3-1无机结合稳定材料击实试验检测记录表
2023年试验检测师之道路工程真题精选附答案
2023年试验检测师之道路工程真题精选附答案单选题(共30题)1、在进行针入度试验中,测定针入度值大于200的沥青试样时,至少用()标准针,每次试验后将针留在试样中,直至3次平行试验完成后,才能将标准针取出。
A.1支B.2支C.3支D.无要求【答案】 C2、集料试验检测是公路工程试验检测工作中的一项常规工作,根据下列有关问题所列内容,做出正确判断。
(1)测定粗集料针片状颗粒含量时,采用针片状规准仪与采用游标卡尺法所测得的结果相比()。
A.偏小B.偏大C.相同D.没有一定的规律【答案】 A3、在进行无机结合料稳定材料抗压强度试验时,应根据试验材料的类型和一般的工程经验选择合适量程的测力计和试验机。
对被测试件施加的压力应在量程的()范围内。
A.20%~80%B.10%~90%C.5%~95%D.15%~85%【答案】 A4、级配碎石或砾石用于基层时,高速公路和一级公路颗粒的公称最大粒径不宜大于()。
A.37.5mmB.53mmC.26.5mmD.4.75mm【答案】 C5、混凝土含气量试验对含气量0%点的标定,是按要求调整压力表为0.1MPa,按下阀门杆()次使气室的压力气体进入钵体内,读压力表读数,印相当于含气量0%。
A.1B.2C.1-3D.1-2【答案】 D6、进行摆式仪测试摆值温度修正时,其修正公式为BPN20=BPNT+?BPN,式中,?BPN是指温度修正值,BPNT是指()。
A.温度修正值B.换算成标准温度为20℃的摆值C.路面温度T时测得的摆值D.换算成标准温度为25℃的摆值【答案】 C7、结合有关数理统计方法评定项目及规定内容,回答下列有关问题。
(5)水泥基浆体任意一组的强度不低于设计强度等级的()。
A.80%B.85%C.90%D.95%【答案】 B8、某新建高速公路交工验收,沥青混凝土路面采用横向力系数测试车检测,己知该路面的抗滑设计标准SFC=49,测值:45、55、53、42、49、50、61、56、50、52。
无机结合稳定材料的击实试验方法
无机结合料稳定土的击实试验方法1 仪器设备(1 )击实筒:小型,内径l00mm、高127mm的金属圆筒,套环高50mm,底座;中型,内径152mm,高170mm的金属圆筒,套环高50mm,直径151mm和高50mm的筒内垫块,底座。
(2)击锤和导管:击锤的底面直径50mm,总质量4.5k g。
击锤在导管内的总行程为450mm 。
可设置击实次数,并保证击锤自由垂直落下,落高应为450mm,锤迹均匀分布于试样面。
(3)电子天平:量程4000g,感量0.01 g,(4 )电子天平:称量15kg,感量0.1g,(5 )方孔筛:孔径53mm,37.5mm、26.5mm、19mm、4.75mm、2.36mm的筛各1个。
(6 )量筒:50mL、100mL和500mL的量筒各1个。
(7 )直刮刀:长200-250mm、宽30mm和厚3mm,一侧开口的直刮刀,用以刮平和修饰粒料大试件的表面。
(8) 刮土刀:长150~200mm、宽约20mm的刮刀。
用以刮平和修饰小试件的表面(9 )工字形刮平尺:30mmX 50mm X310mm,上下两面和侧面均刨平。
(1 0) 拌和工具:约400mm X 600mm X70mm 的长方形金属盘,拌和用平头小铲等。
(1 1) 脱模器。
(1 2) 测定含水量用的铝盒、烘箱等其它用具。
2试验步骤:(1)试样准备a将具有代表性的风干试料(必要时,也可以在50℃烘箱内烘干)用木锤或木碾捣碎。
土均应捣碎到能通过4.75mm的筛孔。
但应注意不使粒料的单个颗粒破碎或不使其破碎程度超过施工中拌和机械的破碎率。
b如试料是细粒土,将已捣碎的具有代表性的土过5mm筛备用(用甲法或乙法做试验)。
如试料中含有粒径大于5mm的颗粒,则先将试料过25mm的筛,如存留在筛孔25mm筛的颗粒的含量不超过2000,则过筛料留作备用(用甲法或乙法做试验)。
c如试料中粒径大于19mm的颗粒含量超过10%,则将试料过37.5mm的筛;如果存留在37。
无机结合料稳定材料的无侧限抗压强度试验解析
1 试件制作 1.1 选择试模规格
根据《公路路面基层施工技术细则》(JTG/T F202015)中 4.3.2 条款,试件尺寸为径高比为 1 ∶ 1 的圆柱体, 选择直径为 10cm 的试模,制得的试件尺寸为直径 10cm、 高 10cm 的圆柱体,试件体积 V=π×52×10=785cm3。 1.2 确定试件数量
试验最少试件数量如表 1 所示。
表 1 平行试验的最少试件数量
材料类型
细粒材料 中粒材料 粗粒材料
< 10% 6 6
变异系数要求 10% ~ 15% 9 9 9
15% ~ 20%
13 13
需要注意的是,表 1 中的细粒材料是指公称最大 粒径小于 16mm 的材料,中粒材料指大于等于 16mm, 小于 26.5mm 的材料,粗粒材料指公称最大粒径不小于 26.5mm 的材料。本案例为水泥稳定土,属于细粒材料, 试件数量暂选 6 个。 1.3 计算制备一个试件需要的各种材料用量
mw=K×ρdmax×V×(1+w0)
(1)
代入数据,可得 mw=93%×1.82×785×(1+12%)
=1488(g)。
本案例最佳含水率为 12%,即水∶干混合料(干土
+ 水泥)=12 ∶ 100。可以理解为如果混合料中有 12g 水,
则 有 干 混 合 料 为 100g, 湿 混 合 料 就 是 100+12=112g,
1 所示,或反力框架与千斤顶成型,如图 2 所示。详情 参照《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》(JTG E51-2009)中的 T0843-2009 无机结合料稳定材料试件 制作方法(圆柱形)。试件制作完成后,称取试件质量,
在计算之前需要明确两个概念。水泥剂量是指混合
无机结合料稳定材料击实试验方法
无机结合料稳定材料击实试验方法1 适用范围1.1 本方法适用于在规定的试筒内,对水泥稳定材料(在水泥水化前)、石灰稳定材料及石灰(或水泥)粉煤灰稳定材料进行击实试验,以绘制稳定材料的含水量—干密度关系曲线,从而确定其最佳含水量和最大干密度。
1.2 试验集料的公称最大粒径宜控制在37.5 mm以内(方孔筛)。
1.3 试验方法类别。
本试验方法分三类,各类击实方法的主要参数列于表T 0804-1。
表T 0804-1 试验方法类别表类别锤的质量(k锤击面直径落高(cm)试筒尺寸锤击层数每层锤击次平均单位击实功(J)容许最大公内径(cm)高(cm)容积(cm3)g)(cm)数称粒径(mm)甲 4.5 5.0 4510.0 12.7997 5 27 2.68719.乙 4.5 5.0 4515.2 12.2177 559 2.68719.丙 4.5 5.0 4515.2 12.2177 598 2.67737.52 仪器设备2.1 击实筒:小型,内径100mm、高127mm的金属圆筒,套环高50mm,底座;大型,内径152mm、高170mm的金属圆筒,套环高50mm,直径151mm和高50mm的筒内垫块,底座。
2.2 多功能自控电动击实仪:击锤的底面直径50mm,总质量4.5kg。
击锤在导管内的总行程为450mm。
可设置击实次数,并保证击锤自由垂直落下,落高应为450mm,锤迹均匀分布于试样面。
2.3 电子天平:量程4OOOg,感量0.01g。
2.4 电子天平:量程15kg,感量0.lg。
2.5 方孔筛:孔径53mm、37.5 mm、26.5mm、19mm、4.75 mm、2.36mm的筛各1个。
