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电渗法加固土体技术的探究与展望

李俊毅

李俊毅. 电渗法加固土体技术的探究与展望[J]. 岩土工程技术, 2024, 38(2): 238-245. doi: 10.3969/j.issn.1007-2993.2024.02.018
引用本文: 李俊毅. 电渗法加固土体技术的探究与展望[J]. 岩土工程技术, 2024, 38(2): 238-245. doi: 10.3969/j.issn.1007-2993.2024.02.018
Li Junyi. Research and Prospect of Electro-Osmosis Techique for Soil Reinforcement[J]. GEOTECHNICAL ENGINEERING TECHNIQUE, 2024, 38(2): 238-245. doi: 10.3969/j.issn.1007-2993.2024.02.018
Citation: Li Junyi. Research and Prospect of Electro-Osmosis Techique for Soil Reinforcement[J]. GEOTECHNICAL ENGINEERING TECHNIQUE, 2024, 38(2): 238-245. doi: 10.3969/j.issn.1007-2993.2024.02.018

电渗法加固土体技术的探究与展望

doi: 10.3969/j.issn.1007-2993.2024.02.018
详细信息
    作者简介:

    李俊毅,男,1965年生,汉族,吉林四平人,工学硕士,正高级工程师,主要从事建筑工程试验检测管理工作。E-mail:13820863585@163.com

  • 中图分类号: TU472.5

Research and Prospect of Electro-Osmosis Techique for Soil Reinforcement

  • 摘要: 总结并分析湛江港海淤电化加固试验,梳理电渗法加固土体技术发展,针对当前发展现状,提出电渗法加固土体技术的创新与发展应立足于推动地基处理技术进步和顺应时代发展需求,电渗法及其联合法加固土体技术应秉持跨专业共享发展理念,创新生态模式,建立土体处理+电渗的土体处理技术实用体系,使之在地基处理和环保领域获得广泛应用。

     

  • 图  1  EO排水简单机理示意图[1]

    图  2  现场试验施工

    图  3  真空法与EO法的排水效率比较示意图

    表  1  EO现场处理土体耗电量[33, 73-78] kW·h/m3

    项目电极材料耗电量
    提高挪威某开挖土体强度钢(Fe)17
    加固新加坡某大型干船坞围堰路堤0.5
    加固加拿大Kootenay河某边坡6.7
    提高加拿大Big Pic河大桥钢桩承载力1
    加固加拿大某敏感黏土铜(Cu)6.4
    修复新加坡Tuas海相黏土EKG1.8
    加固马来西亚Sarawak公路土体0.7
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出版历程
  • 收稿日期:  2022-08-23
  • 修回日期:  2022-12-07
  • 录用日期:  2023-05-06
  • 刊出日期:  2024-04-11

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