击实试验干密度与含水率关系表及曲线图

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土工试验3液限_击实_无侧限详解

土工试验3液限_击实_无侧限详解
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再由图T 0118-1求出入土 深度为hP时所对应的含水 率,即为该土样的塑限wP。
查hP~wL关系图时,须先通过简易鉴别法 及筛分法把砂类土与细粒土区别开来, 再按这两种土分别采用相应的hp~wL关系 曲线;对于细粒土,用双曲线确定hP值; 对于砂类土,则用多项式曲线确定hP值。
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4.4试验记录格式
英国所用碟式仪的基座材料为硬橡胶,美国推 荐用硬塑料,两者测得的液限含水率略有差别。
由于仪器规格不同,因此所测得的强度也有所 不同。
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我国以往采用的是国际上应用较广 的ASTM标准的液限仪及A型槽刀, 见图T 0170—2。
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㈠目的和适用范围
本试验的目的是按碟式液限仪法测 定土的液限,适用于粒径小于0.5mm 以及有机质含量不大于试样总质量5 %的土。
界限含水率试验
当黏性土中含水率发生变化时,土的状态就随 之而变。
如土的含水率变大时,土体便从固态转变为半 固态、可塑态、液态,土的体积随之变大。反 之,当土的含水率变少,土的物理状态出现相 反的变化,体积就会缩小。
❖ 这种状态的变化,反映了土粒与水相互作用的结果, 也表明含水率变化对于黏性土的物理力学性质的影 响。
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4.3塑限的确定方法
4.3.1根据本试验4.2.1 求出的液限,通过 76g锥入土深度h与含 水率w的关系曲线(右 图),查得锥入土深度 为2mm所对应的含水 率即为该土样的塑限 wp
锥入深度与含水率(h~w)关系
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4.3.2(l00g锥)根据(h=20mm)求出的液 限,通过液限wL与塑限时入土深度 hP的关系曲线(下图),查得hp
3.2取一部分试样,平铺于土碟的前 半部,如图T0170.1a)所示。

最大干密度和最佳含水量的高次曲线图解法

最大干密度和最佳含水量的高次曲线图解法

第 2期
段 春祥 : 最大干密度和最 佳含水量 的高次 曲线图解法
卯 %


7 9


冯忠居提出利用三点二次插 值多项式理论求解最大 干密度和最佳含水量… , 计算得到的二次插值多项式为 :
P = 一 0. 1 5 0 + 0 4 6 8 一 0 2 1 1 a 080 , .00 ∞ . 8 1
其对 应 的含水 量则 为最 佳含 水 量 . 就 是通 常所 说 的 图解 这
法. 由于传统的手工 图解法简单直观 , 容易为试验人员所
掌握, 因而在实际工作 中广泛采用 . 但此法要求 试验人员 有一定的经验 , 试验数据全面, 否则很难得到准确 的解答 ,
绘不出明显的峰值点, 此时需要进行补点或重做试验. ④ 采用手工图解法求解时, 可能会因不 同的试验人员而产生
据太少 则很难 得 出准确 的结 果 . ③采 用 手工 图解 法有 可 能
标和手段, 直接决定现场填土压实质量是否符合施工技术
规范的要求. 最大干密度和最佳含水量的求解方法是通过 室内标准击实试验 , 出土 的干密度与含水量, 测 然后绘制 出干密度与含 水量试验 曲线 , 曲线峰值即为最大干密度 ,
p atcl s . rcia e u
Ke ywo d : ih u v ;ga hcmeh d;ma i m r e st ;o t m wae o t t rs hg e c r e rp i r to xmu d yd n i p i y mu t cn e r n
压实系数 ( 压实度) 是现场所 测压实土的干密度与室 内标准实试验获得 的最大干密度之比值, 最佳含水量是控 制填土能否达 到最大 密实度 的关键指标 . 因而, 最大干密 度和最佳含水量是路基填筑碾压质量控制的主要检测指

土样的最大干密度和最佳含水率

土样的最大干密度和最佳含水率

各种土样的最大干密度和最佳含水率
一、采用不同的击实方法,其所对应的最大干密度和最佳含水率是有一定差异的,一般而言,重型比轻型击实试验所获得的最大干密度,平均提高约9.9%,而最佳含水量平均降低约3.5%(绝对值)。

