土工试验中存在的问题及处理措施
浅析土工试验中较常见的一些问题

土 的 抗 剪 强 度 是 指 土 体 抵 抗 剪 切 破 坏 的 极 限 能 力 ,是 土 的 重 要
或 要 土粒 的 比重是 一 个相 对 稳定 的值 .它决 定 于土 的矿 物 成分 , 它 说 明 试 验 操 作 中 有 错 误 或 误 差 , 者 读 数 记 录 有 误 , 及 时 查 找 原 的 数 值 一 般 是 2 6 28, 值 大 小 与 所 含 矿 物 、 度 成 份 等 有 关 。 .— . 数 粒 若 因 , 括 仪 器 设 备 方 面 的 原 因 。 包 含 有 机 质 较 多 时 比重 较 小 。 初 次 试 验 操 作 时 该 试 验 的 难 度 较 大 , 不 仅 由 于 操 作 程 序 较 复 杂 . 对 数 值 要 求 很 精 确 , 而 试 验 过 程 中 的 且 因
均 匀 体 , 取 样 、 输 过 程 中 常 常 发 生 扰 动 , 上 试 验 仪 器 和 测 试 方 的 过 程 . 目 的 是 测 定 试 样 在 有 测 限 与 轴 向 排 水 及 受 稳 定 荷 重 作 用 在 运 加 其 L 以 法 的 相 异 以 及 试 验 人 员 的 水 平 不 同 . 得 测 试 结 果 存 在 这 样 或 那 样 下 的 变 形 和 压 力 、 隙 比 和 压 力 、 及 变 形 和 时 间 的 关 系 。通 过 计 算 使 可 的 问 题 , 现 异 常 , 一 定 程 度 上 影 响 了 工 程 设 计 的 准 确 性 , 最 终 求 得 的 各 项 压 缩 指 标 。 用 来 分 析 判 别 土 的 压 缩 特 性 和 天 然 土 层 的 出 在 并 影 响 工 程 建 设 项 目 的 安 全 性 和 经 济 性 . 此 必 须 通 过 大 量 的 试 验 研 因
土工试验中存在的一些问题及建议

在进 行 工程 设 计 时 ,一定 要对 工 程 所在 地 的土 质进 行 仔 细 的测试 ,因为 土本 身 的特性 , 进行 取样 等 活动 时 的扰 动 , 在 以及 试 验所 采 用 的设 备、 方法 和 人 员的 差异 ,都会 使试 验 结
果 出现 一 些偏 差 ,进 而导 致工 程 设计 的 准确 性 降低 ,对 工 程 的 安全性 和 稳 定性 造 成不 利影 响 。所 以 ,一 定 要严 格按 照 有
检测 到 的颗粒 比重 比实 际 的数值 要小 。
关程 序 和 要求 进行 土 工试 验 ,对 出现 的 问题 妥 善处 理 ,并 对 测试 的手段 和 方法 不 断地 进行 完 善 ,从 而提 高 施工 的安全 性
和经 济效 益 。
一
、
土 的 比重 、密度 、含水 量试 验
需注 意 的是 开土 切样 时 要用 切土 刀 , 土 样取 入 环刀 后 , 将
通 常 ,比重 瓶会 有 1 0 和 5 r| 0 ml O 两种 类型 , 比重 瓶具 体 e 而 采 用哪种 型 号对 试 验 的结 果都 不 会造 成 太大 的 影 响 ,在编 写 试验 内容 时 都偏 向使 用 1 0 m1 0 的作 为标 准 ,装 到瓶 里 的土 样 会 选择 l g 。但在 实 际 中 ,5 m l 比重 瓶 就显 得 太多 了 , 5 0 的 由于 在进 行 煮 沸之 前 加入 的水 量 不能 太 多 ,将 液体 搅 拌均 匀 之后 可能 仍 然 有一 定 的干 土没 有 被浸 湿 或者 凝 结成 块 状 , 当 液体 煮 沸 的时候 就 可 能 由于 土 中含有 的气体 没 有排 尽 以至 于
第 1 卷 第 6 1 期
21 0 1年
土工试验常见问题分析与改进措施

土工试验常见问题分析与改进措施土工试验是当前岩土工程勘察中的重要环节,作为建筑岩土工程勘察工作的重要组成部分,其试验成果的准确、优质也对提高建筑质量产生了重要作用。
本文对土工试验中的物理性质试验和力学性质试验存在的问题进行分析,并提出相应的改进措施,以提高土工试验结果的准确性。
