道路检测试验指导书及报告
道路工程试验报告

试验一路面平整度检测平整度是路面施工质量与服务水平的重要指标之一。
它是指以规定的标准量规,间断地或连续地量测路表面的凹凸情况,即不平整度的指标。
路面的平整度与路面各结构层次的平整状况有着一定的联系,即各层次的平整效果将累积反映到路面表面上,路面面层由于直接与车辆接触,不平整的表面将会增大行车阻力,将使车辆产生附加振动作用。
这种振动作用会造成行车颠簸,影响行车的速度和安全及驾驶的平稳和乘客的舒适。
同时,振动作用还会对路面施加冲击力,从而加剧路面和汽车机件损坏和轮胎的磨损,并增大油耗。
而且,不平整的路面会积滞雨水,加速路面的破坏。
因此,平整度的检测与评定是公路施工与养护的一个非常重要的环节。
平整度的测试设备分为断面类及反应类两大类。
断面类实际上是测定路面表面凹凸情况的,如最常用的3m直尺及连续式平整度仪,还可用精确测定高程得到;反应类测定路面凹凸引起车辆振动的颠簸情况。
反应类指标是司机和乘客直接感受到的平整度指标,因此它实际上是舒适性能指标,最常用的测试设备是车载式颠簸累积仪。
现已有更新型的自动化测试设备,如纵断面分析仪,路面平整度数据采集系统测定车等。
常见几种平整度测试方法的特点及技术指标比较见表8。
国际上通用国际平整度指数IRI衡量路面行驶舒适性或路面行驶质量,可通过标定试验得出IRI与标准差σ或单向累计值VBI之间的关系。
平整度测试方法比较(一)3m直尺法3m直尺测定法有单尺测定最大间隙及等距离(1.5m)连续测定两种。
两种方法测定的路面平整度有较好的相关关系。
前者常用于施工质量控制与检查验收,单尺测定时要计算出测定段的合格率;等距离连续测试也可用于施工质量检查验收,要算出标准差,用标准差来表示平整程度。
1.试验目的和适用范围用于测定压实成型的路基、路面各层表面的平整度,以评定路面的施工质量及使用性能。
2.测试要点(1)在测试路段路面上选择测试地点①当为施工过程中质量检测需要时,测试地点根据需要确定,可以单杆检测;②当为路基、路面工程质量检查验收或进行路况评定需要时,应首尾相接连续测量10尺。
道路工程测量作业指导书

道路工程测量作业指导书标题:道路工程测量作业指导书引言概述:道路工程测量是道路建设中至关重要的一环,准确的测量数据是保证道路质量和安全的基础。
本指导书将详细介绍道路工程测量的基本原理、常用仪器、测量方法和注意事项,帮助工程人员进行准确、高效的测量作业。
一、基本原理1.1 测量基准:确定测量基准是道路工程测量的第一步,通常选取道路两侧的边坡或路基作为基准线。
1.2 测量精度:道路工程测量的精度要求较高,通常在毫米级别,需要选择合适的仪器和方法进行测量。
1.3 测量误差:测量误差是不可避免的,工程人员需要了解误差的来源并采取相应措施进行修正。
二、常用仪器2.1 全站仪:全站仪是道路工程测量中常用的高精度测量仪器,能够同时测量水平角和垂直角,适用于各种复杂地形。
2.2 GPS定位系统:GPS定位系统可以实现高精度的位置定位,适用于大范围的道路测量和定位。
2.3 激光测距仪:激光测距仪可以快速、准确地测量道路的长度和高度,是道路工程中常用的测量工具。
三、测量方法3.1 横断面测量:横断面测量是道路工程中常用的测量方法,用于确定道路的横截面形状和坡度。
3.2 纵断面测量:纵断面测量用于测量道路的纵向坡度和高程变化,是道路设计和施工中重要的数据来源。
3.3 曲线测量:曲线测量是为了确定道路设计中的曲线半径和转向角度,需要精确的测量数据支持。
四、注意事项4.1 安全第一:在进行道路工程测量时,工程人员需要注意安全,遵守相关规定和操作规程,确保测量作业安全进行。
