粗细程度与颗粒级配实验目的
细集料的筛分试验

细集料的筛分试验细集料的筛分试验试验一;水泥混凝土用砂筛分一一干筛法实验步骤1.试验目的通过实验测定水泥混凝土用砂的颗粒级配,并确定砂的粗细程度。
2.试验仪器与材料(1)标准套筛;孑L径为9.5mm、4.75mm、2.36mm、1.18mm、0.60mm、0.30mm、0.15mm的方孔筛及配套底盘;(2)天平:称量1000g,感量不大于0.5g;(3)摇筛机;(4)烘箱:控温要求在105°C±5°C;(5)其他:盘子、毛刷3.试验操作和步骤(1)首先将砂过9.5mm的筛,并记录9.5mm筛的筛余百分率。
拌和均匀后采用四分法缩分至每份不少于550g,然后在105C±5C的烘箱中烘干恒重,冷却待用。
(2)标准套筛按筛孔有大到小的顺序在底盘上,将称重为500g (记作m)的砂样倒在最上层4.75mm的标准筛上,扣上筛盖,紧固在摇筛机上。
接通电源,电动过筛持续约10min。
若无摇筛机,也可采用手摇方式过筛10min。
(3)按孔径大小顺序,将过筛后的砂样在筛上逐个手摇进一步过筛。
首先在最大筛号上进行,新通过的砂颗粒用一洁净的盘子收集,当每个筛子手摇筛出的量每分钟不超过筛上剩余量的0.1%时为止,将筛出通过的颗粒并入下一号筛,和下一号筛中的试样一起过筛。
下一级筛号按同样方式进行,直至所有孔径的筛号全部完成上述操作为止。
(4)称量各筛上存留质量mi,精确至0.5g。
所有各筛上存留量加上底盘保留质量之和与筛分试验用量相比,其差不得超过1%。
(5)根据各筛上存留量,依次计算出砂的分计筛余、累计筛余、通过量和砂的细度模数。
4.试验结果计算分计筛余百分率ai (%)= mi/M X 100累计筛余百分率A (%)=a1 + a2 + a3+ ........ +ai通过百分率Ri(%)=100-A细度模数 U f=[ (A2.36+A1.18+A0.60+A0.30+A0.15) -5A4.75]/(100-A4.75)试验二;沥青混合料筛分——水筛法实验步骤1.试验目的通过试验测定沥青混合料用砂的颗粒级配,以此确定该用途砂的粒径分布状况和粗细程度。
实验一、判断骨料能否用于配置混凝土

判断骨料能否用于配置混凝土一、实验目的:测定骨料的性质,了解检验混凝土用砂、石基本性质的方法,熟悉国家有关技术规范。
Purpose: To determine the nature of the aggregate, to understand the test concrete sand, stone basic nature of the approach, familiar with the relevant technical specifications.二、实验原理:砂的颗粒级配,即表示砂大小颗粒的搭配情况。
砂的粗细程度,是指不同粒径的砂粒混合在一起后的总体的粗细程度,通常有粗纱、中砂与细纱之分。
在配制混凝土时,这两个因素(砂的颗粒级配和砂的粗细程度)应同时考虑。
控制砂的颗粒级配和粗细程度有很大的技术经济意义,它们是评定砂质量的重要指标。
用级配区表示砂的颗粒级配,用细度模数表示砂的粗细。
砂的表观密度,堆积密度是其基本性质指标,同时也是配制混凝土所需的的重要指标。
砂子的空隙率取决于砂料各级粒径的搭配程度。
级配好的砂子,不仅可以节省水泥,还提高了混凝土和砂浆的密实度及强度。
