这项工作提出了一项研究建议,以通过碱度变化和通过粘土材料的电流通道进行粘土土壤调节,以研究地下机械化机械化隧道机(EPB)隧道钻孔机(EPB)模式的问题。这个主题一直是许多研究的主题,因为一旦发现了它的出现,其损害涉及:降低TBM的进步率,增加维护和切割工具,以及高压工作人员的暴露时间的显着增加。为此,选择了在圣卡洛斯-S-SP区域中发现的5个样品。土壤进行岩土和电性测试,并确定流动性,可塑性,颗粒测定法和电阻率极限。所研究的材料和相当大的可塑性极限。样品的pH值在5和7之间变化。最初将样品用蒸馏水饱和,然后进行机械搅拌器(混合)粘附(混合)粘附测定。接下来添加了数量的化学分散剂NaOH,并将土壤pH逐渐变为极限值(pH = 14)。对于每个pH增量,连续电流耦合以改善粘土颗粒的分解。通过比较的土壤之间的比较称重,土壤条件的效率粘附在水和NaOH条件土壤饱和的金属表面上,以及电流添加的效率,以95%的速度提高了改进的值,通过折扣和锥度获得的可工程性测量值。化学物质和电气可以在打击堵塞的效果时产生重要的结果,然后有助于解决隧道执行实践中所经历的问题。
确定地球压力平衡孔钻孔机(EPB-TBM)中最佳土壤调节参数在达到最佳推力力和提前速度方面起着重要作用。粉质粘土(CL-ML)。获得的结果是具有不同土壤条件和水含量的参数之间的定量比较。因此,可以使用测试结果来确定特殊土壤条件的最经济和技术条件参数。泡沫膨胀比(FER),泡沫注入比(FIR),表面活性剂剂与水量(CF)之间的比例百分比(CF),以及该土壤中泡沫的成本(基于土壤条件生产成本)分别为10,157%,2.07%,2.07,248个单位。用最佳参数的土壤调节在开挖140环时以两个阶段在TBM中测试。这会导致土壤调理成本较低,并且提前速度将近40%。
地理信息系统(GIS)和遥感是诊断和管理有问题的土壤的重要工具。有问题的土壤由于盐度,酸度和结构不佳的问题而存在着环境管理和农业的主要障碍。大规模的土壤条件监测是通过遥感来实现的,遥感使用卫星成像和航空摄影来收集反映不同土壤质量的光谱数据。经过处理和检查后,这些数据可以显示土壤恶化的趋势,并指出需要注意的位置。通过提供用于管理,组织和评估土壤数据的地理框架,GIS可以增强遥感。为了构建详细的地图和土壤条件的模型,它可以将遥感数据与其他地理空间信息(例如地形,土地使用和气候数据)集成。使用GIS可以找到空间相关性和趋势,这对于制定管理计划和检测土壤问题很有用。
简介 堆肥是一种很好的方法,可以将有机废物(任何曾经生长过或曾经活着,但现在我们不再需要或不想要的东西)从垃圾中转移出去,同时还可以改善当地的土壤条件。土壤是一种对我们的日常生活极为宝贵的自然资源。我们所依赖的大部分食物都可以直接与土壤联系起来。因此,土壤健康是我们食物链的一个重要因素。健康的土壤带来健康的植物,健康的植物带来健康的人和动物。堆肥富含营养,植物需要这些营养才能发芽、生长、抵抗疾病和害虫以及繁殖。堆肥还可以帮助土壤保持水分,减少对化学肥料的需求。堆肥是一种很好的循环方法,可以管理我们的有机废物,同时改善整体土壤条件。在本课中,学生将通过种植青豆并在四周内记录他们的观察结果来探索堆肥的好处。
摘要。在拥挤的城市地区修建地铁通常需要开挖新隧道。隧道施工会引起地面沉降,对于均质土壤条件,绿地沉降的预测已经很成熟,可以使用半经验或数值建模进行估算。本文使用数值建模研究了分层土壤中隧道施工引起的地面沉降对现有结构的影响。数值建模是通过保持土壤条件与实际情况相似来进行的,土壤包括粘土、粉土和沙子等多层土壤。通过与现场沉降值进行比较,验证了数值方法的有效性。研究说明了两个不同参数的结果,例如隧道中心距和结构荷载。结果表明,隧道施工对地基的影响位于距离隧道中心线两倍隧道直径的范围内,并且地基下方的位移随着超载的增加而增加。
