最佳含水量
最优含水量
什么是最优含水量?施工中如何保证土料的含水量为最优含水量?
最优含水量是指(某种)填土在一定的压实条件下,获得达到一定的压实度时,最合适的含水量,含水量高于或低于该含水量该土就难以压实。
其由击实试验获得。
经试验获得的最有含水量,应用于施工时,则通过现场取样实验室测试土的含水量,看是否与事先确定的最有含水量基本吻合。
其实很难保证,但是按照施工配合比可以说接近做佳含水量设计了.但在施工过程中的控制不是很好办,往往配合比只是实验室数据,它同现场有很多不同.砼的水灰比的问题在建筑领域也是个头疼的问题,水的多少直接影响砼的质量.
也叫,最佳含水量.在公路施工中,用击实筒做试验,在固定能量的情况下,土达到最大干容重时的土的含水量,一般在实际中,这个数值是试验后,作图,得出的.在具体施工时,首先选择好的土源,最好取出的土就是最佳含水量.如果不行,达不到可以提前闷水,增加料厂土的含水量,以达到要求.
通过土工击实试验测定。
当达到土体最大干密度时的土体含水率为该土体的最佳含水率。
施工中很难到达最佳含水率。
因此,在回填土施工中并不要求达到最佳含水率,而是用“压实系数”来控制回填土质量。
一般要求素土回填的压实系数是0.95,灰土的压实系数是0.93。
压实系数=实测干密度/试验测得的最大干密度。
路基土最佳含水量范围
路基土最佳含水量范围
摘要:
1.路基施工中测定土的最佳含水量的重要性
2.测定土最佳含水量的常用方法
3.控制土含水量对路基压实效果的影响
4.土的最佳含水量与土的种类和性质的关系
5.路基施工中如何控制土的含水量
正文:
路基土的最佳含水量范围对于路基施工来说至关重要,因为它会直接影响到路基的压实效果和路面的强度、刚度及平整度。
在路基施工过程中,测定土的最佳含水量通常有两种常用的方法:冠亚水分仪科技SFY-60 和艾格瑞MS-02。
这两种方法都可以快速、准确地测定出土的含水量。
控制土含水量对路基压实效果有着很大的影响。
如果土的含水量过低,会导致压实度不足,从而影响路基的强度和稳定性;如果土的含水量过高,会使得压实度过度,导致路基的刚度降低,容易出现变形和裂缝。
因此,在路基施工中,必须控制好土的含水量,以保证路基的压实效果达到最佳。
土的最佳含水量与土的种类和性质密切相关。
不同的土种和性质,其最佳含水量也会有所不同。
一般来说,粘土的最佳含水量在1.7~2.3 之间,砂质土的最佳含水量在2.5~3.5 之间。
具体的最佳含水量需要通过试验来确定。
在路基施工中,为了控制好土的含水量,可以采用以下几种方法:首先,可以在填筑土前进行含水量试验,确定最佳含水量的允许偏差范围;其次,可
以采用喷雾洒水等方法,在土表面喷洒适量的水,以增加土的含水量;最后,还可以通过覆盖塑料薄膜等措施,防止土表面水分蒸发,从而保持土的含水量在最佳范围内。
总之,在路基施工中,测定土的最佳含水量是非常重要的一环。
土样的最大干密度和最佳含水率
各种土样的最大干密度和最佳含水率
一、采用不同的击实方法,其所对应的最大干密度和最佳含水率是有一定差异的,一般而言,重型比轻型击实试验所获得的最大干密度,平均提高约9.9%,而最佳含水量平均降低约3.5%(绝对值)。
即击实功能愈大,土的最佳含水量愈小,而最大干密度及强度愈高。
另外,采用重型击实标准后,土基压实度至少可增加6%,而处理过后的土层强度可以提高32%以上。
二、一般情况下,采用轻型击实标准时,土的最佳含水量对于黏性土约相当于塑限的含水量;对于非黏性土则约相当于液限含水量的0.65倍。
详细范围值如下:1、砂土:最佳含水量(按重量计)%为:8~12;最大密度(kN/m3)为:1.8~
1.88。
2、亚砂土:最佳含水量(按重量计)%为:9~15;最大密实度(kN/m3)为:1.85~2.08。
3、粉土:最佳含水量(按重量计)%为:16~22;最大密实度(kN/m3)为:1.61~1.8。
4、亚粉土:最佳含水量(按重量计)%为:12~20;最大密实度(kN/m3)为:1.67~1.95。
5、黏土:最佳含水量(按重量计)%为:15~25及以上;最大密实度(kN/m3)为:1.58~1.7。
注:当采用重型击实时,其最大密实度平均要提高10%,最佳含水量约减少3.5%(绝对值)。