4.2 环境因素:环境因素如天气、地形等会影响测量精度,工程人员需要选择合适的测量时间和方法。
4.3 数据记录:测量数据的准确记录是道路工程测量的关键,工程人员需要及时记录和整理测量数据,确保数据的可靠性。
五、总结道路工程测量是道路建设中不可或缺的一部分,准确的测量数据是保证道路质量和安全的基础。
工程人员需要熟悉测量原理、选择合适的仪器和方法,并注意安全和数据记录等方面,才能完成高质量的测量作业,为道路建设提供可靠的数据支持。
道路工程试验报告

试验一路面平整度检测平整度是路面施工质量与服务水平的重要指标之一。
它是指以规定的标准量规,间断地或连续地量测路表面的凹凸情况,即不平整度的指标。
路面的平整度与路面各结构层次的平整状况有着一定的联系,即各层次的平整效果将累积反映到路面表面上,路面面层由于直接与车辆接触,不平整的表面将会增大行车阻力,将使车辆产生附加振动作用。
这种振动作用会造成行车颠簸,影响行车的速度和安全及驾驶的平稳和乘客的舒适。
同时,振动作用还会对路面施加冲击力,从而加剧路面和汽车机件损坏和轮胎的磨损,并增大油耗。
而且,不平整的路面会积滞雨水,加速路面的破坏。
因此,平整度的检测与评定是公路施工与养护的一个非常重要的环节。
平整度的测试设备分为断面类及反应类两大类。
断面类实际上是测定路面表面凹凸情况的,如最常用的3m直尺及连续式平整度仪,还可用精确测定高程得到;反应类测定路面凹凸引起车辆振动的颠簸情况。
反应类指标是司机和乘客直接感受到的平整度指标,因此它实际上是舒适性能指标,最常用的测试设备是车载式颠簸累积仪。
现已有更新型的自动化测试设备,如纵断面分析仪,路面平整度数据采集系统测定车等。
常见几种平整度测试方法的特点及技术指标比较见表8。
国际上通用国际平整度指数IRI衡量路面行驶舒适性或路面行驶质量,可通过标定试验得出IRI与标准差σ或单向累计值VBI之间的关系。
平整度测试方法比较(一)3m直尺法3m直尺测定法有单尺测定最大间隙及等距离(1.5m)连续测定两种。
两种方法测定的路面平整度有较好的相关关系。
前者常用于施工质量控制与检查验收,单尺测定时要计算出测定段的合格率;等距离连续测试也可用于施工质量检查验收,要算出标准差,用标准差来表示平整程度。
1.试验目的和适用范围用于测定压实成型的路基、路面各层表面的平整度,以评定路面的施工质量及使用性能。
2.测试要点(1)在测试路段路面上选择测试地点①当为施工过程中质量检测需要时,测试地点根据需要确定,可以单杆检测;②当为路基、路面工程质量检查验收或进行路况评定需要时,应首尾相接连续测量10尺。
道路检测实训报告书

一、实习目的通过对道路工程现场检测实训,使学生了解和掌握道路工程检测的基本理论、基本方法和基本技能,提高学生的实际操作能力和工程实践能力,为将来从事道路工程检测工作打下坚实基础。
二、实习时间20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日三、实习地点宁武高速公路(南平段)A1标段--政和县杨源乡楼下村墘头自然村四、实习内容本次实训主要包括以下内容:1. 路基检测:路基压实度检测、路基平整度检测、路基弯沉检测、路基纵断高程检测等。
2. 路面检测:路面平整度检测、路面结构层厚度检测、路面抗滑性能检测、路面承载能力检测等。
3. 桥梁检测:桥梁结构完整性检测、桥梁承重能力检测、桥梁伸缩缝检测等。
4. 道路设施检测:交通标志、标线、护栏等设施的检测。
五、实习过程1. 路基检测(1)路基压实度检测:使用核子密度仪进行路基压实度检测,通过测量路基密度,评价路基压实度是否达到设计要求。