Principle: sand particle size distribution, it means that the case with sand size particles. Degree sand thickness refers to the thickness of the overall extent of sand mixed with different sizes after, usually with roving, spinning in the sand and the points. In the preparation of concrete, these two factors (how thick sand particle size distribution and sand) should also be considered. Control sand particle size distribution and thickness have a great degree of technical and economic sense, they are an important indicator of the quality assessment of sand. District represented by graded sand particle size distribution, which means that the thickness of the sand with a fineness modulus. The apparent density of the sand, the basic nature of its bulk density index is also an important indicator of the preparation of concrete required. Sand with porosity levels of particle size depends on the degree of sand material. Level with a good sand, cement can not only save, but also improve the density and strength of concrete and mortar.三、实验内容:测定骨料的表观密度、堆积密度、空隙率,骨料的筛分析,测定骨料的颗粒级配。
颗粒级配和粗细程度名词解释

颗粒级配和粗细程度是用来描述颗粒物料或颗粒体系中颗粒的大小和分布情况的术语。
1. 颗粒级配(Particle Size Distribution):指在一个给定的颗粒体系中,不同粒径范围内颗粒的分布情况。
它描述了颗粒的大小范围和数量分布的关系。
颗粒级配可以通过粒度分析实验或其他相关方法得到,通常以粒径为横坐标,颗粒百分比或体积百分比为纵坐标进行表示。
2. 粗细程度(Coarseness/Fineness):用于描述颗粒物料或颗粒体系中颗粒的粗细程度。
粗细程度与颗粒的平均粒径相关,通常用来表达颗粒的整体大小或粒度分布的均匀性。
粗细程度可以通过多种方法进行评估,如比表面积、平均粒径、粒度分布的宽度等。
这些术语常用于材料科学、土木工程、粉体工程等领域,用于描述颗粒物料的特性和性质。
了解颗粒级配和粗细程度对于研究和应用颗粒体系的行为和性能具有重要意义。
土木工程材料

第一章1、材料的密度、表观密度和堆积密度有何差别?答:密度:材料在绝对密实状态下,单位体积的质量。
表观密度:材料在自然状态下,单位表观体积的质量。
堆积密度:散粒材料在自然堆积状态下单位体积的质量、2、材料的亲水性、憎水性、吸水性、吸湿性、耐水性、抗渗性及抗冻性的定义、表示方法及其影响因素是什么?答:亲水性:当θ<=90°时,水分子之间的内聚力小于水分子与材料表面分子间的相互吸引力;憎水性:当θ>90°时,水分子之间的内聚力大于水分子与材料表面分子间的吸引力;吸水性:材料在水中吸收水分的性质,W=(m1-m)/m×100%,材料的吸水性与其亲水性、憎水性、孔隙率及空隙特征有关;吸湿性:材料在潮湿空气中吸收水分的性质;W湿=(m含-m)/m×100%;材料的吸湿性与空气湿度大小有关;耐水性:材料长期在饱和水的作用下抵抗破坏,保持原有功能的性质,KR=f饱/f干,耐水性与材料在吸水饱和状态和绝干状态下的极限抗压强度有关;抗渗性:材料在压力水作用下,抵抗渗透的性质,K=Qd/AtH,抗渗性与渗件总量、试件厚度、渗水面积、渗水时间、静水压力水头、孔隙率和空隙特征有关;抗冻性:材料在吸水饱和状态下,抵抗多次冻融循环的性能,影像材料抗冻性的因素有空隙率、空隙特征、吸水率及降温速度。