2.6 量筒:50mL、1OOmL和500mL的量筒各1个。
2.7 直刮刀:长200~250mm、宽30mm和厚3mm,一侧开口的直刮刀,用以刮平和修饰粒料大试件的表面。
2.8 刮土刀:长150~200mm、宽约20mm的刮刀,用以刮平和修饰小试件的表面。
附录1 推荐的试验检测数据记录文件及报告文唯一性标识编码表
附录 1 推荐的试验检测数据记录文件及报告文惟一性标识编码表序号项目1 土参数颗粒级配界限含水率最大干密度最佳含水率CBR相对密度天然稠度回弹模量粗粒土最大干密度黏聚力内磨擦角自由膨长率烧失效量有机质含量含水率参数号010101020103010401050106070701080109011001110112011301140115表格名称土的颗粒分析试验检测记录表(筛分法)土的颗粒分析试验检测记录表(密度计法)土的颗粒分析试验检测记录表(移液管法)土的界限含水率试验检测记录表(液塑限联合测定仪法)土的界限含水率试验检测记录表(液限碟式仪法)土的界限含水率试验检测记录表(塑限滚搓法)土的界限含水率试验检测记录表(缩限试验)土的击实试验检测记录表土的承载比 (CBR) 试验检测记录表(一)土的承载比 (CBR) 试验检测记录表(二)土的承载比 (CBR) 试验检测记录表(三)土的比重试验检测记录表土的天然稠度试验检测记录表土的回弹模量试验检测记录表(承载板、强度仪法)粗粒土和巨粒土的最大干密度试验检测记录表黏聚力试验检测记录表内磨擦角试验检测记录表自由膨胀率试验检测记录表土的烧失量试验检测记录表土的有机质含量试验检测记录表土的含水率试验检测记录表(烘干法、酒精燃烧法)土的含水率试验检测记录表(比重法)记录表号JJ0101aJJ0101bJJ0101cJJ0102aJJ0102bJJ0102cJJ0102dJJ0103JJ0105aJJ0105bJJ0105eJJ0106JJ0107JJ0108JJ0109JJ0110JJ0111JJO112JJ0113JJ0114JJ0115aJJ0115b报告编号土工试验检测报告(一) JB010101土工试验检测报告(二) JB010102续上表序号项目2 集料参数密度颗粒级配针片状颗粒含量压碎值磨耗值磨光值细集料含泥量砂当量吸水率密度坚固性参数号01160201020202030204020502060207020802090210表格名称土的密度试验检测记录表(环刀法)土的密度试验检测记录表(蜡封法)土的密度试验检测记录表(灌水法)土的密度试验检测记录表(灌砂法)粗集料筛分试验检测记录表(干筛法)粗集料筛分试验检测记录表(水洗法)细集料筛分试验检测记录表(干筛法)细集料筛分试验检测记录表(水洗法)矿粉筛分试验检测记录表(水洗法)粗集料针、片状颗粒含量试验检测记录表(规准仪法)粗集料针、片状颗粒含量试验检测记录表(游标卡尺法)粗集料压碎值试验检测记录表粗集料洛杉矶磨耗试验检测记录表粗集料磨光值试验检测记录表细集料含泥量、泥块含量试验检测记录表细集料砂当量试验检测记录表粗集料密度及吸水率试验检测记录表(网篮法)粗集料密度及吸水率试验检测记录表(容量瓶法)粗集料堆积密度及空隙率试验检测记录细集料密度试验检测记录表(容量瓶法)细集料密度试验检测记录表(坍落筒法)细集料堆积密度、紧装密度及空隙率试验检测记录表粗集料坚固性试验检测记录表细集料坚固性试验检测记录表记录表号JJ0116aJJ0116bJJ0116cJJ0116dJJ0201aJJ0201bJJ0201cJJ0201dJJ0201eJJ0202aJJ0202bJJ0203JJ0204JJ0205JJ0206JJ0207JJ0208aJJ0208bJJ0209aJJ0209bJJ0209cJJ0209dJJ0210aJJ0210b报告编号粗集料试验检测报告 (水泥混凝土用)JB010201粗集料试验检测报告 (沥青混合料及基层用)JB010202细集料试验检测报告 (水泥混凝土用)JB010203细集料试验检测报告 (沥青混合料及基层用)JB010204矿粉试验检测报告 JB010205续上表序号2 3 4 项目集料岩石水泥参数碱活性软弱颗粒含量细集料棱角性含水率泥块含量有机质含量亚甲蓝值 MBV矿粉亲水系数冲击值单轴抗压强度抗冻性含水率密度毛体积密度吸水率密度比表面积参数号02110212021302140215021602170218021903010302030303040305030604010401表格名称碱活性试验检测记录表粗集料软弱颗粒含量试验检测记录表细集料棱角性试验检测记录表粗集料含水率试验检测记录表细集料含水率试验检测记录表粗集料含泥量及泥块含量试验检测记录表粗集料有机物含量试验检测记录表细集料有机质含量试验检测记录表细集料亚甲蓝试验检测记录表矿粉密度、亲水系数、稳定性试验检测记录表粗集料冲击值试验检测记录表岩石单轴抗压强度试验检测记录表(立方体)岩石单轴抗压强度试验检测记录表(圆柱体)岩石抗冻性试验检测记录表岩石含水率试验检测记录表岩石密度试验检测记录表岩石毛体积密度试验检测记录表(量积法)岩石毛体积密度试验检测记录表(水中称量法)岩石毛体积密度试验检测记录表(蜡封法)岩石吸水性试验检测记录表水泥密度试验检测记录表水泥比表面积试验检测记录表(勃氏法)记录表号JJ0211JJ0212JJ0213JJ0214aJJ0214bJJ0215JJ0216aJJ0216bJJ0217JJ0218JJ0219JJ0301aJJ0301bJJ0302JJ0303JJ0304JJ0305aJJ0305bJJ0305cJJ0306JJ0401JJ0402报告编号岩石试验检测报告 JB010301续上表序号45 项目水泥水泥混凝土、砂浆参数标准稠度用水量凝结时间安定性胶砂强度胶砂流动度烧失量S03 含量Mg0 含量细度抗压强度抗折强度抗压弹性模量配合比设计坍落度含气量混凝土凝结时间抗渗性表观密度泌水率参数号0403040404050406040704080409041004110501050205030504050505060507050805090510表格名称水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性试验检测记录表水泥胶砂强度试验检测记录表水泥胶砂流动度试验检测记录表水泥烧失量试验检测记录表SO3含量试验检测记录表MgO 含量试验检测记录表水泥细度试验检测记录表水泥混凝土抗压强度试验检测记录表(立方体)水泥混凝土轴心抗压强度试验检测记录表(圆柱体)砂浆抗压强度试验检测记录表水泥混凝土抗弯拉强度试验检测记录表水泥混凝土抗压弹性模量试验检测记录表(棱柱体)水泥混凝土抗压弹性模量试验检测记录表(圆柱体)水泥混凝土配合比设计试验检测记录表水泥砂浆配合比设计试验检测记录表水泥混凝土拌和物稠度试验检测记录表(坍落度仪法)水泥混凝土含气量试验检测记录表水泥混凝土(砂浆)拌和物凝结时间试验检测记录表水泥混凝土抗渗性试验检测记录表水泥混凝土表观密度试验检测记录表水泥混凝土泌水率试验检测记录表记录表号JJ0403JJ0406JJ0407JJ0408JJ0409JJ0410JJ0411JJ0501aJJ0501bJJ0501cJJ05021J0503a1J0503b1J0504aJJ0504bJJ0505IJ0506IJ0507IJ0508JJ0509JJ0510报告编号水泥试验检测报告 JB010401水泥混凝土拌和物试验检测报告JB010501硬化后水泥混凝土性能试验检测报告JB010502水泥砂浆拌和物试验检测报告JB010503硬化后水泥砂浆试验检测报告JB010504水泥混凝土配合比设计试验检测报告JB030505砂浆配合比设计试验检测报告JB030506续上表序号56 