无侧限自动计算
岩石物性测定

岩石物性测定引言:岩石是地壳中的主要构成部分,其物性参数的测定对于地质勘探、工程建设、矿产资源开发等具有重要的意义。
岩石物性参数包括密度、孔隙度、饱和度、渗透率、抗压强度、抗拉强度、弹性模量等。
本文将介绍常见的岩石物性测定方法及其原理和应用。
一、密度测定:密度是岩石物性中的一个重要参数,通常分为体积密度和真实密度两种。
体积密度可以通过测量岩石的质量和体积来确定,真实密度则是指岩石矿物各个组成部分的密度。
常用的密度测定方法有测重法、气浮法、全自动水浸法等。
测重法需要用到天平、测量容器等设备。
首先,我们将岩石样品放入干燥容器中,并称量其质量。
然后,将容器降入装满水的水槽中,记录水面的变化。
根据浸入前后的体积差和质量差,可以计算出岩石样品的体积密度。
气浮法是通过比较岩石样品在气体和液体中的浮力来测定岩石的密度。
首先,将干燥的岩石样品置于量筒中,注入一定量的液体和气体,测量液位和压强的变化。
通过计算浸没物体的浮力和物体的体积,可以得到岩石样品的密度。
全自动水浸法是一种相对较新的测定方法。
它通过测量岩石样品在液体中的浸入力和浸没力的差异,计算岩石的体积密度。
这种方法具有自动化程度高、操作简单等特点,广泛应用于实际生产和科学研究中。
二、孔隙度测定:孔隙度是岩石中孔隙(包括微孔隙和裂隙)所占的比例。
它是表征岩石透水性和储集性等重要指标。
常用的孔隙度测定方法有曲线法、质量法和气体法。
曲线法是通过岩石样品的吸入曲线或排出曲线来测定孔隙度。
这种方法可以通过测量曲线的上升段或下降段,来计算样品的孔隙度。
曲线法简单易行,非常适用于现场测试。
质量法是利用岩石样品在称重前后的质量差异来测定孔隙度。
首先,将干燥的岩石样品放入烘箱中加热,使其中的水分全部挥发。
然后,将样品放入测量容器中,称量质量,并记录浸泡前后的质量变化。
根据质量差异和岩石的体积,可以计算出孔隙度。
气体法是基于气体在岩石孔隙中扩散的原理来测定孔隙度。
在实验中,我们将岩石样品置于密封的测量装置中,然后注入气体,并测量气体的扩散速率。
基坑支护验算及步骤详解

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二、实例计算演示
2、设计数据输入
可以多级放坡,每级坡在表格中对应一行。
坡高、坡宽、台宽大样图 例题之外
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二、实例计算演示
2、设计数据输入
应该区分支撑和换撑:支撑的目的是为了开挖,所以支撑工况后总是伴随开挖工况; 换撑的目的是为了拆撑,所以换撑工况后伴随拆撑工况(也可以换多道后再拆撑,这 种情况下,换撑工况后不一定有拆撑工况)。换撑可以是永久的, 也可以是临时的。 换撑后的拆撑可以同时多道(如同时爆破),也可以是一道一道顺序拆除,两种情况 对内力和支撑反力会有影响,应按实际情况建模,对后一种情况,可以在加上虚拟换 撑(刚度设为0)中拆除。
2、设计数据输入
型钢围檩: 型钢型号:型钢围檩的 型钢型号。 根数:组合型钢围檩的 型钢根数。 边界条件:两根支撑间 的围檩简化为单跨梁, 其两端的边界条件可模 拟为简支或刚接,对于 对称、均匀布置的支撑 可选择两端刚接,而两 端铰接的边界条件是偏 于保守的计算。
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二、实例计算演示
2、设计数据输入
33
二、实例计算演示
2、设计数据输入
点击“显示施工工况”按 钮,弹出如下对话框,对 话框中显示了每个施工工 况的开挖、支撑(锚)、 换撑(锚)、地面超载以 及坑内水位的情况。
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二、实例计算演示
2、设计数据输入
例题之外
开挖前可以分层对地基进行加固,每层对应输入表格的一行,如上图:
深度(m):加固层上表面离地面的深度。
定滑弧计算安全系数。 应力状态计算方法:计算抗滑力时滑弧上的应力是否要扣除水压力,不扣除为“总应力法”,扣除是“有效应力
