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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非化学类浆液包括?(多选)
水泥类
膨润土类
砂浆
水玻璃类
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确定最终注浆压力须考虑?(多选)
防止显著上抬
保护桩身
满足设计浆量
越大越好
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砾石层桩底注浆效果包括?(多选)
提高承载力
减小沉降
改善 Q-S 曲线
必然断桩
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传统设计已充分反映桩-土相互作用非线性。
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影响群桩水平相互作用的因素包括?(多选)
土性
桩距
上部结构刚度
仅颜色
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梁杆单元模拟桩的问题包括?(多选)
几何不精确
力集中节点
相互作用范围偏差
无此问题
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土体应力-应变可能表现为?(多选)
硬化
软化
塑性流动
仅弹性
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简单截断 MC/DP 模型的问题包括?(多选)
角点误差
高估拉区强度
限拉不稳定
无问题
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搭接接触须传递的内力包括?(多选)
轴力
剪力
弯矩
仅温度
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粉砂层常作为桩基持力层。
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