最新土力学与地基基础实验

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2.土力学与地基基础(土的击实试验)

2.土力学与地基基础(土的击实试验)

三、布置作业
土的击实试验报告。
(1)试验原理 土的压实程度与含水率、压实功能和压实方法有密切的关 系。当压实功能和压实方法不变时,土的干密度随含水率增加 而增加,当干密度达到某一最大值后,含水率继续增加反而使 干密度减小,能使土达到最大密度的含水率,称为最优含水率 ω op,与其相应的干密度称为最大干密度ρ (2)仪器设备和试样 1、击实仪:锤质量 2.5kg,筒高 116mm,体积 947.4cm 。 2、天平:称量 200g,分度 0.01g。 3、台称:称量 10kg,分度值 5g。 4、筛:孔径 5mm。
教学过程时间分配序号教学内容学时分配回顾与导入10分钟讲解试验原理20分钟演示试验步骤15分钟分组试验40分钟分钟教学手段理论讲授与示范教学相结合教学形式理实一体教学理论教学实验实训上机教材与参考书地基与基础肖明和主编
硅湖建筑工程系教案
授课周次 课程内容
6 土的击实试验 了解土的压实原理,掌握室内标准击实试验确定土的最大干密度和相应最
备注
提问复习
案例导入
教学
过程 压实度检测。即通过土的击实试验来研究土的干密度与土的含水 组织 望同学们通过本节课的学习,能够学会利用试验测得的最佳含水
量来指导施工, 或者通过现场测定的实际干密度与室内击实试验 所得的最大干密度相比(即压实度)来评价土的压实程度。
二、教授新课
(一)教学内容 1.试验原理 2.仪器设备和试样制备 3.试验步骤与结果整理 (二)分组试验:学生分组试验练习,提高积极性。 (三)小结讲评 1、每组选出一个代表展示试验成果,并谈谈试验心得; 2、以提问的方式让学生回答这次课学习了什么内容,有没 有掌握。
分组
班级分为 5 个小组,每组 10 人,进行分组试验,对个别

土力学与地基基础实验

土力学与地基基础实验

实验一 黄土浸水压缩实验
实 验 一 黄 土 浸 水 压 缩 实 验 · ·
土木工程学院
School of civil engineering
四、解释
黄土系一种粘性土,它在天然状态下具有肉眼可见的孔隙, 而孔隙的大小远超过组成土骨架的颗粒。湿陷性黄土在工程地 质方面的主要特征,就是它在天然含水量时能够承受较大的荷
试验项目及学时
土力学与地基基础实验课程包括2个实验项目, 均为必作实验, 共4个学时。实验项目及学时的分配见下表所示。实验要求学生3~
4人一组,每组一套实验设备,在规定时间内独立完成实验测定、
数据处理,并撰写实验报告。
实验性质
验证 综合 设计
序号 1 2


学时 2 2
黄土浸水压缩实验
√ √

土的抗剪强度实验
实验二 土的抗剪强度实验
实 验 二 土 的 抗 剪 强 度 实 验 · ·
土木工程学院
School of civil engineering
七、实验报告
1.根据实验结果,绘制某一垂直压力下剪应力与剪切变 形关系曲线。 2.将各种不同的垂直压力下所得结果汇总,绘制抗剪强 度曲线。 3.根据抗剪强度曲线求得土体的内摩擦角和内聚力。
实验二 土的抗剪强度实验
实 验 二 土 的 抗 剪 强 度 实 验 · ·
土木工程学院
School of civil engineering
六、实验步骤
3.将竖向加压横框置于活塞的钢球上,按规定的垂直应力 用砝码加荷。 4.准备好记录纸和停表,拔去剪切盒销钉,剪切开始,转 动手轮,快剪法控制每10秒钟转动一转,并在每10秒末读记 百分表读数。连续转动手轮,直到土样剪断为止。

土力学与地基基础实验

土力学与地基基础实验



二、实验内容

·
测定土样在不同压应力作用下及浸水后的高度变化情况,
从而判断其压缩等级及是否具有湿陷性。
三、主要仪器设备
固结仪10台,百分表10只,电子天平一台。
实验一 黄土浸水压缩实验
土木工程学院
·


