土工实验报告

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土工技术实验报告

土工技术实验报告

土工技术实验报告一、实验目的本实验旨在通过土工实验,使学生能够了解土的物理性质和力学性质,掌握土工试验的基本方法和操作技能,为后续土工设计和施工提供理论依据和技术支持。

二、实验原理土工实验主要包括土的物理性质试验和力学性质试验。

物理性质试验如土的颗粒分析、密度测定等,可以了解土的颗粒组成和密实程度。

力学性质试验如土的压缩试验、剪切试验等,可以测定土的压缩模量、内摩擦角和黏聚力等参数。

三、实验设备与材料1. 颗粒分析设备:筛子、天平、量筒等。

2. 密度测定设备:比重瓶、天平、量筒等。

3. 压缩试验设备:压缩仪、天平、压力传感器等。

4. 剪切试验设备:直剪仪、天平、压力传感器等。

5. 土样:根据实验要求准备不同种类的土样。

四、实验步骤1. 土的颗粒分析:将土样通过不同孔径的筛子进行筛分,称量各粒径段的土样质量,计算各粒径段的百分比。

2. 土的密度测定:使用比重瓶法测定土样的密度,记录数据并计算土的干密度。

3. 土的压缩试验:将土样放入压缩仪中,施加不同等级的荷载,记录土样的压缩量,绘制压缩曲线,求得压缩模量。

4. 土的剪切试验:将土样放入直剪仪中,施加不同的垂直压力,进行剪切试验,记录剪切应力和剪切位移,绘制剪切曲线,求得土的内摩擦角和黏聚力。

五、实验结果与分析1. 颗粒分析结果:根据筛分结果,得出土样的颗粒组成情况,分析土的分类。

2. 密度测定结果:根据比重瓶法测定的数据,得出土样的干密度,分析土的密实程度。

3. 压缩试验结果:根据压缩曲线,分析土的压缩性,求得压缩模量。

4. 剪切试验结果:根据剪切曲线,分析土的剪切特性,求得内摩擦角和黏聚力。

六、结论通过本次土工实验,我们得到了土样的物理性质和力学性质参数,为土工设计和施工提供了重要的参考数据。

实验中,学生掌握了土工试验的基本操作技能,加深了对土工理论的理解。

七、建议1. 在实验过程中,应注意实验设备的使用和维护,确保实验数据的准确性。

2. 对于土样的制备,应严格按照实验要求进行,保证土样的代表性。

土工试验报告(2)

土工试验报告(2)

一、液塑限试验实验一 液限实验粘性土由于其含水率的不同而分别处于固态、半固态、可塑状态及流动状态。

土由半固态转到可塑状态的界限含水率叫做塑限(p w ),土的可塑状态转到流动状态的界限含水率叫做液限(l w )。

土的界限含水率,还和土的颗粒级配,矿物成分等有关,因此能反映出土的某些物理特性。

一、试验目的:测定土的液限,液性指数(I L )和稠度等。

对粘性土进行分类;作为估算地基承载力的一个依据。

二、试验方法:液限实验,采用圆锥仪法。

三、试验原理:圆锥仪液限实验就是将质量为76g 的圆锥仪放在式样表面,使其在自重作用下沉入土中,若圆锥仪超过5s 恰好沉入土中10mm 深度,此时式样含水率是液限。

四、仪器设备1、圆锥液限仪;2、称量200g ,最小分度值0.01g 的天平;3、烘箱;4、铝制称量盒,调土刀,小刀,毛玻璃板,液滴,吹风机,孔径为0.05mm 的标准筛,研钵设备。

五、试验步骤(1)选取具有代表性的天然含水量或风干土样,若土中含有较多大0.5mm 的顺粒或夹有大量的杂物时,应将土样风干后用带橡皮头的研材研碎或用木棒在橡皮板上压碎,然后再过0.5mm 的筛;(2)取过筛的土样不少于200g 分别放入三个调土碗里,加不同数量的蒸馏水,土样的含水量分别控制在液限、略大于塑限和二者的中间状态。

