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tamoadmin 2024-10-25 人已围观

简介勇者行动是美国海军协助拍摄的,主角洛克(片中的LT)就是海豹突击队的(**拍摄完毕后没多久也退役了还出了本书),因为是海军方面协助拍摄,所以也出动了海军特种作战司令部下属的一些单位,比如SWCC SBT22(开头驾驶SOC快艇的那帮)和海豹5队真兵(就是在太平洋游艇上CQB那帮穿AOR1蒙脸的人),这部**基本上以写实为主,说白了就是海豹突击队的侦察、人质救援、HALO和两栖运输渗透、以及CQB战

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勇者行动是美国海军协助拍摄的,主角洛克(片中的LT)就是海豹突击队的(**拍摄完毕后没多久也退役了还出了本书),因为是海军方面协助拍摄,所以也出动了海军特种作战司令部下属的一些单位,比如SWCC SBT22(开头驾驶SOC快艇的那帮)和海豹5队真兵(就是在太平洋游艇上CQB那帮穿AOR1蒙脸的人),这部**基本上以写实为主,说白了就是海豹突击队的侦察、人质救援、HALO和两栖运输渗透、以及CQB战术和一些对已故海豹突击队员的致敬

特种部队(不知道你说的是动画改编的特种部队眼镜蛇还是法国的特种部队)如果是动画那个GIJOE基本就是个科幻片,如果法国那个的话也是根据真实行动改编的,但论写实还是前者强一点,毕竟由军方协助

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3.2.2.1 非饱和砂的土水特征曲线试验分析

应力相关的土水特征曲线是指在一定应力状态下非饱和土的基质吸力(土壤内部的孔隙气压力和孔隙水压力的差值)与含水量之间的曲线关系。应力相关的土水特征曲线是非饱和土的一个重要基本性质,表征土体在一定应力状态、不同吸力下的持水能力。本研究首先通过SWCC装置获得毛乌素沙漠风积砂在不同密度状态下较为完整的脱湿和吸湿土水特征曲线,然后研究了不同密度条件下土水特征曲线的滞回特性及其变化趋势。

图3.11是实验测试装置的三个主要的组成部分。

本试验研究首先进行减湿试验,然后进行增湿试验。由于砂土相关试验研究较少,制样与试验中存在较多问题。一方面,本次试验制作的饱和细砂在减湿试验时测量管冒气导致试验失败,通过反复尝试,发现是由于基质吸力试验中,常常采用的抽气饱和法制样时细砂中粘粒导致的水包气影响所致,当采用9.8%的含水量制湿样进行减湿试验时获得成功(图3.12);另一方面,由于封闭气泡影响,增湿平衡时间仍较长,故实际试验亦未达到较高的饱和度(图3.13)。

图3.11 试验测试装置

图3.12 制样

图3.13 试验测试

当土体密实状态不同时,土中孔隙的体积也不同,这会导致这些孔隙对应的有效孔径发生改变。由于非饱和土分为水连通、双开敞、气连通三种状态,因此,土样的湿度会对土水特征曲线的形状产生较大影响。为了便于分析这一影响,图3.14~图3.16中给出了普通自然坐标的表达。

图3.14 1.53g/cm3密度状态下脱湿和吸湿土水特征曲线

图3.15 1.60g/cm3密度状态下脱湿和吸湿土水特征曲线

从图3.14可以看出,在相同的干密度下基质吸力对含水率的变化比较敏感,随着含水率的增加基质吸力呈现出急剧减小的趋势。一方面,增湿曲线位于减湿曲线下部;另一方面,水连通气封闭状态的土样湿度较大使得基质吸力较小段的土水特征曲线的形状较陡;双开敞状态的土样湿度使得土水特征曲线的形状变化较大,曲线的梯度变化剧烈;水封闭气连通状态的土样湿度很小使得土水特征曲线的形状接近水平,变化较缓,图3.15和图3.16中亦有类似的规律。

对比分析图3.14、图3.15和图3.16可知,土体密度越大导致孔隙相应减小从而使得孔隙对应的有效孔径减小;基质吸力在含水率较高时对密度状态的变化不敏感,而在含水率较低时对密度状态的变化比较敏感。

因此,毛乌素沙漠风积砂密度与增减湿滞回圈之间的变化规律为:当土体密度发生改变时,SWCC曲线上的各点将会上下运动,从而滞回圈也有所变化。

3.2.2.2 饱和砂的渗透系数试验分析

为了方便相关数值计算,测定了毛乌素沙漠风积砂的渗透性,通过常水头渗透试验结果,分析了渗透系数与密度关系,如图3.17所示。研究表明:渗透系数随着毛乌素沙漠风积砂密度的增大而减小,通过拟合得出了渗透系数与密度的关系曲线,为有限元数值模拟计算提供了相关计算参数。

图3.16 1.70g/cm3密度状态下脱湿和吸湿土水特征曲线

图3.17 不同密度下饱和土渗透系数曲线

土工试验仪器的土工试验仪器

成语:身无长处

拼音:shēn wú cháng chù

简拼:swcc

解释:除一身之外再没有多余的东西。原指生活俭朴。现形容贫穷。

出处:南朝宋·刘义庆《世说新语?德行》:“(王恭)对曰:‘ 丈人不悉恭,恭作人无长物。’”

