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MICP胶结钙质砂动力特性试验研究

刘汉龙, 肖鹏, 肖杨, 王建平, 陈育民, 楚剑

刘汉龙, 肖鹏, 肖杨, 王建平, 陈育民, 楚剑. MICP胶结钙质砂动力特性试验研究[J]. 岩土工程学报, 2018, 40(1): 38-45. DOI: 10.11779/CJGE201801002
引用本文: 刘汉龙, 肖鹏, 肖杨, 王建平, 陈育民, 楚剑. MICP胶结钙质砂动力特性试验研究[J]. 岩土工程学报, 2018, 40(1): 38-45. DOI: 10.11779/CJGE201801002
LIU Han-long, XIAO Peng, XIAO Yang, WANG Jian-ping, CHEN Yu-min, CHU Jian. Dynamic behaviors of MICP-treated calcareous sand in cyclic tests[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2018, 40(1): 38-45. DOI: 10.11779/CJGE201801002
Citation: LIU Han-long, XIAO Peng, XIAO Yang, WANG Jian-ping, CHEN Yu-min, CHU Jian. Dynamic behaviors of MICP-treated calcareous sand in cyclic tests[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2018, 40(1): 38-45. DOI: 10.11779/CJGE201801002

MICP胶结钙质砂动力特性试验研究  English Version

基金项目: 国家自然科学基金项目(51578096); 高等学校学科创新引智计划项目(B13024)
详细信息
    作者简介:

    刘汉龙(1964-),男,博士,长江学者特聘教授,博士生导师,主要从事岩土工程方面的教学与科研。E-mail:hliuhhu@163.com。

  • 中图分类号: TU435

Dynamic behaviors of MICP-treated calcareous sand in cyclic tests

  • 摘要: 以南海某岛的钙质砂为材料进行微生物(MICP)胶结加固,通过动三轴试验和SEM微观结构试验,研究了MICP胶结钙质砂在不同胶结程度和不同动应力水平下的动强度、动变形、动孔压、有效应力路径的发展规律和MICP胶结的微观机理。结果表明:通过MICP胶结的钙质砂动剪应力比和抵抗变形的能力得到明显提高,这表明MICP胶结作用能显著改善钙质砂抗液化能力。MICP胶结钙质砂的孔压发展可以分为4个阶段:初始阶段—稳定发展阶段—快速发展阶段—完全液化阶段,当孔压发展到快速阶段末期,孔压曲线出现凹槽,试样开始失稳,最后发生破坏。整个振动循环过程中土体的变形和强度变化与有效应力路径和孔压的发展密切相关,当试样发生破坏时,有效应力路径表现出循环活动性。MICP胶结作用生成了方解石结晶包裹在砂土颗粒表面或填充于砂颗粒之间,这改变了土体的性质,使得土体的黏聚力和内摩擦角均有所提高。
    Abstract: The calcareous sands from an island of the South China Sea are cemented by the microbially induced calcite precipitation (MICP) method. A series of cyclic tests and SEM tests are carried out to investigate the evolutions of the dynamic strength, dynamic deformation, dynamic pore pressure and effective stress path under different degrees of bio-cement as well as the micromechanism of the MICP-treated calcareous sands. The results show that the cyclic stress ratio and resistance to deformation of the calcareous sands are obviously improved due to the MICP method, implying that the MICP method can significantly improve the dynamic properties of calcareous sands. The evolution of the dynamic pore pressure can be divided into four stages: initial phase, stable development phase, rapid development phase and complete liquid phase. The sample begins to collapse when the pore pressure is developed at the later period of the rapid development phase, and the groove appears in the pore pressure curve. In the whole phase, the soil deformation and the change in soil strength are closely related to the development trend of the effective stress path and dynamic pore pressure, and then, the effective stress path exhibits cyclic mobility. The particles of the MICP-improved calcareous sands are wrapped or filled by the calcite precipitation, leading to the changed properties of calcareous sands, which increases the cohesion and internal friction angle of soils.
  • [1] 刘崇权. 钙质土土力学理论及其工程应用[D]. 武汉: 中国科学院武汉岩土力学研究所, 1999.