项目水泥混凝土、砂浆水、外加剂参数劈裂抗拉强度抗折弹性模量抗冻性耐磨性砂浆稠度保水率干缩率维勃稠度pH 值氯离子含量减水率泌水率比抗压强度比不溶物含量可溶物含量硫酸盐及硫化物含量含气量凝结时间差外加剂的钢筋锈蚀匀质性参数号05110512051305140515051605170518060106020603060406050606060706080609061006110612表格名称水泥混凝土劈裂抗拉强度试验检测记录表(立方体)水泥混凝土劈裂抗拉强度试验检测记录表(圆柱体)水泥混凝土抗弯拉弹性模量试验检测记录表水泥混凝土抗冻试验检测记录表(快冻法)水泥混凝土耐磨性试验检测记录表砂浆稠度、试验检测记录表水泥混凝土干缩率试验检测记录表水泥混凝土拌和物稠度试验检测记录表(维勃仪法)水 pH 值试验检测记录表外加剂 pH 值试验检测记录表水氯离子试验检测记录表外加剂氯离子含量试验检测记录表外加剂减水率试验检测记录表外加剂泌水率比试验检测记录表外加剂抗压强度比试验检测记录表水不溶物试验检测记录表水可溶物试验检测记录表水硫酸根试验检测记录表外加剂含气量及含气量 1h 经时变化量试验检测记录表外加剂凝结时间差试验检测记录表 (一)外加剂凝结时间差试验检测记录表 (二)外加剂的钢筋锈蚀试验检测记录表匀质性试验检测记录表记录表号JJ0511aJJ0511bJJ0512JJ0513JJ0514JJ0515JJ0517JJ0518JJ0601aJJ0601bJJ0602aJJ0602bJJ0603JJ0604JJ0605JJ0606JJ0607JJ0608JJ0609JJ0610aJJ0610bJJ0611JJ0612报告编号水试验检测报告 JB010601外加剂受检混凝土性能试验检测报告JB010602外加剂匀质性试验检测报告JB010603续上表序号78 项目无机结合料稳定材料沥青参数最大干密度最佳含水量无侧限抗压强度水泥或者石灰剂量石灰有效钙镁含量粉煤灰细度粉煤灰烧失量粉煤灰比表面积siO2、Al2O3、Fe2O3含量密度针入度针入度指数延度软化点薄膜加热试验检测旋转薄膜加热试验检测闪点蜡含量黏附性动力黏度布氏旋转黏度改性沥青弹性恢复率改性沥青的离析性沥青化学组分参数号070107020703070407050706070707080709080108020803080408050806080708080809081008110812081308140815表格名称无机结合稳定材料击实试验检测记录表无机结合料无侧限抗压强度试验检测记录表水泥(石灰)剂量标准曲线试验检测记录表石灰钙镁含量试验检测记录表粉煤灰细度试验检测记录表粉煤灰烧失量试验检测记录表粉煤灰比表面积试验检测记录表(勃氏法)SiO2、Al2O3、Fe2O3含量试验检测记录表沥青密度试验检测记录表沥青三大指标试验检测记录表沥青薄膜加热试验检测记录表沥青闪点试验检测记录表沥青蜡含量试验检测记录表沥青与粗集料的黏附性试验检测记录表沥青动力黏度试验检测记录表(真空减压毛细管法)沥青布氏旋转黏度试验检测记录表(布洛克菲尔德黏度计法)沥青弹性恢复试验检测记录表聚合物改性沥青离析试验检测记录表沥青化学组分试验检测记录表记录表号JJ0701JJ0703JJ0704JJ0705JJ0706JJ0707JJ0708JJ0709JJ0801JJ0802JJ0806JJ0808JJ0809JJ0810JJ0811JJ0812JJ0813JJ0814JJ0815报告编号石灰试验检测报告 JB010701粉煤灰试验检测报告 JB010702无机结合稳定材料击实试验检测报告JB010703无机结合料无侧限抗压强度试验检测报告 JB010704水泥(石灰)剂量标准曲线试验检测报告 JB010705矿料级配合成试验检测检测报告JB010706无机结合料配合比设计试验检测报告JB30707道路石油沥青试验检测报告JB010801道路用乳化沥青试验检测报告18010802改性乳化沥青试验检测报告JB010803聚合物改性沥青试验检测报告JB010804道路用液体石油沥青试验检测报告JB010805道路用煤沥青试验检测报告JB010806续上表序号8 9 项目沥青沥青混合料参数运动黏度恩格拉黏度黏韧性乳化沥青蒸发残留物含量乳化沥青筛上残留物含量乳化沥青微粒离子电荷乳化沥青储存稳定性乳化沥青破乳速度乳化沥青与粗集料的黏附性乳化沥青低温储存稳定性乳化沥青水泥拌和试验筛上剩余量溶解度含水率标准黏度沥青浮漂度液体石油沥青蒸馏体积煤沥青馏出量沥青抗剥落剂性能配合比设计密度马歇尔稳定度空隙率矿料间隙率流值参数号081608170818081908200821082208230824082508260827082808290830083108320833090109020903090409050906表格名称运动黏度试验检测记录表沥青恩格拉黏度试验检测记录表(恩格拉黏度计法)沥青黏韧性试验检测记录表乳化沥青蒸发残留物含量试验检测记录表乳化沥青筛上剩余量试验检测记录表乳化沥青微粒离子电荷试验检测记录表乳化沥青储存稳定性试验检测记录表乳化沥青破乳速度试验检测记录表乳化沥青与粗集料的黏附性试验检测记录表乳化沥青低温储存稳定性试验检测记录表乳化沥青与水泥拌和试验检测记录表沥青溶解度试验检测记录表沥青含水量试验检测记录表沥青标准黏度试验检测记录表(道路沥青标准黏度计法)沥青浮漂度试验检测记录表液体石油沥青蒸馏试验检测记录表煤沥青蒸馏试验检测记录表沥青抗剥落剂性能评价试验检测记录表配合比设计试验检测记录表沥青混合料(浸水)马歇尔试验检测记录表记录表号JJ0816JJ0817JJ0818JJ0819JJ0820JJ0821JJ0822JJ0823JJ0824JJ0825JJ0826JJ0827JJ0828JJ0829JJ0830JJ0831JJ0832JJ0833JJ0901JJ0902报告编号沥青混合料试验检测报告 JB010902沥青混合料配合比设计试验检测报告JB030901续上表序号91011 项目沥青混合料钢筋(含接头)锚具、钢绞线参数最大理论密度动稳定度沥青用量矿料级配抗弯拉强度冻融劈裂强度比析漏损失飞散损失沥青混合料最佳沥青用量选定图抗拉强度屈服强度伸长率冷弯最大力规定非比例延伸力最大力总伸长率弹性模量松弛率锚固效率系数总应变洛氏硬度参数号090709080909091009110912091309140915100110021003100405010502050305040505050605070508表格名称沥青混合料理论最大相对密度试验检测记录表(真空法)沥青混合料车辙试验检测记录表沥青混合料中沥青含量试验检测记录表(离心分离法)沥青混合料中沥青含量试验检测记录表(回流式抽提仪法)沥青混合料中沥青含量试验检测记录表(脂肪抽提器法)沥青混合料矿料级配试验检测记录表沥青混合料弯曲试验检测记录表沥青混合料冻融劈裂试验检测记录表沥青混合料析漏损失试验检测记录表沥青混合料飞散损失试验检测记录表沥青混合料最佳沥青用量选定图钢筋原材试验检测记录表钢筋接头试验检测记录表钢绞线拉伸试验检测记录表钢绞线弹性模量试验检测记录表钢绞线应力松弛试验检测记录表预应力组件锚固性能试验检测记录表金属洛氏硬度试验检测记录表记录表号JJ0907JJ0908JJ0909aJJ0909bJJ0909cJJ0910JJ0911JJ0912JJ0913JJ0914JJ0915JJ1001aJJ1001bQJ0501QJ0504QJ0505QJ0506QJ0508报告编号钢筋原材料试验检测报告 JB011001钢筋接头试验检测报告 