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。

土工实验报告

土工实验报告

土工实验报告土工实验报告一、引言土工工程是土壤力学和岩土工程学的一个重要分支,研究土壤的物理力学性质以及土壤与结构物之间的相互作用。

本实验旨在通过一系列土工实验,探索土壤的力学性质和工程应用。

二、实验目的本实验的主要目的是通过以下几个方面的实验,对土壤的力学性质进行研究:1. 确定土壤的颗粒组成和颗粒分布特征;2. 测定土壤的密度和含水率;3. 研究土壤的压缩特性和固结性质。

三、实验方法1. 颗粒组成和颗粒分布特征的测定通过取样和筛分的方法,将土壤样品分为不同粒径的颗粒,并利用显微镜观察颗粒形态和组成。

2. 密度和含水率的测定采用快速湿度计测定土壤样品的含水率,然后利用密度计测定土壤的干密度和湿密度,进而计算得到土壤的相对密度和含水量。

3. 压缩特性和固结性质的研究通过压缩试验,测定土壤的压缩性和固结性。

首先对土壤样品进行标准贯入试验,得到贯入阻力曲线;然后进行固结试验,测定不同固结应力下土壤的压缩指数和固结指数。

四、实验结果与分析1. 颗粒组成和颗粒分布特征的测定结果显示,土壤样品主要由石英、长石和云母等颗粒组成,颗粒分布较为均匀。

2. 密度和含水率的测定结果表明,土壤的干密度为X g/cm³,湿密度为Y g/cm³,相对密度为Z%。

含水率为W%。

3. 压缩特性和固结性质的研究结果显示,土壤样品在不同固结应力下具有不同的压缩指数和固结指数。

通过绘制压缩曲线和固结曲线,可以得到土壤的压缩特性和固结性。

五、实验结论通过本次土工实验,我们得出以下结论:1. 土壤样品的颗粒组成主要由石英、长石和云母等颗粒组成,颗粒分布较为均匀。

2. 土壤样品的密度和含水率分别为X g/cm³和Y g/cm³,相对密度为Z%,含水率为W%。

3. 土壤样品在不同固结应力下具有不同的压缩指数和固结指数,通过压缩曲线和固结曲线可以得到土壤的压缩特性和固结性。

六、实验总结本实验通过一系列土工实验,深入研究了土壤的力学性质和工程应用。

土工试验实习报告

土工试验实习报告

土工试验实习报告青海大学生产实习实质是毕业前的模拟演练,在即将走向社会,踏上工作岗位之即,这样的磨砺很重要。

下面是小编整理的几篇土工试验实习报告范文,希望能够帮你解决烦恼。

土工试验实习报告范文篇一一、实习概况XX年5月27日开始了我们为期一个月的生产实习,我们在老师的带领下去了核工业地质局下属单位青海工程勘察院。

在实习期间主要从事土工试验工作,在实习中受益良多。

一方面增进了自己的专业知识,另一方面加强了自己的动手能力。

二、实习目的通过定岗实习,我们可以更直接广泛的接触工作,了解自己以后的工作岗位及工作环境,加深对工作及社会认识,增强适应能力,以便更好地融合到工作及社会中去。

培养自己的动手实践能力,以便缩短我们从一名大学生到一名工作人员之间的思想与业务距离,为我们毕业后步入社会能尽快进入角色。

通过顶岗实习,以便使我们更好地把理论与实际相结合,同时也锻炼自己提出、分析并解决问题能力。

三、实验内容实验一、含水率试验第一节概述土体含水率(?)是土的物理性质指标之一。

土体含水率高低与粘性土的强度和压缩具有密切的关系。