上述回答仅供参考。
特定比例的一些试样击实的最大干密度及最优含水率的范围
级配碎石层(碎石30:石子粉70)、
级配碎石层(碎石55:石子粉45)碎石是5-31.5、
水泥稳定层、
灰土击实(石灰12:土88)、
灰土击实(石灰30:土70)
石灰土混合料(石灰12:水泥3:土85)
以上土样均为粘土。
各种土样的最大干密度和最佳含水率大致在什么范围
各种土样的最大干密度和最佳含水率大致在什么范围
一、采用不同的击实方法,其所对应的最大干密度和最佳含水率是有一定差异的,一般而言,重型比轻型击实试验所获得的最大干密度,平均提高约%,而最佳含水量平均降低约%(绝对值)。
即击实功能愈大,土的最佳含水量愈小,而最大干密度及强度愈高。
另外,采用重型击实标准后,土基压实度至少可增加6%,而处理过后的土层强度可以提高32%以上。
二、一般情况下,采用轻型击实标准时,土的最佳含水量对于黏性土约相当于塑限的含水量;对于非黏性土则约相当于液限含水量的倍。
详细范围值如下:
1、砂土:最佳含水量(按重量计)%为:8~12;最大密度(kN/m3)为:~。
2、亚砂土:最佳含水量(按重量计)%为:9~15;最大密实度(kN/m3)为:~。
3、粉土:最佳含水量(按重量计)%为:16~22;最大密实度(kN/m3)为:~。
4、亚粉土:最佳含水量(按重量计)%为:12~20;最大密实度(kN/m3)为:~。
5、黏土:最佳含水量(按重量计)%为:15~25及以上;最大密实度(kN/m3)为:~。
注:当采用重型击实时,其最大密实度平均要提高10%,最佳含水量约减少%(绝对值)。
表2-1 土的渗透系数参考值
土的渗透系数参考表2-5。
各种土样的最大干密度和最佳含水率大致在什么范围啊
各种土样的最大干密度和最佳含水率大致在什么范围啊?
一、采用不同的击实方法,其所对应的最大干密度和最佳含水率是有一定差异的,一
般而言,重型比轻型击实试验所获得的最大干密度,平均提高约9.9%,而最佳含水量
平均降低约3.5%(绝对值)。
即击实功能愈大,土的最佳含水量愈小,而最大干密度
及强度愈高。
另外,采用重型击实标准后,土基压实度至少可增加6%,而处理过后的土层强度可以提高32%以上。
二、一般情况下,采用轻型击实标准时,土的最佳含水量对于黏性土约相当于塑限的
含水量;对于非黏性土则约相当于液限含水量的0.65倍。
详细范围值如下:
1、砂土:最佳含水量(按重量计)%为:8~12;最大密度(kN/m3)为:1.8~
1.88。
2、亚砂土:最佳含水量(按重量计)%为:9~15;最大密实度(kN/m3)为:
1.85~
2.08。
3、粉土:最佳含水量(按重量计)%为:16~22;最大密实度(kN/m3)为:
1.61~1.8。
4、亚粉土:最佳含水量(按重量计)%为:12~20;最大密实度(kN/m3)为:
1.67~1.95。
5、黏土:最佳含水量(按重量计)%为:15~25及以上;最大密实度(kN/m3)为:1.58~1.7。
注:当采用重型击实时,其最大密实度平均要提高10%,最佳含水量约减少3.5%(绝对值)。
各种土样的最大干密度和最佳含水率大致在什么范围
创作编号:BG7531400019813488897SX
创作者:别如克*
各种土样的最大干密度和最佳含水率大致在什么范围
一、采用不同的击实方法,其所对应的最大干密度和最佳含水率是有一定差异的,一般而言,重型比轻型击实试验所获得的最大干密度,平均提高约9.9%,而最佳含水量平均降低约3.5%(绝对值)。
即击实功能愈大,土的最佳含水量愈小,而最大干密度及强度愈高。
另外,采用重型击实标准后,土基压实度至少可增加6%,而处理过后的土层强度可以提高32%以上。
二、一般情况下,采用轻型击实标准时,土的最佳含水量对于黏性土约相当于塑限的含水量;对于非黏性土则约相当于液限含水量的0.65倍。
详细范围值如下:
1、砂土:最佳含水量(按重量计)%为:8~12;最大密度(kN /m3)为:1.8~1.88。
2、亚砂土:最佳含水量(按重量计)%为:9~15;最大密实度(kN/m3)为:1.85~2.08。
3、粉土:最佳含水量(按重量计)%为:16~22;最大密实度(kN/m3)为:1.61~1.8。