四、解释

School of civil engineering
黄土系一种粘性土,它在天然状态下具有肉眼可见的孔隙, 黄


2.杠杆比: 1:12

3.加荷形成:砝码
·
4.最大垂直荷重:400kPa
5.压力级别:50kPa、100kPa、200kPa、300kPa、400kPa
6.最大水平剪切力:1.2KN
7.主要实验任务:土的抗剪强度实验
8.本仪器用于测定土的抗剪强度,通常采用四个试样,分别在不
同的垂直压力下,施加剪切力进行剪切,求得破坏时的剪应力,然后
根据库仑定律确定强度参数、内摩擦角和内聚力。
实验一 黄土浸水压缩实验
土木工程学院
·
实 • 实验性质:操作性 验 • 实验类别:专业基础课 一 • 每组人数: 3~4
School of civil engineering
黄 土
一、实验目的
浸 水
掌握黄土的压缩系数及湿陷系数的测定方法,以判断土的

压缩等级以及是否为湿陷性黄土。

4人一组,每组一套实验设备,在规定时间内独立完成实验测定、
·
数据处理,并撰写实验报告。
序号


1 黄土浸水压缩实验 2 土的抗剪强度实验
实验性质 学时
验证 综合 设计

地基实验报告

地基实验报告

一、实验目的1. 了解地基实验的基本原理和方法;2. 掌握不同地基土的性质和工程特性;3. 提高对地基基础设计和施工质量的评价能力。

二、实验背景随着我国经济的快速发展,城市化进程不断加快,各类建筑和基础设施建设项目日益增多。

地基基础作为工程建设的基石,其质量直接关系到整个工程的稳定性和安全性。

因此,开展地基实验,研究地基土的性质和工程特性,对地基基础设计和施工具有重要的指导意义。

三、实验内容1. 原状土取样本次实验选取了两种原状土进行对比分析,分别为砂性土和粘性土。

采用挖坑法进行取样,取样深度为1.5m,取样数量为3个。

2. 室内实验(1)含水率测定:将原状土样品风干,然后进行称重,计算含水率。

(2)密度测定:采用环刀法测定原状土的密度。

(3)颗粒分析:采用筛分法对原状土进行颗粒分析,确定土的颗粒组成。

(4)压缩试验:对原状土进行压缩试验,测定其压缩模量。

(5)剪切试验:对原状土进行直剪试验,测定其抗剪强度。

四、实验结果与分析1. 含水率砂性土含水率为15%,粘性土含水率为30%。

由此可见,粘性土的含水率高于砂性土。

2. 密度砂性土密度为1.65g/cm³,粘性土密度为1.80g/cm³。

粘性土的密度高于砂性土。

3. 颗粒分析砂性土的颗粒组成以细砂为主,粘性土的颗粒组成以粉土为主。

4. 压缩试验砂性土的压缩模量为0.5MPa,粘性土的压缩模量为1.0MPa。

粘性土的压缩模量高于砂性土。

5. 剪切试验砂性土的抗剪强度为150kPa,粘性土的抗剪强度为200kPa。

粘性土的抗剪强度高于砂性土。

五、结论1. 砂性土和粘性土的含水率、密度、颗粒组成、压缩模量和抗剪强度等方面存在明显差异。

2. 粘性土的含水率、密度、压缩模量和抗剪强度均高于砂性土,说明粘性土的工程特性优于砂性土。

3. 在地基基础设计和施工过程中,应根据地基土的性质和工程特性,合理选择地基处理方法和施工工艺,确保地基基础的安全性和稳定性。

最新土力学实验报告1

最新土力学实验报告1

最新土力学实验报告1实验日期:2023年4月15日实验地点:工程地质实验室实验人员:张三、李四一、实验目的:1. 测定土样的密度和含水率,了解土体的基本物理性质。

2. 通过直接剪切试验,评估土样的剪切强度。

3. 分析土样的压缩性,确定其压缩参数。

二、实验设备与材料:1. 电子天平2. 量筒3. 直剪仪4. 压缩仪5. 标准土样(粘土、砂土各一份)三、实验步骤:1. 密度和含水率测定:- 准确称取土样10g,放入量筒中,记录体积。

