粗粒土和巨粒土最大干密度试验(震动台法)规程

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公路实务案例题

公路实务案例题

公路实务案例题案例分析一、路基与路面工程案例1[背景材料]某公路一路段土方路堤填筑,该路段路线从大片麦地中间穿过,并经过三处墓穴。

经野外取土试验测得原地土强度符合要求,施工方外运砂性土回填了三处墓穴,清除20cm 厚的原地土,平整后进行压实,最小压实度要求按路床压实度减两个百分点加以控制。

随后填筑路基,填高1m,路槽38cm。

将清除出的原地土用于边坡表层作为种植土使用。

试验人员测得路槽底面以下80cm深度内平均相对含水量后判定路基为中湿路基。

[问题]1、请逐条分析施工单位对原地基处理的几条措施的合理性。

2、下列完全不能用于路堤填料的土有()?A.含草皮土B.含有腐朽物质的土C.强膨胀土D.碳渣E.煤渣3、路基有那几种干湿类型?根据什么指标进行划分?[参考答案]1、①经野外取土试验测得原地土强度符合要求,合理;②外运砂性土回填了三处墓穴,合理;③清除20cm厚的原地土,平整后进行压实,合理;④最小压实度要求按路床压实度减两个百分点加以控制,不合理。

因为当路堤填土高度小于路床厚度(80cm)时,基底的压实度不宜小于路床的压实度标准;⑤将清除出的原地土直接用于边坡表层作为种植土使用,不合理。

应予以捣碎后方可用于路堤边坡表层。

2、ABC3、路基干湿类型划分为四类:干燥、中湿、潮湿和过湿。

根据路基土的分界稠度确定。

案例2[背景材料]某新建一级公路土方路基工程施工,该工程取土困难。

K10+000~K12+000段路堤位于横坡陡于1:5的地面,施工方进行了挖台阶等地基处理,然后采用几种不同土体填料分层填筑路基,填筑至0~80cm,施工方选择细粒土,采用18t光轮压路机,分两层碾压。

两层碾压完成后,检测了中线偏位(合格率90%)、纵断高程(合格率85%)、平整度(合格率85%)、宽度(合格率88%),横坡(合格率92%)和边坡坡度(合格率90%),认定土方路基施工质量合格,提请下一道工序开工。

[问题]:1、对于挖台阶处的填筑具体应如何实施?在公路工程中有哪些情况需要进行挖台阶处理?2、请从强度、水稳定性、透水性三个方面对不同土体填筑路堤施工提出要求。

土的力学性质试验方法

土的力学性质试验方法

土的力学性质试验方法1.击实试验:①研究土的压实性常用的方法包括现场填筑试验(试验段)和室内击实试验两种。

②室内击实试验适用于细粒土。

分为轻型击实和重型击实。

轻型击实(内径100mm试筒)适用于粒径不大于20mm的土;重型击实(内径152mm试筒)适用于粒径不大于40mm的土。

大于或等于40mm颗粒粒径的质量含量大于5%时,则应使用大尺寸试筒进行击实试验,或按规定进行最大干密度校正。

③当细粒土中的粗粒土总含量大于40%或粒径大于0.005mm颗粒的含量大于土总质量的70%(即d30≤0.005mm)时,还应做粗粒土最大干密度试验,其结果与重型击实试验结果比较,最大干密度取两种试验结果的最大值。

④试验步骤看规程JTGE40-2007的T0131-2007。

⑤粉粒和黏粒含量多,土的塑性指数越大,土的最佳含水率也越大,同时其最大干密度越小。

因此,一般砂性土的最佳含水率小于黏性土,而砂性土的最大干密度大于黏性土。

击实功越大,土的最大干密度也越大,而土的最佳含水率则越小,但是这种增大是有一定限度的,超过这一限度,即使增加击实功,土的干密度的增加也很不明显。

2.压缩试验:①土体的压缩变形主要是由于孔隙的减小所引起的;饱和土的压缩需要一定时间才能完成。

②压缩性试验也可分为室内压缩试验和野外承载板试验。

试验室用压缩仪(亦称固结仪)进行压缩试验是研究土压缩性的基本方法。

③天然土层分三种固结状态:超固结状态、正常固结状态、欠固结状态。

④粗粒土的三轴压缩试验3.抗剪强度试验①与强度有关的工程问题主要有下列三方面:第一是土作为材料构成的土工构筑物的稳定问题,如土坝、路堤等填方边坡以及天然土坡(包括挖方边坡)等的稳定性问题;第二是土作为工程构筑物的环境的问题,即土压力问题,如挡土墙、地下结构等的周围土体,它的强度破坏将对墙体造成过大的侧向土压力,以致导致这些工程建筑物发生滑动、倾覆等破坏事故;第三则是土作为建筑物地基的承载力问题。

