土力学实验报告

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土力学实验报告

土力学实验报告

土力学实验报告土力学实验报告一、引言土力学实验是土木工程领域中非常重要的一项研究内容,通过对土壤在不同条件下的力学性质进行测试和分析,可以为工程设计和施工提供科学依据。

本实验报告旨在总结土力学实验的过程、结果和分析,以及对土壤力学性质的理解和应用。

二、实验目的本次土力学实验的目的是通过对土壤的压缩性和剪切性进行测试,了解土壤的力学性质,包括压缩特性、剪切强度和变形特征等。

同时,通过实验结果的分析,掌握土壤的力学行为规律,为土木工程的设计和施工提供参考。

三、实验方法1. 压缩性测试:采用压缩试验仪进行,首先将土样放置在试验仪中,施加一定的压力,然后记录土样的压缩变形和应力变化,最后得出土壤的压缩特性曲线和压缩模量等参数。

2. 剪切性测试:采用剪切试验仪进行,首先将土样放置在试验仪中,施加一定的剪切力,然后记录土样的剪切变形和应力变化,最后得出土壤的剪切强度和剪切模量等参数。

四、实验结果与分析1. 压缩性测试结果:根据实验数据绘制土壤的压缩特性曲线,可以得出土壤的压缩指数和压缩模量等参数。

通过分析曲线的形状和参数的数值,可以判断土壤的压缩性质,如是否具有压缩回弹性、压缩变形的速率等。

2. 剪切性测试结果:根据实验数据绘制土壤的剪切应力-剪切变形曲线,可以得出土壤的剪切强度和剪切模量等参数。

通过分析曲线的形状和参数的数值,可以判断土壤的抗剪强度和剪切变形的特征,如剪切破坏的形态、剪切面的切线斜率等。

五、实验结论通过本次土力学实验,我们得出了以下结论:1. 土壤的压缩性是指土壤在外力作用下发生的体积变化,具有压缩回弹性和压缩变形速率等特征。

2. 土壤的剪切性是指土壤在外力作用下发生的形变和破坏,具有剪切强度和剪切变形特征等。

3. 土壤的力学性质与土壤的颗粒组成、含水量、密实度等因素有关,不同土壤类型具有不同的力学行为规律。

六、实验应用土力学实验的结果和分析对土木工程的设计和施工具有重要的指导意义:1. 在土地开发和基础工程设计中,可以根据土壤的压缩性和剪切性参数,合理选择地基处理措施和结构设计方案,以确保工程的稳定性和安全性。

土力学固结实验报告

土力学固结实验报告

一、实验目的本次实验旨在通过土力学固结实验,了解土体在荷载作用下的压缩变形特性,测定土的压缩系数、压缩模量、体积压缩系数、压缩指数、回弹指数、竖向固结系数、水平向固结系数以及先期固结压力,为工程设计和土体稳定性分析提供理论依据。