4、亚粉土:最佳含水量(按重量计)%为:12~20;最大密实度(kN/m3)为:1.67~1.95。
5、黏土:最佳含水量(按重量计)%为:15~25及以上;最大密实度(kN/m3)为:1.58~1.7。
注:当采用重型击实时,其最大密实度平均要提高10%,最佳含水量约减少3.5%(绝对值)。
表2-1 土的渗透系数参考值
土的渗透系数参考表2-5
创作编号:BG7531400019813488897SX
创作者:别如克*。
土的最佳含水量和最大干密度与填土压实的质量有何关系
土的最佳含水量和最大干密度与填土压实的质量有何关系土的压实效果与压实时的含水量有关。
土在最佳含水量(wop)时压实填料,可以获取最经济的压实效果和达到最大密实度。
最佳含水量是一相对值,压实功能的大小和土的类型而异,所施加的压实功越大,压实土的细粒含量越少,则最佳含水量越小,而最大密实度越高。
因此,最优含水量指的是对特定的土在一定的夯击能量下达到最大密实状态时所对应的含水量。
施工中很难到达最优含水率,因此,在回填土施工中并不要求达到最优含水率,而是用“压实系数”来控制回填土质量。
一般影响土压实的因素有这几种:压实力,含水量和土的厚度。
那么含水量对压实质量有直接影响,干燥的土,颗粒之间的摩擦力较大,不易压实,含水量大了,那么土的压缩性就大,强度就低了。
在最优含水量的条件下,土可以获得最大的重力密度。
各种类型的的土的最优含水量和最大干重力密度都由击实试验取得。
对于干密度,就是土的孔隙中完全没有水时的密度;是指土单位体积中土粒的重量,即:固体颗粒的质量与土的总体积之比值。
干密度反映了土的孔隙比,因而可用以计算土的孔隙率,它往往通过土的密度及含水率计算得来,但也可以实测。
土的干密度一般常在1.4~1.7 g/cm3。
在工程上常把干密度作为评定土体紧密程度的标准,以控制填土工程的施工质量。
在土方填筑时,常以土的(干密度)来控制土的夯实标准。
名句赏析!!!!!不限主题不限抒情四季山水天气人物人生生活节日动物植物食物山有木兮木有枝,心悦君兮君不知。
____佚名《越人歌》人生若只如初见,何事秋风悲画扇。
____纳兰性德《木兰词·拟古决绝词柬友》十年生死两茫茫,不思量,自难忘。
____苏轼《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》只愿君心似我心,定不负相思意。
____李之仪《卜算子·我住长江头》玲珑骰子安红豆,入骨相思知不知。
____温庭筠《南歌子词二首/ 新添声杨柳枝词》曾经沧海难为水,除却巫山不是云。
各种土样的最大干密度和最佳含水率大致在什么范围(最新编写修订)
各种土样的最大干密度和最佳含水率大致在什么范围一、采用不同的击实方法,其所对应的最大干密度和最佳含水率是有一定差异的,一般而言,重型比轻型击实试验所获得的最大干密度,平均提高约9.9%,而最佳含水量平均降低约3.5%(绝对值)。
即击实功能愈大,土的最佳含水量愈小,而最大干密度及强度愈高。
另外,采用重型击实标准后,土基压实度至少可增加6%,而处理过后的土层强度可以提高32%以上。
二、一般情况下,采用轻型击实标准时,土的最佳含水量对于黏性土约相当于塑限的含水量;对于非黏性土则约相当于液限含水量的0.65倍。
详细范围值如下: 1、砂土:最佳含水量(按重量计)%为:8~12;最大密度(kN/m3)为:1.8~1.88。
2、亚砂土:最佳含水量(按重量计)%为:9~15;最大密实度(kN/m3)为:1.85~2.08。
3、粉土:最佳含水量(按重量计)%为:16~22;最大密实度(kN/m3)为:1.61~1.8。
4、亚粉土:最佳含水量(按重量计)%为:12~20;最大密实度(kN/m3)为:1.67~1.95。
5、黏土:最佳含水量(按重量计)%为:15~25及以上;最大密实度(kN/m3)为:1.58~1.7。
注:当采用重型击实时,其最大密实度平均要提高10%,最佳含水量约减少3.5%(绝对值)。
表2-1 土的渗透系数参考值土的类别渗透系数kcm/s土的类别渗透系数kcm/s粘土<10-7中砂10-2粉质粘土10-5~ 10-6粗砂10-2粉土10-4~ 10-5砾砂10-1粉砂10-3~ 10-4砾石>10-1细砂10-3土的渗透系数参考表2-5土类k(m/s)土类k(m/s)土类k(m/s)粘土粉质粘土粉土<5×10-95×10-9~10-85×10-8~10-6粉砂细砂中砂10-6~10-510-5~5×10-55×10-5~2×10-4粗砂砾石卵石2×10-4~5×10-45×10-4~10-310-3~5×10-3。