    (LIU Chong-quan.The theory of calcareous soils mechanics and its application in engineering[D]. Wuhan: Institule of Rock and Soil Mechanics, Chinese Academy of Sciences, 1999. (in Chinese))
    [2] 刘崇权, 杨志强, 汪稔. 钙质土力学性质研究现状与进展[J]. 岩土力学, 1995, 16(4): 74-84.
    (LIU Chong-quan, YANG Zhi-qiang, WANG Ren.The present condition and development in studies of mechanical properties of calcareous soils[J]. Rock and Soil Mechanics, 1995, 16(4): 74-84. (in Chinese))
    [3] 刘汉龙, 胡鼎, 肖杨, 等. 钙质砂动力液化特性的试验研究[J]. 防灾减灾工程学报, 2015, 35(6): 707-711.
    (LIU Han-long, HU Ding, XIAO Yang, et al.Test study on dynamic liquefaction characteristics of calcareous sand[J]. Journal of Disaster Prevention and Mitigation Engineering, 2015, 35(6): 707-711. (in Chinese))
    [4] 朱长歧, 陈海洋, 孟庆山, 等. 钙质砂颗粒内孔隙的结构特征分析[J]. 岩土力学, 2014, 33(7): 1831-1836.
    (ZHU Chang-qi, CHEN Hai-yang, MENG Qing-shan, et al.Microscopic characterization of intra-pore structures of calcareous sands[J]. Rock and Soil Mechanics, 2014, 33(7): 1831-1836. (in Chinese))
    [5] COOP M R, SORENSEN K K, FREITAS T B, et al.Particle breakage during shearing of a carbonate sand[J]. Géotechnique, 2002, 23(2): 166-169.
    [6] XIAO Y, LIU H L, XIAO P, et al.Fractal crushing of carbonate sands under impact loading[J]. Géotechnique Letters, 2016, 6(3): 1-6.
    [7] 秦月, 孟庆山, 汪稔, 等. 钙质砂地基单桩承载特性模型试验研究[J]. 岩土力学, 2015, 36(6): 1714-1720.
    (QIN Yue, MENG Qin-shan, WANG Ren, et al.A study on bearing characteristics of single pile in calcareous sand based on model experiment[J]. Rock and Soil Mechanics, 2015, 36(6): 1714-1720. (in Chinese))
    [8] 江浩, 汪稔, 吕颖慧, 等. 钙质砂中模型桩的试验研究[J]. 岩土力学, 2010, 31(3): 780-784.
    (JIANG Hao, WANG Ren, LÜ Ying-hui, et al.Test study of model pile in calcareous sands[J]. Rock and Soil Mechanics, 2010, 31(3): 780-784. (in Chinese))
    [9] CHU J, IVANOV V, NAEIMI M, et al.Optimization of calcium-based bioclogging and biocementation of sand[J]. Acta Geotechnica, 2014, 9(2): 277-285.
    [10] MONTOYA B M, DEJONG J T, BOULANGER R W.Dynamic response of liquefiable sand improved by microbial-induced calcite precipitation[J]. Géotechnique, 2013, 63(4): 302-312.
    [11] 刘璐, 沈扬, 刘汉龙, 等. 微生物胶结在防治堤坝破坏中的应用研究[J]. 岩土力学, 2016, 37(12): 3410-3416.
    (LIU Lu, SHEN Yang, LIU Han-long, et al.Application of bio-cement for erosion control of levees[J]. Rock and Soil Mechanics, 2016, 37(12): 3410-3416. (in Chinese))
    [12] 何稼, 楚剑, 刘汉龙, 等. 微生物岩土技术的研究进展[J]. 岩土工程学报, 2016, 38(4): 643-653.
    (HE Jia, CHU Jian, LIU Han-long, et al.Research advances in biogeotechnologies[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2016, 38(4): 643-653. (in Chinese))
    [13] DEJONG J T, SOGA K, KAVAZANJIAN E, et al.Biogeochemical processes and geotechnical applications: progress, opportunities and challenges[J]. Géotechnique, 2013, 63(4): 287-301.
    [14] WHIFFIN V S, VAN PAASSEN L A, HARKES M P. Microbial carbonate precipitation as a soil improvement technique[J]. Geomicrobiology, 2007, 24: 417-423.