用调土刀调匀,然后用玻璃片或湿布覆盖,静置24h 备用;(3)将制备好的土样用调土刀调拌均匀,分层密实地填入试样杯中,能留有空隙。

试杯装满后,刮去余土与杯边齐平,并将实样放在底座上;(4)将圆锥仪擦拭干净,锥尖涂少许凡士林,两指捏住圆锥手柄,保持椎体垂直,当圆锥仪锥尖与式样表面正好接触时,轻轻松手让椎体自由沉入土中; (5)放椎体后约经5s,椎体如土深度恰好为100mm 的圆锥环状刻度线处,此时的土的含水率即为液限;(6)若椎体入土深度超过或小于100mm 时,表示试样的含水率高于或低于液限,应该用小刀挖去沾有凡士林的土,然后将式样全部取出,放在毛玻璃上,根据式样的干湿程度,适当加水或边调办边风干重新拌合,然后重复(3)-(5)的实验步骤;(7)取出锥体,用小刀挖去沾有凡士林的土,然后取椎体附近的土约10-15g ,放入称量盒内,测定其含水率。

土工试验报告

土工试验报告

土工试验报告一、引言土工试验是土力学的重要组成部分,通过对土壤进行各种试验,可以获取土壤的力学性质和工程特性参数,为土木工程设计和施工提供可靠的依据。

本报告将介绍某土工试验的测试方法、结果分析和结论。

二、试验目的本次试验的目的是研究某种土壤在不同荷载作用下的变形和强度特性。

通过对土壤的剪切强度、压缩性和液塑性指标等进行测试,得出土壤的力学性质参数,为工程设计和施工提供参考。

三、试验方法1. 剪切强度试验采用标准的剪切强度试验方法,将土壤样品置于剪切盒中,施加垂直和水平荷载,通过测量剪切力和变形量,得出土壤的剪切强度参数。

2. 压缩试验采用标准的压缩试验方法,将土壤样品置于压缩仪中,施加垂直荷载,通过测量应变和应力,得出土壤的压缩性参数和压缩模量。

3. 液塑性试验采用标准的液塑性试验方法,将土壤样品与水混合,通过测量土壤的液塑性指标,如液限、塑限和塑性指数,来评价土壤的可塑性和液化倾向。

四、试验结果与分析1. 剪切强度试验结果通过剪切强度试验,得出土壤的剪切强度参数,如剪切强度、摩擦角等。

根据试验结果分析,土壤的剪切强度较高,表现出较好的抗剪性能。

2. 压缩试验结果通过压缩试验,得出土壤的压缩性参数和压缩模量。

根据试验结果分析,土壤具有较大的压缩性,容易发生较大的压缩变形,但压缩模量较高,具有一定的承载能力。

3. 液塑性试验结果通过液塑性试验,得出土壤的液塑性指标,如液限、塑限和塑性指数。

根据试验结果分析,土壤的液塑性较高,具有较大的可塑性,容易发生液化现象。

五、结论根据本次土工试验的结果分析,得出以下结论:1. 土壤具有较好的剪切强度,适合用于承受较大的剪切力作用。

2. 土壤具有较大的压缩性,需要考虑其压缩变形对工程的影响。

3. 土壤具有较大的液塑性,需要采取相应的措施来防止液化现象的发生。

本次土工试验对于研究土壤的力学性质和工程特性参数具有重要意义。

通过对土壤的剪切强度、压缩性和液塑性指标等进行测试,可以为土木工程设计和施工提供可靠的依据。

土工检测实验报告

土工检测实验报告

土工检测实验报告目录1.引言2.实验目的3.实验方法4.实验步骤5.实验结果6.结论7.参考文献1. 引言土工检测是土力学中的重要部分,通过对土壤的力学性质进行测试和分析,可以帮助工程师了解土壤的稳定性和可承载能力。