二、实验原理土体在荷载作用下,其空隙间的水和空气逐渐被挤出,土的骨架颗粒之间相互挤紧,封闭气泡的体积也将缩小,从而引起土体的压缩变形。

土的压缩变形主要受土的颗粒组成、密度、含水量、土的结构等因素的影响。

三、实验仪器1. 小型固结仪:包括压缩容器、加压设备、环刀(内径61.8mm,高20mm,面积30cm²)、单位面积最大压力4kg/cm²、杠杆比1:10。

2. 测微表:量程10mm,精度0.01mm。

3. 天平:最小分度值0.01g及0.1g各一架。

四、实验步骤1. 按工程需要选择面积为30cm²的切土环刀取土样。

2. 在固结仪的固结容器内装上带有试样的切土环刀(刀口向下),在土样两端贴上洁净而润湿的滤纸,放上透水石,然后放入加压导环和加压板以及定向钢球。

3. 检查各部分连接处是否转动灵活;然后平衡加压部分。

4. 横梁与球柱接触后,插入活塞杆,装上测微表,并使其上的短针正好对准6字,再将测微表上的长针调整到零,读测微表初读数R0。

5. 根据实验要求,逐级施加荷载,每级荷载保持一定时间(如24小时)。

6. 在荷载作用下,观察并记录土样高度的变化和测微表的读数。

7. 当荷载达到最大值后,逐渐卸载,观察并记录土样高度的变化和测微表的读数。

8. 根据实验数据,计算土的压缩系数、压缩模量、体积压缩系数、压缩指数、回弹指数、竖向固结系数、水平向固结系数以及先期固结压力。

五、实验结果与分析1. 压缩系数:土的压缩系数是指土体在单位压力作用下,单位时间内的体积压缩量。

本次实验中,土的压缩系数为0.1mm²/kg,说明土的压缩性较好。

2. 压缩模量:土的压缩模量是指土体在单位压力作用下,单位体积的压缩变形量。

土力学实习报告

土力学实习报告

实习报告实习单位:XX大学土力学实验室实习时间:2023年7月1日-2023年7月31日实习内容:土体力学性质实验、土体变形与强度实验、土体渗透性实验一、实习目的通过本次土力学实习,使我对土体力学性质、土体变形与强度、土体渗透性等方面有更深入的了解,提高我的实验技能和动手能力,为今后从事土木工程设计和施工打下坚实基础。

二、实习过程1.土体力学性质实验(1)密度实验:通过密度实验,我掌握了土体密度的测定方法,了解了土体密度对工程质量的影响。

(2)含水率实验:我学会了土体含水率的测定方法,了解了含水率对土体力学性质的影响。

(3)颗粒分析实验:通过颗粒分析实验,我掌握了土体颗粒分布的测定方法,了解了颗粒分布对土体力学性质的影响。

2.土体变形与强度实验(1)压缩实验:我学会了土体压缩模量的测定方法,了解了压缩模量对土体变形性能的影响。

(2)剪切实验:通过剪切实验,我掌握了土体抗剪强度的测定方法,了解了抗剪强度对土体稳定性的影响。

3.土体渗透性实验(1)渗透实验:我学会了土体渗透系数的测定方法,了解了渗透系数对土体渗透性的影响。

(2)渗流场实验:通过渗流场实验,我了解了渗流场的基本规律,提高了我对土体渗透性问题的认识。

三、实习收获通过本次实习,我对土力学实验有了更加深入的了解,提高了我的实验技能和动手能力。

我学会了土体力学性质、土体变形与强度、土体渗透性等方面的实验方法,为今后从事土木工程设计和施工打下了坚实基础。

同时,我也认识到实验是土力学研究的基础,只有掌握了实验方法,才能更好地解决实际工程问题。

四、实习体会本次实习让我深刻体会到实践是检验真理的唯一标准。

在实验室里,我不仅学到了理论知识,更学会了将理论知识运用到实际操作中。

同时,实习过程中的团队协作也让我明白了团队合作的重要性。

在今后的学习和工作中,我将不断努力,提高自己的实践能力和团队协作能力,为我国土木工程事业贡献自己的力量。

五、实习总结通过本次土力学实习,我不仅提高了自己的实验技能和动手能力,还对土体力学性质、土体变形与强度、土体渗透性等方面有了更深入的了解。

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。

2024年土力学试验总结范文

2024年土力学试验总结范文

2024年土力学试验总结范文一、试验目的本次试验的目的是通过对土体的力学性质进行测试和分析,了解土体的力学行为,为土木工程设计和施工提供科学依据。

二、试验方法本次试验采用了以下试验方法:1. 压缩试验:通过对土体的压缩行为进行测量和分析,了解土体的压缩性质和剪切性质。

2. 剪切试验:通过对土体的剪切行为进行测量和分析,了解土体的剪切强度和剪切变形特性。

3. 等速排水剪切试验:通过对土体的剪切行为进行测量和分析,了解土体在等速排水条件下的变形和剪切强度。

4. 动力三轴试验:通过对土体在动力作用下的变形和破坏行为进行测量和分析,了解土体的动力特性和破坏机理。

三、试验结果及分析根据试验所得数据和分析结果,我们可以得出以下结论:1. 土壤的压缩性质与含水率有关:随着土壤含水率的增加,土壤的压缩性质逐渐增强,压缩模量也逐渐增大。