法”。也可对合算土层使用“总应力法”,对分算土层使用“有效应力法”,这种情况,选中“孔压考虑土性”。 考虑桩墙弯曲阻力:选中,抗滑力中包含桩墙弯矩承载力项。 考虑水平力:选中,抗滑力中包含水平主动土压力项。 忽略垂直滑面阻力:选中,不包换直线的积分项。 地表沉降计算:可选择“peck法”、“同济三角形”、“同济抛物线”。 水泥土墙顶位移估算: 基坑最大边长(m):开挖基坑的最大边长,超过100时取100m。 施工质量影响系数:取0.8~1.5。 搅拌桩格栅验算:计算系数:见“技术手册”。 内力变形计算:坑内土影响范围系数:考虑在盆式开挖中预留土台的影响,其意义见“技术手册”。 计SMW工法桩局部抗剪验算:抗剪强度系数:水泥土无侧限抗剪强度标准值到水泥土抗剪强度设计值的换算系数。
试验检测师之道路工程模拟考试试卷A卷含答案

2023年试验检测师之道路工程模拟考试试卷A卷含答案单选题(共80题)1、砂当量试验时,需要根据测定的含水率按照()公式计算相当于120g干燥试样的样品湿重m。
A.m=120×(100+w)B.m=120/(100+w)C.m=120×(1+0.01w)D.m=120/(1+0.01w)【答案】 C2、测定沥青延度,应将制备好的沥青试件连同底板移入规定试验温度的恒温水槽中恒温()。
A.1.5hB.2.5hC.2hD.3h【答案】 A3、沥青混合料车辙试验,试件连同试模一起置于达到试验温度60℃±l℃的恒温室中,保温不少于(),也不得多于12h。
A.1hB.3hC.5hD.8h4、土工合成材料单位面积质量试验中需要试样()块。
A.3B.5C.8D.10【答案】 D5、关于土的承载比(CBR)试验,以下说法正确的是()。
A.一般以贯入量5.0mm时的CBR为准B.如果贯入量为5.0mm时的CBR大于2.5mm时的CBR,以25m时的CBR为准C.当贯入量为5.0mm时的CBR大于2.5mm时的CBR时,应重新试验,若结果仍然如此,则采用5.0mm的CBRD.当贯入量为5.0mm时的CBR小于2.5mm时的CBR时,应重新试验【答案】 C6、某二级公路工程,其基层为粗粒式水泥粉煤灰稳定级配碎石,现按击实法(类别为丙)测定最大干密度和最佳含水率,并检验混合料的7d无侧限抗压强度.已知:无侧限抗压强度设计值为4.5MPA;水泥:粉煤灰:集料的干燥质量比为4:8:88;集料风干含水率为2%,水泥含水率为0%,粉煤灰含水率为8%;现场压实度控制标准为97%.保证率为95%时,ZA=1.645.请完成下列题目.A.对测定结果影响不大B.测定干密度结果偏小C.测定干密度结果偏大D.测定干密度结果可能偏大,也可能偏小7、某沥青混合料车辙试验结果如下表所示,请回答以下问题。
(3)沥青混合料车辙试验中如果试件变形过大,在未到60min变形已经达到()时,则以达到该变形时的时间为t?。
JTJ_057-94_《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》

JTJ中华人民共和国行业标准JTJ 057一94公路工程无机结合料稳定材料试验规程Test Methods of Materials Stabilized with InorganicBin de rs f o r H i gh way Engineering1994-07-05发布1994-12-01实施中华人民共和国交通部发布中华人民共和国行业标准公路工程无机结合料稳定材料试验规程Te s t M et hods of M aterials Stabilizedwith Inorganic Binders for Highway EngineeringJTJ 057一94主编单位:交通部公路科学研究所批准单位:交通部施行日期:1994年12月1日关于发布交通行业标准《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》、《公路工程集料试验规程》的通知交公路发「1994习631(不另行文)现批准发布交通行业标准《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》、《公路工程集料试验规程》,编号分别为JTJ 057-94及JTJ 058-94,自1994年12月1日起实行。
1985年我部发布的《公路路面基层材料试验规程》同时废止。
以上规程由交通部公路科学研究所负责解释。
请各单位在使用过程中注意总结经验,及时将发现的问题和修改意见函告部公路科学研究所,以便修订时参考。
中华人民共和国交通部一九九四年七月五日目次1 总则 (1)2 无机结合料稳定土的含水量试验方法·············,·,····一3洪干法(TO801-94)·········。
