砂岩吸水变软了
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全自动智能化环保节能立式磨粉机已经新鲜出炉啦!

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砂岩吸水变软了

  • 砂岩吸水特性试验 百度文库

    摘 要: 为了研究砂岩吸水随时间的变化规律, 利用深部软岩水理作用测试仪, 对鹤岗南山矿深部和浅部砂 岩进行了吸水试验, 并通过粉晶x射线衍射试验、压汞和sem 电镜扫描测试, 分析了影响

  • 红砂岩吸水软化及冻融循环力学特性劣化 whrsm

    利用微观电镜扫描分析了不同含水率及冻融损伤后岩样微观结构的变化规律,认为吸水及冻融循环 过程中水对红砂岩的软化表现为溶蚀作用与介质作用,温度变化的作用表现在热变形不协调和

  • 红砂岩遇水崩解软化机理的试验研究 百度文库

    研究结果表明:红砂岩浸水后,水分子首先进入孔隙中,可 溶盐矿物与水发生水解反应,随着易溶盐矿物的溶解,孔隙变大,进而失去黏结力,导致崩解、泥 化。

  • 干湿循环作用下红砂岩崩解的影响因素研究

    以阜新市海州露天矿粗砾砂岩、泥岩等4种弱崩解 性软岩为研究对象,进行了干湿循环崩解试验,结果 表明:弱崩解性软岩的崩解性与其矿物成分、结构特 征以及物理性质密切相关。付宏

  • 岩石吸水特性及水岩耦合力学特性试验 Hohai University

    2023年3月15日  为了研究凝灰岩、泥炭质砂岩和泥质砂岩的吸水特性以及吸水引起的力学性能变化,利用X射线衍射试验、SEM试验和压汞试验对3种岩样的矿物成分、微观结构和孔径分布特

  • 岩石吸水特性及其孔隙结构变化研究 百度学术

    岩石吸水前后孔隙结构发生明显变化,砂岩吸水后胶结物明显减少,孔隙连通性变好,孔径扩大;泥岩吸水后孔隙空间因粘粒堵塞和粘土矿物的膨胀变小,孔隙连通性变差,孔径减小。

  • 砂岩强度软化损伤本构模型及微观机理,Rock Mechanics and

    研究了不同吸水时间作用下砂岩的孔隙结构和强度软化特征。 在水岩耦合作用下,矿物之间的胶结物溶解,附着颗粒的悬浮损失,形成新的孔隙和裂缝,从而降低矿物结构的稳定性。

  • 砂岩吸水后强度软化特性及微观机理研究,IOP Conference

    实验结果表明,随着吸水时间的增加,砂岩的吸水规律有加速吸水、减速吸水、均匀吸水三个阶段。 砂岩的微观孔隙结构逐渐被水分子充满。 水分子首先占据微孔,然后是中孔,最后是大孔。

  • 砂岩吸水特性试验 百度文库

    摘 要: 为了研究砂岩吸水随时间的变化规律, 利用深部软岩水理作用测试仪, 对鹤岗南山矿深部和浅部砂 岩进行了吸水试验, 并通过粉晶x射线衍射试验、压汞和sem 电镜扫描测试, 分析了影响

  • 红砂岩吸水软化及冻融循环力学特性劣化 whrsm

    利用微观电镜扫描分析了不同含水率及冻融损伤后岩样微观结构的变化规律,认为吸水及冻融循环 过程中水对红砂岩的软化表现为溶蚀作用与介质作用,温度变化的作用表现在热变形不协调和

  • 红砂岩遇水崩解软化机理的试验研究 百度文库

    研究结果表明:红砂岩浸水后,水分子首先进入孔隙中,可 溶盐矿物与水发生水解反应,随着易溶盐矿物的溶解,孔隙变大,进而失去黏结力,导致崩解、泥 化。

  • 干湿循环作用下红砂岩崩解的影响因素研究

    以阜新市海州露天矿粗砾砂岩、泥岩等4种弱崩解 性软岩为研究对象,进行了干湿循环崩解试验,结果 表明:弱崩解性软岩的崩解性与其矿物成分、结构特 征以及物理性质密切相关。付宏

  • 岩石吸水特性及水岩耦合力学特性试验 Hohai University

    2023年3月15日  摘要: 为了研究凝灰岩、泥炭质砂岩和泥质砂岩的吸水特性以及吸水引起的力学性能变化,利用X射线衍射试验、SEM试验和压汞试验对3种岩样的矿物成分、微观结构和孔径分

  • 岩石吸水特性及其孔隙结构变化研究 百度学术

    岩石吸水前后孔隙结构发生明显变化,砂岩吸水后胶结物明显减少,孔隙连通性变好,孔径扩大;泥岩吸水后孔隙空间因粘粒堵塞和粘土矿物的膨胀变小,孔隙连通性变差,孔径减小。 展开 关键

  • 砂岩强度软化损伤本构模型及微观机理,Rock Mechanics and

    研究了不同吸水时间作用下砂岩的孔隙结构和强度软化特征。 在水岩耦合作用下,矿物之间的胶结物溶解,附着颗粒的悬浮损失,形成新的孔隙和裂缝,从而降低矿物结构的稳定性。 同

  • 砂岩吸水后强度软化特性及微观机理研究,IOP Conference

    实验结果表明,随着吸水时间的增加,砂岩的吸水规律有加速吸水、减速吸水、均匀吸水三个阶段。 砂岩的微观孔隙结构逐渐被水分子充满。 水分子首先占据微孔,然后是中孔,最后是大孔。