扫描电子显微镜(SEM)利用聚焦电子束在样品表面逐点扫描,接收二次电子与背散射电子信号成像,可在微米至纳米尺度观察土颗粒形态、孔隙与胶结结构。
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岩土工程新进展丛书
吴世明、杨挺、周健 等编著中国建筑工业出版社
ISBN 7-112-04520-7470 页
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扫描电子显微镜(SEM)利用聚焦电子束在样品表面逐点扫描,接收二次电子与背散射电子信号成像,可在微米至纳米尺度观察土颗粒形态、孔隙与胶结结构。
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土工 SEM 制样通常需控制含水状态:非饱和样可冷冻干燥或置换干燥以尽量保持原状结构;观察导电性差的无机土样时,常喷镀薄层金或碳以消除荷电。
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SEM 背散射电子像可反映元素原子序数差异,常用于区分黏土矿物、石英颗粒与铁锰氧化物胶结;二次电子像更突出表面形貌与孔隙连通性。
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SEM 在岩土工程中可用于:判识黏土颗粒片理与定向排列、砂土颗粒磨圆度与表面微裂隙、固化/加固后胶结产物形态,以及细粒土团聚体稳定性研究。
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SEM 观察为二维投影或表面信息,对深部三维孔隙网络需结合 CT 或 FIB-SEM 断层重建;定量孔隙率仍应通过压汞、气体吸附等独立方法校验。
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计算机断层 X 射线技术(CT)对土样进行多角度 X 射线投影,经重建算法获得三维体素图像,可无损揭示内部孔隙、裂隙、颗粒分布与局部密度变化。
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CT 空间分辨率受 X 射线源焦点、探测器像素与几何放大比影响;土样尺寸越大、密度越高,穿透所需能量越高,分辨率往往越低。
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由 CT 体数据可提取孔隙率、孔径分布、连通性、分形维数等定量参数,并可视化优势渗流通道与局部压缩区。
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CT 测试需注意样品包装与边界效应:容器材料应低吸收、与土样对比度适中;重建伪影(环状、束硬化)需通过校正算法或扫描参数优化抑制。
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非饱和土力学行为受基质吸力、净法向应力与土水特征曲线(SWCC)控制;准确量测吸力与含水率是试验与理论分析的基础。
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共 426 道题目,点击题目查看答案与解析
降水预压改良坑底饱和软土后,不排水抗剪强度约提高?
35%~40%
3%~4%
100%
基本不变
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降水预压后坑底饱和软土主要转变为?
非饱和软塑态
硬塑态
完全干燥
流塑态不变
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简化模型中塑性滑动面假定为?
半径 D 的圆弧
水平直线
竖直平面
任意折线
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当入土比 λ≥0.7 且不变时,增大开挖深度对 K_s 的影响?
不显著
急剧增大
变为零
无法计算
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Fredlund 提出的两个独立应力状态变量是?(多选)
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Bishop 有效应力公式中,χ 参数主要反映?
饱和度与吸力影响
仅颜色
仅温度
与应力无关
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非饱和土强度公式中,(ua-uw)tanφ_b 项中 φ_b 表示?
与基质吸力相关的有效内摩擦角
饱和土内摩擦角
墙背摩擦角
与强度无关
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Fredlund 弹性本构中,吸力变化引起的应变项含模量?
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地下水位较深时,地基土中可能存在的负孔隙水压力称为?
吸力
超静水压力
动水压力
仅大气压
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非饱和土三轴试验剪切速率过大可能导致?
孔压测不出或不同步
强度必然增大
土体变饱和
无影响
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