Sob o peso de autoestresse de camadas de solo sobrepostas ou sob o efe的简体中文翻译

Sob o peso de autoestresse de camad

Sob o peso de autoestresse de camadas de solo sobrepostas ou sob o efeito combinado de estresse sobre peso próprio e estresse adicional, o solo é sujeito a uma deformação adicional significativa devido à deterioração da estrutura do solo após a aplicação. O que é o afundamento de Solos Argila Especiais refere-se ao fato de que os solos tendem a ter notavelmente alta resistência e baixa capacidade de compressão sob baixa umidade natural. No entanto, quando imerso em água, ele muda rapidamente e aumenta, sua resistência diminui drasticamente. A principal razão para o colapso é que o solo não tem uma conexão de água notavelmente fraca e a estrutura tende. Elementos e estruturas especiais que facilitam o colapso. A capacidade de decomposição da terracota está relacionada com a natureza da microestrutura, a composição das partículas, sua composição química e outros fatores. Na mesma área, a capacidade de sedimentação do solo está relacionada à taxa de vazios natural e ao teor de água natural e depende do nível de imersão e pressão. Quanto mais partículas de argila tiverem o solo uniformemente distribuído entre as partículas do esqueleto, maior será o efeito de coordenação e melhor será a capacidade de compactação do solo. Os sais do solo, como o carbonato de cálcio, que são difíceis de digerir, têm um efeito de coordenação e reduzem a sua solubilidade. Mais gesso e sais solúveis, quanto maior for a subsidência. Associado à água natural e ao conteúdo de água natural, a anomalia de dissolução da argila aumenta com o aumento do nível de imersão e pressão. No entanto, quando a pressão é aumentada para um determinado valor, a capacidade de colapso do solo diminui. Além disso, a capacidade de sedimentar a argila quando a pressão aumenta está intimamente relacionada à idade e à causa da precipitação. A capacidade de sedimentação do solo está relacionada à taxa de vazios natural e ao conteúdo de água natural e depende do nível de imersão e da pressão. Quanto mais partículas de argila tiverem o solo uniformemente distribuído entre as partículas do esqueleto, maior será o efeito de coordenação e melhor será a capacidade de compactação do solo. Os sais do solo, como o carbonato de cálcio, que são difíceis de digerir, têm um efeito de coordenação e reduzem a sua solubilidade. Quanto mais gesso e sais solúveis, maior será a subsidência do solo. Associado à água natural e ao conteúdo de água natural, a anomalia de dissolução da argila aumenta com o aumento do nível de