    [15] IVANOV V, CHU J, STABNIKOV V, et al.Strengthening of soft marine clay using bioencapsulation[J]. Marine Georesources & Geotechnology, 2015, 33(4): 325-329.
    [16] VAN PAASSEN L A, GHOSE R, VAN DER L T J M, et al. Quantifying biomediated ground improvement by ureolysis: large-scale biogrout experiment[J]. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 2010, 136(12): 1721-1728.
    [17] DEJONG J T, FRITZGES M B, NÜSSLEIN K. Microbially induced cementation to control sand response to undrained shear[J]. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 2006, 132(11): 1381-1392.
    [18] 程晓辉, 麻强, 杨钻, 等. 微生物灌浆加固液化砂土地基的动力反应研究[J]. 岩土工程学报, 2013, 35(8): 1486-1495.
    (CHENG Xiao-hui, MA Qiang, YANG Zhuan, et al.Dynamic response of liquefiable sand foundation improved by bio-grouting[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2013, 35(8): 1486-1495. (in Chinese))
    [19] KHAN M, AMARAKOON G, SHIMAZAKI S, et al.Coral sand solidification test based on microbially induced carbonate precipitation using ureolytic bacteria[J]. Materials Transactions, 2015, 56(10): 1725-1732.
    [20] 方祥位, 申春妮, 楚剑, 等. 微生物沉积碳酸钙固化珊瑚砂的试验研究[J]. 岩土力学, 2015, 36(10): 2773-2779.
    (FANG Xiang-wei, SHEN Chun-ni, CHU Jian, et al.An experimental study of coral sand enhanced through microbially-induced precipitation of calcium carbonate[J]. Rock and Soil Mechanics, 2015, 36(10): 2773-2779. (in Chinese))
    [21] SL237—032—1999 土工试验规程[S]. 1999. (SL 237—032—1999 Specification of soil test[S]. 1999. (in Chinese))
    [22] FENG K, MONTOYA B.M. Influence of confinement and cementation level on the behavior of microbial-induced calcite precipitated sands under monotonic drained loading[J]. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 2016, 142(1): 1-9.