,,··························一,.3砂浴法(T0802-94)·········。
易工水运工程地基CAD软件使用手册

易工水运工程地基CAD软件V1.0★软件已通过交通运输部水运局鉴定上海易工工程技术服务有限公司中交第三航务工程勘察设计院有限公司目录第一章概述 (5)第二章软件简介 (6)2.1 表格操作 (6)2.2 界面布局 (6)第三章边坡稳定分析模块使用说明 (9)3.1 边坡稳定分析基本参数 (9)3.2 土层物理指标 (10)3.2.1 98规范《不同设计状况和强度指标对应的稳定性计算公式》参考表 (12)3.2.2 2010规范《不同设计状况和强度指标对应的稳定性计算公式》参考表 (12)3.3 土层线、水位线输入 (13)3.3.1 节点坐标输入 (13)3.3.2 边坡线输入 (14)3.3.3 土层区域的输入 (14)3.3.4 水位线 (16)3.3.5 土层开挖参数 (17)3.3.6 AutoCAD文件识别和界面作图 (17)3.4 孔隙水压力输入 (18)3.4.1 简化方法(静水压力) (18)3.4.2 手工输入 (18)3.5 荷载条件输入 (18)3.5.1集中力 (18)3.5.2均布力 (19)3.6 地基处理 (20)3.6.1 排水固结法 (20)3.6.2 砂石桩法 (20)3.6.3 深层水泥搅拌桩 (21)3.6.4 换填砂垫层 (21)3.7 桩、锚杆、土工布输入 (22)3.7.1 桩输入 (22)3.7.2 锚杆输入 (23)3.7.3 土工布输入 (23)3.8 计算控制参数 (24)3.8.1 圆弧滑面计算控制参数设置 (25)3.8.2 直线滑面计算控制参数设置 (26)3.8.3 复合滑面参数设置 (27)3.8.4 折线滑面参数设置 (28)3.9 边坡稳定计算结果 (28)第四章渗流分析模块使用说明 (31)4.1 渗流计算基本参数 (31)4.2 土层物理指标 (31)4.3 土层边界区域 (31)4.4 边界条件 (32)4.5 流量计算控制参数 (33)4.6 计算结果 (33)第五章分级筑堤计算模块使用说明 (36)5.1 基本参数 (36)5.2 土层物理指标参数 (37)5.3 土层范围,土层线参数 (38)5.4 荷载参数 (38)5.5 土层压缩曲线 (39)5.6 地基处理参数 (40)5.6.1 排水固结法处理 (40)5.6.2 砂石桩法处理 (41)5.7 桩、锚杆、土工布参数 (41)5.7.1 桩 (41)5.7.2 锚杆 (42)5.7.3 土工布 (42)5.8 堤坝构建过程参数 (43)5.8.1 简单斜坡堤构建参数 (43)5.8.2 复杂斜坡堤构建参数 (43)5.9 计算控制参数 (44)5.10 计算结果 (45)第六章界面绘图功能介绍 (48)6.1 直线绘制 (48)6.2 多段线绘制 (48)6.4 删除 (49)6.5 复制 (49)6.6 镜像 (49)6.7 列阵 (50)6.8 移动 (50)6.9 旋转 (50)6.10 求交 (51)6.11修剪 (51)6.12 延伸 (51)6.13 动作撤销 (51)6.14 动作反撤销 (51)6.15 点的拖拽 (51)6.16 线的拖拽 (51)6.17 鼠标移动距离 (51)6.18 背景网格控制 (52)第七章计算原理 (53)7.1 土坡稳定计算 (53)7.2 渗流计算原理 (55)7.2.1 网格 (55)7.2.2 单元矩阵 (55)7.2.3 整体方程 (56)7.2.4 边界条件 (56)7.2.5 流速的计算 (56)7.2.6 流量的计算 (57)7.2.7 水头压力的计算 (57)7.2.8 水头梯度的计算 (57)7.2.9 渗透力的计算 (57)7.3 分级筑堤计算原理 (57)7.3.1 地基处理 (57)7.3.2 沉降计算 (60)7.3.3 分级加载计算抗剪强度的变化值 (61)7.4 水平向地震惯性力计算 (61)第一章概述《易工水运工程地基CAD软件》是针对水运工程行业地基设计计算开发的辅助工具软件。