imersão e pressão. No entanto, quando a pressão é aumentada para um determinado valor, a capacidade de colapso do solo diminui. Além disso, a capacidade de sedimentar a argila quando a pressão aumenta está intimamente relacionada à idade e à causa da precipitação. A capacidade de sedimentação do solo está relacionada à razão de vazios natural e ao conteúdo de água natural e depende do nível de imersão e pressão. Quanto mais partículas de argila tiverem o solo uniformemente distribuído entre as partículas do esqueleto, maior será o efeito de coordenação e melhor será a capacidade de compactação do solo. Os sais do solo, como o carbonato de cálcio, que são difíceis de digerir, têm um efeito de coordenação e reduzem a sua solubilidade. Quanto mais gesso e sais solúveis, maior será a subsidência do solo. Associado à água natural e ao conteúdo de água natural, a anomalia de dissolução da argila aumenta com o aumento do nível de imersão e pressão. No entanto, quando a pressão é aumentada para um determinado valor, a capacidade de colapso do solo diminui. Além disso, a capacidade de assentar argila quando a pressão aumenta está intimamente relacionada à idade e à causa da precipitação. Está relacionado à razão de vazios natural e ao conteúdo de água natural e depende do grau de imersão e pressão. Quanto mais partículas de argila tiverem o solo uniformemente distribuído entre as partículas do esqueleto, maior será o efeito de coordenação e melhor será a capacidade de compactação do solo. Os sais do solo, como o carbonato de cálcio, que são difíceis de digerir, têm um efeito de coordenação e reduzem a sua solubilidade. Quanto mais gesso e sais solúveis, maior será a subsidência do solo. Associado à água natural e ao conteúdo de água natural, a anomalia de dissolução da argila aumenta com o aumento do nível de imersão e pressão. No entanto, quando a pressão é aumentada para um determinado valor, a capacidade de colapso do solo diminui. Como karag
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在重叠的土壤层的自应力作用下,或者在自重和附加应力的共同作用下,由于施肥后土壤结构的恶化,土壤会发生明显的附加变形。什么是特殊粘土下沉,是指在低自然湿度下,土壤往往具有很高的强度和较低的抗压能力。但是,当浸入水中时,它会迅速变化并增加,其电阻会急剧下降。坍塌的主要原因是土壤没有明显的弱水连接,并且结构趋向。有助于崩溃的特殊元素和结构。兵马俑的分解能力与微观结构的性质,颗粒的组成,其化学成分和其他因素。在同一地区,土壤的沉降能力与自然孔隙率和自然含水量有关,并取决于沉浸程度和压力。粘土颗粒越多,土壤在骨架颗粒之间的分布越均匀,协调作用越大,土壤的压实能力越好。难以消化的土壤盐(例如碳酸钙)具有协调作用并降低其溶解度。灰泥和可溶性盐越多,沉降就越大。与天然水和天然水含量相关,粘土的溶解异常随着沉浸程度和压力的增加而增加。但是,当压力增加到一定值时,土壤的塌陷能力降低。此外,压力增加时沉积粘土的能力与年龄和沉淀原因密切相关。土壤的沉降能力与自然孔隙率和自然含水量有关,并取决于沉浸程度和压力。粘土颗粒越多,土壤在骨架颗粒之间的分布越均匀,协调作用越大,土壤的压实能力越好。难以消化的土壤盐(例如碳酸钙)具有协调作用并降低其溶解度。灰泥和可溶性盐越多,土壤的沉降就越大。与天然水和天然水含量相关,粘土的溶解异常随着沉浸程度和压力的增加而增加。