标签:土工试验;问题分析;措施土工试验是测定工程地基及填筑料工程性的试验。
通过试验获得土的物理性质指标和力学性能指标,为工程的施工提供可靠的参数。
一、概述土工试验常规项目主要包括:密度试验、含水量试验、比重试验、液塑限试验、固结试验以及抗剪强度试验等。
从内容上又可分为物理性质试验、力学性质试验。
针对具体的实验项目,其常规的土工试验主要方法包括:环刀法、灌砂法;烘干法;比重瓶法;平衡锥式液限仪法、液塑限联合测定仪法;渗透试验;固结试验;直接剪切试验、三轴试验、无侧限抗压强度试验。
土工试验得到的土体物理性质和力学性能等数据结果为工程设计和施工提供重要参数,影响着后续工程的质量和进展,因此有着非常重要的意义。
但是由于自然界土层本身具有的不均匀性,在取样、保存和运输过程中对原状土产生扰动,以及试验仪器、操作方法的差异、试验人员的素质不同,使得土工试验中测试的结果存在各种问题,大多数情况下,试验的结果都会出现一定的偏差,这使得后续的设计和施工也会出现一定的偏差,最终影响工程的稳定性及安全性。
在进行土工试验时,要严格遵循相关的试验标准和工序,对试验过程中出现的问题采取合理的措施进行解决,从而完善土工试验的各个环节,使工程的安全性和稳定性得到很好的保证。
二、物理性能试验中存在的问题以及改进措施1.密度试验土的密度综合反映了土的物质组成和结构特征,在进行密度试验时,对密度试验的结果产生影响的主要有土粒的重量、土粒之间空隙的大小以及空隙中水的质量等。
(1)问题分析:测量土的密度试验方法有环刀法、蜡封法、灌砂法、灌水法,其中常用的为环刀法。
环刀法中切取土样是决定监测质量的关键环节。
浅析土工试验存在的主要问题

浅析土工试验存在的主要问题一、土工试验的重要性土工试验不但是岩石勘察的重要内容,还是地质工作的非常重要的部分。
土工试验的结果不仅影响着工程的勘察效果,还为土体的地质性质与变形机理提供了力学等方面的参数指标。
在实际工程中,每个施工现场的地质情况都有差异性,即便相同的地方,土质也会有所差异。
进行工程设计时,要对工程所在地的土质进行认真测试。
由于土本身的特性,进行取样活动时的扰动、试验所采用的设备、方法以及人员的差异,都会影响到试验结果,从而导致工程设计的准确性降低。
其结果对工程的安全性和稳定性产生不利的影响。
所以,必须严格按照相关程序和要求进行土工试验,对出现的问题妥善处理。
此外,还需对测试的手段和方法不断地完善,最终提高施工的安全性和经济效益。
二、土工试验中存在的主要问题2.1密度试验中出现的问题土的颗粒重量、空隙的大小、空隙中的水都会对土的密度造成影响。
密度试验的操作相对简单。
但是,在对开土进行切样时使用的刮土刀刃有可能因为磨损而出现凹口,这样就会使得测试的密度和饱和度偏大、空隙的比例变小,造成测试结果与实际物理特征的不符,所以在进行切样时要及时对刮土刀进行更换,保证试样准确度。
另外,要想利用试验的土体准确的计算出土的密度,进行野外取样时最好对合理的部分进行切取。
在切除的过程中还要注意刀的使用方式,确保刀刃始终是垂直向下的,切忌左右晃动,避免出现空隙,刀两侧的平整度要完好,确保测量到的土样密度真实准确。
2.2比重试验的问题土的比重是由土本身的矿质成分决定的,是一个比较稳定的数值,通常为2.6—2.8之间,具体的数值主要取决于所含的矿质、颗粒的大小等因素,如果有机质含量较大,比重就会相对较小。
在进行第一次试验时通常具有较大难度,其中既有操作程序较为复杂的原因,也与要求的数据准确度较高有关,所以,在进行试验时一定要减少那些人为的误差。
在使用器皿之前一定要将其洗净烘干,确保装入的土样不会被瓶口和瓶身所污染;在进行煮沸处理时要防止溶液从器皿中溅出,进行称量时不要接触到电子秤,避免出现晃动而造成读取的数据有误差。
土工试验中常见问题及对策

浅谈土工试验中常见的问题及对策摘要岩土勘察的一项重要内容就是土工试验,土工试验也是地质工作的非常重要的部分。
从某种意义上来说,土工试验的结果不仅影响着工程的勘察效果,还为土体的地质性质与变形机理提供了力学等方面的指标。