200811水利标准体系表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 标 准 编 号 水利技术标准体系表 水 利 标 准 (SL) ) SL1-2002 SL1-97 SL2.1-98 SL2.2-98 SL2.3-98 SL/T4-1999 SL06-89 SL07-89 SL08-89 SL09-89 SL10-89 SL11-90 SL12-90 SL13-2004 SL13-90 SL15-91 SL16-91 SL16-95 SL17-90 SL18-2004 SL18-91 SL19-90 SL19-2001 SL20-92 SL21-2006 SL21-90
标 准 名 称
全油压控制水轮机调压阀
小水电建设项目经济评价规程 疏浚工程施工技术规范 渠道防渗工程技术规范 渠道防渗工程技术规范 (替代SLJ202-82) (代替SL18-91) (被SL18-2004替代)
水利工程基本建设项目竣工决算报告编制规程
水利基本建设项目竣工财务决算编制规程 水工建筑物测流规范 降水量观测规范 降水量观测规范
渠系工程抗冻胀设计规范 渠系工程抗冻胀设计规范 堰槽测流规范 浆砌石坝设计规范 砌石坝设计规范 ( 被SL25-2006代替) (替代SL25-91) (被SL23-2006替代) (替代SL23-91)
水利水电工程钻孔压水试验规程
水利水电工程技术术语标准 水闸施工规范 水电农村电气化标准
(被SL31-2003代替) 被 代替) 代替
油的测定(紫外分光光度法) 氧化还原电位的测定(电位测定法) 水库பைடு நூலகம்业设施配套规范 喷灌用塑料管基本参数及技术条件——硬聚氯乙烯管 喷灌用塑料管基本参数及技术条件——低密度聚乙烯管 喷灌用塑料管基本参数及技术条件——聚丙烯管 喷灌用塑料管件基本参数及技术条件 灌溉用低压输水混凝土管技术条件 河工模型试验规程 水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 水文自动测报系统设备基本技术条件 微灌工程技术规范 水利工程水利计算规范 水工金属结构防腐蚀规范 水工金属结构防腐蚀规范 水库工程管理设计规范 融雪型雨雪量计 水文仪器型号命名方法 农田排水试验规范 切土环刀校验方法 透水板校验方法 击实仪校验方法 光电式液塑限测定仪校验方法 杠杆式固结仪校验方法 变水头(常水头)渗透仪校验方法 应变控制式直剪仪校验方法 应变控制式无侧限压缩仪校验方法 应变控制式三轴仪校验方法 (替代SL105-95) (2006.9.22废止)
JTJ 《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》
JTJ中华人民共和国行业标准JTJ 057一94公路工程无机结合料稳定材料试验规程Test Methods of Materials Stabilized with Inorganic Bin de rs f o r H i gh way Engineering1994-07-05发布1994-12-01实施中华人民共和国交通部发布中华人民共和国行业标准公路工程无机结合料稳定材料试验规程Te s t M et hods of M aterials Stabilizedwith Inorganic Binders for Highway EngineeringJTJ 057一94主编单位:交通部公路科学研究所批准单位:交通部施行日期:1994年12月1日关于发布交通行业标准《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》、《公路工程集料试验规程》的通知交公路发「1994习631(不另行文)现批准发布交通行业标准《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》、《公路工程集料试验规程》,编号分别为JTJ 057-94及JTJ 058-94,自1994年12月1日起实行。
1985年我部发布的《公路路面基层材料试验规程》同时废止。
以上规程由交通部公路科学研究所负责解释。
请各单位在使用过程中注意总结经验,及时将发现的问题和修改意见函告部公路科学研究所,以便修订时参考。
中华人民共和国交通部一九九四年七月五日目次1 总则 (1)2 无机结合料稳定土的含水量试验方法·············,·,····一3洪干法(TO801-94)·········。
,,··························一,.3砂浴法(T0802-94).........。