然而,当压力增加到一定值时,土壤的塌陷能力降低。另外,压力增加时沉降粘土的能力与年龄和沉淀原因密切相关。土壤的沉降能力与自然孔隙率和自然含水量有关,并取决于沉浸程度和压力。粘土颗粒越多,土壤在骨架颗粒之间的分布越均匀,协调作用越大,土壤的压实能力越好。难以消化的土壤盐(例如碳酸钙)具有协调作用并降低其溶解度。灰泥和可溶性盐越多,土壤的沉降就越大。与天然水和天然水含量有关,粘土的溶解异常随着沉浸程度和压力的增加而增加。但是,当压力增加到一定值时,土壤的塌陷能力降低。另外,压力增加时沉降粘土的能力与年龄和沉淀原因密切相关。它与自然孔隙率和自然含水量有关,并取决于浸入的程度和压力。粘土颗粒越多,土壤在骨架颗粒之间的分布越均匀,协调作用越大,土壤的压实能力越好。难以消化的土壤盐(例如碳酸钙)具有协调作用并降低其溶解度。灰泥和可溶性盐越多,土壤的沉降就越大。与天然水和天然水含量相关,粘土的溶解异常随着沉浸程度和压力的增加而增加。但是,当压力增加到一定值时,土壤的塌陷能力降低。像卡拉格
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在重叠土壤层的自应力重量下,或在应力对自身重量和额外应力的综合影响下,土壤在施用后由于土壤结构的恶化而遭受显著的额外变形。什么是特殊粘土土壤的沉降是指土壤在低天然水分下往往具有极高强度和低压缩能力的事实。然而,当浸入水中时,它变化迅速,增加,其阻力显著降低。坍塌的主要原因是土壤没有非常薄弱的水连接,结构趋于合理。促进崩溃的特殊元素和结构。赤陶的分解能力与微观结构的性质、颗粒的组成、化学成分等因素有关。在同一地区,土壤沉降能力与自然空隙率和自然含水量有关,取决于浸泡和压力水平。粘土颗粒越多,土壤在骨架颗粒中均匀分布,协调效果越大,土壤压实能力越强。土壤盐,如碳酸钙,难以消化,具有协调作用,降低其溶解性。石膏和可溶性赛斯越多,沉降就越大。与天然水和天然含水量相关,粘土溶解异常增加,浸泡和压力水平增加。但是,当压力增加到一定值时,土壤的塌陷能力就会降低。此外,压力增加时沉积粘土的能力与年龄和降水原因密切相关。土壤沉降能力与自然空隙率和自然含水量有关,取决于浸泡水平和压力。粘土颗粒越多,土壤在骨架颗粒中均匀分布,协调效果越大,土壤压实能力越强。土壤盐,如碳酸钙,难以消化,具有协调作用,降低其溶解性。石膏和可溶性 sais 越多,土壤的沉降就越大。与天然水和天然含水量相关,粘土溶解异常增加,浸泡和压力水平增加。但是,当压力增加到一定值时,土壤的塌陷能力就会降低。此外,压力增加时沉积粘土的能力与年龄和降水原因密切相关。土壤沉降能力与自然空隙比和自然含水量有关,取决于浸泡和压力水平。粘土颗粒越多,土壤在骨架颗粒中均匀分布,协调效果越大,土壤压实能力越强。土壤盐,如碳酸钙,难以消化,具有协调作用,降低其溶解性。石膏和可溶性 sais 越多,土壤的沉降就越大。与天然水和天然含水量相关,粘土溶解异常增加,浸泡和压力水平增加。但是,当压力增加到一定值时,土壤的塌陷能力就会降低。此外,压力增加时沉降粘土的能力与年龄和降水原因密切相关。它与自然空隙的比例和天然水的含量有关,取决于浸泡和压力的程度。粘土颗粒越多,土壤在骨架颗粒中均匀分布,协调效果越大,土壤压实能力越强。土壤盐,如碳酸钙,难以消化,具有协调作用,降低其溶解性。石膏和可溶性 sais 越多,土壤的沉降就越大。与天然水和天然含水量相关,粘土溶解异常增加,浸泡和压力水平增加。但是,当压力增加到一定值时,土壤的塌陷能力就会降低。如何卡拉格
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在重叠土层的自重应力作用下,或在自重应力和附加应力的共同作用下,由于施用后土体结构的恶化,使土体发生显著的附加变形,所谓特殊粘性土的沉降是指土体在自然湿度较低的情况下,往往具有非常高的阻力和较低的压缩能力。然而,当浸入水中时,它迅速变化并增加,其阻力急剧下降。倒塌的主要原因是土壤没有明显的弱水连接,结构趋于稳定。有助于倒塌的特殊构件和结构。陶土的分解能力与陶土的微观结构性质、颗粒组成、化学成分等因素有关。在同一地区,土壤的沉降能力与天然空隙率和天然含水量有关,取决于浸水程度和压力,粘土颗粒在骨架颗粒间分布越均匀,协调作用越大,沉降能力越好土壤压实。土壤中的盐类,如碳酸钙,难以消化,具有协同作用,降低了它们的溶解度。石膏和可溶性盐越多,沉降越大。与天然含水量和天然含水量有关,随着浸水深度和压力水平的增加,粘土溶蚀异常增大,但当压力增加到一定值时,土壤的坍塌能力降低。此外,压力增大时粘土的沉降能力与年龄和降水原因密切相关,土壤的沉降能力与天然空隙率和天然含水量有关,并取决于浸水程度和压力。土壤骨架颗粒间分布均匀,协同效应大,土壤压实能力强。土壤中的盐类,如碳酸钙,难以消化,具有协同作用,降低了它们的溶解度。石膏和可溶盐越多,土壤沉降越大。与天然含水量和天然含水量有关,随着浸水深度和压力水平的增加,粘土溶蚀异常增大,但当压力增加到一定值时,土壤的坍塌能力降低。另外,压力增大时粘土的沉降能力与年龄和降水原因密切相关,土壤的沉降能力与天然孔隙和天然含水量的原因有关,取决于浸水程度和压力,粘土颗粒越多,沉降能力越强土壤骨架颗粒间分布均匀,协同效应大,土壤压实能力强。土壤中的盐类,如碳酸钙,难以消化,具有协同作用,降低了它们的溶解度。石膏和可溶盐越多,土壤沉降越大。与天然含水量和天然含水量有关,随着浸水深度和压力水平的增加,粘土溶蚀异常增大,但当压力增加到一定值时,土壤的坍塌能力降低。此外,当压力增加时,粘土的沉降能力与年龄和降水原因密切相关,它与天然孔隙比和天然含水量有关,并取决于浸没度和压力,粘土颗粒越多,土壤就越均匀地分布在土壤颗粒中骨架的协同效应越大,土体的压实能力越好。土壤中的盐类,如碳酸钙,难以消化,具有协同作用,降低了它们的溶解度。石膏和可溶盐越多,土壤沉降越大。与天然含水量和天然含水量有关,随着浸水深度和压力水平的增加,粘土溶蚀异常增大,但当压力增加到一定值时,土壤的坍塌能力降低。就像卡拉格
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