中立的核心理念是,它不仅是要找到和包括一种是特定功能中表现最好的细菌或真菌,而且还要收集最能在各种土壤条件下执行特定功能的微生物。无论地理区域或土壤条件如何,这种方法为Popul8中的微生物提供了最佳机会。
[13] 2020-21美国干旱的2020-21,AGU秋季会议,美国旧金山,2023年12月。(海报)[12]陆地大气相互作用和热带南美洲的干旱,在美国帕利塞德的Lamont-Doherty Earth天文台举行的OCP研讨会,2023年9月。(口腔)[11]对热带南美极端土壤条件的水文气象反应建模:方法和物理机制,Nanjing University的大气科学学院,Virtual,2023年3月。(邀请的谈话)[10]解开土地表面状况和内部大气变异性对美国干旱发展的贡献,AMS年度会议,虚拟,2023年1月。(海报)[9]对热带南美极端土壤条件的水文学反应建模:方法论和物理机制,AGU秋季会议,美国芝加哥,2022年12月。(海报)[8]一种新的土壤初始化方法,用于研究中季陆地 - 大气相互作用,CESM工作组,虚拟,2022年6月。(口腔)[7]在热带南美,UCAR土地模型和生物地球化学工作组的季风前季节对极端土壤状况的水文学反应建模,虚拟,2022年1月。(口服)[6]对热带南美最新干旱的生态流水学反应,AMS年度会议,虚拟,2022年1月。(口服)[5]模拟了气候对南美极端土壤条件的建模,美国新奥尔良,美国新奥尔良,2021年12月。(海报)[4]模拟了南美气候对森林砍伐的三十年的反应,美国康涅狄格大学的民用与环境工程系,美国斯特尔斯,2021年4月。(口服)[3]在热带南美洲最近干旱,AGU秋季会议,虚拟,2020年12月的生态杂种反应中的差异。(口服)[2]探索使用区域气候竞争模型,AMS年度会议,美国波士顿,2020年1月。(海报)[1]建模土地覆盖变化对南美地区气候的影响,使用耦合区域模型,AGU秋季会议,美国旧金山,2019年12月。(海报)病房
在大多数情况下,现场栖息地的目标状况不应超过中等状况。例如,由于娱乐压力,污染和现有的更广泛景观的现有管理实践,草原栖息地,尤其是在郊区环境中,不太可能取得更高的状况。因此,除非有合理的理由和很大的成功机会,否则地方规划机构不太可能接受包括分配良好目标条件的栖息地的计划。这只有在现有的高质量栖息地可以通过同情管理或土壤条件为
帕特里克·坎达亚 (Patrick Kandaya) 采用了恩戈涅卡 (Ngonyeka)(箱式垄作)和免耕农业的概念,将他那块沙质、缺水的土地变成了丰收的源泉。他回忆道:“去年,我成功收获了 30 袋玉米,我相信今年会更好。以前,由于土壤条件不好,我很难收获 10 袋玉米。恩戈涅卡农业改变了我的生活。”
进行岩土工程调查是为了评估影响拟议工程项目安全性、成本效益、设计和实施的地质、地震和土壤条件。岩土工程调查不足、对结果的错误解释或未能以清晰易懂的方式描述结果可能会导致设计不当、施工进度延误、昂贵的施工修改、使用不合格的借用材料、对场地造成环境损害、施工后补救工作,甚至建筑物倒塌和随后的诉讼。为确定项目地质环境而进行的调查包括:影响项目地点选择的地质、地震和土壤条件;地基土壤和岩石的特性;影响项目安全、设计和施工的岩土工程条件;关键的地貌过程;以及建筑材料来源。地质科学与用于确定项目环境影响和减轻影响的其他物理科学之间存在密切的关系。进行岩土工程勘察的人员是评估项目物理环境的第一批人员。因此,需要资深、经验丰富的人员来规划和监督岩土工程勘察的执行。岩土工程勘察应