击实

击实

击实(JTJ051-93T0131-93)1、击实的目的:是为了给工地施工提供一个标准密度,用于控制现场密度(压实度)。

适用范围:适用于细粒土持量百分数大于15%的土;表面振动压实仪法(振动台法)适用于细粒土小于15%的无粘性自由排水粗粒土和巨粒土。

2、备料:1)将来料风干碾散过筛,当试样中有大于38mm颗粒时,应先取出大于38mm颗粒,并求得其百分率P,把小于38mm部分做击实试验,按下面公式分别对试验所得的最大干密度和最佳含水量进行校正(适用于大于38mm颗粒的含量小于30%时)。

2)最大干密度按下式校正校正后的最大干密度=1/(1-0.01*大于38mm颗粒百分数)/最大干密度+0.01*大于38mm 颗粒百分数/大于38mm颗粒粒的毛体积相对密度。

3)将试样混拌均匀(含水量一致),然后将料分成5份或6份(质量相同),小筒每份料3千克,大筒每份料6千克。

4)测含水量求出每份料的干土重(湿土重/1+含水量)5)按2%递增加水,中间最佳(估计)例:估计最佳含水量是抓起成团,落地开花状或塑限含水量或经验。

第一份料2%加水拌和,重复这一过程,直至抓起成团,落地开花状,为估计最佳含水量,余料以它为准加水两份递增(2%),两份递减,拌和均匀装入塑料袋闷料一夜,备用。

6)湿土法(土不重复使用)对于高含水量土,可省略过筛步骤,用手拣除大于38mm的粗石子即可。

3、选择轻重型击实:1)道桥用重型击实2)回填管道用轻型击实。

4、选择大筒小筒:小于25mm用小筒(体积997),轻型3层27下,重型5层27次。

小于38mm用大筒(体积2177)轻型3层59下,重型3层98次。

5、击实:击实时击实锤应自由垂直落下,锤迹均匀分布于土样面,一层击实完后,将试样层面“拉毛”,然后装料击第二层,重复上述操作击实其余各层。

击实后高出量,小筒不超过5mm,大筒不超过6mm。

刮平称重脱模测含水量。

6、计算:M/V=湿密度湿密度/(1+含水量)=干密度求出每份料的干密度和含水量7、绘图以干密度为纵坐标,含水量为横坐标,绘制干密度与含水量的关系曲线,曲线上峰值点的纵,横坐标分别为最大干密度和最佳含水量。

土工试验4干密度,EDTA,级配,有机质,易溶盐

土工试验4干密度,EDTA,级配,有机质,易溶盐

如果粒径大于60mm的巨粒土难以测 定其最小干密度,但当已知土料的 沉积或填筑干密度pD时,则压实度K 可按下式计算:
4.6试验记录格式
4.7精密度及允许差
最大干密度试验结果精度要求如表T 0133-3所列。最大干密度ρdmax (kg/m3),取三位有效数字。
测定试样体积时暂要求其试验测定 精度与振动台法(T 0132—1993)相同。
因此,建议对于粗、巨粒土应采用 本次增列的振动方法测定无黏聚性 自由排水土的最大干密度。
2仪器设备
2.1振动台(图T 0132-1):固定于混凝 土基础上;振动台面尺寸至少 550mm×550mm,且具有足够刚度。 振动台最大负荷应满足试筒、套筒、 试样、加重底板及加重块等质量的 要求,不宜小于200kg;其频振率 20~60Hz可调,双振幅0~2mm可调。
本试验规定采用振动台法测定无黏 性自由排水粗粒土和巨粒土(小于 0.075mnl的干颗粒质量百分数不大于 15%)的最大干密度。
振动台法与表面振动压实仪法均是采用 振动方法测定土的最大干密度。
前者是整个土样同时受到垂直方向的振动作 用,
后者是振动作用自土体表面垂直向下传递的。
研究成果表明,这两种方法对无黏聚性 自由排水土最大干密度试验的测定结果 基本一致,但前者试验设备及操作较复 杂;后者相对较简易,且更接近于现场 振动碾压的实际状况。
2.2试筒:圆柱形金属筒,按表T 0132.1规定选用。试筒容积宜用灌水 法每年标定一次。
2.3套筒:内径宜与试筒配套一致, 见表T 0132-l,且与试筒紧密固定后 内壁成直线连接。
2.4加重底板:底板为12mm厚的钢板, 其直径略小于相应试筒内径,中心1试样质量及仪器尺寸
试验表明,对于不同级配特征的土 料,当表面静压力(即振动器总重量 作用在试验样表面上的静压力)从 7kPa增至200kPa时,压实干密度随 之先增大而后降低。