最佳含水量试验方法
最佳含水量试验方法
嘿,你知道最佳含水量试验是咋回事不?其实就是要找出那个让材料性能最好的含水量。
那咋做这个试验呢?先准备好材料,就像大厨准备食材一样。
然后进行各种操作,比如测量重量啥的。
这过程可得仔细,一点都不能马虎,不然结果就不准啦!那做这个试验安全不?放心吧!只要按照正确的方法来,就跟走在平坦的大路上一样安全。
稳定性也杠杠的,只要操作规范,结果就不会乱蹦跶。
这个试验能用到好多地方呢!比如建筑工程,就像给大楼找最合适的“护肤品”。
优势也不少呢,能让工程质量更棒,就像给汽车加了好油跑得更快。
我给你说个实际案例哈。
有个工程队做道路施工,通过最佳含水量试验,找到了最合适的含水量,那路修得老结实了,就像钢铁堡垒一样。
走在上面,感觉超棒。
所以说呀,最佳含水量试验真的很重要呢!它能让我们的工程更完美,让我们的生活更美好。
土工击实最大干密度和最佳含水率大致在什么范围
各种土样的最大干密度和最佳含水率大致在什么范围
一、采用不同的击实方法,其所对应的最大干密度和最佳含水率是有一定差异的,一般而言,重型比轻型击实试验所获得的最大干密度,平均提高约9.9%,而最佳含水量平均降低约3.5%(绝对值)。
即击实功能愈大,土的最佳含水量愈小,而最大干密度及强度愈高。
另外,采用重型击实标准后,土基压实度至少可增加6%,而处理过后的土层强度可以提高32%以上。
二、一般情况下,采用轻型击实标准时,土的最佳含水量对于黏性土约相当于塑限的含水量;对于非黏性土则约相当于液限含水量的0.65倍。
表2-1 土的渗透系数参考值
土的渗透系数参考表2-5
详细范围值如下:
1、砂土:最佳含水量(按重量计)%为:8~12;最大密度(kN/m3)为:1.8~1.88。
2、亚砂土:最佳含水量(按重量计)%为:9~15;最大密实度(kN /m3)为:1.85~2.08。
3、粉土:最佳含水量(按重量计)%为:16~22;最大密实度(kN /m3)为:1.61~1.8。
4、亚粉土:最佳含水量(按重量计)%为:12~20;最大密实度(kN /m3)为:1.67~1.95。
5、黏土:最佳含水量(按重量计)%为:15~25及以上;最大密实度(kN/m3)为:1.58~1.7。
注:当采用重型击实时,其最大密实度平均要提高10%,最佳含水量约减少3.5%(绝对值)。
路基土最佳含水量范围
路基土最佳含水量范围路基土最佳含水量范围1. 引言路基土是建设公路、铁路、机场等交通运输项目时所使用的地基材料。
它的质量和性能直接影响道路的稳定性、承载力和使用寿命。
其中,路基土的含水量是一个重要的参数,它对路基土的力学性质和工程行为有着重要的影响。
本文旨在探讨路基土最佳含水量范围的意义、测定方法以及对公路工程的影响。
2. 最佳含水量范围的意义路基土的含水量是指其含有的水分占总质量的比例。
过高或过低的含水量都会对路基土的性质产生不良影响。
过高的含水量会导致土壤流失和软化,使路基失去稳定性;而过低的含水量则会使土壤变得干硬,降低承载力并增加渗透性。
确定一个合理的最佳含水量范围对于确保路基土的稳定性和安全性至关重要。
3. 测定方法确定最佳含水量范围的关键在于准确测定路基土样品的含水量。
常用的方法有重量法和压力法。
重量法是通过测量干土样和湿土样的质量差来计算含水量的方法,适用于较强的土壤类型。
压力法是通过将土样放入容器中并施加压力,测量其含水量。
这种方法适用于较粉细的土壤。
根据具体的土壤类型和使用要求,选取合适的测定方法来准确测定含水量。
4. 路基土最佳含水量范围的影响因素确定路基土最佳含水量范围需要考虑多个因素,包括土壤类型、设计要求、气候条件等。
不同的土壤类型具有不同的最佳含水量范围。
粘性土通常需要较高的含水量以保持稳定性,而砂土则需要较低的含水量以确保承载力。
另外,设计要求也会对最佳含水量范围产生影响。
不同的公路工程项目对路基土的性能要求不同,因此其最佳含水量范围也会有所差异。