    [23] CHENG L, CORD-RUWISCH R, SHAHIN M A.Cementation of sand soil by microbially induced calcite precipitation at various degrees of saturation[J]. Canadian Geotechnical Journal, 2013, 50(1): 81-90.
  • 期刊类型引用(108)

    1. 王家全,和玉,林志南,唐毅. 考虑温度效应下海砂动力特性试验研究. 土木工程学报. 2025(02): 118-128 . 百度学术
    2. 王钰轲,陈浩,屈欣明,宋迎宾,钟燕辉. 黄河泥沙的路用性能与改性利用研究进展. 人民黄河. 2025(03): 153-160 . 百度学术
    3. 谢永晟,杨果岳,王阳,杨少光. 剪切速率对水泥胶结钙质砂强度及变形的影响. 湘潭大学学报(自然科学版). 2024(01): 83-91 . 百度学术
    4. 张永杰,欧阳健,黄万东,刘涛,朱剑锋,陈剑华. 胶结液浓度对微生物固化花岗岩残积土强度特性的影响规律. 湖南大学学报(自然科学版). 2024(03): 121-129 . 百度学术
    5. 刘浩,唐朝生,吕超,章君政,泮晓华,王宝军. 砂颗粒矿物成分对MICP过程的影响及机理. 岩土工程学报. 2024(09): 1956-1964 . 本站查看
    6. 王燕星,高瑜,杨国辉,牛恒茂,刘斌,任雪丹. 微生物矿化技术改良砒砂岩风化土的冻融特性试验研究. 工业建筑. 2024(09): 10-18 . 百度学术
    7. 陆勇,冯海华,朱文轩,周亚,叶冠林. 胶结土力学特性的状态相关性试验及模型预测. 地下空间与工程学报. 2024(05): 1541-1554 . 百度学术
    8. 兰润扬,林锴,唐朝生,章君政,施斌. 基于高密度电阻率成像技术的MICP浆液入渗过程监测研究. 高校地质学报. 2024(05): 577-584 . 百度学术
    9. 段志刚,王建平,黄瀚,杨佳,丁选明. 基于微生物诱导碳酸钙沉淀技术加固珊瑚砂试验研究. 工程地质学报. 2024(05): 1518-1525 . 百度学术
    10. 姜启武,黄明,许凯,崔明娟. MICP固化钙质砂的统计损伤本构模型. 工程地质学报. 2024(05): 1526-1535 . 百度学术
    11. 刘刚,常伟,邢玮,黄涛,朱锐. 微生物矿化粉土的胶结液配比优化试验研究. 工程勘察. 2024(12): 33-39 . 百度学术
    12. 化建新,王浩,张丹,梁涛. 地基处理综述及地基处理智能化——第九届全国岩土工程实录交流会特邀报告. 岩土工程技术. 2024(06): 631-643 . 百度学术
    13. 朱巩硕,张路路. MICP技术改良土体方法总结与展望. 工程与建设. 2024(05): 1003-1006 . 百度学术
    14. 肖雪华,郑松文,樊晋铭,邹志鹏. 微生物诱导碳酸钙沉淀技术加固杭州粉细砂试验研究. 建筑科技. 2024(12): 58-60 . 百度学术
    15. 胡健,肖杨,肖鹏,王林,丁选明,仉文岗,刘汉龙. 基于机器学习预测微生物加固钙质砂统一动强度. 中国公路学报. 2023(02): 80-88 . 百度学术
    16. 蒋超,周云东,张燚,高玉峰. SICP方法加固饱和砂土提高抗液化能力的动三轴试验研究. 土木与环境工程学报(中英文). 2023(01): 105-111 . 百度学术
    17. 车东泽,莫红艳,曾召田,付慧丽. 珊瑚砂颗粒导热系数的影响因素试验研究. 水利与建筑工程学报. 2023(01): 104-109 . 百度学术
    18. 张瑾璇,黄明,刘子健. 南方湿热区新型产脲酶菌加固土体的效果研究. 工程地质学报. 2023(01): 113-123 . 百度学术
    19. 杨广伟. 聚丙烯纤维的掺入对钙质砂抗剪特征的影响. 四川建材. 2023(04): 11-12+15 . 百度学术
    20. 章君政,唐朝生,周启友,吕超,泮晓华,施斌. 基于ERT技术的微生物矿化固砂过程监测研究. 防灾减灾工程学报. 2023(02): 351-358 . 百度学术
    21. 肖鹏,刘汉龙,史金权,何想,楚剑,肖杨. 微生物加固钙质砂地基动力响应特性研究. 岩土工程学报. 2023(06): 1303-1313 . 本站查看