JB0111302钢绞线力学性能试验检测报告QB010501钢绞线应力松弛试验检测报告QB010502预应力组件锚固性能试验检测报告QB010503金属硬度试验检测报告 QB010504锚具疲劳、周期荷载、辅助性试验检测报告 QB010505续上表序号111213 项目锚具、钢纹线橡胶支座土工合成材料参数周期荷载试验组装件疲劳试验辅助性试验金属布氏硬度试验外观及内在质量竖向压缩变形抗压弹性模量抗剪弹性模量极限抗压强度抗剪黏结性能抗剪老化盆环径向变形支座磨擦系数支座转动力矩盆式支座摩阻系数拉伸强度延伸率梯形撕裂强度顶破强度厚度单位面积质量垂直渗透系数参数号0509051005110512060106020603060406050606060706080609061006111301130213031304130513061307表格名称锚具疲劳、周期性荷载试验检测记录表锚具辅助性试验检测记录表金属布氏硬度试验检测记录表橡胶支座外观质量、内在质量检测记录表球型(盆式)支座竖向承载力试验检测记录表橡胶支座抗压弹性模量试验检测记录表橡胶支座抗剪弹性模量、抗剪黏结性能、抗剪老化试验检测记录表橡胶支座极限抗压强度试验检测记录表橡胶支座抗剪弹性模量、抗剪黏结性能、抗剪老化试验检测记录表盆式支座盆环径向变形试验检测记录表橡胶支座磨擦系数试验检测记录表球型支座转动力矩、磨擦因数试验检澳 4 记录表盆式支座摩阻系数试验检测记录表拉伸强度试验检测记录表延伸率试验检测记录表梯形撕裂强度试验检测记录表顶破强度试验检测记录表厚度试验检测记录表单位面积质量试验检测记录表垂直渗透系数试验检测记录表记录表号QJ0509QJ0511QJ0512QJ0601QJ0602QJ0603QJ0604QJ0605QJ0604QJ0608QJ0609QJ0610QJ0611JJ1301JJ1302JJ1303JJ1304JJ1305JJ1306JJ1307报告编号板式橡胶支座物理力学性能试验检测检测报告 QB010601球型支座物理力学性能试验检测检测报告 QB010602盆式支座物理力学性能试验检测检测报告 QB010603续上表序号1415 项目路基路面地基基础、基桩参数厚度压实度平整度土基回弹模量弯沉构造深度磨擦系数渗水系数车辙几何尺寸现场水泥(石灰)剂量地基承载力地表沉降深层水平位移参数号14011402140314041405140614071408140914101411030103020303表格名称路基路面厚度试验检测记录表(挖坑或者钻芯法)路基路面压实度试验检测记录表(灌砂法)路基路面压实度试验检测记录表(环刀法)沥青路面压实度试验检测记录表(表干法)沥青路面压实度试验检测记录表(水中重法)沥青路面压实度试验检测记录表(蜡封法)路基路面平整度试验检测记录表(三米直尺法)土基回弹模量试验检测记录(承载板法)路基路面弯沉检测记录表(贝克曼梁法)路基路面构造深度试验检测记录表(手工铺砂法)路基路面构造深度试验检测记录表(电动铺砂仪法)路面磨擦系数试验检测记录表(摆式仪法)沥青路面渗水系数试验检测记录表车辙试验检测记录表路基路面宽度试验检测记录表路基路面高程、横坡试验检测记录表水泥(石灰)剂量试验检测记录表(现场)地基承载力试验检测记录表(承载板法)地基承载力试验检测记录表(动力触探法)地基承载力试验检测检测记录表(静力触探法)地表沉降试验检测记录表深层水平位移试验检测记录表记录表号JJ1401JJ1402aJJ1402bJJ1402eJJ1402dJJ1402eJJ1403JJ1404JJ1405JJ1406aJJ1406bJJ1407JJ1408JJ1409JJ1410aJJ1410bJJ1411QJ0301aQJ0301bQJ0301cQJ0302QJ0303报告编号路基路面宽度试验检测报告JB021409路基路面高程、横坡试验检测报告JB021410路基路面厚度试验检测报告JB021401路基路面压实度试验检测报告JB021402路基路面平整度试验检测报告JB021403土基回弹模量试验检测报告JB021404路基路面弯沉试验检测报告JB021405路基路面构造深度试验检测报告JB021406路面摩擦系数试验检测报告JB021407沥青路面渗水系数试验检测报告JB021408水泥 (石灰)剂量试验检测报告(现场)JB021411地基承载力试验检测报告(承载板法)QB020301地基承载力试验检测报告 (动力触探法) QB020302地基承载力试验检测报告 (静力触探法) QB20303续上表序号151617 项目地基基础、基桩结构混凝土桥梁结构、构件参数基桩完整性基桩承载力特殊地基处理性能成孔质量泥浆物理性能强度混凝土碳化深度钢筋位置及保护层厚度表观及内部缺陷钢筋锈蚀电位氯离子含量混凝土电阻率静态、动态应变(应力)变形位移模态参数(频率,振型,阻尼比)索力参数号03040305030603070308010101020103010401050106010702010202020302040205表格名称基桩完整性试验检测记录表(超声波法)基桩完整性试验检测记录表(反射波法)基桩完整性试验检测记录表(钻芯法)基桩承载力试验检测记录表特殊地基处理性能试验检测记录表成孔质量试验检测记录表泥浆物理性能试验检测记录表混凝土强度试验检测记录表(回弹法)混凝土强度试验检测记录表(超声回弹综合法)水泥混凝土抗压强度试验检测记录表(钻芯法)碳化深度检测记录表钢筋间距及保护层厚度试验检测记录表结构混凝土表观及内部缺陷试验检测记录表(裂缝长度及宽度)结构混凝土表观及内部缺陷试验检测记录表(不密实及空洞)结构混凝土表观及内部缺陷试验检测记录表(裂缝深度)钢筋锈蚀电位试验检测记录表氯离子含量试验检测记录表混凝土电阻率试验检测记录表桥梁结构检测与监测静态应变(应力)试验检测记录表桥梁结构检测与监测动态应变(应力)试验检测记录表桥梁结构检测与监测变形(位移)试验检测记录表桥梁结构检测与监测模态参数试验检测记录表桥梁结构检测与监测索力试验检测记录表记录表号QJ0304aQJ0304bQJ0304cQJ0305QJ0306QJ0307QJ0308QJ0101aQJ0101bQJ0101cQJ0102QJ0103QJ0104aQJ0104bQJ0104cQJ0105QJ0106QJ0107QJ0201aQJ0201bQJ0202QJ0204QJ0205报告编号地表沉降试验检测报告 QB020304基桩完整性试验检测报告 (超声波法)QB020305基桩完整性试验检测报告 (反射波法)QB020306基桩完整性试验检测报告 (钻芯法)QB020307泥浆物理性能试验检测报告QB020308混凝土强度试验检测报告 (回弹法)QB020221混凝土强度试验检测报告 (超声回弹综合法) QB020222水泥混凝土抗压强度试验检测报告(钻芯法) QB020223钢筋间距及保护层厚度试验检测报告QB020224结构混凝土表观及内部缺陷试验检测报告 QB020225桥梁结构检测与监测静态应变 (应力)试验检测报告 QB020221桥梁结构检测与监测动态应变 (应力)试验检测报告 QB020222桥梁结构检测与监测变形 (位移)试验检测报告 QB020223桥梁结构检测与监测模态参数试验检测报告 QB20224续上表序号17181920 