净煤技术,是中国能源战略的重要组成部分。
地震荷载作用下海床液化是海底管线失稳的主要原因之一。
饱和砂土地层中的地下结构在地震作用下可能因地基液化而发生破坏。
地震液化现象的研究是岩土地震工程中的重点、难点和前沿课题。
液化试验结果表明,镜煤的油收率和转化率都要高于丝炭。
地基液化条件下地面大变形是造成工程结构破坏的主要原因之一。
以玉米秸秆为原料,利用植物原料的液化技术,制备了植物型软质聚氨酯泡沫并研究了其缓冲性能。
溶胀是煤直接液化升温过程中粘度发生变化的主要原因之一。
影响液化的每个参数的临界值能决定评估土壤液化。
地震液化是导致地基失稳和上部结构受损的直接原因之一。
场地饱和砂土液化是导致工程建筑、地下结构(物)破坏的重要因素之一;
高温快速液化的最佳反应温度正是热重曲线反映的煤活泼热解温度范围的上限。
维生素C的作用,是可以降低精子发生凝集现象,而有利精液液化。
郑州地区的饱和粉土在长螺旋CFG桩施工时会发生液化,土体强度降低。
目前,砂土液化问题仍是岩土工程界重要的研究方向。
此外,研究了根据场地地震加速度记录识别场地液化的方法。
加固后堤坝在地震波作用下具有较好的抗液化性能。
美国烃技术公司的煤炭直接液化工艺技术。
确实,由于西海岸和东海岸的土壤液化,USGS的文件显示了极端的情况。
灾损评估时的重要参数包括破坏长度、最大地表速度和液化潜能指数。