    22. 周亚. 人工胶结粉质粘土土力学特性的状态相关性试验. 土工基础. 2023(03): 519-523 . 百度学术
    23. 简涛,孔令伟,柏巍,舒荣军. 基于耗散能量的饱和黄土动孔压模型. 岩土力学. 2023(08): 2238-2248 . 百度学术
    24. 曾莎莎,莫红艳,谷建晓,曾召田,付慧丽,梁珍. 不同水泥掺量胶结钙质砂的导热性能及微观结构分析. 土木与环境工程学报(中英文). 2023(04): 65-73 . 百度学术
    25. 张永杰,刘涛,黄万东,曹俊,黄金鑫,欧阳健. 胶结剂对花岗岩残积土微生物固化特性的影响规律. 中国公路学报. 2023(08): 181-189 . 百度学术
    26. 吕亚茹,张一珂,王媛,苏宇宸. 钙质沉积物天然胶结结构的室内模拟方法研究. 岩土力学. 2023(S1): 277-288 . 百度学术
    27. 胡笑竹,陆勇,周亚,冯海华. 人工胶结粉质粘土的强度、变形特性试验研究. 土工基础. 2023(06): 1009-1015+1030 . 百度学术
    28. 张磊,杨俊杰,王子玉. MICP胶结钙质砂长期变形特性试验研究. 海洋湖沼通报. 2023(06): 19-26 . 百度学术
    29. 张思懿,马林建,李洪亚,邓家军,李增. 软弱珊瑚砂地基加固研究进展. 防护工程. 2023(06): 71-78 . 百度学术
    30. 史金权,肖杨,刘汉龙,Wim Haegeman. 钙质砂小应变初始剪切模量试验研究. 岩土工程学报. 2022(02): 324-333 . 本站查看
    31. 张茜,叶为民,刘樟荣,王琼,陈永贵. 基于生物诱导碳酸钙沉淀的土体固化研究进展. 岩土力学. 2022(02): 345-357 . 百度学术
    32. 孟敏强,肖杨,孙增春,张志超,蒋翔,刘汉龙,何想,吴焕然,史金权. 粗粒料及粒间微生物胶结的破碎-强度-能量耗散研究进展. 中国科学:技术科学. 2022(07): 999-1021 . 百度学术
    33. 曾召田,梁珍,孙凌云,付慧丽,范理云,潘斌,于海浩. 水泥胶结钙质砂导热系数的影响因素试验研究. 岩土力学. 2022(S1): 88-96 . 百度学术
    34. 吕海波,蒋代苹,柴源. 胶结钙质砂与钢界面剪切力学特性的试验研究. 实验力学. 2022(04): 497-506 . 百度学术
    35. 李艺隆,国振,徐强,李雨杰. 海水环境下MICP胶结钙质砂干湿循环试验研究. 浙江大学学报(工学版). 2022(09): 1740-1749 . 百度学术
    36. 王瑞,泮晓华,唐朝生,吕超,王殿龙,董志浩,施斌. MICP联合纤维加筋改性钙质砂的动力特性研究. 岩土力学. 2022(10): 2643-2654 . 百度学术
    37. 刘子健,黄明,崔明娟,许凯,郭珅,王德发. 基于纳米压痕技术的页岩土MICP结石体微观力学特性研究. 防灾减灾工程学报. 2022(05): 1036-1045 . 百度学术
    38. 秦鹏飞,钟宏伟,陈晓红,刘恺亮. 隧道工程注浆理论与注浆技术研究新进展. 城市轨道交通研究. 2022(10): 103-108 . 百度学术
    39. 王亚,魏作安,李世龙,王文松,郑彬彬,路停. 易溶盐对锰渣动力学特性的影响研究. 岩石力学与工程学报. 2022(12): 2543-2553 . 百度学术
    40. 杨二静,曾召田,车东泽,潘斌,付慧丽. 不同温度环境下珊瑚钙质砂导热系数试验. 桂林理工大学学报. 2022(03): 622-627 . 百度学术
    41. 刘汉龙,张宇,郭伟,肖鹏,黄明,楚剑,肖杨. 微生物加固钙质砂动孔压模型研究. 岩石力学与工程学报. 2021(04): 790-801 . 百度学术
    42. 张伏光,聂卓琛,陈孟飞,冯怀平. 不排水循环荷载条件下胶结砂土宏微观力学性质离散元模拟研究. 岩土工程学报. 2021(03): 456-464 . 本站查看
    43. 钟冬望,戴炯岚,孟庆山,雷学文,何理,司剑峰,杜泉. 爆炸荷载作用下礁沙地基钢塔架结构动力响应试验探究. 爆破. 2021(01): 8-13 . 百度学术