TSZ-6型 全自动三轴仪操作步骤 1
TSZ-6型全自动三轴仪操作步骤一、仪器用途三轴压缩试验是测定土的抗剪强度的一种方法,它通常用圆柱形试样分别在不同的恒定周围压力(即小主应力σ3)下,施加轴向压力(即产生主应力差σ1-σ3),进行剪切直至破坏;然后根据摩尔-库仑理论,求得抗剪强度参数。
TSZ-6型全自动三轴仪基本配置下可进行常规应力应变式无侧限试验,不固结不排水剪(UU)、固结不排水剪(CU)、或和固结排水剪(CD)等压缩剪切试验。
二、仪器构成1、主机系统主机轴向位移采用步进电机全范围无极调速,可精密产生应变和位移,并按计算机要求,做匀速、加速、变速、周期等运动,以满足不同试验的要求,并有上下限位装置。
轴向负荷采用力传感器(0 KN~30 KN)进行测量,并有出力保护装置,当轴向力大于传感器量程时自动停机。
2、围压反压系统围压反压控制采用“精密数字活塞”液压系统,不仅可以精密施加围压反压,还可以测量体变和排水,分辨出1mm3的变化。
容器可自动注水、排水,操作方便。
系统按试验要求产生恒压、等速率、循环压力及体积变化随时间线性变化等多种输出,可用于常流量渗透试验等多种特殊试验。
3、软件系统数据采集使用TgWin 土工试验微机数据采集处理系统,在程序控制下操作全自动三轴仪的进行试验。
4、三轴仪相关配件包括相应直径的饱和器,承膜筒,对开膜,击实器,切土盘,透水石,乳胶膜,压垫,储水瓶。
三、技术指标TSZ-6型三轴仪,试样直径为Φ39.1mm x 80mm,Φ61.8mm x 125mm ,Φ101mm x 200mm。
轴向压力:0-60 KN 围压反压:0-2 MPa孔隙压力:0-2 MPa 体积变化:0-50 ml剪切速率:0.001-4.8 mm/min四、试验操作步骤1、试样制备本规程适用于测定细粒土和砂类土的总抗剪强度参数和有效抗剪强度参数。
试样高度H与直径D之比(H/D)应为2.0~2.5,对于有裂隙软弱面或构造面的试样直径D宜采用101mm。
DB32T2283公路工程水泥搅拌桩成桩质量检测规程
ICS 93.080P66备案号:37591-2013 DB32江苏省地方标准DB32/T 2283-2012公路工程水泥搅拌桩成桩质量检测规程Inspection Specification for Cement Mixing pile Quality ofHighyway Engineerings2012-12-28发布 2013-03-28实施江苏省质量技术监督局 发 布DB32/T 2283-2012目次1 总则 (1)2 术语和符号 (2)2.1 术语 (2)2.2 符号 (2)3 现场检测 (4)3.1 仪器设备 (4)3.2 人员配备 (4)3.3 检测桩的确定 (4)3.4 开钻前准备 (4)3.5 钻探及取样 (5)3.6 标准贯入试验 (5)3.7 芯样描述 (6)4 室内试验 (8)4.1 试验设备 (8)4.2 试验操作流程 (8)4.2.1 收样验样 (8)4.2.2 开样切样 (8)4.2.3 记录测量 (8)4.2.4 试验 (8)4.2.5 试验成果整理 (9)5 质量检验与评判 (10)5.1 一般规定 (10)5.2 水泥搅拌桩检施工质量的基本要求 (10)5.3 水泥搅拌桩质量评分标准 (10)6 检测报告编制 (12)附录A (13)附录B (14)DB32/T 2283-2012前 言本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写》进行编制。
本标准参照《江苏省高速公路水泥搅拌桩检测工作实施细则》苏高技(2003)147号及《江苏省高速公路水泥搅拌桩检测工作实施细则》的补充规定苏高技(2003)250号,经过广泛调查研究,充分分析江苏省高速公路多年水泥搅拌桩成桩质量的规律,认真总结江苏省水泥搅拌桩检测的实践经验和研究成果,并在广泛征求意见的基础上制定而成。
本标准附录A为规范性附录,附录B为资料性附录。
本标准由江苏省交通工程建设局提出并归口。
三轴实验-1讲解
三轴实验-1讲解土工试验Wi ndows视窗版[程序控制(全自动)三轴仪〗使用说明书十二年不断研究改进的技术成果集300家试验室应用的点滴经验Windows 平台增强系统应用功能南京智龙科技开发有限公司2005年3月南京3.3 三轴试验(含无侧限抗压强度试验)三轴试验采样程序用于常规三轴(uu、cu、c D试验、无侧限压缩试验的数据采集,亦支持个试样多级加载三轴试验的数据采集。