根据相关标准和规范,确定合适的最佳含水量范围是确保公路工程质量的重要一环。
气候条件也是影响最佳含水量范围的因素之一。
在干燥地区,由于蒸发和蒸发作用的影响,土壤的含水量常常偏低。
相反,在湿润地区,土壤的含水量相对较高。
根据不同的气候条件,需要调整最佳含水量范围,以适应当地的环境。
5. 对公路工程的影响路基土的最佳含水量范围对公路工程有着重要的影响。
名词解释最佳含水量
名词解释最佳含水量
最佳含水量是指土壤在一定的条件下能吸收和保持的最大水分量。
它是土壤的一种特性,可用来评估土壤的水分保持能力和适宜作物生长的能力。
最佳含水量是指在土壤孔隙中填充了最大水分量时,土壤中的空隙率接近最小值,土壤颗粒与水分之间的接触面积最大化,从而提供了较好的水分和氧气供应条件。
最佳含水量有助于维持土壤通气性、避免过度排水和减少水分蒸发。
对于农业来说,最佳含水量是实现作物生长所需的水分和营养供应的一个重要指标。
最佳含水量的值会因土壤类型、粘粒含量、有机质含量和土壤结构等因素而有所不同。
通过合理的土壤水分管理,可以确保土壤水分畅通,有利于作物根系的生长和养分吸收,从而提高农作物的产量和质量。
路基土最佳含水量范围
路基土最佳含水量范围路基土最佳含水量范围,是指在路基工程施工中,土壤中所含水分的合适比例。
合理控制土壤含水量,对于路基的稳定性和强度起着至关重要的作用。
下面将从不同角度来探讨路基土最佳含水量范围的重要性,并提供一些建议和指导。
首先,控制路基土的含水量是保证路基工程质量的基础。
土壤含水量过高或过低都会对路基工程的稳定性和强度产生负面影响。
过高的含水量会使土壤变得松散,失去粘结力,易发生沉降和变形。
而过低的含水量则会导致土壤变硬,缺乏可塑性,容易发生开裂和破坏。
因此,合理控制土壤含水量是确保路基工程安全可靠的关键。
其次,确定最佳含水量范围可以提高施工效率和节约工程成本。
在施工过程中,过高或过低的含水量会增加土壤的压实难度和耗时。
土壤含水量过高会增加土壤的可塑性,降低承载能力,需要更多的压实工作来达到设计要求。
而过低的含水量会增加土壤的抗压能力,使得压实工作困难,耗费更多的时间和精力。
因此,通过确定最佳含水量范围,可以提高施工效率,减少施工工期和成本。
然后,路基土最佳含水量范围的确定还与环境因素和季节变化有关。
不同地区的气候、降雨量和温度等环境因素会影响土壤的含水量。
在干旱地区,土壤含水量较低,需要增加水分来提高土壤的可塑性和可压实性;而在湿润地区,土壤含水量较高,需要适当降低水分含量以提高土壤的稳定性。
此外,季节变化也会对土壤含水量产生影响,如雨季和旱季的变化,都需要进行相应的调整和控制。
最后,如何确定路基土最佳含水量范围?需要根据具体的土壤类型和工程要求来进行实际测定和分析。
常用的方法包括重量法和容重法等。
重量法是通过对土壤进行烘干后的重量变化来计算含水量。
容重法是通过测量土壤的干容重和湿容重来计算含水量。
测定后,可以结合土壤工程特性和设计要求,确定最佳含水量范围,进行合理的调整和控制。
综上所述,路基土最佳含水量范围的确定对于路基工程质量、施工效率和环境适应性至关重要。
在实际工程中,我们应根据土壤类型和工程要求,合理测定含水量,遵循科学的施工原则和方法,确保道路工程的稳定性和持久性。
最优含水量是什么
最优含水量是什么对于闭环系统,如果它的开环传递函数极点和零点的实部都小于或等于零,则称它是最小相位系统,如果开环传递函数中有正实部的零点或极点,或有延迟环节,则称系统是非最小相位系统。
因为延迟环可以用零点和极点的形式近似最优含水率(optimum moisture content)是指在一定功能的压实(或击实、或夯实)作用下,能使填土达到最大干密度(干容量)时相应的含水率。
取值原则土的压实效果与压实时的含水量有关。
土在最佳含水量(wop)时压实填料,可以获取最经济的压实效果和达到最大密实度。
最佳含水量是一相对值,压实功能的大小和土的类型而异,所施加的压实功越大,压实土的细粒含量越少,则最佳含水量越小,而最大密实度越高。
因此,最优含水量指的是对特定的土在一定的夯击能量下达到最大密实状态时所对应的含水量。
施工中很难到达最优含水率,因此,在回填土施工中并不要求达到最优含水率,而是用“压实系数”来控制回填土质量。