因此,在岩土工程中,展开对土工试验的探讨是非常有必要的。
关键词土工试验问题对策在实际的岩土勘察工程中,每一个施工现场的地质情况都是不一样的,即使是在相同的地方,土质也会有所变化。
在进行工程设计时,一定要对工程所在地的土质进行仔细的测试,因为土本身的特性,在进行取样等活动时的扰动,以及试验所采用的设备、方法和人员的差异,都会使试验结果出现一些偏差,进而导致工程设计的准确性降低,对工程的安全性和稳定性造成不利影响。
所以,一定要严格按照有关程序和要求进行土工试验,对出现的问题妥善处理,并对测试的手段和方法不断地进行完善,从而提高施工的安全性和经济效益。
在土木工程中,工程设计、监理施工质量和控制工程安全都需要对现场的土质进行测试。
测试结果的准确与否直接影响工程质量和安全使用。
笔者通过大量的试验研究发现土工试验中存在的一些问题须认真对待,不断改进和完善测试手段,为工程设计及施工提供可靠的依据。
一试验依据在土木工程中,土工试验的依据主要有1999年水利部发布的中华人民共和国行业标准《土工试验规程(sl237—1999)》(南京水利科学研究院主编)和1999年国家质量技术监督局、中华人民共和国建设部联合发布中华人民共和国国家标准《土工试验方法标准(gb/t50123—1999)》,为叙述方便,以下简称《规程》和《标准》。
在工程实际的应用中,发现《规程》和《标准》中一些试验的控制方法和标准是模糊的、定性的。
对同一试验,同样试验设备,同样试样,同样的方法标准,不同的试验人员取得试验结果存在较大误差。
二试验存在的常见问题土工试验的内容较多,下面仅就常用的含水率试验、液塑限试验、击实试验为例具体说明。
(1)含水率试验:含水率是土的基本物性指标之一,也是工程施工质量控制的依据。
土工试验问题及改进措施简析

土工试验问题及改进措施简析土工试验的目的主要是为岩土勘察提供准确的物性数据和力学指标,以利于后期施工的顺利进行,但在实际操作过程中,往往由于各种原因导致试验数据出现或大或小的偏差,从而影响对土性的判断,为工程质量埋下隐患。
因此,分析土工试验中常见问题,并找出应对措施,提高数据精确度,对勘察结果的科学性有着十分重要的意义。
1.土工试验的主要内容室内土工试验主要是对土样的物理学特性和力学性指标进行检测,得出一系列相关参数,为勘察设计提供依据。
土工试验内容大致分为两类:物性试验和力学试验,土的含水率、比重、天然密度是最基本的物理性指标,这三项指标数据的准确有否不仅影响土的其他物性指标,还会影响到土的力学性质指标。
土的液限和塑限是指土的界限含水率,是反映土体软硬程度的指标。
此外,土工试验还包含通过测量各级垂直荷载下土的变形量测定土的压缩特性的固结试验,测定土体抵抗剪切破坏的极限能力的直剪试验等力学试验,对于有特殊要求的土样,还需进行三轴试验、渗透实验、无侧限试验、击实试验等特殊试验。
2.土工试验过程中常见问题2.1野外勘探人员取样不规范野外勘探取样是室内试验的首要环节,外业记录不全,字迹模糊,缺样少样,样签乱贴等都会给室内工作增加难度。
野外取样不规范,取得的土样不均,运输过程没有对土样进行有效的保护措施,导致原状土扰动,用这样的试样做出的试验数据,必然会影响数据的真实性。
2.2土样在试验室内存放不当试样取回后,如果长时间存放在室内,其物理性质便会发生改变,其中最容易受影响的含水率,常常会由于失水而减小,对类似于淤泥质土这样含水率较高的土样影响尤为明显,时间久了会发生严重变形瘫软。
另外,室內温度湿度过高或过低,也同样会影响土的物性指标。
2.3技术人员操作不规范试验人员的技术水平对数据准确性有很大的影响,工作中不按规范操作会使试验结果产生相对较大的偏差。
比如,在制备土样时,对土的概况描述是否准确,环刀是否垂直向下,各环刀取土是否均匀,环刀表面是否清洁都是影响数据的重要因素。
岩土工程勘察土工试验中的常见问题及改善措施

岩土工程勘察土工试验中的常见问题及改善措施发表时间:2020-07-02T05:10:47.939Z 来源:《防护工程》2020年9期作者:杜飞1 张思航2 王艺华3[导读] 在试验进行前要对各项工序进行准备,选择合理试验器材,并严格按照试验要求进行,确保试验顺利进行。