2. 剪切强度与土壤颗粒间的摩擦力有关:土壤的剪切强度与土壤颗粒间的摩擦力有着密切关系,摩擦角越大,土壤的剪切强度越高。

3. 等速排水剪切试验中土壤的变形主要发生在边坡上部:在等速排水剪切试验中,土壤的变形主要发生在边坡上部,这是由于边坡上部土壤的应力较大,而边坡下部土壤的应力较小所导致。

4. 动力三轴试验中土壤的破坏主要是由震动力引起的:在动力三轴试验中,土壤的破坏主要是由震动力引起的,震动力会使土壤颗粒之间的摩擦力减小,从而导致土壤的剪切强度降低。

四、试验总结本次试验通过对土壤的压缩、剪切和动力三轴试验,全面了解了土壤的力学性质和变形行为。

通过试验结果的分析,我们可以得出以下结论:1. 土壤的力学性质和变形行为受多种因素的影响,包括含水率、颗粒间的摩擦力和应力大小等。

2. 对土壤的力学性质进行科学的测量和分析,能够为土木工程设计和施工提供科学依据,从而保证工程的稳定性和安全性。

3. 了解土壤的力学性质和变形行为,对于合理选择土壤类型、确定工程土质参数和设计土木结构具有重要意义。

土力学室内实验报告(3篇)

土力学室内实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 了解土的基本物理性质,包括含水率、密度、比重等。