一般影响土压实的因素有这几种:压实力,含水量和土的组成级配。
那么含水量对压实质量有直接影响,干燥的土,颗粒之间的摩擦力较大,不易压实,含水量大了,那么土的压缩性就大,强度就低了。
在最优含水量的条件下,土可以获得最大的干重力密度。
各种类型的的土的最优含水量和最大干重力密度都由击实试验取得。
从击实曲线可以看出:土中含水量很低时,土中只有强束缚水,受电分子力的吸引,阻止土颗粒的移动。
含水量适当增大时,束缚水变厚,电分子力的吸引减弱,水起润滑作用,使土颗粒容易移动而压实。
但当含水量超过最优含水量时,土中有若干自由水占据空隙,在击实的短时间内,自由水无法排除,因而干密实度下降。
土的最优含水量大约比塑限高2%。
各种土样的最大干密度和最佳含水率大致在什么范围(可打印修改)
各种土样的最大干密度和最佳含水率大致在什么范围
一、采用不同的击实方法,其所对应的最大干密度和最佳含水率是有一定差异的,一般而言,重型比轻型击实试验所获得的最大干密度,平均提高约9.9%,而最佳含水量平均降低约3.5%(绝对值)。
即击实功能愈大,土的最佳含水量愈小,而最大干密度及强度愈高。
另外,采用重型击实标准后,土基压实度至少可增加6%,而处理过后的土层强度可以提高32%以上。
二、一般情况下,采用轻型击实标准时,土的最佳含水量对于黏性土约相当于塑限的含水量;对于非黏性土则约相当于液限含水量的0.65倍。
详细范围值如下:
1、砂土:最佳含水量(按重量计)%为:8~12;最大密度
(kN/m3)为:1.8~1.88。
2、亚砂土:最佳含水量(按重量计)%为:9~15;最大密实度(kN/m3)为:1.85~2.08。
3、粉土:最佳含水量(按重量计)%为:16~22;最大密实度(kN/m3)为:1.61~1.8。
4、亚粉土:最佳含水量(按重量计)%为:12~20;最大密实度(kN/m3)为:1.67~1.95。
5、黏土:最佳含水量(按重量计)%为:15~25及以上;最大密实度(kN/m3)为:1.58~1.7。
注:当采用重型击实时,其最大密实度平均要提高10%,最佳含水。
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最佳含水量:可使填土获得最大密实度的含水量(击实试验、手握经验确定)。
充盈系数(灌注桩):一根桩实际灌注的混凝土方量与按桩管外径计算的桩身体积之比。
砼搅拌时间:从全部材料投入搅拌桶起,到开始卸料为止所经历的时间。
“三一”砌砖法:即一铲灰、一块砖、一挤揉的砌筑方法。
结构安装工程:用起重设备将预制构件安装到设计位置的整个施工过程。
皮数杆:画有洞口标高、砖行、灰缝厚、插铁埋件、过梁、楼板位置的木杆。
灌注桩:是指直接在施工现场桩位上成孔,然后在孔内安放钢筋笼,浇筑混凝土成桩。
施工缝:在混凝土浇筑过程中,由于技术上的原因或设备、人力的限制,混凝土不能连续浇筑,中间的间歇时间超过混凝土初凝时间,需要留有施工缝。
分件安装: 指在厂房结构吊装时,起重机每开行一次仅吊装一种或两种构件的吊装方法。
预应力混凝土:在结构承受外荷载前预先对其在外荷载作用下的受拉区施加预应力,以改善结构使用性能。
混凝土结构工程:大模板:大模板是大型模板或大块模板的简称。
它的单块模扳面积大,通常是现浇墙时每面只需使用一块模扳,为区别于组合钢模板和钢框胶合板模板,故称大模板。
填空题:1、铲运机的运行路线有:环形路线、“8”字形路线。
2、地坑排水的方法有:集水井降水法、井点降水法、隔渗法。
3、砼原材料称量的允许偏差是水泥、混合材料±2%。
粗、细骨料±3%。
水、外加剂±2%。
4、砖墙砌筑时,灰缝厚度应控制在10mm左右,一般范围是10mm±2mm。
简答题:1.简述影响填土压实的主要因素: 压实功、土的含水量及每层铺土厚度。
2.简述沉管灌注桩施工时产生断桩的原因: (1)、地下土有淤泥层且有地下水,在提升钢管时,土的压力将混凝土桩挤断。
(2)、在砂层有水时,这个就更容易将混凝土桩挤断。
(3)、提升钢管速度过快,造成混凝土下落不及时而形成断桩。
3.简述砼结构施工缝的留设原则和处理办法:在混凝土浇筑程中,若因技术上的原因或设备、人力的限制,混凝土不能连续浇筑,中间的间歇时间超过混凝土初凝时间,则应留设施工缝。