项目桥梁结构、构件隧道波纹管钢结构参数承载能力桥梁线形温度加速度速度风速断面尺寸锚杆拉拔力支护(衬砌)暗地里的空洞衬砌厚度平整度外观质量外形尺寸环刚度局部横向载荷柔韧性抗冲击性几何尺寸防护涂装参数号0206020702080209021002111001100210031004100508010802080308040805080609010902表格名称桥梁结构检测与监测承载能力试验检测记录表桥梁结构检测与监测桥梁线形试验检测记录表桥梁结构检测与监测温度试验检测记录表桥梁结构检测与监测加速度试验检测记录表桥梁结构检测与监测速度试验检测记录表桥梁结构检测与监测风速试验检测记录表隧道断面尺寸试验检测记录表锚杆拉拔试验检测记录表隧道衬砌(支护)厚度及暗地里空洞试验检测记录表隧道衬砌墙面(明洞混凝土)平整度试验检测记录表(两米直尺法)金属波纹管试验检测记录表塑料波纹管试验检测记录表几何尺寸试验检测记录表钢结构防腐涂层厚度试验检测记录表记录表号QJ0206QJ0207QJ0208QJ0209QJ0210QJ0211QJ1001QJ1002QJ1003QJ1005QJ0801aQJ0801bQJ0901QJ0902报告编号桥梁结构检测与监测索力试验检测报告QB020225桥梁结构检测与监测承载能力试验检测报告 Q13020226桥梁结构检测与监测桥梁线形试验检测报告 QB020227桥梁结构检测与监测温度试验检测报告QB020228桥梁结构检测与监测加速度试验检测报告QB020229桥梁结构检测与监测速度试验检测报告QB020220桥梁结构检测与监测风速试验检测报告QB020221隧道断面尺寸试验检测报告Q13021001 锚杆拉拔试验检测报告QB021002隧道衬砌(支护)厚度及暗地里空洞试验检测报告 QB021003隧道衬砌墙面(明洞混凝土)平整度试验检测报告(两米直尺法) QB021004金属波纹管试验检测报告 Q13010801塑料波纹管试验检测报告 QB010802续上表序号2021 项目钢结构交通安全设施(标志、标线、护栏、隔离栅等)参数高强螺栓扭矩钢材及焊缝无损探伤波形梁钢护栏安装质量波形梁钢护栏性能测试反光膜性能测试交通标志板安装质量交通标志板性能测试热熔型路面标线涂料性能测试道路交通标线施工质量道路交通标线性能测试路面标线用玻璃微珠性能测试突起路标安装质量突起路标性能测试轮廓标安装质量参数号09030904060106020603060406050606060706080609061006110612表格名称钢结构高强螺栓扭矩系数试验检测记录表钢结构钢材及焊缝探伤试验检测记录表(超声波探伤)钢结构钢材及焊缝探伤试验检测记录表(磁粉探伤)钢结构钢材及焊缝探伤试验检测记录表(射线探伤)波形梁钢护栏安装质量试验检测记录表波形梁钢护栏性能测试试验检测记录表反光膜性能测试试验检测记录表交通标志板安装质量试验检测记录表交通标志板性能测试试验检测记录表热熔型路面标线涂料性能测试试验检测记录表道路交通标线施工质量试验检测记录表道路交通标线性能测试试验检测记录表路面标线用玻璃微珠性能测试试验检测记录表突起路标安装质量试验检测记录表突起路标性能测试试验检测记录表轮廓标安装质量试验检测记录表记录表号QJ0903QJ0904aQJ0904bQJ0904cAJ0601AJ0602AJ0603AJ0604AJ0605AJ0606AJ0607AJ0608AJ0609AJ0610AJ0611AJ0612报告编号几何尺寸试验检测报告 QB020901钢结构防腐涂层厚度试验检测报告QB020902 钢结构高强螺栓试验检测报告QB020903钢结构钢材及焊缝探伤试验检测报告 (超声波探伤) QB020904钢结构钢材及焊缝探伤试验检测报告 (磁粉探伤)QB020905钢结构钢材及焊缝探伤试验检测报告 (射线探伤)QB020906波形梁钢护栏安装质量试验检测报告 AB020601波形梁钢护栏性能测试试验检测报告 AB010601反光膜性能测试试验检测报告 AB010602交通标志板安装质量试验检测报告 AB020602交通标志板性能测试试验检测报告 AB010603热熔型路面标线涂料性能测试试验检测报告AB010604道路交通标线施工质量试验检测报告 AB020603道路交通标线性能测试试验检测报告 A13020604路面标线用玻璃微珠性能测试试验检测报告AB010605突起路标安装质量试验检测报告 AB020605突起路标性能测试试验检测报告 AB010606轮廓标安装质量试验检测报告 AB020606续上表报告编号轮廓标性能测试试验检测报告AB010607表格名称轮廓标性能测试试验检测记录表参数轮廓标性能测试记录表号AJ0613项目交通安参数号0613序号21。
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).........。
无机结合料稳定材料击实试验方法
无机结合料稳定材料击实试验方法2仪器设备2.1击实筒:小型,内径100mm、高127mm的金属圆筒,套环高50mm,底座;大型,内径152mm、高170mm的金属圆筒,套环高50mm,直径151mm和高50mm的筒内垫块,底座。
2.2多功能自控电动击实仪:击锤的底面直径50mm,总质量 4.5kg。
击锤在导管内的总行程为450mm。
可设置击实次数,并保证击锤自由垂直落下,落高应为450mm,锤迹均匀分布于试样面。
2.3电子天平:量程4 OOOg,感量O.Olg。
2.4电子天平:量程15kg,感量0. lg。
2.5 方孔筛:孔径 53mm、37. 5mm,26. 5mm、19mm、4. 75mm、2. 36mm 的筛各 1 个。
2.6量筒:50mL、100mL和500mL的量筒各1个。
2.7直刮刀:长200 ~ 250mm、宽30mm和厚3 mm —侧开口的直刮刀,用以刮平和修饰粒料大试件的表面。
2.8刮土刀:长150〜200mm、宽约20mm的刮刀,用以刮平和修饰小试件的表面。
2.9工字形刮平尺:30mm x50mm X 310mm,上下两面和侧面均刨平。
2.10拌和工具:约400mm X 600mm X 70mm的长方形金属盘、拌和用平头小铲等。
2.11脱模器。
2.12测定含水量用的铝盒、烘箱等其他用具。
2.13游标卡尺。
3试验准备3.1将具有代表性的风干试料用木锤捣碎或用木碾碾碎。
土团均应破碎到能通过4. 75mm的筛孔。
但应注意不使粒料的单个颗粒破碎或不使其破碎程度超过施工中拌和机械的破碎率。
3.2如试料是细粒土,将已破碎的具有代表性的土过4. 75mm筛备用(用甲法或乙法做试验)。
3.3如试料中含有粒径大于 4. 75mm的颗粒,贝(J先将试料过19mm筛;如存留在19mm 筛上的颗粒的含量不超过10%,则过26.5mm筛,留作备用(用甲法或乙法做试验)。
3.4如试料中粒径大于19mm的颗粒含量超过10%,则将试料过37. 5mm筛;如果存留在37. 5mm筛上的颗粒的含量不超过10%,则过53mm的筛备用(用丙法试验)。
土工和无机结合料稳定材料试验检测
物理风化只改变岩石颗粒的大小和形 状,不改变颗粒的成分。物理风化后形 成的碎块与氧气 二氧化碳和水接触,经 过化学变化,变成更细的颗粒并且成分 也发生改变,产生与原来岩石成分不同 的矿物,这个过程叫做化学风化。
在此基础上,加之生物活动的参与, 从而产生有机质的积聚,经过这些风化 作用所形成的矿物颗粒堆积在一起,其 间贯穿着孔隙,孔隙间存在着水和空气。 这种松散的固体颗粒(有时还会含有有 机质) 水和气体的集合体即是土。
公路土工和 无机结合料稳定材料
试验检测培训
第一部分
主要内容
土工
一、 土的概述 二、 颗粒分析(颗粒级配)试验 三、 界限含水率试验 四、 击实(最佳含水率、最大干密度)试验 五、 土的承载比(CBR)试验
第二部分 无机结合料稳定材料
一、 无机结合料稳定材料击实试验 二、 无侧限抗压强度试验 三、 水泥(石灰)剂量
第一部分:土工
《公路土工试验规程》(JTG E40-2007)
一、土的概述
1、 土的形成