(2)路基平整度检测:使用平整度仪进行路基平整度检测,通过测量路基表面高程变化,评价路基平整度是否满足设计要求。
(3)路基弯沉检测:使用贝克曼梁法进行路基弯沉检测,通过测量路基表面在一定荷载作用下的变形,评价路基的承载能力。
(4)路基纵断高程检测:使用全站仪进行路基纵断高程检测,通过测量路基表面高程变化,评价路基的纵向平整度。
2. 路面检测(1)路面平整度检测:使用平整度仪进行路面平整度检测,通过测量路面表面高程变化,评价路面平整度是否满足设计要求。
(2)路面结构层厚度检测:使用路面雷达进行路面结构层厚度检测,通过测量路面各结构层厚度,评价路面结构层是否达到设计要求。
(3)路面抗滑性能检测:使用摆式摩擦系数仪进行路面抗滑性能检测,通过测量路面摩擦系数,评价路面抗滑性能是否满足设计要求。
(4)路面承载能力检测:使用轮重荷载试验机进行路面承载能力检测,通过测量路面在一定荷载作用下的变形,评价路面的承载能力。
3. 桥梁检测(1)桥梁结构完整性检测:使用超声波检测仪进行桥梁结构完整性检测,通过检测桥梁内部缺陷,评价桥梁结构完整性。
公路检测实验总结汇报

公路检测实验总结汇报公路检测实验总结汇报一、引言公路是城市交通网络的重要组成部分,其质量的好坏直接影响着行车安全和行车舒适度。
为了及时发现和修补公路上的缺陷,保证公路的良好使用状态,本实验旨在开展公路检测实验,通过对公路的质量进行检测和评估,为公路维护和管理提供可靠的依据。
二、实验目标1. 掌握公路检测的基本原理和方法;2. 熟悉常用的公路检测设备和工具的使用;3. 进行实地公路检测并记录检测数据;4. 对公路质量进行评估和分析。
三、实验过程1. 实验准备:研究公路检测的基本原理和方法,了解常用的公路检测设备和工具,熟悉其使用方法。
2. 实地公路检测:选择一段有代表性的公路路段,采用合适的检测设备和工具进行公路质量检测。
具体包括路面平整度检测、路面摩擦系数检测、路面反射性能检测等。
3. 数据记录和分析:根据实地检测的数据,绘制公路质量图,对公路进行评估和分析,找出存在的问题和不足。
4. 总结和汇报:根据实验结果进行总结和分析,撰写实验总结报告。
四、实验结果通过对公路的检测和数据分析,我们得到了如下实验结果:1. 路面平整度:根据测量结果发现,公路路面存在一定的不平整现象,其中部分路段的平整度较差,需进行修复和加固。
2. 路面摩擦系数:经过测量和分析,我们发现公路路面的摩擦系数较低,容易造成车辆滑动和转向不稳定的情况,需要加强维护和提高路面摩擦系数。
3. 路面反射性能:部分路段的路面反射性能较差,反射条的亮度不够,需要进行及时更换和维护,确保夜间行车安全。
五、问题分析通过实验结果的分析,我们发现公路存在以下问题:1. 路面不平整:由于长期使用和天气等原因,导致公路路面不平整,严重影响行车安全和驾驶舒适度。
2. 路面摩擦系数低:公路路面的摩擦系数较低,容易造成车辆打滑和转向不稳定的情况,增加行车风险。
3. 路面反射性能差:部分路段的路面反射性能较差,反射条亮度不够,容易造成夜间行车事故。
六、解决措施针对以上问题,我们提出以下解决措施:1. 加强路面维护和修复:定期检查和维护公路路面,及时修补路面缺陷,保证公路的平整度和安全性。
道路工程检验试验方案范本

道路工程检验试验方案范本一、试验目的为了保证道路工程质量和安全,本试验旨在对道路工程材料和结构进行检验,通过试验数据分析,评估其性能和特性,从而确保道路工程建设工作的质量和可持续性。
二、试验范围1. 道路基础材料的检验:包括土方开挖、填埋、压实、土工膜铺设等。
2. 道路路基材料的检验:包括碎石料、碎石夯实、沥青混凝土等。
3. 道路面层材料的检验:包括沥青混凝土面层的厚度、均匀性、密实度等。