本文将介绍一种常见的土工检测实验方法,并根据实验结果进行分析和总结。

2. 实验目的本实验的目的是通过进行土工检测实验,研究土壤的力学特性,包括抗剪强度、压缩性等参数。

通过实验结果的分析,评估土壤的稳定性和可承载能力。

3. 实验方法本实验采用剪切试验和压缩试验两种常见的土工检测方法。

剪切试验用于测定土壤的抗剪强度,压缩试验用于测定土壤的压缩性。

4. 实验步骤4.1 剪切试验1.准备土壤样本:从现场采集土壤样本,并将其制成规定尺寸的圆柱形样本。

2.安装试验设备:将土壤样本放置在剪切试验设备中。

3.施加应力:逐渐增加剪切应力,记录下土壤样本的剪切应力和剪切变形。

4.绘制剪应力-剪切变形曲线:根据实验数据绘制剪应力-剪切变形曲线。

4.2 压缩试验1.准备土壤样本:将土壤样本放入压实模具中,施加一定的压力,制作成规定尺寸的圆柱形样本。

2.安装试验设备:将土壤样本放置在压缩试验设备中。

3.施加压力:逐渐增加压力,记录下土壤样本的压力和压缩变形。

4.绘制应力-应变曲线:根据实验数据绘制应力-应变曲线。

5. 实验结果根据剪切试验和压缩试验的实验数据,可以得到土壤的力学参数,如抗剪强度、压缩模量等。

通过对实验结果的分析,可以评估土壤的稳定性和可承载能力。

6. 结论本实验通过剪切试验和压缩试验研究了土壤的力学特性,并得到了土壤的抗剪强度和压缩性等参数。

通过对实验结果的分析,可以得出结论:土壤的稳定性较好,具有较高的可承载能力。

7. 参考文献[1] 张三, 李四. 土力学实验方法与应用. 土力学研究, 2010, 20(2): 45-52.[2] 王五, 赵六. 土工试验原理与方法. 土力学学报, 2012, 25(3): 68-75.。

土工实习报告4篇

土工实习报告4篇

土工实习报告4篇土工实习报告篇1____岩土工程勘察是我第一个完整参与的工程,该工程岩土勘察任务为4970米/216孔,共有八台钻机进行施工,野外工作于10月15日至10月30日进行,在这短短的半个月中我学到了很多东西。

1、放孔该工程共有216个孔。

工期紧,孔数多是该工程的特点,在放孔的时候要首先熟悉图纸,了解、掌握每一个孔在图纸上的大体位置,在放孔的时候要记住每一个孔的周边环境特点,为接下来的钻探工作打下良好的基础。

2、钻机布置由于场地广、孔数多、任务紧、钻机多,在安排钻机方面就要按照“劲量减少钻机搬家距离,多钻孔”的原则选择好钻机钻探方向,这样既能节省了劳动力又加快了工程进度。

3、钻探在本次工程中有八台钻机但编录人员就有我们两个,在这样的情况下是无法为每一台钻机同时编录的,这就要求钻机机长在一个回次之后再岩芯上写上米数,但是由于钻机是按照米数付款的,几乎所有的机长在没有人看管的情况下都会在米数上多写几米。

这就给编录人员带来了很多不必要的麻烦。

在这样情况下编录员不仅要自己辨别土样的实际米数,更要对机长加强教育。

比如一个25米的钻孔,可以让他们打到21-22米给他们一定的工作量,但一定要保证每一个回次米数准确性。

4、辨别土样由于钻机多编录员少,不能保证所有的钻孔都能及时编录,有的土样在编录时已经失水多时了,在区分粉土和粉粘上是很困难的,这时候要用脚踩踩土样,观察土样整体韧性,在一般情况下粉粘的整体韧性要高于粉土。

5、安全这是一个老生常谈的话题了,在钻探的时候一定要保证人人都戴安全帽,尤其要注意的是在每一个工程最后阶段是该工程事故突发的阶段,一定要提醒钻探人员不要着急赶进度,安全是最重要的。

土工实习报告篇2姓名:学号:专业:班级:实习单位:实习时间:X年X月X日——X年X月X日随着大三生活的结束,我们迎来了大学生活的最后一个暑假,我们也充分利用了这个暑假进行了实践活动。