陕西省水利电力勘测设计研究院勘察分院陕西省咸阳市 712000摘要:随着我国经济的迅猛发展,建筑工程不断涌现,特别是近些年城市化进程的不断加快,高层建筑高度及地下空间深度的不断增加,建筑行业更是获得迅猛的发展,建筑行业技术的要求也越来越高,人们对于建筑工程的质量也有了更高要求。
土工试验是岩土工程勘察的重要组成部分,对岩土工程勘察工作产生深远影响。
土工试验出现异常情况与其本身土壤性质及土壤易受到内外部环境的变化而发生改变的特质有关,而试验本身程序较为复杂,现场技术人员对数据拿捏不准确也有关,从而造成结果异常。
在试验进行前要对各项工序进行准备,选择合理试验器材,并严格按照试验要求进行,确保试验顺利进行。
关键词:岩土工程;勘察土工试验;常见问题;措施在我国岩土工程的建设和施工过程中,岩土工程勘察工作的重要性是毋庸置疑的,通过勘查工作,施工方能够了解施工场地的实际情况,为工程施工方案和施工工作的开展提供依据。
我国岩土工程勘察工作的技术和手段很多,但是土工试验是其中比较常用和有效的勘查方式,通过土工试验,能够帮助施工方了解施工场地的岩土力学性能、物理性能和化学性能,对于岩土工程的地质勘察有着重要作用。
但是在实际的试验过程中,仪器设备、试验操作以及工作人员等各方面的因素都会给其质量带来影响,导致土工试验的结果不准确。
针对该问题,要求相关单位必须要加强对土工试验各要素的控制,加强对仪器设备、试验操作、样品采集的管理,提高工作人员的素质,保证土工试验的准确性。
一、岩土工程勘察的特征1、岩土不均匀性。
岩土在形成过程中会受到自然的影响,导致结构类型各不相同,呈现明显的水平向或竖向不均匀性等多样性特点。
土工试验中存在的一些问题及建议

土工试验中存在的一些问题及建议摘要:在土力学基础工程中土工试验最为基础,是岩土工程勘察和设计的必要环节。
土工试验所得到的数据是研究土体物理和力学性质的重要依据,能为地基基础设计和施工奠定基础。
如果在岩土要采取或运输过程中出现了干扰,或者试验仪器磨损严重,就会导致测试结果失去研究价值,也会影响岩土工程设计和工程质量安全。
本文主要针对土工试验中所存在的一些问题,以新时期的岩土工程勘察和设计要求提出相应的改进建议。
关键词:土工试验;问题及建议;发展趋势在整个岩土勘察与设计环节中,土工试验结果能为图挺地质性质与变形机理提供力学方面的指标,在实际工程中也能够针对施工现场地质的变化为其提供设计依据。
工程设计中,必须要先对工程所在地的土质进行仔细测试,并且依据土本身的特性进行取样活动,选择合适的仪器及人员,降低对土工试验结果的负面影响,以提升施工的安全性。
因此,在实际岩土工程勘察与设计过程中,要严格按照相关程序及标准开展土工试验,妥善处理好各种突发问题,完善测试手段及方法,提高施工的安全性及经济效益。
1土工试验所存在的问题现代化背景下影响土工试验质量的常见原因是试验人员数量不足、技能水平不高,设备老化缺乏养护维修,或者是试验步骤不完善、操作不规范等,这些原因都会导致试验结果缺乏准确性和可靠性。
因此,为了提高土工试验结果的准确性,更加稳定的开展岩土工程,需要针对这些常见问题进行深入分析,明确问题发生的原因以及解决问题的有效路径。
(1)人员与设备的问题。
其实,试验中多数问题都与人员或是设备有关。
人员的问题主要是存在人员数量不足和技能水平参差不齐,一个完整的土工实验室,最起码要具备8名试验操作人员,要有一名技术负责人,还有充足的试验作业人员,并且还要有质量监督员和样本管理员等,但是在实际土工实验室中这些岗位并没有完善落实,实验室的人员十分紧缺。
新能源技术水平参差不齐,一方面是因为多数试验人员只会某个项目的知识,没有办法对这个试验项目进行负责,不理解其他试验项目的原理、过程或是规范,以至于影响了试验成果的真实性和可靠性。
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土工试验中存在的问题及处理措施