- 计算土样的密度。

- 将土样烘干,再次称重,计算含水率。

2. 直接剪切试验:- 将准备好的土样放入剪切盒中,平铺至规定高度。

- 安装好直剪仪,设定剪切速度。

- 开始剪切,记录剪切过程中的力量变化,直至土样破坏。

- 根据剪切前后的力量变化,计算土样的剪切强度参数。

3. 压缩试验:- 将土样置于压缩仪中,施加预定的压力。

- 记录不同压力下的土样高度变化。

- 根据压力-沉降曲线,计算土样的压缩系数和压缩指数。

四、实验结果:1. 密度和含水率:- 粘土样密度:1.6 g/cm³,含水率:25%。

- 砂土样密度:1.7 g/cm³,含水率:15%。

2. 直接剪切试验:- 粘土样内摩擦角:18°,黏聚力:20 kPa。

- 砂土样内摩擦角:35°,黏聚力:30 kPa。

3. 压缩试验:- 粘土样压缩系数:0.1 MPa⁻¹,压缩指数:0.4。

- 砂土样压缩系数:0.05 MPa⁻¹,压缩指数:0.3。

五、结论:通过本次实验,我们得到了两种土样的基本物理性质和力学性质参数。

粘土样的含水率较高,压缩性较强,而砂土样的内摩擦角和黏聚力较大,显示出较好的稳定性。

这些数据对于后续的土体工程设计和施工具有重要的参考价值。

《土力学与地基基础》实验

《土力学与地基基础》实验
地基承载力分析
根据实验数据,分析地基承载力的变 化规律,研究地基承载力与土的性质 、基础形式等因素的关系。
土的压缩性数据记录与分析
土的压缩性数据记录
在实验过程中,记录不同压力、不同含水量条件下土的压缩 性数据。
土的压缩性分析
根据实验数据,分析土的压缩性变化规律,研究土的压缩性 与土的性质、压力和含水量等因素的关系。
团队协作能力
在实验过程中,学生之间能够相互协作,共同完 成实验任务,团队协作能力得到了锻炼。
实验建议与改进
增加实践环节
加强理论指导
为了更好地让学生理解和掌握土力学与地 基基础的知识,建议增加更多的实践环节 ,提高学生的动手能力。
在实验过程中,部分学生对于土力学与地 基基础的理论知识掌握不够扎实,建议在 实验前加强对相关理论的讲解和指导。
《土力学与地基基础》实验

CONTENCT

• 实验概述 • 实验设备与材料 • 实验操作过程 • 实验结果与分析 • 实验总结与建议
01
实验概述
实验目的
02
01
03
掌握土力学与地基基础的基本原理和实验技能。
了解土的物理性质、工程分类和工程性质。
掌握土的渗透性、压缩性和抗剪强度等基本实验方法 。
100%
加载设备
选择合适的加载设备,如砝码、 千斤顶等,对地基施加压力。
80%
沉降观测
观察地基的沉降情况,记录数据 ,分析地基的承载能力。
土的压缩性测试
压缩试验
在土样上施加压力,观察土样 的压缩变形情况。
数据记录
记录土样的压力和变形数据, 绘制压缩曲线。
结果分析
根据实验数据,分析土样的压 缩性特征和变形规律。

土力学与地基基础参考答案 (新版)

土力学与地基基础参考答案    (新版)

2-3 如图2-16,本题为定水头实验,水自下而上流过两个土样,相
关几何参数列于图中。
解:(1)以c-c为基准面,则有:zc=0,hwc=90cm,hc=90cm
(2)已知hbc=30%hac,而hac由图2-16知,为30cm,所以:
hbc=30%hac=0.330=9cm