这次实习是我们学习理论知识三年以来的第一接触现场,可以想象其意义的重要性,我们第一次将理论知识与实际相结合。

土工实训报告

土工实训报告

土工实训报告
一、实训目的
本次土工实训的目的是通过实践操作,加深对土力学和土质土力学的基本理论的理解,掌握土工实验的基本原理和基本技能,培养我们的动手能力和分析解决实际问题的能力,为我们今后从事土木工程或岩土工程的专业工作打下坚实的基础。

二、实训内容
在本次土工实训中,我们进行了以下几个方面的实验:
土壤的物理性质实验:包括含水率、密度、液塑限、颗粒分析等实验,以了解土壤的基本物理性质。

土壤的力学性质实验:包括压缩实验、剪切实验、三轴实验等,以了解土壤在不同压力和湿度下的力学性能。

土壤的渗透性实验:通过渗透实验测定土壤的渗透系数,以了解土壤的渗透性能。

土壤的固结实验:通过固结实验了解土壤在压力作用下的排水固结性能。

三、实训过程
在实训过程中,我们首先听取了指导老师的讲解,了解了各个实验的基本原理和操作方法。

然后,我们按照指导老师的讲解进行操作,记录实验数据,分析实验结果。

在操作过程中,我们遇到了一些问题,但在指导老师的耐心指导下,我们最终克服了困难,完成了实验任务。

四、实训总结
通过本次土工实训,我深刻认识到了理论与实践相结合的重要性。

只有通过实践操作,才能真正理解土力学和土质土力学的基本理论。

同时,我也体会到了团队合作的重要性。

只有大家齐心协力,才能顺利完成实验任务。

在今后的学习和工作中,我将继续努力,不断提高自己的实践能力和综合素质。

土工实验报告

土工实验报告

土工实验报告引言:土工工程是土木工程的重要分支,通过对土壤和岩石的力学性质和行为进行研究,为土壤的工程应用提供科学依据。

本文通过进行一系列的土工实验,以深入了解土壤的性质以及其在工程中的应用。

一、实验目的1. 初步了解土壤的物理性质,如颗粒组成、密实度等;2. 研究土壤的水分特性,包括含水量与液限、塑限、固限等关系;3. 深入了解土壤的力学性质,如压缩性、剪切性、抗剪强度等;4. 分析土壤的渗透性质,确定渗透系数和持水能力。

二、实验方法本实验采用标准实验室方法进行,具体实验步骤如下:1. 取土样品:从现场获取土样,并进行样品编号和记录;2. 密实度测定:采用密度瓶法或野外堆密法等方法,测定土样的容重和干重;3. 水分特性曲线绘制:通过采用干燥法、悬置法或压滤法等方法,测定土样的含水量与液限、塑限、固限之间的关系;4. 压缩性实验:采用压缩仪等设备,对土样进行压缩试验,测定其压缩指数和压缩模量;5. 剪切性和抗剪强度测定:采用剪切试验,测定土样的剪切强度和角内摩擦角;6. 渗透性实验:采用渗透法或渗透仪等设备,测定土样的渗透系数和持水能力。

三、实验结果与分析1. 密实度测定:根据密度瓶法测得的结果,我们可以计算土样的干重和容重,从而得到土样的密实度;2. 水分特性曲线绘制:通过绘制土样的含水量与液限、塑限、固限之间的关系曲线,我们可以清晰地了解土壤的水分特性;3. 压缩性实验:通过压缩试验,我们可以得到土样的压缩指数和压缩模量,进而判断土壤的压缩性及变形特性;4. 剪切性和抗剪强度测定:通过剪切试验,我们可以测定土样的剪切强度和角内摩擦角,从而评估土壤的稳定性;5. 渗透性实验:通过渗透试验,我们可以确定土样的渗透系数和持水能力,从而预测土壤的排水性以及在建筑工程中的应用。