土工试验中存在的问题及处理措施
摘要:土工试验是岩土工程勘察的重要工作内容,是每一工程必不可少的工作;土工试验室根据工程建设的要求对岩土样品进行各试验项目的测试,提供可靠的物理、力学指标参数,以供工程设计人员作建筑物基础设计或选材依据。
关键词:土工试验;存在问题;数据处理分析
不同的建筑工程场地,土质情况的变化是很复杂的,实际工程中没有任何建筑地点呈现出与任何其他地点土质情况特别相似的情形,即使在同一地点,土的性质也可能发生变化,有时甚至相当显著,因而在进行详细的设计之前,必须对每一地点的土质情况进行详细地调查与测试。
由此可见土工试验的重要性是显而易见的。
本文主要就目前土工试验目前存在的一些问题及其处理措施进行阐述。
1 概述
土工试验作为一门土的测试技术,在岩土工程理论研究和工程实践中的作用和地位是不容忽视的。
首先,各种土力学理论的创立和发展都基于土工试验的成果;其次,可靠地测定土性参数是从根本上保证岩土工程设计的精确性和经济合理性的关键。
因此,土工试验的设备和技术发展都是工程实践中不可缺少的重要组成部分。
土工试验是岩土工程勘察的重要工作内容,然而由于岩土自身的不均匀性,取样、运输过程中的扰动,以及试验仪器和操作方法的差异及试验人员的素质不同,使得土工试验中存在很多的问题,导致测试结果失真,在一定程度上影响工程设计的准确性。
土工试验涉及工业与民用建筑、公路、桥涵、水利、铁路、航道、市政、地质灾害等工程地质勘察的项目。
土工试验质量直接影响工程勘察报告的质量,最终影响工程建设的安全和投资。
因此,研究土工试验中注意的问题和土工实验成果的综合分析有十分重要的意义。
土工试验包括三个重要内容:室内土工试验、原位测试、原体监(检)测;从试验内容上又可分为:土的物理性质试验,土的力学性
质试验和土的化学性质试验,且以前两类为主。
2 土工试验中所存在的问题
土工试验是解决土工问题的一个工作环节。
它与勘探取样、设计、施工都有关系,尤其与设计关系比较密切。
因此,要制订符合设计要求而且能反映实际情况的试验规划,对成果做出合理评价。
随着我国改革开放,经济建设的飞速发展,土工试验技术也得到了空前的发展,但是我们也应清楚地看到,土工试验技术的发展是不平衡的,目前土工试验存在的工作质量问题主要表现在以下几个方面:
2.1 人为因素
土工试验人员的业务素质如何是保证试验工作质量的关键。
它的主要表现是试验人员对工作是否有责任心,能否按国家标准、行业规范规定的操作以及实验室对有关规章制度的贯彻力度,再就是实验室的管理水平如何。
2.2 设备因素
设备的主要原因是老化,相当多的实验室还有20世纪50年代的设备,老化失修、维护不利是主要的问题。
(1)使用不符合国家标准的仪器
如直剪仪带有不符合国标要求的推进器杆头、直接量力杯使容器下盒移动的旧型直剪仪、不符合规定转速(0.8mm/min)的电动直剪仪、旧型的轻便击实仪、南实处型号的标准击实仪以及无反压力及体变装置的静三轴仪,还有颗粒分析比重计试验使用的量筒内径不一致等。
(2)仪器生产厂的产品质量不符合标准要求
颗粒分析使用的标准筛筛网孔不标准:TM85型土壤比重计未经国家计量部门检测,产品不合标准或附不真实测试报告;各种环刀的刃口、高度、内径以及粗糙度不符国标规定;固结仪的杠杆不灵活,出力精度差,压顶板及容器底面排水槽不开轴向水槽,测微表杆采用铁质等易生锈材料等;仪器加工粗糙,如直剪仪力线不准、剪切盒上下匣盒内圆不同心、剪切盒面不磨光、短期使用零部件表面生锈等;采用的数据采集系统,一次元件传感器的精度、温漂等长期稳定性指标不适应试验精度要求。
(3)试验仪器长期使用维护保养差不更新
如百分表长期使用不作定期标定、表杆不灵活;直剪仪长期使用,剪切盒剪切面内圆棱角变圆、砖码不按国际单位制进行校正,仍使用工程单位制等。
2.3 实验方法因素
实验方法出现的问题主要是不按国标及有关规范规定操作。
主要表现在:
(1)原状土测试密度及含水量时,开土过程中刮土刀刃口凹凸不平,导致测得的密度偏大;另外若选取的含水量试样物理性与力学性试样土质土性不一致,形成物理性与力学性指标矛盾突出,饱和度有偏大、偏小等反常现象。
