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<title><![CDATA[土木与环境工程学报（中英文） -->下期目录]]></title>
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<title><![CDATA[冻结法施工中冻土特性试验研究]]></title>
<link><![CDATA[http://qks.cqu.edu.cn/cqdxxbcn/article/abstract/tm-201703023]]></link>
<description><![CDATA[为获得冻结法施工中土体冻胀融沉特性规律,以某地下联络通道工程为原型,根据相似理论,进行了水平冻结模型试验。结果表明,冻胀融沉过程中,土体温度先迅速降低,后缓慢升高,在与室温相差约5℃时,土压力值和沉降值基本稳定；冻结壁内侧土体温度变化较外侧显著；冻结管附近土体温度更低,水平土压力值更大；埋深越深温度变化范围及竖向土压力值越大,竖向位移越小；融解阶段竖向沉降值明显大于冻胀所造成的隆起；积极冻结期内,无侧限土体压力值先增加后减小,侧限影响使土体压力值逐渐增大。结果表明,冻胀融沉过程中,土体温度先迅速降低后升高,并维持在0℃一段时间后,继续缓慢升高至室温；土压力值先增加后减小,其中竖向土压力值随深度的增加而增大,相同埋深下,距冻结管越近水平土压力值越大；土体融化固结沉降值明显大于冻胀位移值,土体竖向位移较水平位移变化显著。积极冻结期内土体温度降低速率变慢,且埋深越大、距冻结孔越近,土体温度降低越快、降幅越大；无侧限土体压力值先增加后减小,侧限土体压力值则逐渐增大,全封闭土压力值变化率更显著。]]></description>
<pubDate>2018/5/9 9:32:49</pubDate>
<category><![CDATA[土木工程]]></category>
<author><![CDATA[朱现磊,吴云龙,郝振群]]></author>
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<link><![CDATA[http://qks.cqu.edu.cn/cqdxxbcn/article/abstract/20080501]]></link>
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<pubDate>2013/6/7 21:34:58</pubDate>
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<title><![CDATA[目录]]></title>
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<pubDate>2014/2/25 17:32:29</pubDate>
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<title><![CDATA[GACBAF联合工艺处理高浓度含酚废水]]></title>
<link><![CDATA[http://qks.cqu.edu.cn/cqdxxbcn/article/abstract/200904026]]></link>
<description><![CDATA[采用活性炭(GAC)吸附－曝气生物滤池(BAF)降解联合工艺处理高浓度含酚废水，对GAC吸附、再生，BAF降解，GACBAF联合工艺运行工况进行了研究。结果表明：该联合工艺能有效降解含酚废水；GAC吸附容量与进水流量无关，吸附效果在原水进水pH＝3.0、温度20±2 ℃下达到最佳；反冲进水碱性条件下对GAC解吸再生有利，反冲流量对再生有一定影响；BAF对含酚废水的容忍浓度为1 100 mg/L，GAC再生废水进入BAF之前需稀释至微生物适宜的pH值和苯酚浓度；GACBAF联合工艺中GAC柱进水流量的选]]></description>
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<author><![CDATA[刘占孟,聂发辉]]></author>
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<title><![CDATA[重庆建筑大学学报2008年总目录]]></title>
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