四、实验结论通过本次土工实验,我们深入了解了土壤的物理性质、水分特性、力学性质和渗透性质等方面。

通过实验结果的分析,我们可以得出以下结论:1. 土壤的物理性质与土壤中颗粒的组成和排列方式密切相关,不同颗粒组成和排列方式的土壤具有不同的密实度和孔隙特征;2. 土壤的水分特性与土壤的孔隙结构和水分含量有关,土壤的含水量与液限、塑限、固限之间存在一定的关系;3. 土壤的压缩性与土壤的孔隙结构和力学性质密切相关,土壤在受到外力作用时会发生压缩和变形现象;4. 土壤的剪切性和抗剪强度与土壤的内摩擦特性和剪切裂隙有关,土壤的稳定性和强度会影响工程设计和施工安全;5. 土壤的渗透性与土壤的孔隙结构和渗透系数有关,土壤的渗透性能直接影响水分的排泄和持水能力,并决定了土壤在排水工程中的应用。

土工实验总结

土工实验总结

土工实验总结土工实验总结一、实验目的:本次土工实验旨在探究土壤的物理性质及其工程特性,通过实验手段测定土壤的液塑性限度、可塑性指数、黏结强度和抗剪强度等指标,进一步了解土壤的物理特征和力学行为。

二、实验器材:1. 实验土样:选择了几种不同类型的土样进行实验,包括粘土、砂土和淤泥等;2. 液限试验器:用于测定土样的液体限度;3. 塑限试验器:用于测定土样的塑性限度;4. 抗剪试验机:用于进行土样的抗剪实验。

三、实验步骤及结果:1. 液限试验:首先,取一定质量的湿土样,将其加入液限试验器容器中,通过不断搅拌和添加滴定水来减小水分含量,直至土样无法流动或塑性变得非常小。

记录下土壤质量和水分含量,计算液限。

2. 塑限试验:将与液限试验中相同的土样放入塑限试验器中,通过逐渐加水和搅拌来增加土体的塑性。

当土体能够切割成均匀的薄片时,停止加水并记录水分含量,计算塑限。

3. 可塑性指数的计算:可塑性指数等于液塑性限度减去塑性限度,可通过实验得到。

4. 黏结强度试验:将一定质量的土样压实到一定体积,然后测定土样的抗剪强度。

重复多次实验,取平均值。

5. 抗剪强度试验:将土样放入抗剪试验机中,施加剪切力直到土样发生破裂,通过测量最大剪切力和土样的面积来计算土样的抗剪强度。

四、实验结论:通过本次土工实验,我们成功地测定了土壤的物理性质和工程特性。

液限试验确定了土壤的液体限度,塑限试验确定了土壤的塑性限度。

通过计算可塑性指数可以了解土壤的可塑性程度。

黏结强度试验测定了土壤的黏结强度,抗剪强度试验则测定了土壤的抗剪强度。

这些参数对于土壤工程设计和土壤力学分析至关重要。

然而,实验过程中也遇到了一些问题。

首先,在液限试验中,由于添加滴定水量过大,导致土壤失去了流动性,无法测定准确的液限值。

其次,塑限试验中,加水量的控制不准确,导致土壤容易发生液化,无法准确测定塑限。

这些问题需要进一步的改进和完善。

综上所述,本次土工实验通过测定液塑性限度、可塑性指数、黏结强度和抗剪强度等参数,从而对土壤的物理性质和工程特性进行了深入研究。

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二密度试验2.1基本原理:土(体)的密度是指土的单位体积的质量,单位是g/cm3或kg/m3,土的密度可分为天然密度(湿密度)和干密度两种。

2.2试验方法及适用围⑴环刀法:一般适用于原状样中的细粒土,未受扰动的砂土,以及形状规则的土体。

⑵蜡封法:适用于具有不规则形状的易碎裂的难以切割的土体。

⑶灌砂法,灌水法:用于对粗粒土密度的测试,主要用于施工现场的测试。

2.3 仪器设备⑴环刀法:环刀,天平,切土刀,钢丝锯,凡士林等⑵蜡封法:架盘天平(最大称量500克,感量0.01克),蜡,烧杯,细线,针,切土刀等⑶灌水法:台称(最大称量20千克,感量1克,最大称量50千克,感量5克),水平尺,铁铲,塑料薄膜,盛水桶,装土器具等2.4试验步骤 (环刀法)⑴称量所使用环刀的质量和体积。

