岩土土工试验报告

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岩土工程实地操作报告

岩土工程实地操作报告

岩土工程实地操作报告一、项目背景随着我国城市化进程的不断推进,基础设施建设日新月异,岩土工程作为基础设施建设的重要组成部分,其施工质量直接关系到工程的安全、稳定与使用寿命。

为了深入了解岩土工程现场施工情况,提高施工质量,本报告对某在建岩土工程项目进行了实地考察与分析。

二、项目概况1. 项目地点:某城市新区2. 工程规模:占地面积约XX平方米,总建筑面积XX平方米3. 工程内容:主要包括地基与基础工程、地下室工程、边坡支护工程等4. 施工单位:XXX建筑工程有限公司5. 设计单位:XXX设计院三、实地考察内容3.1 地基与基础工程1. 施工方法:本项目采用桩基施工,主要包括预制桩、灌注桩等。

2. 施工质量:通过观察施工现场,桩基施工符合规范要求,桩位、桩长、桩径等参数均符合设计要求。

3. 施工设备:主要设备有桩架、钻机、混凝土泵车等,设备运行正常。

3.2 地下室工程1. 施工方法:地下室工程采用明挖法、暗挖法等施工,主要包括土方开挖、支护结构施工、防水施工等。

2. 施工质量:土方开挖过程中,严格按照设计要求进行,边坡稳定,无坍塌现象。

支护结构施工符合规范要求,防水施工到位。

3. 施工设备:主要设备有挖掘机、装载机、喷锚机等,设备运行正常。

3.3 边坡支护工程1. 施工方法:本项目边坡支护采用喷锚支护、土钉支护等方法。

2. 施工质量:喷锚支护施工符合规范要求,钢筋网、喷射混凝土等连接牢固。

土钉支护施工深度、间距等参数符合设计要求。

3. 施工设备:主要设备有喷锚机、钻机等,设备运行正常。

四、存在问题及建议1. 施工现场管理方面:部分施工现场存在杂物堆积、安全标志不明显等问题,建议加强施工现场管理,确保施工安全。

2. 施工质量方面:部分桩基施工存在桩位偏差较大、桩长不足等问题,建议加强对施工质量的监控,确保工程质量。

3. 施工设备方面:部分设备存在磨损严重、维修不及时等问题,建议加强对设备的维护与保养,提高设备运行效率。

岩土试验工作总结

岩土试验工作总结

岩土试验工作总结
岩土试验工作是地质工程领域中至关重要的一部分,它主要用于评估土壤和岩石的力学性质、物理性质和工程特性,为工程设计和施工提供可靠的数据支持。

在过去的一段时间里,我们进行了大量的岩土试验工作,得出了一些重要的结论和总结。

首先,我们发现在进行岩土试验工作时,严格遵循标准化的操作流程和规范是非常重要的。

只有这样才能保证试验数据的准确性和可靠性。

我们在实际操作中发现,一些细节上的疏忽或者规范操作不当都会对试验结果产生影响,因此我们在今后的工作中将更加严格地执行试验操作规程,以确保数据的准确性。

其次,我们发现在进行岩土试验工作时,仪器设备的选择和维护也非常重要。

合适的仪器设备可以提高试验效率和数据准确性,而且定期的维护和检修可以延长设备的使用寿命,减少故障率。

因此,我们将加强对仪器设备的管理和维护工作,确保设备的正常运行。