土是由地壳表面的岩石经过物理风化 化学风 化和生物风化作用之后的产物。
岩石暴露在大气中,受到温度变化的 影响,体积经常发生膨胀和收缩,不均 匀的膨胀和收缩使之产生裂缝,同时长 期经受风 霜 雨和雪的侵蚀以及动植物的 破坏,逐渐由整块岩石崩解成大小不等 和形状不同的碎块,这个过程叫物理风 化。
2、土的三相组成
•
土由固体土粒、液体水和气体三相组成。
在本模块中,学生将学习算法初步、统计、概率的基础知识。1.算法是数学及其应用的重要组成部分,是计算科学的重要基础。随着现代信息技术 飞速发展,算法在科学技术、社会发展中发挥着越来越大的作用,并日益融入社会生活的许多方面,算法思想已经成为现代人应具备的一种数学素 养。中学数学中的算法内容和其他内容是密切联系在一起的,比如线性方程组的求解、数列的求和等。具体来说,需要通过模仿、操作、探索,学 习设计程序框图表达解决问题的过程,体会算法的基本思想和含义,理解算法的基本结构和基本算法语句,并了解中国古代数学中的算法。在本教 科书中,首先通过实例明确了算法的含义,然后结合具体算法介绍了算法的三种基本结构:顺序、条件和循环,以及基本的算法语句,最后集中介 绍了辗转相除法与更相减损术、秦九韶算法、排序、进位制等典型的几个算法问题,力求表现算法的思想,培养学生的算法意识。2.现代社会是信 息化的社会,人们面临形形色色的问题,把问题用数量化的形式表示,是利用数学工具解决问题的基础。对于数量化表示的问题,需要收集数据、 分析数据、解答问题。统计学是研究如何合理收集、整理、分析数据的学科,它可以为人们制定决策提供依据。本教科书主要介绍最基本的获取样 本数据的方法,以及几种从样本数据中提取信息的统计方法,其中包括用样本估计总体分布及数字特征和线性回归等内容。本教科书介绍的统计内 容是在义务教育阶段有关抽样调查知识的基础上展开的,侧重点放在了介绍获得高质量样本的方法、方便样本的缺点以及随机样本的简单性质上。 教科书首先通过大量的日常生活中的统计数据,通过边框的问题和探究栏目引导学生思考用样本估计总体的必要性,以及样本的代表性问题。为强 化样本代表性的重要性,教科书通过一个著名的预测结果出错的案例,使学生体会抽样不是简单的从总体中取出几个个体的问题,它关系到最后的 统计分析结果是否可靠。然后,通过生动有趣的实例引进了随机样本的概念。通过实际问题情景引入系统抽样、分层抽样方法,介绍了简单随机抽 样方法。最后,通过探究的方式,引导学生总结三种随机抽样方法的优缺点。3.随机现象在日常生活中随处可见,概率是研究随机现象规律的学科, 它为人们认识客观世界提供了重要的思维模式和解决问题的模型,同时为统计学的发展提供了理论基础。因此,统计与概率的基础知识已经成为一 个未来公民的必备常识。在本模块中,学生将在义务教育阶段学习统计与概率的基础上,结合具体实例,学习概率的某些基本性质和简单的概率模 型,加深对随机现象的理解,能通过实验、计算器(机)模拟估计简单随机事件发生的概率。教科书首先通过具体实例给出了随机事件的定义,通 过抛掷硬币的试验,观察正面朝上的次数和比例,引出了随机事件出现的频数和频率的定义,并且利用计算机模拟掷硬币试验,给出试验结果的统 计表和直观的折线图,使学生观察到随着试验次数的增加,随机事件发生的频率稳定在某个常数附近,从而给出概率的统计定义。概率的意义是本 章的重点内容。教科书从几方面解释概率的意义,并通过掷硬币和掷骰子的试验,引入古典概型,通过转盘游戏引入几何概型。分别介绍了用计算 器和计算机中的Excel软件产生(取整数值的)随机数的方法,以及利用随机模拟的方法估计随机事件的概率、估计圆周率的值、近似计算不规则图 形的面积等。教科书首先通过具体实例给出了随机事件的定义,通过抛掷硬币的试验,观察正面朝上的次数和比例,引出了随机事件出现的频数和 频率的定义,并且利用计算机模拟掷硬币试验,给出试验结果的统计表和直观的折线图,使学生观察到随着试验次数的增加,随机事件发生的频率 稳定在某个常数附近,从而给出概率的统计定义。概率的意义是本章的重点内容。教科书从几方面解释概率的意义,并通过掷硬币和掷骰子的试验, 引入古典概型,通过转盘游戏引入几何概型。分别介绍了用计算器和计算机中的Excel软件产生(取整数值的)随机数的方法,以及利用随机模拟的 方法估计随机事件的概率、估计圆周率的值、近似计算不规则图形的面积等。砂浆:由胶凝材料、细骨料和水按适当比例配制而成,是建筑工程用 量大而广的一种材料。水泥:凡细磨材料,加入适量水后可制成塑性浆体, 既能在空气中硬化,又能在水中硬化,并能将砂、石等材料牢固地胶结 在一起的水硬性胶凝材料,通称水泥。水泥体积安定性:是指水泥在硬化过程中,体积变化是否均匀的性能,简称安定性。水泥安定性不良,会导 致构件产生膨胀性裂
无机结合料稳定材料试验检测
3、试验方法(水泥稳定砂砾土)-丙法
将已过筛的试料用四分法逐次分小,直最后取约 33kg试料。再用四分法将所取试料分成6份(至少 要5份),每份质量约5.5kg(风干质量)。预定5~6 个不同含水率,依次相差0.5%~1.5%。在估计最佳 含水率左右可只差0.5%~1%。(对于水泥稳定类材 料,在最佳含水率附近取0.5%,对于石灰、二灰 稳定类材料,可取1%)。 试样加水拌和均匀后将其装入密封容器或塑料口袋 内浸润备用。击实前1h内将所需要的结合料水泥加 至浸润后的试料中并且拌和均匀(石灰稳定材料和 水泥石灰综合稳定材料,可将石灰和土一起拌匀后 进行浸润) 。
T0841—2009 无机结合料稳定土的取样方法
根据不同的试验目的,采取不同的取样对策。
• 总体水平控制 • 施工均匀性评价
试验室试验分料
• 目标(理论)配合比阶段各种石料应逐档筛分,然后按设定级 配进行配料。
施工过程中混合料取样
• (1)施工现场取料,应在摊铺机后摊铺宽度范围内左、中、 右三处取料,进行无侧限抗压强度成型及试验。 • (2)摊铺机后取料,且取料应分别来源于3~4台不同的料车, 进行无侧限抗压强度成型及试验。
9.计算公式:
RC=P/A (A=π×D2/4)
Rc-抗压强度 P-最大压力( N ); A-面积,D —试件的直径(单位 mm )。
对于小试件: Rc= P / A =0.00051 P (MPa) 对于中试件: Rc= P / A =0.000127 P (MPa) 对于大试件: Rc= P / A =0.000057 P (MPa)
一、无机结合料稳定材料的击实
1.概述 无机结合料:它主要指水泥、石灰、粉煤 灰和石灰或水泥粉煤灰。所用水泥稳定 材料、石灰稳定材料、石灰粉煤灰稳定 材料等都属于无机结合料稳定材料。 无机结合料稳定材料属于半刚性材料,广 泛用于高等级公路路面基层、底基层, 称为半刚性基层、底基层
T08041994无机结合料稳定材料击实试验方法
(2)多功能自控电动击实仪
No 击锤的底面直径50mm,总质量4.5kg。击锤在导管
内的总行程为450mm。可设置击实次数,并保证击锤自 由垂直落下,落高应为450mm,锤迹均匀分布于试样面。
Image
T08041994无机结合料稳定材料击 实试验方法
(3)电子天平:量程4 000g,感量0.01g。
小铲、泥刀或其他工具充分拌和到均匀状态。 水泥应在土样击实前逐个加入。加有水泥的试样拌和
后,应在1h内完成下述击实试验。拌和后超过1h的试样, 应予作废(石灰稳定材料和石灰粉煤灰稳定材料除外)。
Image
T08041994无机结合料稳定材料击 实试验方法
No ⑤试筒套环与击实底板应紧密联结。
将击实筒放在坚实地面上(不放垫块)
No 小型,内径100mm、高127mm的金属圆筒,套环高
50mm,底座; 大型,内径152mm、高170mm的金属圆筒,套环高