    44. 贾林峰,伍玲玲,胡林,田亚坤,郭要辉,章求才,贺桂成,张志军. NBPT优化微生物固化尾砂效果的试验研究. 矿业研究与开发. 2021(04): 60-66 . 百度学术
    45. 董博文,刘士雨,俞缙,肖杨,蔡燕燕,涂兵雄. 基于微生物诱导碳酸钙沉淀的天然海水加固钙质砂效果评价. 岩土力学. 2021(04): 1104-1114 . 百度学术
    46. 王兆南,王刚,叶沁果,查京京. 考虑颗粒破碎的钙质砂边界面循环本构模型. 岩土工程学报. 2021(05): 886-892 . 本站查看
    47. 中国路基工程学术研究综述·2021. 中国公路学报. 2021(03): 1-49 . 百度学术
    48. 赵常,张瑾璇,张宇,何想,马国梁,刘汉龙,肖杨. 微生物加固土多尺度研究进展. 北京工业大学学报. 2021(07): 792-801 . 百度学术
    49. 董博文,刘士雨,俞缙,蔡燕燕,涂兵雄. 靶向激活产脲酶微生物加固钙质砂试验研究. 岩土工程学报. 2021(07): 1315-1321 . 本站查看
    50. 王海萍,高盟,高运昌,陈青生. 高聚物固化钙质砂的动力特性试验研究. 山东科技大学学报(自然科学版). 2021(04): 56-64 . 百度学术
    51. 刘抗,陈国兴,吴琪,马维嘉,秦悠. 循环加载方向对饱和珊瑚砂液化特性的影响. 岩土力学. 2021(07): 1951-1960 . 百度学术
    52. 肖维民,傅业姗,朱占元,吴志友. 微生物诱导碳酸钙沉积胶结岩石节理的抗剪强度特性试验研究. 岩石力学与工程学报. 2021(S1): 2750-2759 . 百度学术
    53. 胡其志,刘彻德,庄心善. 反硝化微生物固化砂土的试验研究. 湖北工业大学学报. 2021(04): 46-51 . 百度学术
    54. 侯福星,张文,赵媛,杨晓旭,胡坪伸,李彬. 微生物诱导碳酸钙沉淀消除砂土液化的研究进展. 科学技术与工程. 2021(23): 9664-9670 . 百度学术
    55. 李昊,唐朝生,尹黎阳,刘博,吕超,王殿龙,泮晓华,王瀚霖,施斌. MICP-FR协同作用改善钙质砂的力学性能及抗侵蚀试验研究. 岩土工程学报. 2021(10): 1941-1949 . 本站查看
    56. 何想,刘汉龙,韩飞,马国梁,赵常,楚剑,肖杨. 微生物矿化沉积时空演化的微流控芯片试验研究. 岩土工程学报. 2021(10): 1861-1869 . 本站查看
    57. 尤浩,王伟岩,陶元洪,李沛,周启文. 微生物胶结橡胶土性能试验研究. 华南地震. 2021(03): 26-32 . 百度学术
    58. 李涛,高颖,张嘉睿,李殿鑫,陈伟,张鹏,李博,梅奥然. 陕北保水采煤背景下MICP再造隔水土层的试验研究. 煤炭学报. 2021(09): 2984-2994 . 百度学术
    59. 王蒙婷,郝宇杰,王吉. 相对密实度及激振频率对可液化场地动力响应特性影响数值模拟研究. 路基工程. 2021(05): 108-113 . 百度学术
    60. 李赛,雷学文,刘磊,刘瑞琪. 玉米须加筋微生物固化淤泥的抗剪强度试验研究. 科学技术与工程. 2021(32): 13837-13844 . 百度学术
    61. 曾召田,付慧丽,吕海波,梁珍,于海浩. 水泥胶结钙质砂热传导特性及微观机制. 岩土工程学报. 2021(12): 2330-2338 . 本站查看
    62. 刘渊,张友良,胡晋宁,张亚军. 模拟海水环境下MICP固化滨海粉细砂的试验研究. 海南大学学报(自然科学版). 2021(04): 390-396 . 百度学术
    63. 董帅,徐国宾,杨德锋. 微生物拌和渗滤砂土固化试验研究. 水力发电学报. 2021(12): 96-105 . 百度学术
    64. 肖杨,陈萌,蒋翔,刘汉龙. 拓展土力学课程学习深度和广度的教学探索. 高等建筑教育. 2021(06): 16-23 . 百度学术
    65. 唐朝生,泮晓华,吕超,董志浩,刘博,王殿龙,李昊,程瑶佳,施斌. 微生物地质工程技术及其应用. 高校地质学报. 2021(06): 625-654 . 百度学术
