吉林大学学报(工学版) ›› 2013, Vol. 43 ›› Issue (05): 1258-1263.doi: 10.7964/jdxbgxb201305018
张晓冬, 李建桥, 王洋, 邹猛, 魏灿刚
ZHANG Xiao-dong, LI Jian-qiao, WANG Yang, ZOU Meng, WEI Can-gang
摘要:
将6种平均粒径的石英砂制备成不平地面,使用基于激光测距仪的测量地面不平度专用装置,采集不平地面的空间数字信息并对预处理后的信息进行分析,通过对平均表面不平度标准hrms和平均地面能量Pav与平均粒径dav关系拟合曲线以及空间自功率谱密度曲线与频率轴形成的面积的物理意义的分析表明:Pav与地面不平度具有良好的相关性,因此可使用地面能量P实现对地面不平度定量分析;对双对数坐标空间自功率谱密度曲线的拟合直线分析表明,随着地面不平度的增加,拟合直线斜率lg(b)值增大,证明了所提出的通过分析直线拟合方程之间的相对位置和截距来评估地面不平度方法的可靠性。
中图分类号:
[1] Jester W, Klik A. Soil surface roughness measurement-methods, applicability, and surface representation[J]. Catena,2005,64:174-192.[2] Helming K, Römkens M J M, Prasad S N. Surface roughness related processes of runoff and soil loss: a flume study[J]. Soil Science of America Journal,1998,62(1):243-250.[3] Merrill D. Comments on the chain method for measuring soil surface roughness: us of the chain set[J]. Soil Science of America Journal,1998,61(5):1147-1149.[4] Podmore T H, Huggins L F. An automated profile meter for surface roughness measurements[J]. Transactions of the American Society of Agricultural Engineers,1981,24(3):663-669.[5] Eitel J U H, Williams C J, Vierling L A, et al. Suitability of terrestrial laser scanning for studying surface roughness effects on concentrated flow erosion processes in rangelandsl[J]. Caten,2011,87:398-407.[6] Flanagan D C, Huang C, Norton L D, et al. Laser scanner for erosion plot measurements[J]. Transactions of the American Society of Agricultural Engineers,1995,38(3):703-710.[7] 蔡祥,孙宇瑞,林建辉,等. 基于激光反射的土壤表面粗糙度测量装置设计与实验[J]. 农业机械学报,2010,41(1):68-71,91. Cai Xiang, Sun Yu-rui, Lin Jian-hui, et al. Design of a laser scanner for characterizing soil surface roughness[J]. Transcations of the Chinese Society for Agricultural Machinery,2010,41(1): 68-71,91.[8] 赵济海,王泽人,关朝雳. 路面不平度的测量分析与应用[M]. 北京:北京理工大学出版社,2000.[9] 王济,胡晓.Matlab 在振动信号处理中的应用[M]. 北京:中国水利水电出版社,2006.[10] 孙廷琮. 农业机械测试技术[M]. 北京:中国农业机械出版社,1981.[11] 姚武川,姚天任. 经典谱估计方法的MATLAB分析[J]. 华中理工大学学报,2000,28(4):45-47. Yao Wu-chuan, Yao Tian-ren. Analying classical spectral estimation by MATLAB[J]. Journal of Huazhong University of Science&Technology,2000,28(4):45-47. |
[1] | 李伊,刘黎萍,孙立军. 沥青面层不同深度车辙等效温度预估模型[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(6): 1703-1711. |
[2] | 臧国帅, 孙立军. 基于惰性弯沉点的刚性下卧层深度设置方法[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(4): 1037-1044. |
[3] | 念腾飞, 李萍, 林梅. 冻融循环下沥青特征官能团含量与流变参数灰熵分析及微观形貌[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(4): 1045-1054. |
[4] | 宫亚峰, 申杨凡, 谭国金, 韩春鹏, 何钰龙. 不同孔隙率下纤维土无侧限抗压强度[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(3): 712-719. |
[5] | 程永春, 毕海鹏, 马桂荣, 宫亚峰, 田振宏, 吕泽华, 徐志枢. 纳米TiO2/CaCO3-玄武岩纤维复合改性沥青的路用性能[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(2): 460-465. |
[6] | 张仰鹏, 魏海斌, 贾江坤, 陈昭. 季冻区组合冷阻层应用表现的数值评价[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(1): 121-126. |
[7] | 季文玉, 李旺旺, 过民龙, 王珏. 预应力RPC-NC叠合梁挠度试验及计算方法[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(1): 129-136. |
[8] | 马晔, 尼颖升, 徐栋, 刁波. 基于空间网格模型分析的体外预应力加固[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(1): 137-147. |
[9] | 罗蓉, 曾哲, 张德润, 冯光乐, 董华均. 基于插板法膜压力模型的沥青混合料水稳定性评价[J]. 吉林大学学报(工学版), 2017, 47(6): 1753-1759. |
[10] | 尼颖升, 马晔, 徐栋, 李金凯. 波纹钢腹板斜拉桥剪力滞效应空间网格分析方法[J]. 吉林大学学报(工学版), 2017, 47(5): 1453-1464. |
[11] | 郑传峰, 马壮, 郭学东, 张婷, 吕丹, 秦泳. 矿粉宏细观特征耦合对沥青胶浆低温性能的影响[J]. 吉林大学学报(工学版), 2017, 47(5): 1465-1471. |
[12] | 于天来, 郑彬双, 李海生, 唐泽睿, 赵云鹏. 钢塑复合筋带挡土墙病害及成因[J]. 吉林大学学报(工学版), 2017, 47(4): 1082-1093. |
[13] | 蔡氧, 付伟, 陶泽峰, 陈康为. 基于扩展有限元模型的土工布防荷载型反射裂缝影响分析[J]. 吉林大学学报(工学版), 2017, 47(3): 765-770. |
[14] | 刘寒冰, 张互助, 王静. 失水干燥对路基压实黏质土抗剪强度特性的影响[J]. 吉林大学学报(工学版), 2017, 47(2): 446-451. |
[15] | 崔亚楠, 韩吉伟, 冯蕾, 李嘉迪, 王乐. 盐冻循环条件下改性沥青微细观结构[J]. 吉林大学学报(工学版), 2017, 47(2): 452-458. |
|