粗粒土和巨粒土最大干密度试验检测记录表(表面振动压实仪法)

粗粒土和巨粒土最大干密度试验检测记录表(表面振动压实仪法)
最大干密度(即平均值)ρdmax(kg/m3)
任意两个试验值的偏差范围
(以平均值百分数表示)(%)
标准差S(kg/m3)
*Tp=加重地板厚度,12mm
**ω=振毕湿试样含水率(%)
试验异常情况:
附加声明:
检测:记录:复核: 日期: 年 月 日
粗粒土和巨粒土最大干密度试验检测记录表(表面振动压实仪法)JGLQ01009
检测单位名称:记录编号:
工程部位/用途
委托/任务编号
样品名称
样品编号
规格型号
来样日期
检测依据
样品描述
判定依据
试验地点
试验条件
温度:℃湿度:%
试验日期
主要仪器设备名称及编号
试验方法
平行测定次数
1
2
试筒质量(kg)
试样+试筒质量(kg)
试样
质量
干土法(kg)
湿土法(kg)
试筒容积(cm3)
试筒横截面积(cm2)
百分表初读数(mm)
百分表终读数(mm)
试样表面至试筒顶面距离(mm)
ΔH=|Ri-Rf|+T* p
试样体积(m3)
V=[Vc-Ac(ΔH/10)]×10-6
试样m/[V(1+0.01ω**)](kg/m3)

路基路面现场试验检测方法之压实度试验检测方法

路基路面现场试验检测方法之压实度试验检测方法

路基路⾯现场试验检测⽅法之压实度试验检测⽅法路基、路⾯压实质量是道路⼯程施⼯质量管理最重要的内在指标之⼀,只有对路基、路⾯结构层进⾏充分压实,才能保证路基、路⾯的强度。

刚度及路⾯的平整度,并可以保证及延长路基、路⾯⼯程的使⽤寿命。

现场压实质量⽤压实度表⽰,对于路基⼟及路⾯基层,压实度是指⼯地实际达到的⼲密度与室内标准击实试验所得的最⼤于密度的⽐值;对沥青路⾯,压实度是指现场实际达到的密度与室内标准密度的⽐值。

⼀、标准密度(最⼤⼲密度)和最佳含⽔量的确定⽅法由于筑路材料结构层次等因素的不同,确定室内标准密度的⽅法也多样化,有些⽅法需在实践中进⼀步完善。

最⼤⼲密度是指在标准击实曲线(驼峰曲线)上最⼤的⼲密度值,该值对应的含⽔量即为最佳含⽔量。

(⼀)路基⼟的最⼤⼦密度和最佳含⽔量确定⽅法路基受到的荷载应⼒,随深度⽽迅速减少,所以路基上部的压实度应⾼⼀些;另外,公路等级⾼,其路⾯等级也⾼,对路基强度的要求则相应提⾼,所以对路基压实度的要求也应⾼⼀些。

因此,⾼速、⼀级公路路基的压实度标准,对于路床0~80cm应不⼩于95%,路堤80~150cm应不⼩于93%,150cm以下应不⼩于90%;对于零填及路堑、路槽底⾯以下0~30cm应不⼩于95% 。

在平均年降⾬量少于150mm且地下⽔位低的特殊⼲旱地区(相当于潮湿系数≤ 0.25地区)的压实度标准可降低2%~3%。

因为这些地区⾬量稀少,地下⽔位低,天然⼟的含⽔量⼤⼤低于最佳含⽔量,要加⽔到最佳含⽔量情况下进⾏压实确有很⼤困难,压实度标准适当降低也不致影响路基的强度和稳定性。

在平均年降⾬量超过2000mm,潮湿系数>2的过湿地区和不能晾晒的多⾬地区,天然⼟的含⽔量超过最佳含⽔量5%时,要达到上述的要求极为困难,应进⾏稳定处理后再压实。

由于上的性质、颗粒的差别,确定最⼤⼲密度的⽅法也有区别,除了⼀般上的“击实法”以外,还有粗粒上和巨粒上最⼤⼲密度的确定⽅法。

粗粒土相对密度试验8分钟

粗粒土相对密度试验8分钟

粗粒土相对密度试验8分钟摘要:一、粗颗粒土相对密度试验简介二、试验步骤与方法1.筛分土样2.测定土样干密度3.计算相对密度三、试验意义及应用四、注意事项正文:一、粗颗粒土相对密度试验简介粗颗粒土相对密度试验是一种用于测定粗颗粒土(如砂、砾等)在特定条件下的密度特性实验。