3、实验条件对材料强度有无影响?影响怎样?为什么?答:有影响。
1)试件形状与尺寸对实验结果的影响,小试件的抗压强度大于大试件的。
因小试件受环箍作用影响相对较大,存在缺陷的概率小。
2)实验装置情况的影响,脆性材料单轴受压时,试件的承压面受环箍作用影响较大,远离承压面试件的中间部分,受作用较小。
3)试件表面的平整度的影响,压面上有凹凸不平或缺棱掉角等缺陷时,会出现应力集中现象而降低强度。
4)加荷速度的影响,当加荷速度过快时,由于变形的增长滞后于荷载增长,所以破坏时测得的强度值较高。
5)实验的温度、湿度的影响,温度升高时,材料强度降低。
细集料筛分试验

仪具材料及所需参数
▪ 标准筛:对水泥混凝土用砂为孔径10mm、5mm、2.5mm的圆孔筛 和孔径1.25mm、0.63mm、0.315mm、0.16mm的方孔筛;对沥青路 面用砂为孔径4.75mm、2.36mm、1.18mm、0.6mm、0.3mm、 0.15mm、0.075mm的方孔筛。
▪ 天平:称量1000g,感量不大于0.5g。
实验步骤(干筛法步骤)
▪ 1.1水泥混凝土用砂,按下列步骤筛分。 1.1.1 准确称取烘干试样约500g(m1),准确至0.5g。置于套筛的最上 一只筛,即5mm筛上,将套筛装入摇筛机,摇筛约10min,然后取出 套筛,再按筛孔大小顺序,从最大的筛号开始,在清洁的浅盘上逐个 进行手筛,直至每分钟的筛出量不超过筛上剩余量的1%时为止,将 筛出通过的颗粒并入下一号筛,和下一号筛中的试样一起过筛,这样 顺序进行,直至各号筛全部筛完为止。 注:①试样如为特细砂时,试样质量可减少到100g,并在筛分时增 加0.075mm的方孔筛1只; ②如试样含泥量超过15%,则应先用水洗,然后烘干至恒重,再进行 筛分; ③无摇筛时,可直接用手筛。 1.1.2 称量各筛筛余试样的质量,精确至0.5g。所有各筛的分计筛余 量和底盘中剩余量的问题与筛分前的试样总量相比,其相差不得超过 1%。
细集料筛分试验
实验名词说明及目的
▪ 细集料一般对于常用 的来说就是砂子,分 为河沙、海砂、山砂
▪ 筛分是把不同规格的 沙粒进行分类
▪ 目的:测定细集料 (天然砂,人工砂, 石屑)的颗粒级配及 粗细程度
影响集料筛分试验结果的因素
1、静电 2、湿度 3、特性 4、过网孔径 5、粒度结构
适用范围及不同集料的筛的选用
计算步骤
▪ 2.1 分计筛余百分率 各号筛的分计筛余百分率为各号筛上的筛余量除以试样总量(m1)的 百分率,准确至0.1%。对沥青路面细集料而言,0.15mm筛下部分即 为0.075mm的分计筛余,由4.2.7测得的m1与m2之差即为小于 0.075mm的筛底部分。 2.2 累计筛余百分率 各号筛的累计筛余百分率为该号筛及大于该号筛的各号筛的分计筛余 百分率之和,准确至0.1%。 2.3 质量通过百分率 各号筛的质量通过百分率等于100减去该号筛的累计筛余百分率,准 确至0.1%。 2.4 根据各筛的累计筛余百分率或通过百分率,绘制级配曲线。 2.5 应进行两次平行试验,以试验结果的算术平均值作为测定值。如 两次试验所得的细度模数之差大于0.2,应重新进行试验。
细集料筛分试验指导书

细集料筛分试验指导书(1)试验目的及意义测定细集料(天然砂、人工砂、石屑)的颗粒级配及粗细程度。