本节还介绍使用程序控制三轴仪(全自动三轴仪)的过程控制和数据采集。
同一土样的各试样试验的v土样编号〉输入必须一致。
3.3.1 使用常规三轴仪三轴试验的采样过程,参见“三轴试验数据采集程序流程示意图”。
程序流程示意图程序控制下的试验是使用全自动三轴仪进行的。
3.3.1.1 试验参数、动态显示、操作指令⑴ 试验参数的设置轴向应变一一试验终点的最大应变,是控制采样设置的条件。
程序的设置是,应力如出现峰值将再经 3%的应变结束采样;否则按设置的应变结束采样。
对于一个试样多级加载试验,应是各级应变量累加值。
加荷级数一一程序区别是否做一个试样多级加载试验的参数。
正常试验设1,大于1的数表示是多级加载。
一个试样最多可设6级。
三轴试验数据采集打开三轴米样视窗输入试验参数无侧限压缩试验设围压为零其余同UU 试验)检查或作饱和处理一指令:放弃试验(通道恢复空闲)y—?I 指令:开始试验设置压力参数设置主机速率>记录初始孔压与量管读数轴压前仪器调试输入固结排水量多级剪?线过零点?多级剪?指令:开始剪切 *指令:倒车后退____ n数据存盘现异常试验终点?多级剪?结束试验?压力稳定指令:开始剪切数据存盘*指令:放弃试验1通道恢复空闲H系统待命+试验结束关机设置自控参数加围压*排水固结、测孔压读数、关排水阀n指令:结束固结设置轴向应变指令:开始剪切 yn d=加下级围压y加密采样指令:修正零点或应变■^n 选定终点控制标准d=3mm1T辛采集数据文件yy<试验?一*指令:暂停剪切yn停机转入次级试验忆设定步长采样匚n加下一级围压排除故障继续试验?稳定标准一一为一个试样多级加载试验时设置,程序按设定的应力增量(N)来判断试验的终点。
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最大干密度最佳含水量压实度低限压实度高限强度值低限强度值高限
2.2554.5%96.0%96.5%2.53.0
123456789
602660206007601459956020602660206014
603360246010602259986025603260266017
610260776083608760886079611860986090
743835663
695373659054867273
15.015.015.015.115.015.015.015.115.0
15.015.115.015.215.015.115.115.115.0
49.4847.7145.9444.1853.0145.9449.4845.9445.94
2.82.72.62.53.02.62.82.62.6
平均压实度平均吸水量强度最大值强度最小值强度平均值强度标准差
96.3713.02.52.70.15
123456789
601460146001601459956026602660146007
601960206002601759986034602760196011
606960956096610260636100609760766086
561338154
507594856566705775
15.115.115.115.015.015.115.115.115.0
15.215.115.115.015.115.215.115.215.1
47.7151.2444.1845.9444.1851.2445.9447.7149.48
2.72.92.52.62.52.92.62.72.8
平均压实度平均吸水量强度最大值强度最小值强度平均值强度标准差
96.3712.92.52.70.15
强度变异系数5.695%保证率的强度值
2.5
试验最大压力(KN)
浸水后试件质量(g)
养生期间质量损失(g)
吸水量(g)
浸水前试件质量(g)
养生前试件高度(cm)
浸水后试件高度(cm)
强度变异系数95%保证率的强度值
5.62.5
浸水后试件高度(cm)
吸水量(g)
浸水后试件质量(g)
无侧限抗压强度自动生成系统
首次使用请先输入所有已知数据(已设置为紫色),按下“F9”键可重新生成所有计算结果。(此表为Φ150×150大试件)
养生前试件质量 (g)
试件编号
养生前试件质量 (g)
浸水前试件质量(g)
试件编号
无侧限抗压强度(Mpa)
养生期间质量损失(g)
试验最大压力(KN)
无侧限抗压强度(Mpa)
养生前试件高度(cm)