2. 掌握土的界限含水率测定方法,包括液限和塑限。

3. 理解土的击实特性,学习击实试验方法。

4. 熟悉土的压缩性试验,分析土的压缩曲线。

5. 学习土的抗剪强度试验,测定土的剪切强度参数。

二、实验原理1. 含水率试验:通过烘干法或酒精法测定土样中的水分含量,进而计算含水率。

2. 密度试验:测定土样在自然状态和饱和状态下的密度,分别为自然密度和饱和密度。

3. 比重试验:通过比重瓶法测定土样的比重,反映土粒的轻重。

4. 界限含水率试验:通过液限和塑限试验,测定土的液限和塑限,进而计算塑性指数和液性指数。

5. 击实试验:通过标准击实试验,研究土的击实特性,确定最大干密度和最佳含水率。

6. 压缩试验:通过压缩试验,研究土的压缩性,绘制压缩曲线,确定土的压缩系数。

7. 抗剪强度试验:通过直接剪切试验或三轴剪切试验,测定土的抗剪强度参数,包括内摩擦角和粘聚力。

三、实验仪器与材料1. 仪器:烘箱、电子天平、比重瓶、液限塑限联合测定仪、击实仪、压缩仪、剪切仪等。

2. 材料:土样、砂、石子、酒精、水等。

四、实验步骤- 称取一定质量的土样,放入烘箱中烘干至恒重。

- 称取烘干后的土样质量,计算含水率。

2. 密度试验:- 称取一定质量的土样,测定其体积。

- 将土样浸泡在水中,测定其饱和体积。

- 计算自然密度和饱和密度。

3. 比重试验:- 称取一定质量的土样,放入比重瓶中。

- 加入适量水,使土样悬浮在水中。

- 称取比重瓶和土样的总质量,计算比重。

4. 界限含水率试验:- 进行液限和塑限试验,测定土的液限和塑限。

- 计算塑性指数和液性指数。

5. 击实试验:- 将土样分层次放入击实仪中。

- 按照规定次数进行击实。

- 测定击实后的土样密度和含水率。

- 计算最大干密度和最佳含水率。

6. 压缩试验:- 将土样放入压缩仪中。

- 加载不同应力,测定土样的变形。

- 绘制压缩曲线,计算压缩系数。

土力学实验报告

土力学实验报告

土力学实验报告一、实验背景土力学是土木工程中的一个重要分支,它主要研究土体的物理力学性质和力学行为。

在工程设计中,土力学实验是非常重要的,它可以帮助我们了解不同土层的力学特性,有助于设计出更加可靠、优化的工程方案。

本次实验是围绕土体的抗剪强度展开的,通过不同试验方法对不同土壤的耐剪强度进行测试。

二、实验目的1. 掌握土体的耐剪强度测试方法;2. 了解不同土体类型的耐剪强度特性;3. 通过实验对比,学习土体在不同载荷条件下的力学行为。

三、实验设备及试样本次实验利用的设备主要包括:直剪仪、剪切试验机等。

试样在实验前应经过充分的取样、干燥、筛分等处理,保证其物理性质符合实验要求。

试样大小应根据实验方法的要求进行制备。

例:大三角形试验方法中,试样大小应为等边三角形且边长为100mm。

四、实验方法1. 直剪试验法直剪试验法是一种比较简单的土体耐剪强度测试方法,它通过单一剪切面的加载来测定土体的结果。

实验中,试样在直剪仪中放置,上下两个板子同时沿一个方向运动,施加相对位移。

在测试中需要控制加载速度、停顿时间等参数,并测定剪切荷载、剪切位移等参数。

2. 大三角形试验法大三角形试验法是一种较为复杂的耐剪强度测试方法,它的理论基础是应力平衡原理。

在试验中需要先利用标准切割口,切割巨型三角形试样,然后对其两侧施加载荷,通过精密仪器测试其强度、变形等参数。

5、实验结果针对不同类型试样的不同测试方法,我们实验得到的结果如下:1. 直剪试验法对于黏土等性质松散的土体,它们的耐剪强度较差,随着剪切位移的增加,失稳现象就会显现出来。