(2)做液塑限试验时,调土不均匀、不透,或使用磨损严重的圆锥仪,得出偏大的液限值;塑限不搓条,而采用所谓经验公式换算;对颗粒分析得出的>0.075mm颗粒含量超过50%,而粘粒含量超过15%的土,不进行液塑限试验;液塑限试验成果数据与目测实际土性有明显矛盾时,不分析原因,盲目采用。
造成土的工程分类错误。
(3)颗粒分析不按规范规定的时间测读比重计试验过程中的6次读数。
有的仅测读至30min或1h,用曲线的外插法推求<0.005mm 粒径颗粒的含量。
或者比规定的时间超前或拖后测读,而影响了土的正确定名。
(4)无论工程的等级如何,固结试验均采用间隔1h逐级加荷的快速固结试验;有的为抢时间对一个试样在加荷过程中,采用两种不同的加荷方法,即低压阶段(<400KPa)用快速法,超过400KPa则用24h慢固结或者间隔2h逐级加荷,以次固结增量法进行校正;有的不提供各个试样的压缩系数表或压缩曲线图;压缩曲线也不按实际坐标点连曲线,任意跳点或者修正,给出虚假的,值。
对地下水位以下的试样,固结容器内不注水;快速固结试验最后一级压力下固结时间短,未达到稳定标准等。
(5)渗透试验切取的试样不细致,试样未作充分饱和处理;不采用脱气的纯水;试样上下土面加贴毛边纸;给出不符合土类土性的渗透系数值。
(6)伪造试验成果数据和不作试验直接编制测试及计算成果数据或任意修改试验成果数据等。
3 土工试验工作质量提高的改进措施
解决土工问题的一般步骤是:设计单位提出比较原则的要求,设计人员接受土工任务后,向勘探和试验单位下达勘探取样和试验任务。
钻探取样人员往往按照勘测规范的一般要求进行勘探和取样,然后把了解到的情况写成报告连同土样送交试验室。
试验人员则按照《试验规程》来完成试验任务的,而设计和试验人员很少与勘探人员一起参加部分野外鉴别工作,试验计划也不是三方共同制订,这样就会出现一些问题。
有以下一些解决方法:
(1)建立必要的技术管理规章制度,如各项试验人员的岗位责任制,试验工作的校对审核审定制,工作质量的评定及验收制度,各级试验人员的职责及考核制、仪器的维护保养及定期检测等制度,并且做到经常性及定期检查。
(2)开展经常性的技术培训,组织学习国标和有关规范规程,举行学术交流的技术讲座等活动,以提高试验人员的技术业务水平。
(3)聘任具有较高文化及业务水平、富有专业实际经验的技术骨干把关,指导试验工作,并检查督促试验人员严格遵守国标及规程,解决工作中疑难问题,直至审核审定试验成果报告。
(4)严禁未经专业培训、无上岗证书及专业技术职称的人员(特别是用临时工)参加试验操作。
(5)报废不符合标准的仪器,更新或整修陈旧的、影响试验质量的仪器,定期对实验仪器进行校验。
因此,在某一项工程的土工试验之前,应制订好试验规划,决定哪一些土是主要研究对象,需要测定哪些性质指标,采用哪几种试验才能测得这些指标,选择哪种试验方法最能反映实际情况,至少应进行多少数量的试验,在必要时甚至可推荐《试验规程》中尚未规定的,但更适合该工程的新试验项目。
其目的是使试验成果既具有要求的精度,又与设计计算方法相配合。
试验计划制订得切合实际,不但能大大提高试验成果的质量,而且可省掉许多不必要的试验工作量。
4 结语
土工试验在岩土工程勘查中占有重要地位,它是进行土类定名和划分土层的重要依据之一,同时也可为工程设计和施工提供必不可少的参数。
因此在进行土工试验的过程中,应该引起测试人员的高度重视,才能为工程建设与施工提供更准确可靠的依据,保证工程的安全性、合理性和经济性,更好地为工程建设服务。
参考文献
[1] GB/T50123—1999,土工试验方法标准.
[2] SL237—1999,土工试验规程.
[3] 钱家欢、殷宗泽.土工原理与计算(第二版)[M].水利水电出版社, 1996.
[4] 华南理工大学、东南大学、浙江大学等编.地基及基础[M].中国建筑工业出版社,1998.
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