hb=hc-hbc=90-9=81cm
1-15 试证明。试中、、分别相应于emax 、e、emin的干容重 证:关键是e和d之间的对应关系: 由,需要注意的是公式中的emax和dmin是对应的,而emin和dmax是 对应的。
第二章 土的渗透性及水的渗流
2-3 如图2-16所示,在恒定的总水头差之下水自下而上透过两个
土样,从土样1顶面溢出。
1-8 解:分析:由W和V可算得,由Ws和V可算得d,加上Gs,共已
知3个指标,故题目可解。
(1-12)
(1-14)
注意:1.使用国际单位制;
2.w为已知条件,w=10kN/m3;
3.注意求解顺序,条件具备这先做;
4.注意各的取值范围。
1-9 根据式(1—12)的推导方法用土的单元三相简图证明式(1-
图2-18 习题2-6图 (单位:m) 2-6 分析:本题只给出了一个抽水孔,但给出了影响半径和水位的 降低幅度,所以仍然可以求解。另外,由于地下水位就在透水土层内, 所以可以直接应用公式(2-18)。 解:(1)改写公式(2-18),得到: (2)由上式看出,当k、r1、h1、h2均为定值时,q与r2成负相关, 所以欲扩大影响半径,应该降低抽水速率。 注意:本题中,影响半径相当于r2,井孔的半径相当于r1。
3-1 分析:因为,所以为主应力。 解:由公式(3-3),在xoy平面内,有: 比较知,,于是: 应力圆的半径: 圆心坐标为: 由此可以画出应力圆并表示出各面之间的夹角。易知大主应力面与x 轴的夹角为90。 注意,因为x轴不是主应力轴,故除大主应力面的方位可直接判断 外,其余各面的方位须经计算确定。有同学还按材料力学的正负号规定 进行计算。 3-2 抽取一饱和黏土样,置于密封压力室中,不排水施加围压 30kPa(相当于球形压力),并测得孔隙压为30 kPa ,另在土样的垂直 中心轴线上施加轴压Δ=70 kPa(相当于土样受到— 压力),同时测得 孔隙压为60 kPa ,求算孔隙压力系数 A和B? 3-3 砂样置于一容器中的铜丝网上,砂样厚25cm ,由容器底导出一 水压管,使管中水面高出容器溢水面 。若砂样孔隙比e=0.7,颗粒重度 =26.5 kN/m3 ,如图3-42所示。求: (1) 当h=10cm时,砂样中切面 a-a上的有效应力? (2) 若作用在铜丝网上的有效压力为0.5kPa,则水头差h值应为多 少?

土力学及地基基础试验指导

土力学及地基基础试验指导
6
表 2-1 含水率试验记录
工程名称 工程编号 试验日期
试样 土样 编号 说明
盒 盒加 盒 质 湿土 号 量 质量
(g) (g)
盒加 干土 质量 (g)
湿土 质量 (g)
干土 质量 (g)
含水率 (%)
试验者 计算者 校核者
平均含水率 备注
(%)
7
实验三 界限含水率试验
一、概述
粘性土的状态随着含水率的变化而变化,当含水率不同时,粘性土可分别处于固态、 半固态、可塑状态及流动状态,粘性土从一种状态转到另一种状态的分界含水率称为界
二、试验方法及原理
密度试验方法有环刀法、蜡封法、灌水法和灌砂法等。对于细粒土,宜采用环刀法; 对于易碎裂、难以切削的土,可用蜡封法;对于现场粗粒土,可用灌水法或灌砂法。本 试验采用环刀法测定细粒土的密度。 环刀法
环刀法就是采用一定体积环刀切取土样并称土质量的方法,环刀内土的质量与环刀 体积之比即为土的密度。
2
表 1-1 密度试验记录表(环刀法)
工程名称 工程编号 试验日期
试样 土 样 编号 类别
环刀号
环刀加湿 土质量 (g)
环刀 质量 (g)
试验者 计算者 校核者
湿土 质量 (g)
环刀 容积 (cm3)
湿密度 (g/cm3)
平均 湿密度 (g/cm3)
含水率 (%)
干密度 (g/cm3)
平均 干密度 (g/cm3)
如图 3-1 所示。三点应在一直线上;当三点不在一直线上时,通过高含水率的一点分别 与其余两点连成两条直线,在圆锥下沉深度为 2mm 处查得相应的含水率,当两个含水 率的差值小于 2%,应以该两点含水率的平均值与高含水率的点再连成一线。若两个含 水率的差值大于或等于 2%时,应补做试验。
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土力学与地基基础实验《土力学与地基基础》实验指导书深圳大学建工学院土木工程系一、颗粒分析试验(筛分法)(一)试验目的测定干土各粒组占该土总质量的百分数,以便了解土粒的组成情况。