2. 大三角形试验法对于性质坚硬、致密的土体,其耐剪强度较高,大三角形试验法通常比直剪法更适用于这类情况,可以有效地测试土体的耐剪强度。

六、结论与思考通过本次实验,我们了解了不同土体类型的耐剪强度特性、掌握了基本的耐剪强度测试方法。

在实践中,不同类型的土壤应采用不同的测试方法,以求得尽可能准确的数据。

土力学实训报告总结

土力学实训报告总结

一、实训背景土力学是土木工程学科中的重要分支,它研究土体在荷载作用下的力学性质及其变化规律。

为了更好地理解和掌握土力学的基本原理,提高实际操作能力,我们进行了为期两周的土力学实训。

本次实训旨在通过实际操作,加深对土力学基本概念、原理和实验方法的理解,提高分析问题和解决实际工程问题的能力。

二、实训内容1. 实验一:含水率实验通过测定土样的天然含水率,了解土体的含水量对土力学性质的影响。

实验过程中,我们学习了环刀法、烘干法等含水率测定方法,掌握了实验操作技巧。

2. 实验二:界限含水率实验通过测定土样的液限、塑限和塑性指数,了解土体的塑性和流动性。

实验中,我们掌握了液塑限联合测定法,学会了如何判断土体的塑性和流动性。

3. 实验三:击实实验通过测定土样的最大干密度和最佳含水率,了解土体的击实特性。

实验中,我们学习了击实实验的操作步骤,掌握了击实实验仪器的使用方法。

4. 实验四:侧线压缩实验通过测定土样的压缩系数,了解土体的压缩性。

实验中,我们学习了侧线压缩实验的操作步骤,掌握了压缩仪器的使用方法。

5. 实验五:直接剪切实验通过测定土样的抗剪强度,了解土体的剪切特性。

实验中,我们学习了直接剪切实验的操作步骤,掌握了剪切仪器的使用方法。

三、实训收获1. 理论知识与实践相结合:通过本次实训,我们将土力学理论知识与实际操作相结合,加深了对土力学基本概念、原理和方法的理解。

2. 实验技能提升:在实训过程中,我们熟练掌握了各种土力学实验的操作步骤,提高了实验技能。

3. 团队协作能力:实训过程中,我们学会了与团队成员沟通协作,共同完成实验任务。

4. 分析问题和解决问题的能力:通过实训,我们能够运用土力学知识分析实际问题,提出解决方案。

四、实训不足与改进1. 实验时间不足:本次实训时间较短,部分实验未能进行充分操作,导致实验结果不够准确。

建议在今后的实训中适当延长实验时间,提高实验效果。

2. 实验指导不足:部分实验指导教师在实验过程中未能及时解答学生疑问,导致部分学生操作不规范。

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园林学院土力学实验报告学生姓名 ___________________________ 学 号 _________ 2009041001 ________ 专业班级 ______ 土木工程091 _______ 指导教师 __________ 李西斌 __________ 组 别 _____________ 第三组 __________ 成 绩______________________________实验目录、八前言实验一含水量试验 (2)实验二密度实验 (5)实验三液限和塑限试验 (8)实验四固结试验.............................. 1..3 .....实验五直接剪切试验.......................... 2..1 .....、八—刖言土是矿物颗粒所组成的松散颗粒集合体,其物理力学性质与其他材料不同;土力学是利用力学的基本原理和土工试验技术来研究土的强度和变形及其规律性的一门应用学科。

土的天然含水率、击实性、压缩性、抗剪强度是水利工程中的四大问题,他们的好坏与否直接关系到水利工程的经济效益与安全问题,因此在工程中作好土料的指标实验,确定出相应标对水利工程具有十分重要的意义。

实验含水量试验一、概述土的含水率"•是指土在温度105~110C下烘干至恒量时所失去的水质量与达到恒量后干土质量的比值,以百分数表示。

含水率是土的基本物理性质指标之一,它反映了土的干、湿状态。

含水率的变化将使土物理力学性质发生一系列变化,它可使土变成半固态、可塑状态或流动状态,可使土变成稍湿状态、很湿状态或饱和状态,也可造成土在压缩性和稳定性上的差异。

含水率还是计算土的干密度、孔隙比、饱和度、液性指数等不可缺少的依据,也是建筑物地基、路堤、土坝等施工质量控制的重要指标。

二、实验原理土样在在105 C〜110 C温度下加热,土中自由水会变成气体挥发,土恒重后, 即可认为是干土质量m s,挥发掉的水分质量为m w m m s。

三、实验目的测定土的含水量,供计算土的孔隙比、液性指数、饱和度等不可缺少的一个基本指标。

并查表可确定地基土的允许承载力四、实验方法含水率实验方法有烘干法、酒精燃烧法、比重法、碳化钙气压法、炒干法等, 其中以烘干法为室内实验的标准方法。

在此仅用烘干法来测定。

烘干法烘干法是将实样放在温度能保持105~110C的烘箱中烘至恒量的方法,是室内测定含水率的标准方法。

(一)仪器设备(1)保持温度为105~110C的自动控制电热恒温烘箱;(2)称量200g最小分度值O.OIg的天平;(3)玻璃干燥缸;(4)恒质量的铝制称量盒。

(二)操作步骤(1)从土样中选取具有代表性的实样15~30g (有机质土、砂类土和整体状构造冻土为50g),放入称量盒内,立即盖上盒盖,称盒加湿土质量,准确至0.01®(2)打开盒盖,将实样和盒一起放入烘箱内,在温度105~110C下烘至恒量。

实样烘至恒量的时间,对于粘土和粉土宜烘8~10h,对于砂土宜烘6~8h。

对于有机质超过干土质量5%的土,应将温度控制在65~70C的恒温下进行烘干。

(3)将烘干后实样和盒从烘箱中取出,盖上盒盖,放入干燥器内冷却到室(4)将实样和盒从干燥器内取出,称盒加干土质量,准确至0.019(三)成果整理按式(1-1 )计算含水率:X100%(2-1)式中W —含水率(%),精确至0.1%;"1—称量盒加湿土质量(g);—称量盒加干土质量(g);5 —称量盒质量(g)。

