岩土力学 ›› 2020, Vol. 41 ›› Issue (1): 39-45.doi: 10.16285/j.rsm.2018.2295
徐云山1, 2,孙德安1,曾召田2,吕海波2
XU Yun-shan1, SUN De-an1, ZENG Zhao-tian2, LÜ Hai-bo2
摘要: 以高庙子(GMZ07)和美国怀俄明州(MX80)钠基膨润土为研究对象,采用热探针法研究温度对压实膨润土试样热传导性能的影响。在保持干密度和含水率不变的情况下,使用KD2 Pro型热特性分析仪测定不同温度(5~90 ℃)试样的热传导系数,并对部分试样进行压汞试验。试验结果表明:GMZ07和MX80膨润土的热传导系数均随着温度的增大而增大,在90 ℃时最高可达5 ℃的1.2~1.5倍,主要原因是温度引起的水汽潜热传输促进了试样内部的热传导;当试样温度高于60 ℃时,温度对热传导系数的影响较低于60 ℃时更显著;含水率不为0时,两种膨润土热传导系数的温度效应均随干密度的增大而减小;干试样的热传导系数几乎不随温度发生变化,这与水汽潜热传输的强化机制有关。热传导系数温度效应的机制可理解为:热传导系数取决于试样内部可供潜热传输的水分和传热通道数。
中图分类号: TU 411| [1] | 吴子龙, 俞韬, 闫超, 邓永锋, 胡广青, 高宇航, 王璋, 王力, . 陕西黄土重金属污染分析与黄土/膨润土隔离墙处治初探[J]. 岩土力学, 2025, 46(9): 2738-2748. |
| [2] | 谈云志, 吴克宇, 明华军, 孙德安, . 团粒膨润土振动密实性与恒刚度约束膨胀行为[J]. 岩土力学, 2025, 46(8): 2399-2408. |
| [3] | 孙银磊, 李志妃, 陈妍歌, 杜清如, 田珂萌, 陈俊磊, 张先伟, . 矿物成分对红土土-水特性的影响[J]. 岩土力学, 2025, 46(10): 3117-3131. |
| [4] | 程鑫, 江文豪, 黄啸, 李爽, 王应富, 李江山, . 自硬化竖向屏障材料在Cr(Ⅵ)污染液作用下工程性能及微观结构演化[J]. 岩土力学, 2024, 45(S1): 225-238. |
| [5] | 郝丰富, 马田田, 于海文, 韦昌富, 田慧会, 伊盼盼, . 阳离子交换量对膨润土层间水化影响的试验研究[J]. 岩土力学, 2024, 45(9): 2611-2620. |
| [6] | 王修伟, 李树忱, 刘祥坤, 万泽恩, 彭科峰, . 考虑温度效应的盾构刀盘黏附试验及堵塞防治[J]. 岩土力学, 2024, 45(8): 2299-2310. |
| [7] | 王宽君, 刘彬, 莫品强, 李国耀, 朱启银, 沈侃敏, 胡静, . 考虑粉土温度效应与排水状态的CPTu计算模型[J]. 岩土力学, 2024, 45(6): 1731-1742. |
| [8] | 芮瑞, 田子衿, 杨海青, 黄腾, 蒙庆辉, 王金元, . 温度效应影响下的海相软土静力学特性试验[J]. 岩土力学, 2024, 45(4): 1112-1120. |
| [9] | 陈宝, 向平, 邓荣升, . 膨润土胶体在处置库围岩裂隙中的扩散模型研究[J]. 岩土力学, 2024, 45(2): 433-442. |
| [10] | 闵凡路, 申政, 李彦澄, 袁大军, 陈健, 李凯, . 盾构淤泥质废弃黏土氧化镁固化-碳化试验及碳化机制研究[J]. 岩土力学, 2024, 45(2): 364-374. |
| [11] | 彭宇, 张虎元, 周光平, 谭煜, . 酒精湿化法调配压实膨润土缓冲回填材料含水率研究[J]. 岩土力学, 2024, 45(1): 235-244. |
| [12] | 桂跃, 谢正鹏, 高玉峰, . 有机质对黏性土热传导系数的影响与机制[J]. 岩土力学, 2023, 44(S1): 154-162. |
| [13] | 曾召田, 张瀚彬, 邵捷昇, 车东泽, 吕海波, 梁珍, . MX-80膨润土高温老化时间效应的细微观分析[J]. 岩土力学, 2023, 44(S1): 145-153. |
| [14] | 于海文, 马田田, 韦昌富, 郝丰富. 阳离子交换量和盐溶液浓度对膨润土膨胀变形的影响[J]. 岩土力学, 2023, 44(9): 2603-2610. |
| [15] | 张宇, 何想, 路桦铭, 马国梁, 刘汉龙, 肖杨, . 微生物-膨润土联合矿化防渗模型试验研究[J]. 岩土力学, 2023, 44(8): 2337-2349. |
|
||