供砂类土的分类、判断土的工程性质及建材选料之用。

(二)试验原理土的颗粒组成在一定程度上反映了土的性质,工程上常依据颗粒组成对土进行分类,粗粒土主要是依据颗粒组成进行分类的,细粒土由于矿物成分、颗粒形状及胶体含量等因素,则不能单以颗粒组成进行分类,而要借助于塑性图或塑性指数进行分类。

颗粒分析试验可分为筛析法和密度计法,对于粒径大于0.075mm的土粒可用筛析法测定,而对于粒径小于0.075mm的土粒则用密度计法来测定。

筛析法是将土样通过各种不同孔径的筛子,并按筛子孔径的大小将颗粒加以分组,然后再称量并计算出各个粒组占总量的百分数。

(三)仪器设备1.标准筛:孔径10、5、2、1.0、0.5、0.25、0.075mm;(见附图1)2.天平:称量1000g,分度值0.1g;3.台称:称量5kg,分度值1g;4.其它:毛刷、木碾等。

(四)操作步骤1.备土:从大于粒径0.075mm的风干松散的无粘性土中,用四分对角法取出代表性的试样。

2.取土:取干砂500g称量准确至0.2g。

3.摇筛:将称好的试样倒入依次叠好的筛,然后按照顺时针或逆时针进行筛析。

振摇时间一般为10~15分钟。

4.称量:逐级称取留在各筛上的质量。

(五)试验注意事项1.将土样倒入依次叠好的筛子中进行筛析。

2.筛析法采用振筛机,在筛析过程中应能上下振动,水平转动。

3.称重后干砂总重精确至 2g 。

(六)计算及制图1.按下列计算小于某颗粒直径的土质量百分数:100ABm X m =⨯ 式中:X —小于某颗粒直径的土质量百分数,%; m A —小于某颗粒直径的土质量,g ; m B —所取试样的总质量(500g )。

2.用小于某粒径的土质量百分数为纵坐标,颗粒直径(mm )的对数值为横坐标,绘制颗粒大小分配曲线。

图1标准筛(七)试验记录二、密度试验(环刀法)(一)试验目的测定土的湿密度,以了解土的疏密和干湿状态,供换算土的其它物理性质指标和工程设计以及控制施工质量之用。

(二)试验原理土的湿密度是指土的单位体积质量,是土的基本物理性质指标之一,其单位为g/cm3。

环刀法是采用一定体积环刀切取土样并称土质量的方法,环刀内土的质量与体积之比即为土的密度。

密度试验方法有环刀法、蜡封法、灌水法和灌砂法等。

对于细粒土,宜采用环刀法;对于易碎裂、难以切削的土,可用蜡封法;对于现场粗粒土,可用灌水法或灌砂法。

(三)仪器设备1.环刀:内径6~8cm ,高2~3cm 。

2.天平:称量500g ,分度值0.01g 。

3.其它:切土刀、钢丝锯、凡士林等。

(四)操作步骤1.量测环刀:取出环刀,称出环刀的质量,并涂一薄层凡士林。

2.切取土样:将环刀的刀口向下放在土样上,然后用切土刀将土样削成略大于环刀直径的土柱,将环刀垂直下压,边压边削使土样上端伸出环刀为止,然后将环刀两端的余土削平。

3.土样称量:擦净环刀外壁,称出环刀和土的质量。

(五)试验注意事项1.称取环刀前,把土样削平并擦净环刀外壁;2.如果使用电子天平称重则必须预热,称重时精确至小数点后二位。

(六)计算公式按下列计算土的湿密度:12m m m V Vρ-== 式中:ρ—密度,计算至0.01g/cm ;m—湿土质量,g;m1—环刀加湿土质量,g;m2—环刀质量,g;V—环刀体积,cm 。