    66. 申嘉伟,周博,张星,吏垚,汪华斌. MICP对钙质砂单颗粒的破碎行为影响研究. 高校地质学报. 2021(06): 655-661 . 百度学术
    67. 泮晓华,唐朝生,施斌. 微生物矿化作用改善不同孔隙砂岩抗冻融特性试验研究. 高校地质学报. 2021(06): 723-730 . 百度学术
    68. 何稼,吴敏,孟浩,亓永帅,高玉峰. 生物固土用于防风固沙的研究进展. 高校地质学报. 2021(06): 687-696 . 百度学术
    69. 王殿龙,唐朝生,泮晓华,刘博,李昊,吕超,程瑶佳. 纤维加筋MICP固化钙质砂的抗拉强度特性研究. 高校地质学报. 2021(06): 670-678 . 百度学术
    70. 曾莎莎,付慧丽,莫红艳,孙凌云,范理云. NaCl盐溶液对珊瑚钙质砂导热系数的影响试验研究. 混凝土. 2021(12): 61-65 . 百度学术
    71. 蒋明镜,孙若晗,李涛,杨涛,谭亚飞鸥. 微生物处理砂土不排水循环三轴剪切CFD-DEM模拟. 岩土工程学报. 2020(01): 20-28 . 本站查看
    72. 刘士雨,俞缙,曾伟龙,彭兴黔,蔡燕燕,涂兵雄. 微生物诱导碳酸钙沉淀修复三合土裂缝效果研究. 岩石力学与工程学报. 2020(01): 191-204 . 百度学术
    73. 邵光辉,陈相宇,崔小相. 微生物固化垃圾焚烧灰渣强度试验. 林业工程学报. 2020(01): 171-177 . 百度学术
    74. 何绍衡,夏唐代,于丙琪,丁智,高敏,单华峰. 温度效应对钙质砂体积应变和固结特性的影响. 浙江大学学报(工学版). 2020(02): 221-232+290 . 百度学术
    75. 郑俊杰,吴超传,宋杨,崔明娟. MICP胶结钙质砂的强度试验及强度离散性研究. 哈尔滨工程大学学报. 2020(02): 250-256 . 百度学术
    76. 吴琪,丁选明,陈志雄,陈育民,彭宇. 不同地震动强度下珊瑚礁砂地基中桩-土-结构地震响应试验研究. 岩土力学. 2020(02): 571-580 . 百度学术
    77. 张宽,唐朝生,刘博,张天生,程青,施斌. 基于新型单相MICP技术改性黏性土力学特性的试验研究. 工程地质学报. 2020(02): 306-316 . 百度学术
    78. 吴创周,楚剑,成亮,何稼. 微生物注浆地基处理技术研究进展. 地基处理. 2020(03): 181-186 . 百度学术
    79. 路停,魏作安,王文松,杨永浩,曹冠森,庄孙宁. 磷石膏的动力学特性试验研究. 振动与冲击. 2020(14): 264-271 . 百度学术
    80. 林胜强,雷学文,孟庆山,赵涵洋. 纤维掺量对MICP固化钙质砂动力特性的影响. 人民长江. 2020(07): 181-187 . 百度学术
    81. 许凯,靳贵晓,刘子健,黄明,龚豪. 软岩填筑体多层多孔微生物灌浆室内模型试验研究. 工程地质学报. 2020(04): 697-706 . 百度学术
    82. 张季如,华晨,罗明星,张弼文. 三轴排水剪切下钙质砂的颗粒破碎特性. 岩土工程学报. 2020(09): 1593-1602 . 本站查看
    83. 丁绚晨,陈育民,张鑫磊. 微生物加固钙质砂环剪试验研究. 浙江大学学报(工学版). 2020(09): 1690-1696+1735 . 百度学术
    84. 李昊,唐朝生,刘博,吕超,程青,施斌. 模拟海水环境下MICP固化钙质砂的力学特性. 岩土工程学报. 2020(10): 1931-1939 . 本站查看
    85. 陈青生,李宇轩,肖衡林,彭弯,张琎炜. 考虑颗粒级配影响的高聚物改良钙质砂抗剪强度特性试验研究. 科学技术与工程. 2020(28): 11718-11724 . 百度学术
    86. 吴杨,崔杰,李能,王星,吴毅航,郭舒洋. 岛礁吹填珊瑚砂力学行为与颗粒破碎特性试验研究. 岩土力学. 2020(10): 3181-3191 . 百度学术
    87. 董博文,刘士雨,高歆雨,王闰铠. 海水环境下微生物诱导磷酸盐沉淀加固钙质砂效果评价. 土木与环境工程学报(中英文). 2020(06): 205-206 . 百度学术