由于施工缝处新旧混凝土的结合力较差,是结构中的薄弱环节,故宜留置在结构剪力较小且便于施工的部位。
柱应留水平缝,梁、板应留垂直缝。
施工缝处浇筑混凝土之前,应除去表面的水泥薄膜、松动的石子和软弱的混凝土层,并加以充分湿润和冲洗干净,不得积水。
浇筑时,施工缝处宜先铺水泥浆或与混凝土成分相同的水泥砂浆一层,厚度为10~15mm,以保证接缝质量。
浇筑过程中,施工处应细致捣实,使其结合紧密。
4.砼工程的质量检查包括哪些内容:混凝土质量检验包括施工过程中的质量检验和养护后的质量检验。
1.施工过程中的质量检验即在制备和浇筑过程中对原材料的质量、配合比、坍落度等的检验,每一工作班至少检查一次。
遇到特殊情况还应及时进行检验。
混凝土搅拌时应随时检查 2.混凝土养护后的质量检验主要包括混凝土的强度、外观质量和结构构件的轴线、标高、截面尺寸和垂直度的偏差检验。
如设计上有特殊要求时,还需对抗冻性、抗渗性等进行检验。
(注意:混凝土强度的检验主要是指抗压强度的检验)。
5.单层工业厂房的结构吊装方法有哪两种,其特点是什么:(1)分件吊装法:吊装过程中索具更换次数少,吊装速度快,效率高,可缎带构件校正、焊接固定、混凝土浇筑养护提供充足的时间。
(2)节间吊装法:其优点是起重机行走线路短,可及时按节间为下水道工序创造工作面。
但这种方法要求选用重量较大起重机,起重机的性能不能充分发挥,索具更换频繁,安装速度慢,构件供应和平面布置复杂,构件校正及最后固定时间紧迫。
(3)综合吊装法:结合了前两者的优点,因此结构吊装中多采用此方法。
6.试述大体积混凝土施工方法有几种,各特点?1.全面分层浇筑方案:在整个结构内全面分层浇筑混凝土,待第一层全部浇筑完毕,在初凝前再回来浇筑第二层,如此逐层进行,直至浇筑完成。
此方案宜于结构平面尺寸不大的情况,浇筑时一般从短边开始,沿长边进行,也可以从中间向两端或由两段向中间同时进行。
2.分段分层浇筑方案:混凝土从底层开始浇筑,进行一定距离后回来浇筑第二层,如此依次向前浇筑以上各层。
此方案适用于厚度不太大,而面积或长度较大的结构。
3.斜面分层浇筑方案:混凝土从结构一端满足其高度浇筑一定长度,并留设坡度为1:3的浇筑斜面,从斜面下端向上浇筑,逐层进行。
此方案适用于结构的长度超过其厚度3倍的情况。
7.砖砌体的施工质量要求是什么?如何保证?砖砌体施工质量要求:横平竖直、砂浆饱满、灰缝均匀、上下错缝、内外搭砌、接槎牢固。
砌块砌筑的质量要求:1、砌块砌体应当达到砂浆密实,灰缝、砌块平直2、墙体转角处和纵横交接处应同时砌筑3、砌块一般采用全顺组砌,上下皮错缝1/2砌块长度,上下皮砌块应分皮咬槎,交错搭接4、预埋拉结筋的直径、数量、长度应符合设计要求和相关技术规程的规定5、芯柱配筋应符合设计要求,且芯柱混凝土的强度等级也应符合设计要求,并切实振捣密实6、砌体的位置及垂直度允许偏差应符合规定。
8.打桩工程质量验收的主要项目有哪些?1)预制桩质量验收:(1)施工前应对成品外观及强度检验,打桩开始前应对桩位的放样进行验收。
(2)施工过程中检查桩的柱体垂直度、沉桩情况、贯入情况、桩顶完整状况、电焊接桩质量、电焊后的停歇时间等。
(3)打桩施工结束后,工程桩应进行承载力检验,一般采用静荷载实验的方法进行检验,检验桩数不少于3根,当总桩数少于50根时不应少于2根。
此外还应对桩身质量进行检验。
2)灌注桩的验收:灌注桩的成桩质量检查主要包括成孔及清孔、钢筋笼制作及安放、混凝土搅拌及灌注、承载力检测及桩身质量等四个内容的质量检查。
9.土壁失稳(塌方)的主要原因是什么?1)土质差且边坡过陡,会使土体稳定性差,在开挖深度大的基坑时就会引起塌方。
2)雨水地下水渗入基坑会使边坡的重量增大,抗剪能力低,也会引起塌方。
3)基坑边缘附近大量堆土或停放机具材料,使土体产生剪应力超过土体强度而破坏。
10.卷材防水屋面对基层有什么要求?卷材防水屋面渗漏的原因是什么?有哪些防治措施?1) 找平层表面应压实平整,不得有酥松,起砂,起皮现象。
2) 卷材防水屋面基层与突出屋面结构(女儿墙/立墙/天窗壁/变形缝/烟囱等)的交接处,以及基层的转角处(水落口/檐口/天沟/檐沟/屋脊等),均应做成圆弧。
内部排水的水落口周围应做成略低的凹坑。
3) 铺设屋面隔汽层或防水层前,基层必须干净,干燥。