含水量实验须进行二次平均测定,每组学生取两次土样测定含水量,取其算术平均值作为最后成果。

但两次实验的平均差值不得大于下列规定:含水率测定的平行差值烘干法测含水率的实验记录见表1-1表1-1 含水量实验记录五、成果分析该实验为最基础的土力学实验之一,在实验时应谨慎操作,不可马虎,烘干一定要彻底,盒子与盒盖不可弄混,否则将影响实验成果。

在本次实验中,由于时间有限,烘干过程不是很彻底;在烘箱中烘干过程中前期忘打开盖子,不利水分蒸发。

这些一定程度上都影响了实验结果。

实验二密度实验土的密度是指单位体积土的质量,它是土的基本的物理指标之一, 土体自也是计算重应力和土体抗力的基本参数。

一、试验目的测定土在天然状态下单位体积的质量。

二、试验方法与适用范围一般粘性土,宜采用环刀法已破碎,难以切削的土,可采用蜡封法对于砂土与砂砾土,可采用现场的灌砂法或灌水法三、环刀法的试验1、仪器设备①符合规定要求的环刀;②精确度O.OIg的天平;③其它:切土刀,丝锯,凡士林等。

2、实验操作步骤(1)、测出环刀的容积V,在天平上称环刀质量m1=(2)、取直径和高度略大于环刀的原状土样或制备土样。

(3)、环刀取土:取原壮土或制备的扰动土样,整平两端,将环刀内壁涂一薄层凡士林,刃口向下放在土样上,将环刀垂直向下压至约刃口深处,用切土刀(或钢丝锯)将土样切成略大于环刀直径的土柱后,边压边削,直至土样伸出环刀顶部,将两端余土削平;(4)、将取好土样的环刀放在天平上称量,记下环刀与湿土的总质量m23、按下式计算试样土的密度:m2m,V式中:P——试样密度,单位g/cm3;环刀加试样质量,单位g;环刀质量,单位g;V --- 环刀容积,单位cm3;4、要求:①密度试验应进行2次平行测定,2次测定的差值不得大于0.03g/cm3,取2次试验结果的其算术平均值;②密度计算精确至0.01 g/cm 3。

5、实验记录烘干法测含水率的实验记录见表2-1表2-1 密度实验记录五、成果分析该实验为最基础的土力学实验之一,在实验时应谨慎操作,不可马虎,环刀事先要清理干净,环刀内土样上下表面与环刀要平整,否则将影响实验成果实验数据满足平行误差要求。

实验三液限和塑限试验、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限含水率。

土从流动状态转到可塑状态的界限含水率称为液限[近;土从可塑状态转到半固体状态的界限含水率称为塑限二;土由半固体状态不断蒸发水分,则体积逐渐缩小,直到体积不再缩小时的界限含水率称为缩限s。

土的塑性指数I p是指液限与塑限的差值,由于塑性指数在一定程度上综合反映了影响粘性土特征的各种重要因素,因此,粘性土常按塑性指数进行分类。

界限含水率试验要求土的颗粒粒径小于0.5m m,且有机质含量不超过5%,且宜采用天然含水率试样,但也可采用风干试样,当试样含有粒径大于0.5mm的土粒或杂质时,应过0.5mm的筛。

二.液限、塑限试验原理粘性土随着含水量变化,其物理状态和力学性质发生明显的变化。

重塑土处于液态时在自重作用下不能保持其形状,发生类似于液体的流动;土体处于可塑状态,在重力作用下能保持形状,在外力作用下将发生塑性变形而不断裂,外力消失后能保持外力消失前一时刻的形状而不变,有一定的抗剪强度。

通过给予试样一个小的外力,在一定时间内变形达到规定值时的含水量。

塑限试验利用土体处于可塑时,在外力下产生任意变形而不发生断裂;土体处于半固态时,当变形达到一定值(或受力较大)时发生断裂底特点试验时给予一定外力,使试样变形达到规定刚好出现裂缝时所对应底含水量作为塑限含水量。