4. 道路结构的检验:包括路基、路面、边坡等的设计和施工质量检验。
5. 道路设施的检验:包括路灯、护栏、标线、交通信号灯等的安装和使用性能检验。
三、试验设备1. 压实度试验仪:用于检验土方开挖、填埋和压实作业的密实度。
2. 材料试验机:用于测定碎石料、沥青混凝土、路基材料等的强度和密实度。
3. 道路检测仪器:用于检测道路面层的厚度、均匀性和密实度。
4. 岩土工程测试仪器:用于对土工膜、边坡土体、路基土等进行抗压、抗拉和抗剪试验。
5. 其他设备:包括压力计、温度计、称量器等用于试验过程中的监测和数据采集设备。
四、试验方法1. 道路基础材料的检验:(1)土方开挖:通过现场观察和压实度试验仪的检测,评估土方开挖后的填埋和压实作业。
(2)土工膜铺设:对土工膜的厚度、拉伸强度、抗渗性等进行检验。
2. 道路路基材料的检验:(1)碎石料检验:通过材料试验机的测定,评估碎石夯实的密实度和强度。
(2)沥青混凝土检验:对沥青混凝土的抗压强度、抗拉强度、密实度等进行检验。
3. 道路面层材料的检验:(1)沥青混凝土检验:通过道路检测仪器,测定沥青混凝土的厚度、均匀性和密实度。
4. 道路结构的检验:(1)路基结构检验:通过岩土工程测试仪器,进行路基土的抗压、抗拉和抗剪试验。
(2)路面结构检验:通过材料试验机,对路面材料的强度和密实度进行检验。
(3)边坡结构检验:对边坡土的地质特性和抗压强度进行检验。
5. 道路设施的检验:(1)路灯、护栏检验:对路灯的亮度、护栏的稳定性和防护性能进行检验。
道路工程测量作业指导书

道路工程测量作业指导书标题:道路工程测量作业指导书引言概述:道路工程测量是道路建设过程中不可或缺的重要环节,准确的测量数据能够保证道路工程的质量和安全。
本文将为道路工程测量人员提供一份详细的作业指导书,帮助他们在测量过程中做到准确、高效。
一、测量前准备1.1 确定测量任务:在开始测量工作之前,要明确测量的具体任务和要求,包括测量范围、精度要求等。
1.2 检查测量仪器:确保测量仪器的正常运转,包括测距仪、水准仪等,需要时进行校准和调试。
1.3 制定测量方案:根据实际情况制定详细的测量方案,包括测量路线、测量方法等。
二、测量过程2.1 设置基准点:在测量开始前,需设置好基准点,确保测量数据的准确性。
2.2 进行测量:按照事先制定的测量方案进行测量工作,保持仪器的稳定和准确性。
2.3 记录数据:在测量过程中及时记录数据,包括测量时间、地点、测量数值等,以备后续分析和比对。
三、数据处理3.1 数据清洗:对测量数据进行清洗和处理,去除异常值和误差数据,确保数据的准确性。
3.2 数据分析:对清洗后的数据进行分析和比对,得出结论和结果,为后续工作提供参考。
3.3 数据报告:将数据处理结果整理成报告形式,清晰明了地呈现给相关人员,以便他们了解测量情况。
四、质量控制4.1 定期检查:定期对测量仪器进行检查和维护,确保仪器的正常运转。
4.2 人员培训:对测量人员进行培训和指导,提高其测量技术和操作水平。
4.3 质量审核:定期对测量数据进行质量审核,发现问题及时处理,确保测量数据的准确性和可靠性。
五、安全注意事项5.1 注意测量环境:在进行测量工作时要注意周围环境的安全,避免发生意外事故。
5.2 使用防护装备:在测量过程中要使用相应的防护装备,保护自身安全。
5.3 遵守规定:遵守相关的测量规定和标准,确保测量工作的合法性和准确性。
结语:道路工程测量是道路建设中至关重要的环节,只有做好测量工作,才能保证道路工程的质量和安全。
道路工程测量作业指导书

道路工程测量作业指导书标题:道路工程测量作业指导书引言概述:道路工程测量是道路建设过程中不可或者缺的环节,准确的测量数据是保证道路建设质量的重要保障。