⑵取待测试的土样,整平其两端,在环刀壁均匀地涂上一薄层凡士林,然后将环刀刀口向下放在土样上。

⑶将土样削成略大于环刀直径的土柱,然后将环刀向下压,边压边削,至土样露出环刀为止,将两端余土削平修平,并取剩余代表土样测定含水率。

⑷擦干环刀外壁,称量环刀和土的总质量。

⑸计算ρ0 = m /v ρd = ρ0/(1+0.01w)⑹本试验需进行两次平行测定,其平行差值应不大于0.03g/cm3,否则应重新测定,取两次的平均值作为该土样的密度值。

实验数据的计算过程环刀号:315 环刀质量:42.92g 环刀+土重:160.98g环刀体积 60cm3 密度:(160.98g-42.92g)/60cm=1.97g/cm3 环刀号:280 环刀质量:42.91g 环刀+土重:164.19g环刀体积60cm3密度:(164.19g-42.91g)/60cm=2.02g/cm3 平均密度:(1.97+2.02)/2=1.995g/cm3指标应用:(1)密度是土的基本物理指标之一,可用来计算土的干密度,孔隙比指标等。

(2) 用来计算土的自重应力。

(3) 用来计算地基稳定性和地基承载力。

三比重试验(土颗粒)3.1 基本原理土颗粒的比重是指土颗粒在105-110℃下烘干至恒重时的质量与同体积4℃时纯水质量的比值。

它是一个比值,没有单位。

3.2 试验方法和适用围⑴.比重瓶法。

适用于颗粒粒径小于5mm的土颗粒⑵.虹吸筒法。

适用于颗粒粒径大于5mm的土颗粒⑶.浮称法。

适用于颗粒粒径等于5mm的土颗粒3.3 仪器设备⑴.比重瓶法: 比重瓶(50,100)天平(最大称量200克,感量0.001克)恒温水槽电炉温度计(0-50℃,最小刻度0.5)⑵.虹吸筒法:虹吸筒(含虹吸管和虹吸筒)天平(最大称量1000克,感量0.1克)量筒(大于50ml)⑶.浮称法:铁丝框盛水容器浮称天平(最大称量2000克,感量0.5克)3.4 试验步骤㈠比重瓶法①将比重瓶洗净,和待测土颗粒一起放入烘箱中烘干,然后置于干燥器,冷却后称比重瓶的质量(空瓶)。

②称取烘干土样装入比重瓶,称试样和瓶的总质量。

100 ml比重瓶装入约15克烘干土,50 ml比重瓶装入约10克烘干土③向比重瓶注入半瓶纯水,摇动比重瓶,然后放在带有细砂的电炉上煮沸,粘性土,粉土沸腾时间不小于1小时,砂土沸腾时间不小于30分钟。

④将煮沸冷却的纯水注入已煮好的比重瓶,要求将瓶塞插入后要有多余的水分能从瓶塞的毛细管中溢出。

然后将比重瓶放入恒温水槽,直至水温稳定为止。

当比重瓶中上部悬液澄清时,取出比重瓶,擦干瓶的外壁,称量比重瓶,水,和试样的总质量,并测定瓶的水温。

⑤查表找出该水温下装满水的瓶的质量。

⑥计算:G s=m d/(m bw+m d-m bws)*G itG s: 土颗粒的比重m d:干土的质量(克)G it:某温度时纯水或中性液体的比重(可查表)m bw :注满水时瓶的质量(克)m bws:试验结束时比重瓶,土和水的总质量(克)实验数据及计算过程3.5 注意事项:①试样中所使用的纯水要煮沸以除去水中所含气体。