密度试验需进行二次平行测定,其平行差值不得大于0.03g/cm ,取其算术平均值。

图2环刀与电子太平(七)试验记录土样编号班组试验日期姓名环号环加土质量(g)环刀质量(g)湿土质量(g)环刀体积(cm3)密度(g/cm3)平均密度(g/cm3)备注⑴⑵⑶⑷⑸⑴-⑵三、含水率试验(烘干法)(一)试验目的测定土的含水率,以了解土的含水情况,是计算土的孔隙比、液性指数、饱和度和其它物理力学性质不可缺少的一个基本指标。

(二)试验原理含水率反映土的状态,含水率的变化将使土的一系列物理力学性质指标随之而异。

这种影响表现在各个方面,如反映在土的稠度方面,使土成为坚硬的、可塑的或流动的;反映在土内水分的饱和程度方面,使土成为稍湿、很湿或饱和的;反映在土的力学性质方面,能使土的结构强度增加或减小,紧密或疏松,构成压缩性及稳定性的变化。

测定含水率的方法有烘干法、酒精燃烧法、炒干法、微波法等等。

(三)仪器设备1.烘箱:采用温度能保持在105~110℃的电热烘箱。

(如附图3所示) 2.天平:称量500g ,分度值0.01g 。

3.其它:干燥器、称量盒等。

(四)操作步骤1.湿土称量:选取具有代表性的试样15~20g ,放入盒内,立即盖好盒盖,称出盒与湿土的总质量。

2.烘干冷却:打开盒盖,放入烘箱内,在温度105~110℃下烘干至恒重后,将试样取出,盖好盒盖放入干燥器内冷却,称出盒与干土质量。

烘干时间随土质不同而定,对粘质土不少于8h ;砂类土不少于6h 。

(五)试验注意事项1.刚刚烘干的土样要等冷却后才称重; 2.称重时精确至小数点后二位。

(六)计算公式按下式计算土的含水率:1220100m m m m ω-=⨯-式中:ω—含水率,计算至0.1% m o —盒质量,g ;m1—盒加湿土质量,g;m2—盒加干土质量,g;含水率试验需进行二次平行试验,其平行差值不得大于2%,取其算术平均值。

图3电热烘箱(七)试验记录土样编号班组试验日期姓名土样编号盒号盒质量(g)盒加湿土质量(g)盒加干土质量(g)水质量(g)干土质量(g)含水率(%)平均含水率(%)备注四、界限含水率试验液限、塑限联合测定法(一)试验目的测定粘性土的液限ωL和塑限ωp,并由此计算塑性指数Ip 、液性指数IL,进行粘性土的定名及判别粘性土的软硬程度。

(二)试验原理液限、塑限联合测定法是根据圆锥仪的圆锥入土深度与其相应的含水率在双对数坐标上具有线性关系的特性来进行的。

利用圆锥质量为76g的液塑限联合测定仪测得土在不同含水率时的圆锥入土深度,并绘制其关系直线图,在图上查得圆锥下沉深度为17mm所对应得含水率即为液限,查得圆锥下沉深度2mm所对应的含水率即为塑限。

(三)试验设备1.液塑限联合测定仪:(如附图4)有电磁吸锥、测读装置、升降支座等,圆锥质量76g,锥角30°,试样杯等;2.天平:称量200g,分度值0.01g;3.其它:调土刀、不锈钢杯、凡士林、称量盒、烘箱、干燥器等。

(四)操作步骤1.土样制备:当采用风干土样时,取通过0.5mm筛的代表性土样约200g,分成三份,分别放入不锈钢杯中,加入不同数量的水,然后按下沉深度约为4~5mm,9~11mm,15~17mm范围制备不同稠度的试样。