本指导书旨在为道路工程测量作业提供详细的指导,匡助工程人员正确进行测量工作,确保道路建设的顺利进行。
一、测量前准备1.1 确定测量目的:在进行测量工作前,需要明确测量的目的,是为了进行设计、施工还是验收。
1.2 确定测量范围:确定需要测量的道路段落长度、宽度、高程等具体范围。
1.3 准备测量工具:准备好测量仪器和设备,如全站仪、水准仪、测量杆等。
二、测量方法2.1 高程测量:采用水准仪或者全站仪进行高程测量,确保道路的坡度符合设计要求。
2.2 横断面测量:通过全站仪或者测量杆进行横断面测量,获取道路的横向剖面数据。
2.3 纵断面测量:利用全站仪或者测量杆进行纵断面测量,获取道路的纵向剖面数据。
三、测量精度控制3.1 标志点设置:在测量过程中设置标志点,以确保测量数据的准确性和一致性。
3.2 测量误差处理:及时记录和处理测量误差,避免误差积累导致数据不许确。
3.3 数据校核:对测量数据进行校核,确保数据的准确性和可靠性。
四、测量数据处理4.1 数据整理:对测量获得的数据进行整理和归档,确保数据的完整性和可追溯性。
4.2 数据分析:通过对测量数据进行分析,获取道路设计和施工所需的关键参数。
4.3 数据报告:编制测量数据报告,清晰地呈现测量结果,为道路建设提供参考依据。
五、测量作业安全5.1 安全意识培训:对参预测量工作的人员进行安全意识培训,确保他们了解并遵守安全规定。
5.2 安全防护设施:在测量现场设置安全防护设施,保障工作人员的安全。
5.3 应急预案:制定测量作业的应急预案,应对突发情况,确保测量作业的顺利进行。
结语:道路工程测量是道路建设的基础工作,准确的测量数据是道路建设质量的保障。
本指导书详细介绍了道路工程测量作业的各个环节,希翼能为工程人员提供实用的指导,确保道路建设的顺利进行。
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实验一、路基路面弯沉值测试方法1.实验目的及意义:(1)本方法适用于测定各类路基、路面的回弹弯沉,用以评定其整体承载能力,可供路面结构设计使用。
(2)本方法测定的路基、柔性路面的回弹弯沉值可供交工和竣工验收使用;(3)本方法测定路面回弹弯沉可为公路养护管理部门制定养路修路计划提供依据。
(4)回弹弯沉值在我国已广泛使用且有很多的经验及研究成果,它不仅用于路面结构的设计中(设计回弹弯沉),用于施工控制及施工验收中(竣工验收弯沉值),同时还用在旧路补强设计中,是公路工程的一个基本参数,所以正确的测试具有重要的意义。
2.试验方法:贝克曼梁法3.仪器设备:(1)测试车:采用标准车BZZ-100,双轴、后轴标准轴荷载100KN;每侧双轮荷载50KN;轮胎充气压力0.70MPa;单轮传压面当量圆直径21.30cm;且轮隙宽度应满足能自由插入弯沉仪测头的的载重车。
(2)路面弯沉仪:由贝克曼梁、百分表及表架组成。
(3)接触式路面温度计:端部为平头,分度不大于1℃。
(4)其他:皮尺、口哨、白油漆或粉笔、指挥旗等。
4.实验步骤:(1)试验前准备工作;(2)在测试路段布置测点,其距离随测试需要而定。
测点应在路面行车车道的轨迹带上,并用白油漆或粉笔画上标记。
(3)将试验车后轮轮隙对准测点后约3~5cm处的位置上。
(4)将弯沉仪插入汽车后轮之间的缝隙处,与汽车方向一致,梁臂不得碰到轮胎,弯沉仪于测点上(轮隙中心前方3~5cm处),并安装百分表于弯沉仪的测定杆上,百分表调零,轻轻叩打弯沉仪,检查百分表是否稳定回零。
弯沉仪可以单侧测定,也可以双侧同时测定。