土体在各种状态下的含水率是计算其它物理性质指标、测量其它物理状态指标的最基本试验。

第二节试验原理土样含水率是指土样在105℃至110℃的温度下烘干至恒重时所失去的水分质量与烘干土质量的比值,用百分数表示。

即:??m?ms?100%ms (1-1)式中:?——土样含水率(%);m——湿土质量,单位:克(g);ms——烘干土质量,单位:克(g)。

含水率试验的室内试验方法以烘干法为标准方法。

在野外,如条件不满足可依土的性质和工作条件选用如下试验方法:酒精燃烧法;比重法(适用于砂性土);实容积法(适用于粘性土);炒干法(适用于砾质土)。

含水率试验的上述方法在水中还会发生水解适用于无机土(有机质含量低于5%),对于有机质土和有机土,在温度较高时会发生分解,使测得的含水率偏高,从而造成试验误差。

有机质含量超过5%的有机质土和有机土,含石膏和硫酸盐矿物的土,因这些矿物晶体中含结晶水,因此需采用65℃~70℃温度将土烘干至恒重,测量其含水率。

土工实验报告总结

土工实验报告总结

土工实验报告总结一、实验目的本次土工实验旨在通过一系列的测试和测量,深入了解土的基本性质,如含水率、密度、渗透性、压缩性和抗剪强度等。

这些参数对于工程设计和施工具有重要的指导意义,是评估土的工程性能和安全性的关键指标。

二、实验方法与过程1.含水率测定:通过烘干法测定土的含水率,计算公式为W=(m1-m2)/m2×100%。

2.密度测定:采用环刀法测定土的密度,计算公式为ρ=m/V。

3.渗透性实验:采用常水头渗透实验测定土的渗透系数,了解土的透水性能。

4.压缩性实验:通过固结实验测定土的压缩系数和压缩模量,了解土的压缩性能。

5.抗剪强度实验:采用直接剪切实验测定土的抗剪强度指标,包括内摩擦角和粘聚力。

三、实验结果与分析1.含水率:实验测得土样的含水率为15.3%,该值对于土的工程性质具有重要影响,含水率过高或过低都可能影响土的强度和稳定性。

2.密度:实验测得土样的密度为1.8g/cm³,该值反映了土的紧密程度,对于估算土的承载力和稳定性具有重要意义。

3.渗透性:实验测得土样的渗透系数为5×10-4cm/s,表明该土具有一定的透水能力,对于排水设计和防渗工程有指导作用。

4.压缩性:实验测得土样的压缩系数为0.2MPa-1,压缩模量为50MPa,表明该土具有一定的压缩性,对于地基设计和沉降预测有参考价值。

5.抗剪强度:实验测得土样的内摩擦角为32°,粘聚力为15kPa,表明该土具有一定的抗剪强度,对于边坡设计和稳定性分析具有指导意义。

四、结论与建议根据本次实验结果,我们可以得出以下结论:1.该土样具有适中的含水率和密度,但需注意含水率的变化可能对土的工程性质产生影响。

2.该土具有一定的渗透性,可用于排水设计和防渗工程。

3.该土具有一定的压缩性,在地基设计中需考虑其沉降变形的影响。

4.该土具有一定的抗剪强度,但需注意在剪切条件下可能发生失稳。

建议在工程实践中充分考虑该土样的工程性质,根据具体情况采取相应的处理措施,确保工程安全与稳定。

土工实验实习报告书

土工实验实习报告书

实习报告书实习单位:XXX土工实验室实习时间:2023年XX月XX日至2023年XX月XX日实习人员:XXX一、实习背景及目的随着我国基础设施建设的快速发展,土工工程在建筑工程中的重要性日益凸显。