2.装土入杯:将制备的试样调拌均匀,填入试样杯中,填满后用刮土刀刮平表面,然后将试样杯放在联合测定仪的升降座上。

3.接通电源:在圆锥仪锥尖上涂抹一薄层凡士林,接通电源,使电磁铁吸住圆锥。

4.测读深度:调整升降座,使锥尖刚好与试样面接触,切断电源使电磁铁失磁,圆锥仪在自重下沉入试样,经5秒钟后测读圆锥下沉深度。

5.测含水率:取出试样杯,测定试样的含水率。

重复以上步骤,测定另两个试样的圆锥下沉深度和含水率。

(五)试验注意事项1.土样分层装杯时,注意土中不能留有空隙。

2.每种含水率设三个测点,取平均值作为这种含水率所对应土的圆锥入土深度,如三点下沉深度相差太大,则必须重新调试土样。

(六)计算公式1.计算各试样的含水率:1220100m mm mω-=⨯-式中符号意义与含水率试验相同。

2.以含水率为横坐标,圆锥下沉深度为纵坐标,在双对数坐标纸上绘制关系曲线,三点连一直线。

当三点不在一直线上,可通过高含水率的一点与另两点连成两条直线,在圆锥下沉深度为2mm处查得相应的含水率。

当两个含水率的差值≥2%时,应重做试验。

当两个含水率的差值<2%时,用这两个含水率的平均值与高含水率的点连成一条直线。

3.在圆锥下沉深度与含水率的关系图上,查得下沉深度为17mm所对应的含水率为液限;查得下沉深度为2mm所对应的含水率为塑限。

图4液塑限联合测定仪(七)试验记录土样编号班组试验日期姓名土样说明天然含水率圆锥下沉深度h(mm)盒号盒质量m o(g)盒加湿土质量m1(g)盒加干土质量m o(g)水质量m w(g)干土质量m s(g)含水率ω(%)液限ωL(%)塑限ωp(%)⑴⑵⑶⑷=⑵-⑶⑸=⑶-⑴⑹=⑺⑻塑性指数I p土的分类液性指数I L土的状态五、直剪试验(快剪法)(一)试验目的直接剪切试验是测定土的抗剪强度的一种常用方法。

通常采用四个试样为一组,分别在不同的垂直压力σ下,施加水平剪应力进行剪切,求得破坏时的剪应力τ,然后根据库仑定律确定土的抗剪强度参数内摩擦角φ和凝聚力C 。

直剪试验分为快剪(Q)、固结快剪(CQ)和慢剪(S)三种试验方法。

在教学中可采用快剪法。

(二)试验原理快剪试验是在试样上施加垂直压力后立即快速施加水平剪切力,以0.8~1.2mm/min的速率剪切,一般使试样在3~5min内剪破。

快剪法适用于测定粘性土天然强度。

(三)仪器设备1.应变控制式直接剪切仪:有剪力盒、垂直加压框架、测力计及推动机构等,仪器如图5所示,仪器结构示意图如图6所示。

2.其它:量表、砝码等。

(四)试验步骤1.切取试样:按工程需要用环刀切取一组试样,至少四个,并测定试样的密度及含水率。

如试样需要饱和,可对试样进行抽气饱和。

2.安装试样:对准上下盒,插入固定销钉。

在下盒内放入一透水石,上覆隔水蜡纸一张。

将装有试样的环刀平口向下,对准剪切盒,试样上放隔水蜡纸一张,再放上透水石,将试样徐徐推入剪切盒内,移去环刀。

3.施加垂直压力:转动手轮,使上盒前端钢珠刚好与测力计接触,调整测力计中的量表读数为零。

顺次加上盖板、钢珠压力框架。

每组四个试样,分别在四种不同的垂直压力下进行剪切。

在教学上可取四个垂直压力分别为100、200、300、400kPa。

4.进行剪切:施加垂直压力后,立即拔出固定销钉,开动秒表,以每分钟4~6转的均匀速率旋转手轮(在教学中可采用每分钟6转)。

使试样在3~5分钟内剪破。

如测力计中的量表指针不再前进,或有显著后退,表示试样已经被剪破。

但一般宜剪至剪切变形达4mm。

若量表指针再继续增加,则剪切变形应达6mm为止。

手轮每转一圈,同时测记测力计量表读数,直到试样剪破为止。

5.拆卸试样:剪切结束后,吸去剪切盒中的积水,倒转手轮,尽快移去垂直压力、框架、上盖板,取出试样。

(五)试验注意事项1.先安装试样,再装量表。

安装试样时要用透水石把土样从环刀推进剪切盒里,试验前量表中的大指针调至零。

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