(5)测定者吹哨发令指挥汽车缓缓前进,百分表随路面变形的增加而持续向前转动,当表针转动到最大数值时,迅速读取初读数dl,待汽车驶出弯沉影响半径3m以上后停车,读取终读数d2。
(6)整理读测数据,每一个测点的回弹弯沉值按照下式计算:Li=(dl-d2)×2 ;(7)完成实验报告。
实验二、路面抗滑性能试验检测方法1.实验目的及意义:(1)本方法适用于测定沥青路面及水泥混凝土路面表面构造深度,用以评定路面表面的宏观粗糙度、路面表面的排水性能及抗滑性能。
(2)构造深度是指一定面积的路表面凹凸不平的开口孔隙的平均深度。
2.试验方法:构造深度测试方法-手工铺砂法3.仪器设备:(1)人工铺砂仪:由圆筒、推平板组成。
(2)量砂:足够数量的干燥洁净的匀质砂,粒径为0.15~0.30mm。
(3)量尺:钢板尺、钢卷尺。
(4)其他:装砂容器(小铲)、扫帚或毛刷、挡风板等。
4.实验步骤:(1)量砂准备:取洁净的细砂晾干、过筛,取0.15~0.30mm的砂置适当的容器中备用,量砂只能在路面上使用一次,不易重复使用;(2)对测试路段按随机取样选点的方法,决定测点所在横断面位置,测点应选在行车道的轨迹带上,距路面边缘不应小于1m,每个测点间距3-5m。
(3)用扫帚或毛刷子将测点附近的路面清扫干净,面积不小于30cm×30cm。
(4)用小铲装砂沿筒向圆筒中注满砂,手提圆筒上方,在硬质路面上轻轻地叩打3次,使砂密实,补足砂面用钢尺一次刮平。
(5)将砂倒在路面上,用底面粘有橡胶片的推平板,由里向外重复做摊铺运动,尽可能将砂摊成圆形。
(6)用钢板尺测量所构成圆的两个垂直方向的直径,取其平均值,精确至5mm。
(7)计算路面表面构造深度:TD=31831/D2。
(8)完成实验报告。
实验三、水泥剂量测定方法1.实验目的及意义:(1)本试验方法适用于在工地快速测定水泥稳定土中水泥的剂量,并可用以检查拌和的均匀性。
(2)本方法也可以用来测定水泥和石灰稳定土中结合料的剂量。
2.试验方法:EDTA滴定法3.仪器设备:(1)滴定管(酸式)50mL,1支。
(2)滴定台,1个。
(3)滴定管夹,1个。
(4)大肚移液管:10mL,10支。
(5)锥形瓶(三角瓶):200mL,20个。
(6)烧杯:2000mL(或1000mL),1只;300mL,10只。
(7)容量瓶:1 000mL,1个。
(8)搪瓷杯:容量大于1200mL,10只。
(9)粗玻璃棒,10根。
(10)量筒:100mL和5mL,各1只;50mL,2只。
(11)棕色广口瓶:60mL,1只(装钙红)。
(12)秒表1只。
(13)托盘天平:称500g、感量0.5g和称量100g、感量0.1g,各1台。
(14)表面皿:φ9cm,10个。
(15)研钵:φ12~13cm,1个。
(16)土样筛:筛孔2.0mm或2.5mm,1个。
(17)洗耳球:1两或2两,1个。
(18)精密试纸:pHl2~pHl4。
(19)洗瓶(塑料)500mL,1只。
(20)聚乙烯桶20L,1个(装蒸馏水);10L,2个(装氯化铵及EDTA二钠标准液);5L,1个(装氢氧化钠)。
(21)毛刷、去污粉、吸水管、塑料勺、特种铅笔、厘米纸。
4.准备试剂:(1)0.lmol/m3 乙二胺四乙酸二钠(简称EDTA二钠)标准液:准确称取EDTA二钠(分析纯)37.226g,用微热的无二氧化碳蒸馏水溶解,待全部溶解并冷却至室温后,定容至1000mL。
(2)10%氯化铵(NH4Cl)溶液:将500g氯化铵(分析纯或化学纯)放在10L 聚乙烯桶,加蒸馏水4500mL,充分振荡,使氯化铵完全溶解。
也可以分批在1000mL的烧杯配制,然后倒入塑料桶摇匀。