为了提高我对土工工程的理论知识与实践操作能力的结合,学校安排我在XXX土工实验室进行为期两周的实习。

本次实习的主要目的是了解土工实验室的基本工作流程,掌握土工试验的基本方法和技术要求,提高自己的实践操作能力。

二、实习内容与过程在实习期间,我参与了土工实验室的日常工作,主要包括土样采集、土样处理、土工试验和数据处理等方面的工作。

1. 土样采集:在实验室工作人员的带领下,我学会了如何根据工程需求进行土样的采集。

采集过程中要注意土样的代表性、完整性和避免污染。

2. 土样处理:采集回来的土样需要进行处理,包括筛分、去除杂质、调整含水率等。

我学会了使用筛网、烘箱等设备进行土样处理。

3. 土工试验:在实验室,我参与了击实试验、压缩试验、剪切试验等常见土工试验。

在试验过程中,我了解了试验设备的操作方法、试验步骤和数据记录方法。

4. 数据处理:试验完成后,需要对数据进行处理和分析。

我学会了使用Excel、Origin等软件进行数据处理,得出试验结果。

三、实习收获与反思通过本次实习,我对土工实验室的工作流程有了更深入的了解,掌握了土工试验的基本方法和技术要求,提高了自己的实践操作能力。

同时,我也认识到理论知识与实践操作相结合的重要性,为今后的学习和工作打下了良好的基础。

在实习过程中,我也发现自己在理论知识掌握方面还存在不足,需要在今后的学习中加强巩固。

同时,我还要提高自己的沟通能力和团队协作能力,为更好地适应工作环境做好准备。

四、实习总结通过本次土工实验实习,我对土工工程有了更深刻的认识,收获颇丰。

在今后的学习和工作中,我将继续努力提高自己的专业素养,将所学知识与实践相结合,为我国土工事业贡献自己的力量。

(完)。

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。

土工试验报告单范文

土工试验报告单范文

土工试验报告单范文实验目的:通过土工试验,对土壤的物理力学性质进行分析和确定。

实验原理:1.湿度试验:土壤湿度是土壤中质量含水量的测量。

水分对土壤的力学性质有着重要的影响,确定土壤湿度有助于了解土壤的含水量。

2.粒径分析:粒径分析是对土壤颗粒进行分类和测量,以了解土壤的颗粒组成。

粒径分析的结果可以用于确定土壤的颗粒大小分布和孔隙结构。

3.压实度试验:压实度试验是通过对土壤进行特定荷载下的卸荷过程观察,以获取土壤压实度等参数。

压实度试验可以为土壤的工程应用提供参考。

实验仪器和试剂:1.湿度试验:天平、烘箱、湿度计2.粒径分析:筛分仪、分析天平、浸泡罐3.压实度试验:压实仪、压实模具、试样刀、天平实验步骤:1.湿度试验1)取一定量的土壤样品,记录其质量,并放入烘箱中烘干。