    88. 赵晓婉,吕进,王梅花,黄慕凡,许鹏旭,彭劼. 微生物及水泥固化砂土的力学特性对比试验研究. 工业建筑. 2020(12): 15-18+49 . 百度学术
    89. 汪艺,童华炜,邱荣康,袁杰. 微生物固化橡胶颗粒改良土的力学特性研究. 工业建筑. 2020(12): 8-14+7 . 百度学术
    90. 彭劼,田艳梅,杨建贵. 海水环境下MICP加固珊瑚砂试验. 水利水电科技进展. 2019(01): 58-62 . 百度学术
    91. 刘汉龙,肖鹏,肖杨,楚剑. 微生物岩土技术及其应用研究新进展. 土木与环境工程学报(中英文). 2019(01): 1-14 . 百度学术
    92. 谢约翰,唐朝生,尹黎阳,吕超,蒋宁俊,施斌. 纤维加筋微生物固化砂土的力学特性. 岩土工程学报. 2019(04): 675-682 . 本站查看
    93. 彭劼,温智力,刘志明,孙益成,冯清鹏,何稼. 微生物诱导碳酸钙沉积加固有机质黏土的试验研究. 岩土工程学报. 2019(04): 733-740 . 本站查看
    94. 储方舟,吴静云,丁静鹄,周云东,何稼,杭磊. 生物水泥技术应用于液化地基处理的研究进展. 水利与建筑工程学报. 2019(02): 91-96 . 百度学术
    95. 秦鹏飞. 不良地质体注浆技术研究述评. 金属矿山. 2019(06): 1-5 . 百度学术
    96. 彭宇,丁选明,肖杨,楚剑,邓玮婷. 基于染色标定与图像颗粒分割的钙质砂颗粒破碎特性研究. 岩土力学. 2019(07): 2663-2672 . 百度学术
    97. 吴琪,丁选明,陈志雄,彭宇,张延玲. 不同密实度珊瑚砂地基地震响应特性试验研究. 水利水电技术. 2019(S1): 1-5 . 百度学术
    98. 谢约翰,唐朝生,刘博,程青,尹黎阳,蒋宁俊,施斌. 基于微生物诱导碳酸钙沉积技术的黏性土水稳性改良. 浙江大学学报(工学版). 2019(08): 1438-1447 . 百度学术
    99. 刘士雨,俞缙,韩亮,蔡燕燕,涂兵雄,周建烽. 三合土表面微生物诱导碳酸钙沉淀耐水性试验研究. 岩石力学与工程学报. 2019(08): 1718-1728 . 百度学术
    100. 丁选明,吴琪,刘汉龙,陈志雄,陈育民,彭宇. 建筑物下珊瑚砂地基动力响应振动台模型试验研究. 岩土工程学报. 2019(08): 1408-1417 . 本站查看
    101. 王绪民,崔芮,王铖. 微生物诱导CaCO_3沉淀胶结砂室内试验研究进展. 人民长江. 2019(09): 153-160 . 百度学术
    102. 李腾,方祥位,申春妮,雷宇龙. 珊瑚砂动力特性研究进展. 海洋湖沼通报. 2019(05): 90-95 . 百度学术
    103. 梁仕华,曾伟华,肖雪莉,冯德銮,李翔. 纤维长度对微生物胶结砂力学性能的影响. 工业建筑. 2019(10): 136-140 . 百度学术
    104. 冉进瑜,王雪亮,汪杨,肖杨,何想,楚剑. 微生物加固路基强度及稳定性. 土木建筑与环境工程. 2018(04): 128-134 . 百度学术
    105. 蒋明镜,杜文浩,奚邦禄. 净砂与胶结砂土Trapdoor试验离散元数值模拟. 地球科学与环境学报. 2018(03): 347-354 . 百度学术
    106. 斯日古楞,毕力贡,李驰. 砂土基MICP土工材料剪切强度试验及可靠性分析. 防灾减灾工程学报. 2018(05): 795-800+821 . 百度学术
    107. 马瑞男,郭红仙,程晓辉,刘景儒. 微生物拌和加固钙质砂渗透特性试验研究. 岩土力学. 2018(S2): 217-223 . 百度学术
    108. 申帆,唐礼忠,彭述权,刘芹,王凡. 裂隙粗糙度对MICP充填效果的影响. 山东农业大学学报(自然科学版). 2018(06): 1036-1039 . 百度学术

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  • 收稿日期:  2016-08-08
  • 发布日期:  2018-01-24

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