通过细集料的颗粒级配和粗细程度来确定其使用范围。
(2)试验准备检查所需试验仪器是否齐全:试验仪器设备:标准筛(根据要求选)、天平(称量1000g)、烘箱、摇筛机、浅盘、毛刷等(3)试验步骤①将试样烘干至恒重,并在干燥器内冷却至室温,分成两份备用。
②准确称取烘干试样约500g,准确至0.5g。
置于套筛的最上一只筛,即4.75mm 筛上,通过人工筛,筛分1-2min。
然后取出套筛,再按筛孔大小顺序,从最大的筛号开始,在清洁的浅盘上逐个进行手筛,直到每分钟的筛出量不超过筛上剩余量的1%时为止,将筛出通过的颗粒并入下一号筛,和下一号筛中的试样一起过筛,这样顺序进行,直到各号筛全部筛完为止。
③称量各筛筛余试样的质量(m i),精确至0.5g。
(4)结果整理与分析①分计筛余百分率a i计算:各号筛的分计筛余百分率为各号筛上的筛余量(m i)除以试样总量(m)的百分率,准确至0.1%。
②累计筛余百分率A i计算:各号筛的累计筛余百分率为该号筛及大于该号筛的各号筛的分计筛余百分率之和,准确至0.1%。
③质量通过百分率P i计算:各号筛的质量通过百分率P i等于100 减去该号筛的累计筛余百分率,准确至0.1%。
④细度模数M x计算:对水泥混凝土用砂,按下式计算细度模数,准确至0.01。
M x =(A 0.15+A 0.3+A 0.6+A 1.18+A 2.36)−5A 4.75100−A 4.75式中: M x—砂的细度模数;A 0.15、A 0.3、‥‥‥、A 4.75—分别为0.15mm 、0.3mm 、‥‥‥、4.75mm各筛上的累计筛余百分率,%。
⑤记录表细集料筛分试验(干筛法)细度模数Mx的计算:M x1=(A0.15+A0.3+A0.6+A1.18+A2.36)−5A4.75100−A4.75M x2=(A0.15+A0.3+A0.6+A1.18+A2.36)−5A4.75100−A4.75筛底。
细集料试验

细集料试验T 0327—2005 细集料筛分试验1目的与适用范围测定细集料(天然砂、人工砂、石屑)的颗粒级配及粗细程度。
对水泥混凝土用细集料可采用干筛法,如果需要也可采用水洗法筛分;对沥青混合料及基层用细集料必须用水洗法筛分。
注:当细集料中含有粗集料时,可参照此方法用水洗法筛分,但需特别注意保护标准筛筛面不遭损坏。
2仪具与材料⑴标准筛。
⑵天平:称量1000g,感量不大于0.5g。
⑶摇筛机⑷烘箱:能控温在105℃±5℃。
⑸其它:浅盘和硬、软毛刷等。
3试验准备根据样品中最大粒径的大小,选用适宜的标准筛,通常为9.5mm 筛(水泥混凝土用天然砂) 或4.75mm筛(沥青路面及基层用天然砂、石屑、机制砂等)筛除其中的超粒径材料。
然后将样品在潮湿状态下充分拌匀,用分料器法或四分法缩分至每份小少于550g的试样两份,在105℃±5℃的烘箱中烘干至恒重,冷却至室温后备用。
注:恒重系指相邻两次称量间隔时间大于3h(通常不少于6h)的情况下,前后两次称量之差小于该项试验所要求的称量精密度,下同。
4试验步骤4.1干筛法试验步骤4.1.1 准确称取烘干试样约500g(m1),准确至0.5g,置于套筛的最上面一只,即4.75mm筛上,将套筛装入摇筛机,摇筛约10min,然后取出套筛,再按筛孔大小顺序,从最大的筛号开始,在清洁的浅盘上逐个进行手筛,直到每分钟的筛出量不超过筛上剩余量的0.1%时为止,将筛出通过的颗粒并入下一号筛,和下一号筛中的试样一起过筛,以此顺序进行至各号筛全部筛完为止。
注:①试样如为特细砂时,试样质量可减少到100g。
②如试样含泥量超过5%,不宜采用干筛法。
③无摇筛机时,可直接用手筛。
4.1.2称量各筛筛余试样的质量,精确至0.5g。
所有各筛的分计筛余量和底盘中剩余量的总量与筛分前的试样总量,相差不得超过后者的1%。
4.2水洗法试验步骤4.2.1准确称取烘干试样约500g(m1) ,准确至0.5g。