通过该试验,可以了解土体的密度、孔隙度、含水量等基本性质,为工程设计、施工和管理提供科学依据。

试验结果对于分析土体的力学性质、抗渗性能以及土壤侵蚀等方面具有重要的参考价值。

二、试验步骤与方法1.筛分土样在进行粗颗粒土相对密度试验前,首先需要对土样进行筛分。

筛分是为了获取不同粒径的土颗粒,以便更准确地测定土样的相对密度。

筛分方法可采用标准筛分法,按照一定的筛分顺序,将土样逐渐筛选出不同粒径的颗粒。

2.测定土样干密度筛分完成后,需要测定土样的干密度。

干密度是指土样在自然状态下(不包括孔隙中的水分)的密度。

测定方法有多种,如比重瓶法、浮沉法等。

在实际操作中,可根据试验要求和土样特性选择合适的方法。

3.计算相对密度相对密度是指土样在某一特定条件下的密度与参考密度之比。

参考密度通常取水在4℃时的密度,即1g/cm。

根据试验测得的干密度和筛分结果,可以计算出土样的相对密度。

计算公式为:相对密度= 土样最大干密度/ 参考密度三、试验意义及应用粗颗粒土相对密度试验对于工程建设具有重要意义。

通过试验,可以了解土体的物理性质,为地基设计、基础处理、土方工程等提供依据。

此外,试验结果还可用于评价土壤的工程性能,如抗压强度、抗渗性能等。

在实际工程中,相对密度试验结果是土力学性质研究、土壤改良和地质灾害防治等领域的重要参考资料。

四、注意事项在进行粗颗粒土相对密度试验时,应注意以下几点:1.严格按照试验规程操作,确保试验结果的准确性。

2.试验前对土样进行充分的筛分,确保测定结果能反映土体的整体特性。

3.测定干密度时,应充分考虑土样的含水量,以保证试验结果的可靠性。

路基土最大干密度和最佳含水量的数值分析方法

路基土最大干密度和最佳含水量的数值分析方法

路基土最大干密度和最佳含水量的数值分析方法路基路面压实质量是道路工程施工质量管理最重要的内在指标之一,只有对路基、路面结构层进行充分压实,才能保证路基路面的强度、刚度及路面的平整度,并可以保证及延长路基路面工程的使用寿命。

现场压实质量用表示,对于路基土及路面基层,是指工地实际达到的干密度与室内标准击实试验所得的最大干密度的比值;对沥青路面,压实度是指现场实际达到的密度与标准密度的比值。

1、路基土的最大干密度和最佳含水量确定方法路基受到的荷载应力,随深度增加而迅速减少,所以路基上部的压实度应高一些。

另外,公路等级高,其路面等级也高,对路基强度的要求则相应提高,所以对路基压实度的要求也应高一些。

因此,高速、一级公路路基的压实度标准,对于路床0~80cm应不小于96%,路堤80~150cm应不小于94%,150cm以上应不小于93%;对于零填及路堑、路槽底面以下0~80cm应不小于96%。

由于土的性质、颗粒的差别,确定最大干密度的方法也有区别,除了一般土的击实法以外,还有粗粒土和巨粒土最大干密度的确定方法。

不同性质土的最大干密度确定方法及各方法的适用范围不同。

击实法适用于细粒土,粒径不大于40mm的土。

击实试验中按采集土样的含水量,分湿土法和干土法;按土能否重复使用,也分为两种,即土能重复使用和不能重复使用。

选择时应根据下列原则进行:根据土的性质选用干土法或湿土法,对于高含水量土宜选用湿土法;对于非高含水量土则选用干土法;除易击碎的试样外,试样可以重复使用。

振动台法与表面振动压实仪法均是采用振动方法测定土的最大干密度。

前者是整个土样同时受到垂直方向的振动作用,而后者是振动作用自土体表面垂直向下传递的。

研究结果表明,对于无粘聚性自由排水土这两种方法最大干密度试验的测定结果基本一致,但前者试验设备及操作较复杂,后者相对容易,且更接近于现场振动碾压的实际状况。

因此,使用时可根据试验设备情况择其一即可,但推荐优先采用表面振动压实仪法。

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一、目的与适用范围
采用振动台法测定无粘性自由排水粗粒土和巨粒土(包括堆石料)的最大干密度。