50mm,直径151mm和高50mm的筒内垫块,底座。
Image
T08041994无机结合料稳定材料击 实试验方法
No
圆筒、套环、底座、筒内垫块
Image
T08041994无机结合料稳定材料击 实试验方法
No 且其中至少有两个大于和两个小于最佳含水量。 注①:对于中、粗粒土,在最佳含水量附近取0.5%, 其余取1%。对于细粒土,取1%,但对于黏土,特别是重 黏土可能需要取2%。
Image
T08041994无机结合料稳定材料击 实试验方法
③按预定含水量制备试样。
No 将1份试料平铺于金属盘内,将事先计算得的该份试
如只取一个样品测定舍水量,则样品的数量应不少于 1400g。烘箱的温度应事先调整到110 0C左右,以使放人 的试样能立即在105 ~110℃的温度下烘干。擦净试筒,称 其质量Q2。
无机结合料稳定材料击实试验
T 0804-1994无机结合料稳定材料击实试验方法一、适用范围①试验集料的公称最大粒径宜控制在37. 5mm以内(方孔筛)。
②试验方法类别。
本试验方法分三类,各类击实方法的主要参数列于表T 0804-1二、仪器设备①击实筒:小型,内径100mm、高127 mm的金属圆筒,套环高50mm,底座;大型,内径152mm、高170mm的金属圆筒,套环高50mm,直径151 mm和高50mm的筒内垫块,底座。
②多功能自控电动击实仪:击锤的底面直径50mm,总质量4. 5kg。
击锤在导管内的总行程为450mm。
可设置击实次数,并保证击锤自由垂直落下,落高应为450 mm,锤迹均匀分布于试样面。
③电子天平:量程4000g,感量0.01g。
④电子天平:量程15 kg,感量0. 1g。
⑤方孔筛:孔径53mm,37. 5mm,26. 5mm,19mm,4. 75mm,2. 36mm的筛各1个。
⑥量筒:50mL,100mL和500mL的量筒各1个。
⑦直刮刀:长200~250mm、宽30mm和厚3mm,一侧开口的直刮刀,用以刮平和修饰粒料大试件的表面。
⑧刮土刀:长150~200mm、宽约20mm的刮刀,用以刮平和修饰小试件的表面。
⑨工字形刮平尺:30mm x 50mm x 310mm,上下两面和侧面均刨平。
⑩拌和工具:约400mm x 600mm x 70mm的长方形金属盘、拌和用平头小铲等。
11脱模器。
12测定含水量用的铝盒、烘箱等其他用具。
13游标卡尺。
三、试验准备①将具有代表性的风干试料(必要时,也可以在50℃烘箱内烘干)用木锤捣碎或用木碾碾碎。
土团均应破碎到能通过4. 75 mm的筛孔。
但应注意不使粒料的单个颗粒破碎或不使其破碎程度超过施工中拌和机械的破碎率。
②如试料是细粒土,将已破碎的具有代表性的土过4. 75mm筛备用(用甲法或乙法做试验)。
③如试料中含有粒径大于4. 75mm的颗粒,则先将试料过19mm筛;如存留在19 mm 筛上的颗粒的含量不超过10%,则过26 . 5 mm筛,留作备用(用甲法或乙法做试验)。
无机结合料稳定材料报告样表
试验室名称: 承包单位 工程名称 工程部位/用途 样品描述 主要仪器设备 混合料名称 结合料名称 集料产地及种类
稳定材料配合比设计试验检测报告
报告编号 样品编号 判定依据 试验依据 击实方法 结合料产地 级配曲线图
100 90
通过的重量百分率(%)
80 70 60 50
40 30 20 10 0 方孔筛筛孔尺寸(mm)
结合料剂量
最大干密度(g/cm3) 1 2 平均 1
最佳含水率(%) 2 平均
击实(平行) 试验结果
界限含水率 MPa)
塑限(%) 偏差系数Cv Rd(1-ZaCv)
塑性指数(%) Za 设计值Rd
无侧限抗压强度 试验结果
确定矿料掺配比例: 检测结论 确定最佳结合料剂量: 确定采用的压实度检测标准:最大干密度 g/cm3,最佳含水率 %。 确定水泥或石灰剂量滴定标准曲线,延迟时间对强度和干密度的影响曲线(见附表) 备注 监理: 批准: 审核: 试验: 批准日期:
公路工程项目-无机结合料稳定材料击实试验检测记录表模版(JJ0701)(模板)
报告编号:第页,共页无机结合料稳定材料击实试验检测记录表 JJ0701试验室名称:中咨公路养护检测技术有限公司记录编号:
工程部位/用途委托/任务编号
样品名称样品编号
试验依据样品描述
试验条件温度:湿度:试验日期
主要仪器设备及
编号
样品数量型号规格
配合比
结合料剂量集料含水量
结合料含水量试样最大粒径
超尺寸颗粒含量击锤质量
每层击数落距
试验次数
干密度
加水量(g)
筒体积(cm3)
筒质量(g)
筒+湿试样质(g) 湿试样质量(g) 湿密度(g/cm3) 干密度(g/cm3)
含水量
盒号
盒+湿试样质(g) 盒+干试样质(g) 盒的质量(g) 水的质量(g) 干试样质量(g) 含水量(%)
平均含水量(%)
击
实曲线干密度(g/cm3)
最大干密度 g/cm3 最佳含水量 %
含水量(%)
备注:--
试验:复核:日期:年月日。
无机结合料稳定材料(道路建筑材料课件)
合适的水泥剂量试件室内试验结果的平均抗压强度应符合公式(7-1)的
要求:
R ·(1- Z aCv )≥ Rd
式中:
C CV—— 一组试验的强度变异系数。 v
S R
2
S
R Ri
n 1
二、材料组成设计步骤
9. 确定工地上实际采用的水泥剂量
➢此剂量试件室内试验结果的强度代表值Rd0应不小于强度标准值Rd 即Rd0≥Rd ,当Rd0<Rd时,应重新进行配合比试验。
3.设计计算
(33.设)计强计度算检验 按压实度为98%计算出不同水泥剂量下的水泥稳定碎石试件的干密度, 按此干密度和最佳含水率制备试件。进行7d无侧限抗压强度试验。
无机结合料稳定材料的组成设计例题
[例3-1] 设计某地二级公路路面基层用水泥稳定碎石的配合比。
3.设计计算
(34.设)计确计定算水泥的最佳剂量 从表3-13可知,满足Rd0≥Rd的水泥最佳剂量为5.0%。根据施工条件, 工地上实际采用的水泥剂量为5.5%,该水泥稳定碎石的最大干密度为 2.205g/cm3,最佳含水率为5.9%。
击实试验及强度检测结果
无机结合料稳定材料的组成设计例题
[例3-1] 设计某地二级公路路面基层用水泥稳定碎石的配合比。
2.原材料选用
(1)集料
选用四种单级配集料,集料规格为4#(19~31.5)mm、 3#(9.5~19)mm、2#(4.75~9.5)m、 1#(0.075~4.75)mm。根据混合料级配要求,确定掺配 比例为4#:3#:2#:1# = 19%:28%:22%:31%。
(34.设)计确计定算水泥的最佳剂量
从表3-13可知,满足Rd0≥Rd的水泥最佳剂量为5.0%。根据施工条件,工 地上实际采用的水泥剂量为5.5%,该水泥稳定碎石的最大干密度为 2.205g/cm3,最佳含水率为5.9%。
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·············,·,····一32.1 洪干法(TO801-94)·········。
,,··························一,.3 2.2 砂浴法(T0802-94)·········。
击实试验参考
击实仪主要部件规格表一、简述击实试验步骤:1、将击实仪平稳置于刚性基础上,安装就位,筒内抹油。
2、称取一定量试样倒入筒内,分层击实,轻型击实分三层,每层25击;重型击实分三或五层,每层94或56击。
3、每层高度应相等,两层交界处土面应刨毛,击实完成土样不应高于筒顶6mm。
4、用刮刀刮平筒顶部和底部后,称量计算。
5、试样从筒中取出,取2个代表性试样测定含水率。