实验报告样式

混凝土力学、工作性实验报告院(系)城市建设系年级 08级专业土木工程姓名学号课程名称土木工程材料实验地点土木工程材料实验室指导教师蒋胜晖一、实验意义和目的:本实验使学生在掌握混凝土和易性、强度的实验校核方法以及实际容重的测定方法的基础上,学会混凝土配合比设计的试配与调整,初步掌握通过调整配合比参数,改善混凝土性能的规律。
二、实验原理混凝土拌合物实验所用的原材料应符合技术要求,并与施工实际用料相同,在拌和前,材料的温度应与室温(应保持20±5℃)相同。
拌制混凝土的材料用量以质量计。
称量的精确度:骨料为±1%,水、水泥及混合材料、外加剂为±0.5%。
坍落度法适用于骨料最大粒径不大于40mm、坍落度值不小于10mm的混凝土拌合物稠度测定。
维勃稠度法适用于骨料最大粒径不大于40mm,维勃稠度在5~30s之间的混凝土拌合物稠度测定。
本试验采用立方体试件,以同一龄期者为一组,每组至少为三个同时制作并同样养护的混凝土试件。
三、实验装置和仪器混凝土搅拌机、坍落度筒、维勃稠度仪、秒表、压力试验机、垫层、垫条、抗折试验装置。
四、实验步骤1.设计实验方案选材并计算混凝土配合比,设计实验方案,使配制混凝土的性能达到满足以下设计任务要求:某工程的钢筋混凝土梁(不受风雪影响),混凝土强度等级C40,要求强度保证率95%,施工要求坍落度30~50mm(机械搅拌、机械振捣)。
五、基本项目实验方法本实验共包括以下三个方面的内容,即普通混凝土拌合物拌和方法、拌合物稠度试验、立方体抗压强度试验、(一)普通混凝土拌合物拌和方法1.人工拌和法:每盘混凝土拌合物最小拌量应符合表1的规定。
2..按所定配合比计算每盘混凝土各材料用量后备料。
3.将拌板和拌铲用湿布润湿后,将砂倒在拌板上,然后加入水泥,用铲自拌板一端翻拌至另一端,如此重复,直至充分混合,颜色均匀,再加上粗骨料,翻拌至混合均匀为止。
4将干混合物堆成堆,在中间作一凹槽,将已称量好的水,倒一半左右在凹槽中(勿使水流出),然后仔细翻拌,并徐徐加入剩余的水,继续翻拌,每翻拌一次,用铲在拌合物上铲切一次,直到拌和均匀为止。
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粗细程度与颗粒级配实验目的
粗细程度与颗粒级配实验目的
一、前言
粗细程度与颗粒级配是土壤力学和岩土工程领域中一个重要的实验项目。
颗粒级配实验旨在确定土壤或岩石中不同颗粒大小的含量比例,
以便评估其工程性质和行为。
在设计土木工程和地质勘探中,了解土
壤或岩石的颗粒级配是至关重要的,因为它直接影响材料的力学性能、渗透性和排水能力等关键参数。
二、实验目的
1. 确定颗粒大小分布
颗粒级配实验的主要目的是通过测量不同颗粒大小的含量比例来确定
颗粒大小分布。
这对于土壤或岩石的工程性质评估非常重要。
颗粒级
配曲线可以帮助工程师和地质学家了解材料中各个粒径范围内颗粒的
分布情况,从而对其力学性能和工程行为进行预测和分析。
2. 评估材料性质
粗细程度与颗粒级配实验还可以用于评估材料的性质。
通过分析颗粒级配曲线和颗粒大小分布,可以推断材料的结构特征、孔隙度、孔隙水压力和渗透能力等重要参数。
这些参数对于设计和施工土木工程以及岩土工程项目至关重要,因为它们直接影响到结构的稳定性和材料的可靠性。
三、实验方法与步骤
1. 样品采集和制备
需要从现场或实验室中采集土壤或岩石样品。
采集时要注意样品的代表性和多样性,以确保实验结果的准确性和可靠性。
采集好的样品需要进行制备,通常是通过干燥和筛分等步骤来处理样品,以确保其中只包含需要分析的颗粒。
2. 粗细程度分析
下一步是进行粗细程度分析。
这通常使用不同筛孔大小的筛网进行。
样品放入筛网上方的漏斗中,并通过机械振动或手动摇动筛网来分离其中的颗粒。