即击实功能愈大,土的最佳含水量愈小,而最大干密度及强度愈高。

另外,采用重型击实标准后,土基压实度至少可增加6%,而处理过后的土层强度可以提高32%以上。

二、一般情况下,采用轻型击实标准时,土的最佳含水量对于黏性土约相当于塑限的含水量;对于非黏性土则约相当于液限含水量的0.65倍。

详细范围值如下:1、砂土:最佳含水量(按重量计)%为:8~12;最大密度(kN/m3)为:1.8~
1.88。

2、亚砂土:最佳含水量(按重量计)%为:9~15;最大密实度(kN/m3)为:1.85~2.08。

3、粉土:最佳含水量(按重量计)%为:16~22;最大密实度(kN/m3)为:1.61~1.8。

4、亚粉土:最佳含水量(按重量计)%为:12~20;最大密实度(kN/m3)为:1.67~1.95。

5、黏土:最佳含水量(按重量计)%为:15~25及以上;最大密实度(kN/m3)为:1.58~1.7。

注:当采用重型击实时,其最大密实度平均要提高10%,最佳含水量约减少3.5%(绝对值)。

上述回答仅供参考。

特定比例的一些试样击实的最大干密度及最优含水率的范围
级配碎石层(碎石30:石子粉70)、
级配碎石层(碎石55:石子粉45)碎石是5-31.5、
水泥稳定层、
灰土击实(石灰12:土88)、
灰土击实(石灰30:土70)
石灰土混合料(石灰12:水泥3:土85)
以上土样均为粘土。

击实试验中土的液塑限及含水率关系探讨

击实试验中土的液塑限及含水率关系探讨

击实试验中土的液塑限及含水率关系探讨江燕芳【摘要】摘要:为了探析击实试验中土的液限、塑限和含水率之间的关系,对试验进行深入阐述。

【期刊名称】建材与装饰【年(卷),期】2016(000)008【总页数】3【关键词】击实;试验;液塑限;最优含水率;探讨1 引言回填土在工程建设中,经常会遇到回填土压实的问题,例如修筑道路、堤坝、飞机厂、运动场、挡土墙、埋设管道、建筑物地基的回填等。

工程实践中较为普遍的采用粘性土回填。

轻型击实中5个含水率中应有2个大于塑限,2个小于塑限,1个接近塑限,在击实试验的过程中,影响土的最优含水率和最大干密度,以此思路进行了以下研究。

2 液限、塑限试验概述粘性土由于含水量不同,分别处于流动状态、可塑状态、半固体状态和固体状态,液限是指粘性土流动状态与可塑状态之间的界限含水量(也称为塑性上限);塑限是指粘性土呈可塑状态与半固体状态之间的界限含水量(也称塑性下限);塑性指数是指液限与塑限之差,塑性指数愈大则表示土的可塑性愈强,其压缩性也愈大,透水性则降低。

工程上常用塑性指数对粘性土分类和定名。

含水率的不同而发生状态的变化,力学性质也会随着发生变化,液、塑限是粘性土必测项目,液、塑限的大小反映了土的工程性质。

对工程来说,土的液、塑限数据有着比较重要的作用,液限与塑限之差为塑性指数,表示了粘性土呈可塑状态的含水率的变化范围。

塑性指数是划分土的类别及评价工程性质的重要性,反映出土的某些物理力学特征,液性指数IL的大小,把粘性土划分为坚硬、硬塑、可塑、软塑、流塑五个状态。

实验步骤:2.1 备样(1)当采用天然含水率土样时,取代表性土样250g;采用风干试样时,取0.5mm筛下的代表性土样200g,将试样放在橡皮板上将土样调成均匀膏状,放入调土皿,浸润过夜。