(3)1.8%氢氧化钠(含三乙醇胺)溶液:用100g架盘天平称18g氢氧化钠(NaOH)(分析纯),放入洁净干燥的1000mL烧杯中,加入1000mL蒸馏水使其全部溶解,待溶解冷却至室温后,加入2mL三乙醇胺(分析纯),搅拌均匀后储于塑料桶中。
(4)钙红指示剂:将0.2g钙试剂羟酸钠(C21H13O7N2SNa)与20g预先在105℃烘箱中烘1h的硫酸钾混合,一起放入研钵中,研成极细粉末,储于棕色广口瓶中,以防受潮。
5.准备标准曲线:(1)准备水泥剂量分别为0%、2%、4%、6%、8%的五种试样,每种两份,每份300g,分别放在搪瓷杯中。
(2)取一个盛有试样的搪瓷杯,加600mL10%氯化铵溶剂,用不锈钢搅拌棒充分搅拌3min(每分钟搅110~120次);放置沉淀直到出现澄清悬浮液为止,将上部清液转移到300mL烧杯中,搅匀。
(3)用移液管吸取上层(液面下1~2cm)悬浮液10.0mL放入200mL的三角瓶,用量筒量取50mL、1.8%氢氧化钠(含三乙醇胺)倒入三角瓶中,此时溶液pH值为12.5~13.0(可用pHl2~14精密试纸检验),然后加入钙红指示剂(体积约为黄豆大小),摇匀,溶剂呈玫瑰红色。
用EDTA二钠标准液滴定到纯蓝色为终点,记录EDTA二钠的耗量(以mL计,读至0.1mL);(4)对其他几个搪瓷杯中的试样,用同样的方法进行试验,并记录各自的EDTA二钠的耗量;(5)以同一水泥剂量混合料消耗EDTA二钠毫升数的平均值为纵坐标,以水泥的备份含量为横坐标制图,两者关系应是一根顺滑的曲线。
6.实验步骤:(1)选取有代表性的水泥土混合料,称300g放在搪瓷杯中,用搅拌棒将结块搅散;加600mL、10%氯化铵溶剂,用不锈钢搅拌棒充分搅拌3min(每分钟搅110~120次);放置沉淀直到出现澄清悬浮液为止,将上部清液转移到300mL烧杯中,搅匀。
(2)用移液管吸取上层(液面下1~2cm)悬浮液10.0mL放入200mL的三角瓶,用量筒量取500mL、1.8%氢氧化钠(含三乙醇胺)倒入三角瓶中,此时溶液pH值为12.5~13.0(可用pHl2~14精密试纸检验),然后加入钙红指示剂(体积约为黄豆大小),摇匀,溶剂呈玫瑰红色。
用EDTA 二钠标准液滴定到纯蓝色为终点,记录EDTA二钠的耗量(以mL计,读至0.1mL);(3)利用所绘制的标准曲线,根据所消耗的EDTA二钠毫升数,确定混合料中的水泥剂量;(4)完成实验报告。
实验报告三水泥剂量的测定实验四、路基土的CBR试验检测方法1.目的的及意义:(1)本试验方法只适用于在规定的试筒制件后,对各种土和路面基层、底基层材料进行承载比试验;(2)用于评定路基土和路面材料的强度指标; 2.试验方法: 室法 3.仪器设备:(1)圆孔筛:孔径38mm 、25mm 、 20mm 及5mm 筛各一个。
(2)重型标准击实仪器设备:试筒、夯锤等。
(3)贯入杆:端面直径50mm 、长100mm 的金属柱。
(4)路面材料强度或其他载荷装置:能量不小于50kN 。
(5)百分表、测力环、荷载板等。
4.实验步骤:(1)试验采用风干试料,按四分法备料。
(2)做击实试验,求试料的最大干密度和最佳含水量。
(3)按最佳含水量制备试件。
(4)试件泡水4昼夜。
(5)做贯入试验:加荷使贯入杆以1~1.25mm /min 的速度压入试件,记录不同贯入量及相应荷载。
总贯入量应超过7mm 。
(6)绘制压力P 与贯入量l 关系曲线,必要时进行原点修正。
(7)从P -l 关系曲线上读取贯入量分别为2.5mm 和5.0mm 所对应的压力P2.5(MPa )和P5(MPa )。
(8)读测数据与整理:%10075.25.2⨯=P CBR %1001055⨯=PCBR(9)完成实验报告。