分离后,将收集到的颗粒按照筛孔大小进行分类,并计算各个粒径范围内的颗粒含量百分比。
3. 颗粒级配测试
完成粗细程度分析之后,接下来是进行颗粒级配测试。
这通常是通过
进行颗粒级配试验来完成的。
颗粒级配试验的主要步骤是将分离得到
的颗粒进行精细筛分,并分别计量各个粒径范围内的颗粒含量。
通过
将颗粒含量百分比绘制成颗粒级配曲线来分析颗粒的大小分布情况。
四、实验结果与分析
在实验完成后,我们可以得到颗粒级配曲线和各个粒径范围内的颗粒
含量百分比数据。
根据这些数据,可以进行进一步的分析和评估。
我
们可以通过计算颗粒级配曲线的指标来评估样品的颗粒大小分布情况,比如平均粒径、偏度指数和排序系数等。
这些指标可以提供关于样品
的结构特征和颗粒分布均匀性的信息。
我们还可以根据颗粒级配数据评估材料的工程性质。
颗粒级配数据可
以用于计算材料的孔隙度、最大密度、液塑限等参数。
这些参数对于
土木工程设计和地质勘探中的渗透性和稳定性分析至关重要。
五、个人观点与理解
粗细程度与颗粒级配是岩土工程领域中一项关键的实验技术。
通过对
土壤或岩石颗粒大小分布的评估,我们可以更好地了解材料的工程性
质和行为特征。
这对于设计土木工程和地质勘探项目是非常重要的,
因为它们直接决定了工程结构的稳定性和可靠性。
在进行粗细程度与颗粒级配实验时,需要注意样品的代表性和制备的
准确性。
只有通过准确的实验数据和精细的分析,我们才能得出可靠
的结论并指导工程设计和施工。
粗细程度与颗粒级配是土壤力学和岩土工程中一个重要的实验项目。
通过对土壤或岩石颗粒大小分布的评估,我们可以深入了解材料的工
程性质和行为特征,从而为工程设计和施工提供可靠的依据。
这项实
验技术的重要性不容忽视,同时也需要我们在实验中保持严谨和准确,以确保实验结果的可靠性和科学性。
粗细程度与颗粒级配是岩土工程
领域中非常重要的实验技术,它可以用来评估土壤或岩石材料的颗粒
大小分布以及相关的参数,如孔隙度、最大密度和液塑限等。
这些参
数在土木工程设计和地质勘探中的渗透性和稳定性分析中起着关键作用。
在进行粗细程度与颗粒级配的实验时,首先需要注意样品的代表性。
为了得到准确可靠的结果,需要确保样品的选取具有代表性,能够真
实反映整个土体或岩石的特性。
如果样品不具备代表性,那么得到的
实验数据和结论将失去意义。
制备样品的准确性也是实验中需要注意的重点。
样品制备的过程中要
保证操作准确、仔细。
需要采取正确的方法和工具,确保样品的物理
特性不发生改变。
另还要避免因制备过程中的误差导致数据的偏差。
在实验中,通过对土壤或岩石颗粒大小的分析,我们可以深入了解材
料的工程性质和行为特征。
颗粒级配可以帮助我们了解材料的颗粒大
小分布情况,从而对渗透性和稳定性进行评估。
孔隙度是衡量土体或
岩石的孔隙性质的重要参数,它反映了材料中孔隙的分布和连接情况,对于渗流和水分运移具有重要影响。
最大密度是指材料在最紧密堆积
情况下的密度,这对于工程设计中需要考虑土体的承载能力和稳定性
是至关重要的。
液塑限是判断土壤的塑性变形特性的参数,对于土壤
的工程性质和工程设计有着重要的指导意义。
粗细程度与颗粒级配实验的重要性不容忽视。
它不仅能够提供有关土
壤或岩石的重要参数,而且还能够指导土木工程设计和地质勘探项目
的实施。
然而,在实验过程中,我们需要保持严谨和准确,以确保实
验结果的可靠性和科学性。
只有通过准确的实验数据和精细的分析,
我们才能得出可靠的结论,并将其应用于工程设计和施工中。
粗细程度与颗粒级配是非常重要的实验技术,在土木工程设计和地质
勘探中有着广泛的应用。
通过对土壤或岩石颗粒大小分布的评估,我
们可以更好地了解材料的工程性质和行为特征,为工程设计和施工提
供可靠的依据。
然而,在实验中需要注意样品的代表性和制备的准确性,同时保持严谨和准确,以确保实验结果的可靠性和科学性。