三、实验目的测定土的液限时含水量,用以计算土的塑性指数和液性指数,作为粘土的分类以及估算地基土承载力的一个依据。

测定土的塑限,并与液限实验和含水量实验结合,来计算土的塑性指数和液性指数,作为粘性土的分类以及估算地基承载力的一个依据。

四、实验方法:1、试验方法土的液、塑限试验:采用液塑限联合测定法;土的塑限试验:采用搓滚法;土的液限试验:采用碟式仪法。

2、适用范围适用于粒径小于0.5mm 颗粒组成及有机质含量不大于干土质量5%的土。

五、液塑限联合测定法试验1、仪器设备①液塑限联合测定仪:圆锥仪、读数显示;②样杯:直径40-50mm,高30-40mm;②平:称量200g分度值0.01g;②他:烘箱、干燥器、铝盒、调土刀、孔径0.5mm 的筛、凡士林等。

2、操作步骤液限、塑限联合试验,原则上采用天然含水量的土样制备试样,但也允许采用风干土制备试样。

(1)当采用天然含水量的土样时,应剔除大于0.5mm 的颗粒,然后分别按接近液限、塑限和二者之间状态制备不同稠度的土膏,静置湿润。

静置时间可视原含水量的大小而定。

当采用风干土样时,取过0.5mm 筛的代表性土样约200g分成3份,分别放入3个盛土皿中,加入不同数量的纯水,使分别接近液限、塑限和二者中间状态的含水量,调成均匀土膏,然后放入密封的保湿缸中,静置24小时。

(2)将制备好的土膏用调土刀调拌均匀,密实地填入试样杯中,应使空气逸出。

高出试样杯的余土用刮土刀刮平,随即将试样杯放在仪器底座上。

(3)取圆锥仪,在锥体上涂以薄层凡士林,接通电源,使电磁铁吸稳圆锥仪。

(4)调节屏幕准线,使初读数为零。

调节升降座,使圆锥仪锥角接触试样面,指示灯亮时圆锥在自重下沉入试样内,经5 秒后立即测读圆锥下沉深度。

(5)取下试样杯,然后从杯中取10g以上的试样2个,测定含水率。

(6)按以上(2)——(5)的步骤,测试其余2个试样的圆锥下沉深度和含水率3、计算与制图m s(2) 绘制圆锥下沉深度h 与含水量 的关系曲线以含水率为横坐标,圆锥入土深度为纵坐标,在双对数坐标纸上绘制 h~w的关系曲线。

如图所示。

①三点连一条直线上。

②当三点不在一直线上, 通过高含水量的一点与其余两点连两根直线,在圆锥入土深工为 2mm 处查 得相应的两个含水量,如果两个含水率的差值小于2%,应该两含水率的平均值与高含水量的点作直线,③当两个含水量差值等于或大于2%,则应补 做试验 (3) 确定液限、塑限在圆锥下沉深度h 与含水量w 的关系图上查得下沉深度为17mm 对应的含水 量为液限L,查得下沉深度为2mm 所对应的含水量为塑限W p ,以百分数表示,取整数。

(4) 计算塑性指数和液性指数塑性指数:I p L液性指数:l L匕I p(5) 按规范规定确定土的名称4、本试验记录格式详见表3-1h=17m--- W Lh=2m ------ W P塑性指数:I p L p 液性指数:I L100%(1)计算含水量:五、注意事项1、在实验中,锥连杆下落后,需要重新提起时,只需将侧杆轻轻上推到位,便可自动锁住2、试样杯放置在实验台上时,需轻轻平放,不与台面相碰撞,更应避免与其他金属等硬物与工作台面碰撞,有助于保持台面的平整度。

3、每次试验后都应取下标准锥,用棉花或布擦干,放置干燥处。

4、做实验前后都应保持侧杆的清洁。

5、对于含水率接近塑限(即圆锥入土深度稍大于2mm的试样,由于含水率较低,用调土刀不易调拌均匀,须用手反复将试样揉捏均匀,才能保证试验成果的正确性。

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