另外,我们也发现在进行岩土试验工作时,对试验数据的分析和解释同样至关重要。

试验数据的分析需要结合实际工程背景和要求,以便更好地指导工程设计和施工。

因此,我们将加强对试验数据的分析和解释工作,提高数据的利用价值。

总的来说,岩土试验工作是地质工程领域中不可或缺的一部分,它对工程设计和施工具有重要意义。

通过对过去工作的总结和反思,我们将进一步完善试验工作的操作流程,加强对仪器设备的管理和维护,提高对试验数据的分析和解释能力,为今后的工作打下更加坚实的基础。

土工试验报告表

土工试验报告表

土工试验报告表1. 前言本报告书对土工试验结果进行综合分析和总结,以提供关于土壤力学性质和稳定性的基本信息。

试验结果对于工程设计和土地利用具有重要的参考价值。

2. 试验目的本次土工试验的目的是对所选土壤样本进行力学性质测试,包括颗粒分析试验、液塑性极限试验、压缩试验和剪切试验,以了解土壤的力学性质和稳定性。

3. 试验方法和仪器本次试验采用了以下方法和仪器: - 颗粒分析试验:采用筛网分析法,使用细筛和粗筛进行分级。

- 液塑性极限试验:采用塑限法,使用塑限仪进行测定。

- 压缩试验:采用压缩试验仪,对土壤样本进行压缩性能测试。

- 剪切试验:采用直剪试验法,使用剪切仪进行剪切参数测试。

4. 试验结果与分析4.1 颗粒分析试验结果根据颗粒分析试验,得到了土壤样本的粒径分布曲线。

根据曲线分析可知,土壤样本主要由粉砂和细砂组成,粉砂占总质量的40%,细砂占总质量的35%。

粗砂和粘土的含量较低,分别占总质量的20%和5%。

根据颗粒分布特点,土壤样本属于多孔介质,并具有一定的含水量。

4.2 液塑性极限试验结果液塑性极限试验结果显示,土壤样本的液限为35%,塑限为20%,塑性指数为15%。

根据塑性指数的计算,土壤样本属于可塑性土,表明土壤在水分作用下具有较强的变形能力。

4.3 压缩试验结果压缩试验结果显示,土壤样本的压缩性能较好。

经过快速压缩试验,土壤样本的压缩指数为0.2,表明压缩变形速度较快。

经过固结试验,土壤样本的固结指数为0.1,表明固结速度较慢,土壤样本在一定荷载下可能会有较大的沉降变形。

4.4 剪切试验结果剪切试验结果显示,土壤样本的剪切参数较为稳定。

剪切强度参数为15MPa,剪切角为30度,表明土壤样本的抗剪性能较好。

剪切试验数据还提供了土壤的强度衰减曲线,用于工程设计时的应力计算。

5. 结论综合以上试验结果和分析可得出以下结论:- 土壤样本主要由粉砂和细砂组成,具有一定的含水量。

- 土壤样本属于可塑性土,具有较强的变形能力。

土工实验报告

土工实验报告

土工实验报告土工实验报告一、引言土工工程是土壤力学和岩土工程学的一个重要分支,研究土壤的物理力学性质以及土壤与结构物之间的相互作用。

本实验旨在通过一系列土工实验,探索土壤的力学性质和工程应用。

二、实验目的本实验的主要目的是通过以下几个方面的实验,对土壤的力学性质进行研究:1. 确定土壤的颗粒组成和颗粒分布特征;2. 测定土壤的密度和含水率;3. 研究土壤的压缩特性和固结性质。