试验适用于通过0.074mm标准筛的质量百分率不大于15%的粗粒土和巨粒土。

对最大颗粒大于60mm的巨粒土,应相似级配法制备缩小粒径的系列模型试料。

二、试验仪器设备
振动台、试筒、套筒,加重底板、加重块、百分表及表架、台秤、起吊机、标准筛及其他工具。

三、试验主要步骤
1.干土法
1)将充分搅拌均匀并烘干的试样分成三份。

将其中一份装入已称量的试筒中,注意使颗粒分离
度最小(装完击实后的试样等于或略低于筒高的1/3)。

2)放置合适的加重底板于试料上,卸下加重底板把手。

将试筒固定于振动台上,装上套筒,将
合适的加重块置于加重底板上。

设定振动台的振动频率和振幅,开启振动机,在50Hz下振动10min 在60Hz下振动8min。

振毕卸去加重块及加重底板。

3)重复以上1)、2)步骤进行第二、第三层振动压实。

第三层振毕加重底板不再立即卸去。

4)卸去套筒,将百分表架支杆插入每个试筒导向瓦套孔中,刷净试筒顶面上及加重底板上位于
试筒导向瓦两侧测量位置所积落的细粒土。

分别测读并记录试筒导向瓦每侧试筒顶沿面(中心线处)各三个百分表读数,共12个读数(其平均值即为百分表初始读数R i);再从加重底板上测读并记录出相应读数(其平均值即为终了百分表读数R f)。

5)卸去加重底板,卸下套筒,在此过程中若试筒沿面和加重底板上的细粒土落入试筒中的质量
超过试样总质量的0.2%,应测定其质量,并在报告中注明。

6)在合适的台称上称量并记录试筒及试样总质量,计算最大干密度ρdmax。

7)重复以上1)至6)步骤,直至获得一致的最大干密度值(最好在2%以内)。

2.湿土法
1)将板均匀颗粒级配及含水量的试料,大致分成三份。

如果向干料中加水,最小饱和时间位0.5
小时,加水宜加到足够份量。

注:对于估算向烘干试料中的加水量,起初可尝试每4.5kg试料加约1000ml的水量,或按下式估算:
M w=M s(ρw/ρd-1/G s)
式中:M w——加水量,g
ρd——由起初振密结果所估算的干密度,kg/m3
M s——试样质量,g,
Ρw——水的密度,1000 kg/m3
G s——土粒比重,kg/m3
2)装试筒于振动台上。

启动振动台,将湿料徐徐装填入试筒(装填宜使振毕试样等于或略低于
筒高的1/3),大致振动2~3min后,宜用尽可能不带走土粒的办法吸去试样表面的所有自由水。

3)装上加重底板、套筒及加重块,振动试筒及试样。

振毕卸去加重块及加重底板,吸去试样表
面所有的自由水。

4)进行第二、第三层振动压实。

第三层振毕加重底板不再立即卸去。

5)卸下套筒,吸去加重底板上及边缘的所有自由水。

按“干土法”中步骤4)测读并记录百分表
读数。

6)卸下加重底板及试筒。

测定并记录试筒与试样的总质量。

为测定试样的含水量,仔细地将试
筒中全部湿试样倒入已知质量地盘中,并将粘附于试筒内壁及筒的所有颗粒冲洗于盘中,然
后将试样烘干至衡量,测定并记录其烘干质量。

四、计算
对干土法,最大干密度按下式计算:
ρdmax=M d/V
式中:ρdmax——最大干密度,kg/m3
M d——干试样质量,kg
V——振毕密实试样体积,m3
V=[V-Ac(ΔH/10)]×106筒
V——标定的试筒体积,m3
Ac ——标定的试筒横断面积, cm 2
ΔH =(R i -R f )( 顺时针读数百分表)
=(R f -R i )(逆时针读数百分表)
R i ——初始百分表读数,0.01mm
R f ——振毕后加重底板上相对位置百分表终读数的均值,0.01mm
T p ——加重底板厚度,mm
对湿土法,最大干密度按下式计算:
ρdmax =M m /[V(1+0.01ω)]
式中:M m ——振毕密实湿试样质量,kg ;
ω——振毕密实试样含水量,%。

巨粒土原型料最大干密度应按以下方法确定:
1. 作图法
2. 计算法
对几组系列试验结果用曲线拟合法可整理出下式:
ρdmax =a +b ㏑M r
式中a 、b 为常数。

由于M r =1时,ρdmax =ρDmax ,所以a =ρDmax ,
即ρdmax =ρDmax +b ㏑M r ,
令M r =1时,即得原型料值ρDmax 。

五、备注:
计算干土法所测定的最大干密度试验结果的平均值作为试验报告的最大干密度值,当湿土法结果比干土法高时,采用湿土法试验结果的平均值。

最大干密度试验结果精度要求如表:。

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