2)每隔一段时间,取出一个样品,记录其质量,并使用湿度计测量其湿度。

3)重复以上步骤直至土壤样品的质量不再变化为止,得到土壤的干燥质量和湿度。

2.粒径分析1)取一定量的土壤样品,将其放入筛分仪,进行干筛。

2)依次使用不同孔径的筛网,对土壤进行筛分,记录通过每个筛网的土壤质量。

3)将未通过最细筛网的土壤放入浸泡罐中,在一定时间内浸泡。

4)取出浸泡的土壤样品,放入筛分仪,进行湿筛。

5)依次使用不同孔径的筛网,对湿筛的土壤进行筛分,记录通过每个筛网的土壤质量。

3.压实度试验1)取一定量的湿土样品,用试样刀切割成适当的形状。

2)将土样放入压实模具中,并根据要求施加一定的压力。

3)取出压实后的土样,记录其质量和体积。

4)重复以上步骤,分别使用不同的压力进行压实,记录质量和体积。

实验结果:1.湿度试验结果:根据不同时间点土壤样品的质量变化和湿度测量结果,得到土壤的干燥质量和湿度。

2.粒径分析结果:根据筛网通过的土壤质量和颗粒大小关系,绘制颗粒分布曲线,并计算平均粒径和颗粒分散度等参数。

3.压实度试验结果:根据不同压力下土壤样品的质量和体积变化,计算压实度等参数。

土工试验报告

土工试验报告

土工试验报告一、引言土工试验是研究土壤工程性质和土壤力学行为的重要手段之一。

本报告旨在对进行的土工实验进行系统性总结和分析,为土壤力学研究和土木工程设计提供科学依据。

以下将依次介绍实验目的、实验方法、实验结果及其分析。

二、实验目的本次土工试验的目的是研究土壤的物理性质、力学性质以及水力性质,并进一步了解土壤颗粒间的相互作用与变形行为。

通过实验,我们可以对土壤的工程特性有更深入地认识,为工程设计提供较为准确的参数。

三、实验方法1. 土壤样品的采集与制备我们选择代表性的土壤样品进行试验,采用现场取样和室内制备的方法,确保样品与实际情况相符。

土壤样品经过筛网筛选,去除杂质,并进行湿燥质量的测定。

2. 基本物理性质试验测定土壤样品的含水量、容重、比表面积等基本物理性质。

通过比较不同土壤样品的差异,可以对土壤的颗粒特性和孔隙结构进行分析。

3. 一维压缩试验在一维压缩试验中,通过施加一定的应力,测量土壤的应变-应力关系。

这可以帮助我们了解土壤的压缩性和固结特性,并为土木工程中的土壤沉降计算提供数据支持。

4. 剪切强度试验在剪切强度试验中,通过施加剪切应力,测量土壤的剪切强度参数。

这对于土壤在工程施工中的承载能力和稳定性评估至关重要。

5. 渗透试验渗透试验可用于评估土壤的水力特性,包括渗透系数和渗透压等参数。

这对于水利工程、地下排水等领域具有重要意义。

四、实验结果及其分析1. 基本物理性质试验结果在对土壤样品进行基本物理性质试验后,我们得到了各样品的含水量、容重和比表面积等数据。

通过这些数据的比较和分析,可以发现不同土壤类型的差异和特点。

例如,含水量高的土壤通常具有较低的容重,而比表面积大的土壤则具有较好的水保持性能。

2. 一维压缩试验结果通过对土壤样品进行一维压缩试验,我们可以得到土壤的压缩特性曲线。

曲线上的不同阶段反映了土壤在不同应力条件下的变形行为。

通过对曲线的分析,我们可以判断土壤的可压缩性、可固结性以及孔隙水排出等情况。

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(2)酒精燃烧法:向称量过的小铝盒内倒入适量酒精,燃烧至土试样成粉末状,放入玻璃干燥皿内冷却,称干土的质可控烘箱、铝制称量盒、干燥器等。或酒精。感量0.01g天平、修土刀、钢丝锯、毛玻璃、凡士林等。
(四)分析计算
按下式计算含水率
式中:w ——试样的含水率,%,计算至 0.1%;
(二)试验方法
室内土工试验方法有烘干法、酒精燃烧法以及炒干法等。其中以烘干法为室内试验的标准方法。本方法适用于颗粒小于0.5mm土。
(1)烘干法:用刮土刀取具有代表性试样15~30g或环刀中的试样,装入两只称量过的小铝盒内(各约1/3盒),称量得质量m1(精确至0.01克),并记下盒号。打开盒盖,放入烘箱;将土在105℃~110℃下烘至恒量(对砂土试样烘干时间不是少于6小时,粘性土不得少于8小时),取出土样盒盖上盒盖,放入玻璃干燥皿内冷却,称干土的质量m2(精确至0.01克)。对有机质含量超过5%的土,应将温度控制在65~70℃的恒温下烘至恒重。
平均含
水 量
(%)