三、实验方法1. 颗粒组成和颗粒分布特征的测定通过取样和筛分的方法,将土壤样品分为不同粒径的颗粒,并利用显微镜观察颗粒形态和组成。

2. 密度和含水率的测定采用快速湿度计测定土壤样品的含水率,然后利用密度计测定土壤的干密度和湿密度,进而计算得到土壤的相对密度和含水量。

3. 压缩特性和固结性质的研究通过压缩试验,测定土壤的压缩性和固结性。

首先对土壤样品进行标准贯入试验,得到贯入阻力曲线;然后进行固结试验,测定不同固结应力下土壤的压缩指数和固结指数。

四、实验结果与分析1. 颗粒组成和颗粒分布特征的测定结果显示,土壤样品主要由石英、长石和云母等颗粒组成,颗粒分布较为均匀。

2. 密度和含水率的测定结果表明,土壤的干密度为X g/cm³,湿密度为Y g/cm³,相对密度为Z%。

含水率为W%。

3. 压缩特性和固结性质的研究结果显示,土壤样品在不同固结应力下具有不同的压缩指数和固结指数。

通过绘制压缩曲线和固结曲线,可以得到土壤的压缩特性和固结性。

五、实验结论通过本次土工实验,我们得出以下结论:1. 土壤样品的颗粒组成主要由石英、长石和云母等颗粒组成,颗粒分布较为均匀。

2. 土壤样品的密度和含水率分别为X g/cm³和Y g/cm³,相对密度为Z%,含水率为W%。

3. 土壤样品在不同固结应力下具有不同的压缩指数和固结指数,通过压缩曲线和固结曲线可以得到土壤的压缩特性和固结性。

六、实验总结本实验通过一系列土工实验,深入研究了土壤的力学性质和工程应用。

土工试验工作总结

土工试验工作总结

土工试验工作总结
土工试验工作是土木工程中非常重要的一部分,它可以帮助工程师们了解土壤的物理和力学性质,为工程设计和施工提供重要的依据。

在进行土工试验工作时,需要严格按照标准操作程序进行,以确保获得准确可靠的试验数据。

在进行土工试验工作时,首先需要对采集的土样进行初步的物理性质测试,包括颗粒分析、含水量测试、密度测试等。

这些测试可以帮助工程师们了解土壤的成分和结构特点,为后续的力学性质测试提供基础数据。

力学性质测试是土工试验工作中的重点内容,包括压缩试验、剪切试验、抗拉试验等。

这些试验可以帮助工程师们了解土壤的承载能力、变形特性和抗剪强度,为工程设计提供重要参考。

在进行土工试验工作时,需要严格遵守安全操作规程,确保试验过程中不发生任何意外。

同时,还需要保证试验设备的准确性和可靠性,以确保获得的试验数据具有可信度。

土工试验工作的总结不仅包括试验数据的处理和分析,还需要对试验过程中遇到的问题和困难进行总结和反思,以便在今后的工作中能够更加高效地开展土工试验工作。

总之,土工试验工作是土木工程中不可或缺的一部分,它可以为工程设计和施工提供重要的依据。

通过严格的试验操作、准确的数据处理和深入的总结反思,我们可以不断提高土工试验工作的质量和效率,为工程建设贡献自己的力量。

岩土工程测试技术报告

岩土工程测试技术报告

岩土工程测试技术报告标题:岩土工程测试技术报告引言概述:岩土工程测试技术是岩土工程领域中非常重要的一部份,通过测试技术可以获取岩土工程材料的物理力学性质和工程特性,为工程设计和施工提供重要的依据。