(2)用调土刀将调拌均匀的土样分层装入试杯中并注意土中不能留有空隙装满试杯刮去余土使与杯口齐平。

刮平时以一次刮平为宜不得用刀在土面上反复涂抹。

击实曲线与理论饱和线HDW20200915

击实曲线与理论饱和线HDW20200915

击实曲线与理论饱和线在学习粘性土压实特性时,会遇到黏性土击实曲线和理论饱和线两条曲线。

学生在理解理论饱和线的物理含义,以及理论饱和线和击实曲线的关系时往往会遇到一定的困难。

因此,本文将对这一知识点进行扩展讲解。

图1即为常见的黏性土击实曲线和理论饱和线的关系图,黏性土的击实曲线反映的是:在一定击实功作用下,黏性土的干密度随含水率变化关系。

曲线中存在一个最优含水率,与之对应的是最大干密度。

黏性土的击实曲线是一条试验曲线,其数据点来自击实试验,通过数据的拟合可以得到一条光滑曲线。

粘性土的击实曲线反映出黏性土的击实特性。

在一定击实功作用下,当含水率较少时,黏土颗粒之间水膜的润滑作用不足,颗粒之间不易错动,土体不易被压实;当含水率较高时,颗粒间水膜润滑作用充足,但土体孔隙中水体不易被挤出而占据较多的孔隙空间,土体仍然不易被压实。

只有当土体含水率达到该击实功作用下的最优含水率时,黏土颗粒之间既有一定的润滑作用,水分也没有挤占太多的孔隙空间,土体可以达到该击实功作用下的最大干密度。

图1典型击实曲线与理论饱和线位置关系图当击实功变化时,黏性土的最优含水率也会相应变化。

因为较大的击实功可以抵抗较大的粒间错动阻力,使土颗粒相互错动形成更紧密的排列,从而达到压实的目的。

因此,当击实功增大,最优含水率会相应减小;击实功减小,最优含水率会相应增大。

并且,同一种土,击实功越大,所能达到的最大干密度也越大。

理论饱和线描述的是饱和含水率和干密度的函数关系,是一条理论曲线,而非试验曲线,与最大干密度没有必然联系。

理论饱和线的函数关系可以由三相草图进行推导。

理论饱和线中的干密度必大于击实曲线中相同含水率对应的干密度。

因为理论饱和线中对应的点表征的是土体处于饱和状态,而击实曲线中对应的点表征的是土体处于非饱和状态。

同一土体在相同含水率下,饱和状态肯定更密实,具有更大的干密度。

理论饱和线的含义:1,对应于纵坐标任一干密度做一水平线,与理论饱和线相交的点对应的横坐标含水率就是该土在该干密度下的饱和含水率。

土的击实试验含水率

土的击实试验含水率
5、将击实筒固定在底板上,装好护筒,并在击实筒内壁涂一薄层润滑油,将搅和的试样 2~5kg分层装入击实筒内。两层接触土面应刨毛,击实完成后,超出击实 大小试桶筒顶的试样高度应小于5mm或大试桶筒顶高度不超过试筒顶面6mm 。
6、取下导筒,用刀修平超出击实筒顶部和底部的试样,擦净击实筒外壁,称击实筒与试 样的总质量,准确至1g,并计算试样的湿密度。
含水率称为最佳含水率
0
ωop
ω
现在三页,总共十九页。
2.击实功能的影响
ρd 击数 40 30 20
0
1.土料的最大干密度和最优含水 率不是常数。最大干密度随击数 的增加而逐渐增大,最佳含水率 逐渐减小。然而,这种变化速
率是递减的。同时,光凭增加击 实功能来提高土的最大干密度是 有限的
2.当含水率较低时击数的影响 较显著。当含水量较高时, 含水率与干密度关系曲线趋 ω 近于饱和线,这时提高击实 功能是无效的
径40mm。
现在一页,总共十九页。
一、试验目的
在标准击实方法下测定土的最大干密度和最佳含水率,为控制 路堤、土坝或填土地基等的密实度及质量评价,提供重要依据。
二、基本原理
击实仪法是用锤击,使土密度增大,目的是在室内利用击 实仪,测定土样在一定击实功能作用下达到最大密度时的含 水率(最佳含水率)和此时的干密度(最大干密度),借以 了解土的压实特性。
目前国内常用的击实方法有两种: (1)轻型击实:适用于细粒土,锤底直径为5cm,击锤质量为2.5kg,落
距为30cm,单位体积击实功为598.2kJ/m3;I-1分3层夯实,每 层27击,最大粒径20mm;I-2分3层夯实,每层59击,最大粒径
40mm。
(2)重型击实:适用于细粒土,锤底直径为5cm,击锤质量为4.5kg,落 距为45cm,单位体积击实功为2682.7kJ/m3;II-1分5层夯实 ,每层27击,最大粒径20mm;II-2分3层夯实,每层98击,最大粒