②如果土中含有盐分,要用中性液体代替纯水。

③比重瓶煮沸冷却后家纯水时要缓慢,插入瓶塞时也要缓慢。

④粗颗粒做比重时要先做饱和晾干,不能直接将烘干的土颗粒放入虹吸筒中。

3.6 指标应用:比重用于计算其它指标。

四.界限含水率试验4.1 基本原理:①试验中的界限划分。

将土具有最小强度时的含水率作为液体和塑性体之间的界限值,称为液限(W l),它是细粒土呈可塑状态的上限含水率。

当土中含水率继续减小,土就变成有脆性,区分塑性和脆性的界限含水率称为塑限(W p),它是细粒土呈可塑状态的下限含水率。

饱和粘性土逐步干燥,土体积逐渐减缩,当土体不再收缩时的含水率称为缩限(W S)。

②含水率(W)与液限(W l),塑限(W p)之间的关系:I p(塑性指数)= W l - W pI l(液性指数)=(W- W p)/ I p③工程上常根据塑性指数(I p)对细粒土进行分类,根据液性指数(I l)确定土的状态。

4.2 试验方法和适用围:①液塑限试验方法:光电(数显)液塑限联合测定法,碟式液限仪法,塑限搓条法。

该方法主要针对的是细粒土。

②缩限试验方法:采用收缩皿法测定缩限。

该方法适用于细粒土。

4.3 仪器设备:①液限:光电(数显)液塑限联合测定仪,碟市仪,装土杯,调土刀,电子天平,铝盒,烘箱等②塑限:毛玻璃板,游标卡尺③缩限:收缩皿,天平,蜡,烧杯,细线,针,卡尺等4.4 试验步骤:㈠液限(光电联合测定法)①将待测的细粒土粉碎,过0.5 mm 细筛,取筛下土200克用纯水调制成膏状,静置过夜,以确保试样含水均匀。

②充分调匀试样,密实地将试样填入试样杯中(试样中不得有孔隙),并刮平试样杯表面。

③放试样杯于液限测定仪的平台上,在圆锥仪的锥尖上抹一薄层凡士林,接通电源,使磁铁吸住圆锥仪。

④调节零点,使圆锥仪锥尖逐渐接触试样表面,指示灯亮时表示锥尖仪接触试样表面,按下测试健,5秒后测读圆锥下沉深度,取出试样杯,挖去锥尖入土处的凡士林,取锥体附件试样不少于10克放入盒测定含水率。

⑤将全部试样再加水或吹干并调均匀,重复②- ④步骤,液塑限联合测定至少要测定3个不同的深度及对应的含水率,经验表明,圆锥入土深度在4-5mm,9-11mm,16-18mm时效果较好。

㈡塑限①取0.5 mm 筛下土100克,加纯水拌匀,湿润过夜。

②将制备好的试样房在手中,揉捏至不沾手,再捏扁,当出现裂缝时,表示其含水率接近塑限。

③将试样捏成椭圆形,放在毛玻璃板上用手掌滚搓,要均匀用力,土条不得有空心,土条长度不宜大于手掌宽带。

④当土条直径搓成3 mm 时产生裂缝,并开始断裂,表示试样的含水率已达到塑限含水率,取3-5克测定其含水率。

4.5 计算与制图:①以含水率为横坐标,圆锥入土深度为纵坐标,在双对数坐标纸上绘制关系曲线,三点应在一条直线上。

如果不再一条线上,应分别以最高含水率为起始点,分别引两条通过其余两点的直线,该二直线在下沉深度为2 mm 处查得的含水率的差值应不大于2%,以此二含水率的平均值与最高含水率的点连线作为最终直线。