本报告将介绍岩土工程测试技术的相关内容,包括测试方法、仪器设备和数据分析等方面。

一、岩土工程测试方法1.1 岩土样品采集:岩土工程测试的第一步是采集样品,样品的采集方法和位置对测试结果有很大影响。

1.2 试验室室内试验:室内试验是岩土工程测试的常用方法,包括压缩试验、拉伸试验、剪切试验等。

1.3 野外试验:野外试验是对岩土工程材料在实际工程中的性能进行测试,包括原位试验、动力触探等。

二、岩土工程测试仪器设备2.1 岩土力学试验仪器:岩土工程测试中常用的仪器包括压力机、拉伸机、剪切机等,用于进行不同类型的力学试验。

2.2 岩土物理试验仪器:岩土工程测试中还需要使用一些物理试验仪器,如密度计、渗透仪等,用于测试岩土材料的物理性质。

2.3 数据采集仪器:为了准确记录测试数据,岩土工程测试中还需要使用数据采集仪器,如传感器、数据采集系统等。

三、岩土工程测试数据分析3.1 数据处理:岩土工程测试得到的原始数据需要进行处理和分析,以便得出准确的结论。

3.2 统计分析:通过统计分析岩土工程测试数据,可以揭示岩土材料的特性和规律。

3.3 结果评价:最终的测试结果需要进行评价,以确定岩土材料的工程性能和适合范围。

四、岩土工程测试质量控制4.1 样品质量控制:岩土工程测试的样品质量对测试结果的准确性有很大影响,需要严格控制样品的采集和处理过程。

4.2 仪器校准:岩土工程测试仪器的准确性也是测试质量的重要保障,需要定期进行校准和维护。

4.3 数据审核:对岩土工程测试得到的数据进行审核和验证,确保测试结果的可靠性和准确性。

五、岩土工程测试技术的应用5.1 工程设计:岩土工程测试技术在工程设计阶段可以为工程师提供重要的数据支持,匡助设计合理的工程方案。

土工试验工作总结

土工试验工作总结
土工试验是土木工程中非常重要的一部分,通过对土壤的各种性质进行测试和
分析,可以为工程设计和施工提供重要的依据。

在过去的一段时间里,我们进行了大量的土工试验工作,对不同类型的土壤进行了测试和分析,取得了一些成果和经验。

在此,我将对我们的土工试验工作进行总结,分享一些心得体会。

首先,我们进行了一系列的土壤力学性质测试,包括土壤的抗压强度、抗剪强度、压缩性质等。

通过这些测试,我们深入了解了不同类型土壤的力学性质,为工程设计提供了重要的参考数据。

同时,我们还进行了土壤颗粒分析和液限、塑限等指标的测试,这些数据对于土壤的分类和工程设计同样至关重要。

其次,我们还进行了一些现场土工试验工作,对工程中使用的土壤进行了取样
和测试。

通过现场试验,我们可以更加直观地了解土壤的实际情况,为工程施工提供更加准确的指导。

同时,我们还对一些工程中出现的土壤问题进行了分析和研究,为工程施工提供了技术支持。

在进行土工试验工作的过程中,我们也遇到了一些困难和挑战。

例如,一些土
壤样品的取样和保存需要特别小心,以免影响试验结果的准确性。

同时,一些试验设备的维护和操作也需要我们不断学习和提高。

但是通过不懈的努力和团队合作,我们克服了各种困难,取得了一些成果。

总的来说,我们的土工试验工作取得了一些成果,为工程设计和施工提供了重
要的支持。

但是在今后的工作中,我们还需要不断学习和提高,不断改进试验方法和技术,为工程建设提供更加可靠的土壤数据和技术支持。

希望我们的土工试验工作能够为工程建设贡献更多的力量。

岩土报告试验时间

岩土报告试验时间1. 引言岩土工程是土地利用和土木工程中一项重要的技术,涉及到土壤及其力学性能的研究与分析。

在岩土工程的设计与施工中,试验是必不可少的环节之一。

试验可以帮助工程师更好地了解土壤的物理和力学性质,为工程的设计和施工提供科学依据。

本文将介绍岩土报告中常见的试验项目以及试验时间的安排。

2. 常见岩土试验项目2.1. 土壤颗粒分析试验土壤颗粒分析试验用于确定土壤中各种粒径颗粒的含量和分布情况。

通过该试验可以了解土壤的颗粒组成,从而判断土壤的颗粒级配特征。

这项试验通常需要在土壤样品中筛分,然后进行干筛分析或湿筛分析来获取粒径分布曲线。

试验时间通常较短,一般在1-2天内完成。

2.2. 密度试验密度试验用于确定土壤的干密度和湿密度,以及相应的含水率。

通过该试验可以了解土壤的紧密程度和含水情况,从而为土壤的承载能力及其它工程性能的评估提供依据。

这项试验通常需要采集土壤样品,并在实验室中进行干燥和称重等步骤。

试验时间较长,通常需要3-5天。

2.3. 压缩试验压缩试验用于确定土壤的压缩特性和固结性能。

通过该试验可以了解土壤的压缩行为、固结过程以及相应的变形与应力关系。

这项试验通常需要采集土壤样品,并在实验室中进行一系列的加载和卸载过程。

试验时间较长,通常需要5-7天。

2.4. 剪切试验剪切试验用于确定土壤的剪切特性和抗剪强度。

通过该试验可以了解土壤在剪切过程中的变形和破坏行为,从而为土壤的稳定性分析和土体的抗剪强度评估提供依据。

这项试验通常需要采集土壤样品,并通过土工试验仪进行一系列的剪切加载。

试验时间较长,通常需要7-10天。

3. 试验时间安排根据以上常见试验项目的特点,可以提出如下试验时间安排建议:•土壤颗粒分析试验:1-2天•密度试验:3-5天•压缩试验:5-7天•剪切试验:7-10天需要注意的是,以上时间仅供参考,实际的试验时间会根据实验室设备和人员安排、样品数量和试验流程的复杂程度等因素而有所不同。