土的击实试验+含水率

土的击实试验+含水率

❖ 1、影响压实的因素
影响土压实性的因素很多,主要有含水率、击实功能、
土的种类和级配等
1.含水率的影响
ρd
ρdmax
当含水率较低时,击实后 的干密度随含水率的增加 而增大。而当干密度增大 到某一值后,含水率的继
续增加反招致干密度的减
小。干密度的这一最大值
称为该击数下的最大干密
度,与它对应的含水率称
2、将风干土样碾碎后过5mm的筛(轻型击实试验)或过20mm的筛(重 型击实试验),将筛下的土样搅匀,并测定土样的风干含水率。
3、根据土的塑限预估最佳含水率,加水湿润制备不少于5个含水率的试样, 含水率一次相差为2%,且其中有两个含水率大于塑限,两个含水率小 于塑限,一个含水率接近塑限。按下式计算制备试样所需的加水量:
。 2、适用范围:粘质土、粉质土、砂类土和有机质土类
3、试验仪器: 烘箱:电热烘箱温度能保持105~110℃
天平:感量0.1g 干燥器 称量盒(为简化步骤,可定期(3~6个月)秤量盒质量)
4、试验步骤
1)、取代表性试样15-30g(砂性土、有机质土50g,砂砾石1000g~2000g), 放入铝盒内,迅速盖好铝盒盖,称量M1,减去铝盒质量M0,准确至0.1g。
7、用推土器将试样从击实筒中推出,从试样中心处取;取两份一定量土料 (轻型击实试验15~30g,重型击实试验50~100g)测定土的含水率, 两份土样的含水率的差值应不大于1%。
五、成果整理 1、计算干密度:
d 1 w
2、计算饱和含水率:
wsat1d
1 Gs
10% 0
式中:Gs为土的饱和面干比重。
平直尺、量筒、测含水率设备及保温设备等。
手动击实筒
电动击实仪

击实试验过程中最大干密度

击实试验过程中最大干密度

击实试验过程中最大干密度和最优含水率影响因素分析摘要:在工程建设中,为了提高填土的强度,增加土的密实度,降低其透水性和压缩性,常将填土夯实。

夯实土样是最简单易行的土质改良方法,土样经夯实后,土体变得密实又坚硬,对工程很有利,所以工程上利用干密度作为夯实的质量检验指标。

室内击实试验就是模拟工程现场的夯实原理,利用标准化的击实仪和操作规程,对土料施加一定的冲击荷载使之压实,从而确定所需的最大干密度和最优含水率,作为选择填土密度、夯实次数等主要依据。

在击实试验的过程中,影响土的最优含水率和最大干密度因素较多,通过对这些影响因素的分析,提高土的击实效果,达到击实试验的目的。

关键词:击实试验压实最大干密度最优含水率在工程建设中,经常遇到填土压实的问题,例如修筑道路、堤坝、飞机场、运动场、挡土墙、埋设管道、建筑物地基的回填等。

为了提高填土的强度,增加土的密实度,降低其透水性和压缩性,通常用分层压实的办法来处理地基,通过对土的最优含水率和最大干密度的研究来提高土的击实效果。

土的最优含水率和最大干密度可用室内击实试验来测得,室内击实试验采用击实仪法,是用锤击实土,使土密度增大,测定土样在一定压实功能作用下达到最大密度时的含水率(最优含水率)和此时的干密度(最大干密度),借以了解土的压实特性,作为选择填土密度、施工方法、机械碾压或夯实次数以及压实工具等的主要依据。

试验时将符合有关标准规范要求的同一种土,配制成若干份不同含水率的试样,用同样的压实能量分别对每一份试样进行击实后,测定各试样击实后的含水率w和干密度ρd,从而绘制含水率与干密度关系曲线,此关系曲线称为压实曲线,如图1所示。

在压实曲线上的干密度的峰值,称为最大干密度ρdmax;与之相对应的含水率,称为最优含水率Wo,它表示在击实功能一定的情况下,达到最大干密度时的含水率。

图1 压实曲线目前国内常用的室内击实试验方法有轻型击实试验和重型击实试验两种。

轻型击实试验方法主要适用于水库、堤防、铁路路基填土;重型击实试验方法主要适用于高等级公路填土和机场跑道等。

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