身无长处 成语接龙

顺接:处中当轴 处之夷然 处之怡然 处之晏然 处之泰然 处之绰然 处囊脱颖 处囊露颖

顺接:安室利处 安身之处 百无是处 不便之处 不足之处 不遑启处 不遑宁处 巢居穴处

逆接:病魔缠身 薄技在身 才广妨身 持禄养身 大胆包身 单丁之身 胆大于身 胆大包身

逆接:身不由主 身不由己 身不遇时 身临其境 身为粪土 身亡命殒 身价倍增 身价百倍

试验方案

室内土工试验所需要使用的仪器通常技术要求很高。目前国内厂家生产的土工试验仪器主要用于教学,达不到科研水品,研究型的土工仪器主要靠进口,而进口品牌中品质较好的是英国产土工仪器。英国GDS就是一个老牌的土工试验仪器提供者。

GDS高级土工试验仪器

英国GDS土工试验仪器目前在中国使用最多,至少超过100家著名高校和科研院所正在使用GDS,科研成果很多,GDS是国内科研级土工仪器第一品牌。

土工试验仪器种类包括:

(1)静三轴仪

MINIDYN 电机控制的静三轴试验系统

GDSTAS 自动三轴试验系统

STDTTS 标准应力路径三轴试验系统

(2)动三轴仪

ELDyn 商业型动态三轴试验系统

DYNTTS 电机控制的动三轴试验系统

(3)大型三轴仪

LDCTTS 大型试样循环三轴试验系统

(4)真三轴仪

动静态真三轴测试系统TTTS

(5)可燃冰三轴仪

可燃冰低温高压三轴测试系统

(6)非饱和土试验仪器

UNSAT 非饱和土三轴仪

GDSBPS饱和/非饱和土反压直剪仪

1D-SDSWCC 应力相关的土水特征曲线压力板仪

3D-SDSWCC双压力室应力相关土水特征曲线三轴仪

(7)空心圆柱系统

SS-HCA 空心圆柱扭剪仪

(8)共振柱

RCA 共振柱测试系统

(9)固结仪

GDSCTS 高级固结试验系统

(10)剪切试验仪器

STDSS 标准单剪试验系统

EMDCSS 电机控制的动态循环单剪试验系统

ADVDCSS 组合式高级动态循环单剪试验系统

GDSADS 自动直剪系统

GDSBPS反压剪切仪

环剪仪

(11)弯曲元

BES 弯曲元件试验系统

(12)土工试验软件

GDSLAB 控制和数据采集软件

GDSLAB Reports 三轴试验报告生成软件

GDSRCA共振柱试验软件

GDSBES弯曲元件控制及数据采集软件

GDS仪器设计精巧,解决了传统三轴仪等土工仪器长期存在的问题。欧美大地独家代理。

3.2.1.1 非饱和砂的土水特征曲线试验方案

图3.9 土水特征曲线压力板仪

本实验采用美国GCTS公司SWC-150Fredlund土水特征曲线压力仪(图3.9),该仪器具有如下主要特点:

1)由非饱和土力学创始人Fredlund先生指导设计;

2)在试验过程中,可以施加垂直压力;

3)可以测量体积变化和含水量;

4)可以施加吸力到1500kPa,既可测试吸湿曲线,也可以测试脱湿曲线;

5)双压力仪表和调压器,可以精确控制压力;

6)使用轴平移技术,可以测量零位初始吸力(备选功能);

7)冲刷功能,可以测量扩散气泡;

8)不锈钢结构,手动按键,可以快速安装在加载锤上,提供压力补偿器;

9)微型加热器,防止压力室内的蒸汽冷凝。

美国GCTS公司Fredlund SWCC装置是一套非饱和土测试装置,具有很大的灵活性,可以在不同的应力路径下,施加基质吸力。该设备可以得到土体完全的土水特征曲线,吸力控制可以从近似零值到1500kPa,可以施加一维加载(即K0状态),试样直径可以达到71mm,不锈钢结构。可以对各种试样在干或者湿状态下进行试验。通过双压力仪表和调节阀来控制试样顶部的孔隙气压力μa。不锈钢结构的压力室带有简便的按键和旋扭,可以快速的安装试样。设备包括一个压力面板、双压力表和调节阀,可以在低压范围内调节精确的压力;还包括必要的管路和阀门,用来定期冲刷和测量扩散气泡。

几种不同压力的高进气值陶土板可以轻易地更换,压力范围有100kPa、300kPa、500kPa和1500kPa,可以根据被测的土体类型来选择不同压力的陶土板。在试验过程中,试样可以受到一个象征性的垂直荷载,或者是一个类似于现场的覆盖层土压力。现场覆盖层土压力的施加可以简单地在加载板上增加固定荷载。

本次非饱和砂的土水特征曲线试验工况设计见表3.4。

表3.4 非饱和砂的土水特征曲线试验干密度

3.2.1.2 饱和砂的渗透试验方案

试样安装在渗透室,同时有一个常水头的水箱让水流过土样。在渗透室侧壁上有3个测点与安装在带有米尺的控制板上的压力计连接。通过土样的水以一定量或一段时间被收集和测量。水头的减少可以通过压力计的水位改变而得到。液体压力计和架子,包括带孔的3个玻璃试管、刻度尺、连接压力室出水的连接管,所有这些都安装在一个控制板上,试验装置如图3.10所示。

本试验以水温20℃为标准温度,标准温度下的渗透系数应按下式计算:

毛乌素沙漠风积砂岩土力学特性及工程应用研究

式中:K20为标准温度时试样的渗透系数,cm/s;KT为T℃时试样的渗透系数,cm/s;ηT为T℃时水的动力黏滞系数kPa·s;η20为20℃时水的动力黏滞系数kPa·s;黏滞系数比ηT/η20可由表3.5查得。

饱和砂渗透系数试验工况设计见表3.6,根据需要,改变试样的孔隙比进行多次试验,以获得密度和渗透系数的关系。

图3.10 试验装置

表3.5 标准温度换算关系

表3.6 饱和砂的渗透系数试验干密度工况设计