11.模板及其支撑系统必须满足的要求:1.保证结构和构件各部分形状、尺寸和相互位置的正确性。
2.具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。
3.构造简单,拆装方便,能够多次周转使用。
4.接缝严密,不易漏浆。
12.钢筋机械性能试验内容有:钢筋的机械性能通过试验来测定,测量钢筋质量标准的机械性能有屈服点、抗拉强度、伸长率,冷弯性能等指标。
13.钢筋连接三种常用的连接方法:1)绑扎连接;2)焊接连接;3)机械连接。
14.混凝土浇筑要求保证内容:1)浇筑要在混凝土初凝前、分层、连续浇筑;2)混凝土自由倾落度和混凝土塌落度均应符合规定标准;3)浇筑竖向结构前,地不应现浇入50-100mm厚的相同成分的水泥砂浆,使其连接牢固;4)浇筑过程中应时刻观察模板及其支架、钢筋预埋件、及预留孔洞的情况,还要及时认真填写施工记录,以保证施工质量。
15.混凝土浇筑前的准备工作:浇筑混凝土前,应检查和控制模板、钢筋、保护层和预埋件等的尺寸、规格、数量和位置,其偏差值应符合现行国家标准的规定。
此外,还应检查模板支撑的稳定性以及接缝的密合情况。
16.施加预应力的目的:预压应力用来减小或抵消荷载所引起的混凝土拉应力,从而将结构构件的拉应力控制在较小范围,甚至处于受压状态,以推迟混凝土裂缝的出现和开展,从而提高构件的抗裂性能和刚度.17.预应力混凝土的施工方法::1.先张法。
在混凝土灌筑之前,先将由钢丝钢绞线或钢筋组成的预应力筋张拉到某一规定应力,并用锚具锚于台座两端支墩上,接着安装模板、构造钢筋和零件,然后灌筑混凝土并进行养护。
当混凝土达到规定强度后,放松两端支墩的预应力筋,通过粘结力将预应力筋中的张拉力传给混凝土而产生预压应力。
2.后张法。
先灌筑构件,然后在构件上直接施加预应力的方法。
一般做法多是先安置后张预应力筋成孔的套管、构造钢筋和零件,然后安装模板和灌筑混凝土。
预应力筋可先穿入套管也可以后穿。
等混凝土达到强度后,再将预应力筋张拉到要求的应力并锚于梁的两端,预压应力通过两端锚具传给构件混凝土。
18.预应力筋张拉程序:①有粘结预应力混凝土先浇混凝土主要张拉程序为:埋管制孔→浇混凝土→抽管→养护穿筋张拉→锚固→灌浆(防止钢筋生锈。
②无粘结预应力混凝土主要张拉程序为预应力钢筋沿全长外表涂刷沥青等润滑防腐材料→包上塑料纸或套管(预应力钢筋与混凝土不建立粘结力)→浇混凝土养护→张拉钢筋→锚固。
计算1、某混凝土实验配合比为1:2.17:4.24,水灰比0.65,现场测得砂、石含水率分别为3%和1.0%。
求:(1)现场施工配合比;(2)每台搅拌机每次上料100Kg 水泥,需配水、砂、石多少?1)施工配合比为水泥:砂子:石子= 1:2.17(1+3%):4.24(1+1.0%)= 1:2.235:4.6642)搅拌一次混凝土各材料的用量为水泥:100Kg砂子:100*2.235 = 223.5Kg石子:100*4.664 = 466.4Kg水:100*0.65–100*2.17*3%-100*4.24*1.0%=54.25Kg2、某基坑底长90,宽60m,深10m,四边放坡,边坡坡度1:1,试计算挖土土方工程量。
如地下室的外围尺寸为78m×48m,试求1、预留回填土方量。
2、弃土土方量。
土的最初可松性系数为Ks=1.25,土的最终可松性系数为K s′=1.04,1) F1=\90*60=5400m²;F2=(90+10+10)*(60+10+10)=8800m²;F0=(90+110)*(60+80)/4=7000m²挖土土方工程量: V=H(F1+4F0+F2)/6=70333.33m³2)地坪下埋基础体积:V1=78*48*10=37440m³预留回填土方量: V2=(V-V1)*Ks/Ks´=39535.26m³弃土土方量: V3=V*Ks-V2=48381.40m³3、某建筑物一层共有10根L梁(图),计算编号3钢筋下料长度。
钢筋端部锚固长度10d。
单选题。
(共15题、每题1分,计 15分)1 在土的工程分类中,三类土为:坚实土。
2 土方边坡的高度h=2m,底宽b=4m,坡度系数为:m=b/h=2.3 能够综合完成全部土方施工工序的机械是:铲运机。