(五)思考题:
1、规范要求两次测定的土的含水量差值不超过1%,如果你结果超过这个要求,你有什么看法?
2、 请问现场又怎样测定粗粒土的密度?
试验二、液、塑限试验
(一)试验目的
细粒土由于含水率不同,分别处于流动状态、可塑状态、半固体状态和固体状态。液限是细粒土呈可塑状态的上限含水率,塑限是细粒土呈可塑状态的下限含水率。本试验是测定细粒土的液限和塑限,与天然含水量实验结合,可用以计算土的塑性指数和液性指数,并作为粘性土分类以及确定土的状态、估算地基土承载力的一个依据。学会光电式液塑限联合测定仪的使用。
2.试样杯:内径不小于40毫米,杯高不小于30毫米。
3.塑限试验仪器:毛玻璃25×25×5cm、钢丝锯、调土刀、调土皿、滴瓶、吹风机等。
4.其它:烘箱、感量0.1~0.001g天平;称量盒、蒸馏水滴瓶、凡士林等。或酒精。
(四)土样制备
1.试验原则上应采用天然含水率的土样进行。若土样相当干燥,允许用风干土样放在橡皮板上用木碾或利用碎土机碾散,过0.5毫米筛后,喷洒配制一定含水率的土样,然后装入密闭玻璃广口瓶内,润湿一昼夜备用(土样制备工作实验室已予先做好)。
(五)操作步骤
1.调节仪器后座的两只脚螺丝,通过观察水平泡使仪器调至水平状态。
2.接通电源,按下“开”按钮,此时“电源”(红)灯亮、“磁铁”(黄)灯亮。
3.把装有透明光学微分尺的圆锥仪,在锥体上抹以薄层凡士林,使电梯铁吸稳固锥仪。并使光学微分尺垂直于光轴(可从屏幕上观察,刻度线清晰,并在屏幕居中位置)。
2.将广口瓶内已制备好的土样取出分放在三或四个搪瓷碗中(每个碗里约入3/4碗土样),加蒸馏水调制成三或种不同含水率的土膏。三或四种不同含水率的加水要求是: 一种含水率接近塑限;一种含水率接近液限;再一种含水率介于二者之间或之外,力求测点较均匀地分布在圆锥入土深度2~17毫米的范围内。对于含水率接近塑限(即 圆锥沉入深度稍大于2毫米)的土样,用调土工具不易将其调拌均匀时可用手反复揉捏,要求含水率分布均匀。
9.将称量过的铝盒打开盒盖,放入烘箱;在105℃~110℃的温度下烘至恒量(对砂土试样烘干时间不是少于6小时,粘性土不得少于8小时),取出土样盒放入玻璃干燥皿内冷却,称干土的质量m2(精确至0.01克)。
(二)试验方法
1、用圆锥式液限、塑限联合测定仪测定土在三或四种不同含水率时的圆锥入土深度,在双对数座标纸上绘成圆锥入土深度与含水率的关系直线。在直线上查得圆锥入土深度为10毫米处相应含水率为液限,入土深度为2毫米处的相应含水率为塑限。
2、土的塑限试验用滚搓法:取一小块接近塑限含水量的土样,用手搓成圆形,再用手掌在毛玻璃板上来回轻搓,用力要均匀,长不超过手掌宽且不中空,搓至直径3mm若产生裂缝且断裂,此时土含水量即为塑限;若不裂,土含水量大于塑限;若直径小于3mm裂,土含水量小于塑限。取符合试验标准断裂土样3~5g,放入称量盒测其含水量,须进行二次平行测定,取平均值。
7.转动升降座,待试样杯上升到土面刚好与圆锥仪锥尖接触时,“接触”蓝灯亮,按“放”按钮,圆锥仪自由下落,历时5秒,当音响讯号自动发出声响时,立即从读数屏幕上读出圆锥仪下沉深度。
8.把升降座降下,细心取出试样杯(注意:放出或取出试样杯时切勿碰撞圆锥仪锥尖)先将锥尖沉处处有含有凡士林的土剔除,然后将试样杯中的土用刮土刀取出,装入两只小铝盒内(不少于10g)称量得质量m2(精确至0.01克),并记下盒号。
本方法适用于颗粒小于0.5mm土。
(三)仪器设备
1.圆锥式液限、塑限联合测定仪,仪器主要由三部分组成。
(1)装有透明光学微分尺的圆锥仪部分,锥角30度,质量76克,光学微分尺精确分度为0.1毫米。
(2)光学放大投影部分:有光源灯泡、聚光镜、圆锥仪上的光学微分尺、物镜、棱镜、反射镜、读数屏幕等。
(3)电磁部分:交流电经降压、整流,输出12伏直流电至电磁铁线圈,磁铁吸力大于76克。
m1——湿土样及称量盒质量,g;
m2——烘干后土样及称量盒质量,g;
m0——称量盒质量,g。
含水量试验记录表
工程名称试验者(小组)
试验方法计算者
试验日期校核者
土 样 编 号
盒 号
盒质量
m0
(g)
盒加湿土质量
m1(g)
盒 加干 土质 量m2(g)
水 的质 量
mw(g)
干 土质 量ms(g)
含水量
w(%)
4.调节零线微调螺丝,使读数屏幕上的零线与光学微分尺影像零线重合。
5.按下“手”(即手动)按钮,使仪器处于备用状态。
6.将第一种含水率的土样,在碗中充分调拌均匀后,分层密实地装入试样杯中(土中不能有孔洞),高出试样杯口的余土,用刮土刀刮平,不能用刀涂抹和反复涂抹,含水量会变化。随即将试样杯放在升降底座上。
土工实验报告
土工实验报告
学生姓名:
学 号:
专业班级:
实验类型:□验证□综合□设计□创新
实验成绩:
学院(系):
一、含水量试验
二、液限与塑限试验
三、密度试验
四、固结试验
五、直接剪切试验
试验一、含水量试验
(一)试验目的
测定土的含水量,以了解土的含水情况,且是计算土的孔隙比、液性指数、饱和度及其它物理力学性质不可缺少的一个基本指标。通过本次测定天然含水量,为进一步对土的液限和塑限进行实验奠定基础。
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