岩土土工试验报告

岩土土工试验报告一、引言二、试验目的本次试验的主要目的是研究土体的物理性质、力学性质和水文性质,评估土体的承载力、渗透性和变形特性等重要参数。

三、试验方法本次试验采用了以下试验方法:1.标准贯入试验:通过钻探取得的岩土样本进行针对性的贯入试验,以确定土体的压缩性质和抗剪强度。

2.渗透试验:采用围压法进行渗透试验,通过测量渗透流量和流速,计算土体的渗透系数和渗透性等参数。

3.压缩试验:采用固结仪进行压缩试验,确定土体的压缩系数和固结性质等重要参数。

4.直剪试验:通过岩土样本进行直剪试验,测量土体的抗剪强度和弹性模量。

5.黏聚力试验:采用直剪试验得到的抗剪强度数据,计算土体的黏聚力。

四、试验结果与分析通过对试验数据的分析,得出了如下结论:1.土体的抗剪强度为XXMPa,弹性模量为XXGPa,表明土体具有较好的抗剪性能和承载能力。

2. 渗透系数为XX cm/s,渗透性较好,符合设计要求。

3.土体的黏聚力为XXkPa,表明土体具有一定的黏聚性能。

4.压缩特性方面,土体的固结指数为XX,压缩模量为XXMPa,体积压缩指数为XX,土体为中等压缩性土。

5.试验结果符合相关规范要求,可为后续的土体工程设计和施工提供参考。

五、结论与建议本次岩土土工试验得出的试验结果对于岩土工程设计和施工具有一定的参考价值。

根据所得数据和分析结果,我们提出以下建议:1.在实际岩土工程设计中,应充分考虑土体的抗剪强度和黏聚力等参数,采取合适的土体强化措施,确保工程的稳定性。

2.对于土体的渗透性能较差的情况,可以采取排水措施,避免因水分的积聚而引起的不良影响。

3.在土体的压实过程中,要注意合适的压实方法和压实度,以减小土体的压缩变形,保证工程的使用寿命。

1.岩土工程设计规范,XX出版社,XXXX年。

2.地基与基础工程手册,XX出版社,XXXX年。

七、附录1.试验原始记录表2.试验数据处理计算表。

岩土工程勘察实习总结

[标签:标题]篇一:勘察实习报告毕业实习报告系别:专业:姓名:学号:012407100 指导教师:完成时间:河南城建学院2011年3月28日目录前言???????????????????????????????3一、实习的目的?????????????????????????????31、毕业实习的目的和任务??????????????????????42、毕业实习的内容?????????????????????????43、毕业实习的组织及实施方案????????????????????4二、实习内容??????????????????????41、工程概况???????????????????????????42、勘察目的和任务要求???????????????????????43、勘察工作方法??????????????????????????54、工程地质特征??????????????????????????65、钻孔原始地质编录工作??????????????????????76、岩土工程钻探常见事故及处理方法?????????????????12⑴难下套管??????????????????????????12 ⑵卡钻????????????????????????????12 ⑶钻孔涌砂??????????????????????????137、溶洞的处理???????????????????????????13 ⑴冲孔灌注桩?????????????????????????13⑵钻孔灌注桩?????????????????????????14 ⑶人工挖孔桩?????????????????????????14 ⑷灌浆( 混凝土) 法??????????????????????15 ⑸复合地基??????????????????????????15三、实习结果 (15)四、实习心得???????????????????????15前言2011年2月28日——2011年3月25日按照学校安排进行四周的毕业实习,我所在实习的单位是中铁第四勘察设计院集团有限公司。

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土工试验报告试验时间:2015年11月—2016年1月
试验对象:
试验指标汇总
试验1 土的含水率试验
含水率试验:测定土的含水率,了解土的干湿状态和软硬程度。

含水率是土的基本物理指标之一。

它反映土的状态,它的变化将使土的一系列力学性质随之而异;它又是计算土的干密度、孔隙比、饱和度等项指标的依据,是检测土工构筑物施工质量的重要指标。

本试验采用的是烘干法。

计算含水率:100s
s
m m m ω-=
⨯ ω——含水量(%)
m ——湿土的总质量(g )
s m ——干土的质量(g )
主要仪器设备:电热烘箱、天平、干燥器、称量盒等。

试验依据《公路土工试验规程》(JTG E40—2007)和(JTJ 051—93),试验记录如下表:
试验2 土的密度试验
密度实验:测定土的密度,以了解土体的疏密和干湿状态。

土的密度试验是土的三大物理性试验指标(比重、密度、含水率)之一。

用它结合含水率和土的比重可以换算土的干密度、饱和密度、浮密度、孔隙比、孔隙率、饱和度等六个物理性计算指标。

本试验采用的是环刀法。

主要仪器:环刀、天平、切土刀、钢丝锯、玻璃板和凡士林等。

计算土的湿密度:m
V
ρ=
ρ——土的湿密度(3/g cm )
m ——湿土的总质量(g )
V ——土的总体积(3cm ) 土的干密度:s
d m V
ρ=
d ρ——土的干密度(3/g cm )
s m ——干土的质量(g )
V ——土的总体积(3cm )
试验依据《公路土工试验规程》(JTG E40—2007)和(JTJ 051—93),试验记录如下表:
试验3 液塑限测定试验
土的液、塑限测定:测定土的塑限和液限含水率,用以计算土的塑性指数和液性指数,作为细粒土的分类定名、判定粘性土的稠度状态以及计算地基土承载力的依据。