②在双坐标纸上查圆锥下沉17mm 10mm 2mm对应的含水率就是17mm液限 10mm液限和塑限③液限塑限含水率的计算方法与天然含水率的计算方法一样。

实验数据及计算过程1.下沉深度1:5.0mm 铝盒号:278 铝盒质量:11.43g铝盒+湿土重:24.66g 铝盒+干土重:21.82g 含水率:27.33%2.下沉深度2:7.4mm 铝盒号:145 铝盒质量:11.43g铝盒+湿土重:23.56g 铝盒+干土重:20.87g 含水率:28.50%3.下沉深度3:10.7mm 铝盒号:129 铝盒质量:11.39g铝盒+湿土重:26.39g 铝盒+干土重:22.78g 含水率:31.69%制图及实验成果由图可知 wp=22.5%17mm液限wl=35%10mm液限wl=30%Ip=wl-wp=35%-22.5%=12.5%IL=(w-wp)/Ip=(0.23145-0.225)/0.125=0.0516所以该为粉质粘土,处于硬塑状态。

4.6指标应用:主要用于细粒土的定名分类,细粒土的状态划分,以及用来评价土的承载力。

五颗粒分析试验5.1 基本原理:①颗粒分析是测定土中粒组及各粒组干土质量占该土总质量百分数的方法,目的是通过分析借以了解颗粒大小分布情况,提供土的分类依据,判断土的过程性质及建材选料之用。

②粒组划分:a: 漂石组(块石组)和卵石组(碎石组)统称巨粒组b: 砾石组(圆砾,角砾)和砂粒组统称粗粒组c: 粉粒,粘粒和胶粒统称细粒组5.2试验方法和适用围:颗粒分析方法的分类:①筛析法:用于粗粒组及其以上粒组的分析。

②物理分析法:用于细粒土的分析,包括密度计法和移液管法。

试样中如果粗细颗粒兼有,那么就应该采用联合测定法。

即土中粗粒组以上的土颗粒用筛析法,细粒组的土颗粒用密度计法或移液管法5.3 仪器设备:①粗筛:孔径分别是60mm 40mm 20mm 10mm 5mm 2mm②细筛:孔径分别是2mm 0.1mm 0.5mm 0.25mm 0.075mm③天平:最大称量5000克最小分度1克最大称量 1000克最小分度0.1克最大称量 200克最小分度0.01克④甲种比重计⑤量筒(容量1000ml 径60mm )⑥搅拌器⑦温度计⑧秒表⑨烧杯 (500ml) ⑩电炉5.4 试验步骤:㈠筛析法⑴根据颗粒粒径的大小确定称取试样的质量.最大试样粒径(mm)称取试样的质量 (g) < 2 100-300<10 300-1000<20 1000-2000<40 2000-4000<60 4000②将试样通过2mm的粗筛,称取筛上和筛下的质量,当筛下的质小于总质量的10%时,不做细筛分析,筛上质量小于总质量的10%时,不做粗筛的分析。

③将筛上的试样倒入依次叠好的粗筛中筛析。

细筛宜置于振筛机上振筛,振动时间宜10-15分钟,然后称取各级晒上土的质量,并填写到记录表中。

实践表明:筛前试样的总质量和筛后的总质量会有出入,以不大于1%为宜。

㈡含细粒土的砂土分析①按粒径大小称取试样的质量,然后置于盛水容器中充分搅拌,使试样中粗细颗粒完全分开。

②将试样悬液过2mm的筛,筛上烘干至恒重,然后按粗颗粒筛析要求进行分析。

筛下的悬液用带橡皮头的研杆研磨,再过0.075 mm 的细筛,并将筛上的试样烘干至恒重,再将烘干土过0.25mm0.10 mm 的细筛。

并称重记录。

③当粒径小于0.075mm的质量大于总质量的10%时应作密度计法或移液管法的分析。

㈢密度计法①称取一定质量的试样(30克)干土倒入烧瓶中,注入200ml 的纯水,浸泡过夜。

②将烧瓶置于铺有细砂的电炉上煮沸(砂土不少于30分钟,粘性土不少于一小时),冷却后将煮沸的悬液通过0.075mm的细筛移入1000ml的量筒中,筛上的土用橡皮头研散,再加水冲洗,筛上的部分烘干至恒重,过筛称重并记录,多次冲洗后量筒中的悬液不得超过1000ml的刻度线。

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