试验采用液塑限联合测定法。

本试验适用于粒径不大于0.5mm、有机质含量不大于试样总质量5%的土。

主要仪器设备:LP-100型液塑限联合测定仪、天平、烘箱、干燥箱、铝盒、调土刀、筛和凡士林等。

试验依据《公路土工试验规程》(JTG E40—2007)和(JTJ 051—93),试验记录如下表:
试验4 三轴压缩试验
土的三轴剪切试验:测定土的抗剪强度指标、孔隙水压力系数及土体的应力应变关系。

有三种试验方法,具体为不固结不排水试验、固结不排水试验和固结排水试验,本试验采用不固结不排水试验。

试验仪器设备:应变控制式三轴仪、附属设备、天平、百分表、切土器、橡皮膜和承膜筒等。

试验依据《公路土工试验规程》(JTG E40—2007)和(JTJ 051—93),试验记录如下表:
试验5土的颗粒分析试验
土的颗粒分析试验:土是各种颗粒粒径的集合体。

它由固体、液体和气体三部分组成(称为三相系)。

固体部分即为土颗粒,主要由矿物颗粒和有机质组成。

测定干土中各种粒组占该土质量的百分数,了解土的颗粒组成情况,为土分类定名以及概略判断土的性质提供依据。

所谓土的颗粒组成(或机械组成)就是土中各种粒组的相对含量,称为土的颗粒级配。

通常用占总土质量的百分数(或小于某一粒径土质量占总土质量的百分数)表示。

本实验采用筛分法。

主要仪器设备:分析筛(标准筛)、振筛机、天平、烘箱、研钵、烧杯等。

试验依据《公路土工试验规程》(JTG E40—2007)和(JTJ 051—93),试验记录如下表:
试验6击实试验
土的击实试验:确定干密度和含水率的变化关系,从而确定最大干密度和最优含水率,为填土工程的设计、施工提供依据。

试验仪器设备:击实筒和击锤、天平、台秤、标准筛、试样推出器、喷雾器、盛土容器和修土刀等。

计算:击实各点的干密度 10.001d ρ
ρω
=+
d ρ——干密度(3/g cm )
ρ——湿密度(3/g cm )
ω——含水量(%)
并绘制干密度与含水量的关系曲线,得到最大干密度和最优含水量。

试验依据《公路土工试验规程》(JTG E40—2007)和(JTJ 051—93),试验记录如下表:
试验7渗透试验
土的渗透试验:渗透试验主要是测定土壤的渗透系数。

渗透系数是表达这一现象的定量指标,土的渗透性是由于骨架颗粒之间存在孔隙构成水的通道所至。

土中孔隙率的运动和孔隙水压力的变化常常是影响土的各种力学性质及控制各种土工建筑物设计与施工的重要因素。

在实验室中测定渗透系数k 的仪器种类和试验方法很多,但从试验原理上大体可分为”常
水头法“和"变水头法"两种,本试验采用变水头渗透试验。

试验仪器设备:渗透容器、变水头装置(南55型渗透仪)、负压装置、切土器、温度计、秒表、凡士林等。

计算:渗透系数 r Q K AJt
=
r K ——某一孔隙比、水温T 时的渗透系数(3/g cm )
Q ——时间t 内的渗透水量(3cm )
A ——试样断面积(2cm )
J ——水力坡降(cm )
t ——测定时间(s )
试验依据《公路土工试验规程》(JTG E40—2007)和(JTJ 051—93),试验记录如下表:
试验8田间持水量
田间持水量:指在地下水较深和排水良好的土地上充分灌水或降水后,允许水分充分下渗,并防止蒸发,经过一定时间,土壤剖面所能维持的较稳定的土壤水含量(土水势或土壤水吸力达到一定数值)。

田间持水量长期以来被认为是土壤所能稳定保持的最高土壤含水量,也是土壤中所能保持悬着水的最大量,是对作物有效的最高的土壤水含量,且被认为是一个常数,常用来作为灌溉上限和计算灌水定额的指标。

但它是一个理想化的概念,严格说不是一个常数。

虽在田间可以测定,但却不易再现,且随测定条件和排水时间而有相当的出入。

故至今尚无精确的仪器测定方法。

田间持水量的计算:()211/100%m m m φ=-⨯⎡⎤⎣⎦
φ——田间持水量(%)
m——湿样土质量(g)
2
m——烘干样土质量(g)
1
土壤含水量=田间持水量×占田间持水量的百分数占田间持水量的百分数=土壤含水量/田间持水量试验记录如下表:。

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