对不同的5个含水率试样依次击实。
二、简述击实试验的目的和意义,并说明击实试验的注意事项。
答:目的、意义:利用标准化的击实仪具,试验出土的最佳含水量及其最大干密度,并以该指标评定路基填土的压实质量和指导路基填土的施工。
注意事项:(1)闷料时预配含水量以2%~3%递增;(2)击实试验时击实筒应放在坚硬的地板上;(3)击实筒内土样高出击实筒不应大于5mm;(4)击实曲线绘制应用光滑的曲线连接;(5)含有超粒径颗粒时应注意修正。
三、击实试验结果整理时,所用含水量是什么含水量?做出的最佳含水量有什么用?答:是用击实试样的湿土样所对应试样的含水量;最佳含水量是为现场填土提供依据;当土料为最佳含水量时,压实效果最好:室内土才能被击实至最大干密度;现场土,达到最为密实的填土密度。
四、重型击实试验的目的?为什么超尺寸粒径不参与试验,但资料整理要考虑它们?答:目的:在规定的试简内,测定土基和路面材料的含水量与干密度ρd根据ρd~w 关系曲线求出该材料的最大干密度及最佳含水量。
因工地密度ρd≥k·ρdmx,且工地ρd包含超尺寸颗粒,如最大干密度ρdmax 不含超尺寸颗粒;压实度K不准确,为了与现场一致,一定要修正。
五、说明标准击实试验的目的和意义;并解释在细粒土中掺进砂子,对最佳含水量和最大干密度将产生什么影响?答:是为求得土的最大干密度和最佳含水量;为指导和控制施工质量,为工程设计和验收使用。
还为路面结构层原材料配合比的设计提供依据。
当细粒土中掺进砂土后,使土粒的级配更好,所以将使土的最大干密度增大,最佳含水量减小。
无机结合料稳定材料配合比设计试验示例
J总质量
26. 5mm
19mm
16mm 13. 2mm 9.5mm <9.5mm
1 号( g)
4 078. 37 48.29 3 521. 18 439.62
51. 13
1. 76
16. 39
各档含量(%)
1. 18
86.34
10. 78
1. 25
0.04
0.40
2 号( g〕 各档含量(%)
4 258. 05
按照以上试验方法进行 10 ~ 20mm 、 5 ~ lOmm 和 0 ~ 5mm 档的筛分,试验结 果见附表 3.
185
《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》
’擎义手’
华创石料场的各档筛分结果(通过率,%)
附表 3
筛孔 mm
10~ 30mm 10~ 20mm 5~ lOmm
。~ 5mm
31. 5 26. 5 19 16 13. 2 9. 5 4. 75 2.36 1. 18 0. 6 0. 3 0. 15 0.075
盒质量( g) 313.46 314. 47 316. 22 310. 63 325. 5 312. 94 313. 72 315.98 327.3 338. 74
盒十湿料质量( g) 2 550. o~ 2 276. 79 2 726. 7 2 442. 4E 2 814. 1 2 653. 31 2 731. 61 2 739. 3~ 2 767. 8, 2 114. 26
实试验配料单的计算结果见附表 5 ,共配料 12 份,分两次配料。
击实试验配料单
附表 5
工程名称×××国道工程上基层
混合料名称水泥稳定碎石
石料含水量(%) 水泥来源
无机结合料稳定材料检测实施细则
无机结合料稳定材料(外掺料)检测实施细则一、检测项目无机结合料含水量、击实、无侧限抗压强度、水泥或石灰剂量、石灰化学分析、粉煤灰细度、粉煤灰需水量比、粉煤灰含水量、粉煤灰安定性、粉煤灰烧失量、粉煤灰比表面积、石灰粉煤灰密度。
二、检测依据《公路工程无机结合料稳定材料试验规程》JTG E51-2009《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 GB1596-2005《粉煤灰混凝土应用技术规程》 DG/TJ 08-230-2006《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T 1346-2001三、检测方法1.无机结合料含水量(T 0801-2009烘干法)1.1目的和适用范围本法是测定无机结合料稳定土含水量的标准方法。
在105℃~110℃的条件下烘干到恒重的稳定土称为干稳定土的质量之比的百分率称为稳定土的含水量。
1.2仪器设备电热鼓风干燥箱(编号TG-05);电子天平(编号TG-03);电子天平(编号SH-06)。
1.3试验步骤1.3.1在开始试验前后应记录试验室的环境条件和仪器设备使用台帐。
1.3.2细粒土,称铝盒质量并精确至0.01g(m1),试样约50g放入铝盒中,称其质量并精确至0.01g(m2)。
中粒土,称铝盒质量精确至0.1g(m1)试样至少500g放入铝盒中称其质量并精确至0.1g(m2)。
粗粒土,称铝盒质量并精确至0.1g(m1),试样至少2000g放入铝盒中,称其质量并精确至0.1g(m2)。
1.3.3将其称好的试样与铝盒一起放到已达110℃的烘箱内进行烘干,需要的烘干时间随土类和试样数量而变。
当冷却试样连续两次称量的差(每次间隔4h)不超过原试样质量的0.1%时,即认为已经烘干。
1.3.4烘干后,从烘箱中取出盛有试样的铝盒,放置冷却。
1.3.5将铝盒和烘干的试样称其质量并精确至细粒土0.01g、中粒土0.1g、粗粒土0.1g(m3)。
1.4计算用下式计算无机结合料稳定土的含水量W(%)W=( m2- m3)×100/( m3- m1)式中:m1—铝盒的质量(g);m2—铝盒和湿稳定土的合计质量(g);m3—铝盒和干稳定土的合计质量(g);1.5结果无机结合料稳定土的含水量W两次平均值,保留至小数点后两位。
公路工程无机结合料稳定材料试验规程
目录3、原材料试验 (2)T 0801—2009 含水量试验方法(烘干法) (2)T 0809—2009 水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量测定方法(EDTA滴定法) (6)T 0813—1994 石灰有效氧化钙和氧化镁简易测定方法 (12)T 0814—2009 石灰细度试验方法 (17)T 0815—2009 石灰未消化残渣含量测定方法 (19)T 0817—2009 粉煤灰烧失量测定方法 (21)T 0818—2009 粉煤灰细度试验方法 (23)4、无机结合料稳定材料的取样、成型和养生试验 (26)T 0841—2009 无机结合料稳定材料取样方法 (26)T 0804—1994 无机结合料稳定材料击实试验方法 (28)T 0842—2009 无机结合料稳定材料振动压实试验方法 (38)T 0843—2009 无机结合料稳定材料试件制作方法(圆柱形) (44)T 0845—2009 无机结合料稳定材料养生试验方法 (50)5、无机结合料稳定材料的物理、力学试验 (55)T 0805—1994 无机结合料稳定材料无侧限抗压强度试验方法 (55)3 原材料试验T 0801—2009含水量试验方法(烘干法)1 适用范围本方法适用于测定水泥、石灰、粉煤灰及无机结合料稳定材料的含水量。
2 仪器设备2.1 水泥、粉煤灰、生石灰粉、消石灰和消石灰粉、稳定细粒土2.1.1 烘箱:量程不小于110℃,控温精度为±12℃。
2.1.2 铝盒:直径约50mm,高25~30mm。
2.1.3 电子天平:量程不小于150g,感量0.01g。
2.1.4 干燥器:直径200~250 mm,并用硅胶做干燥剂①。
注①:用指示硅胶做干燥剂,而不用氯化钙。
因为许多粘土烘干后能从氯化钙中吸收水分。
2.2 稳定中粒土2.2.1 烘箱:同2.1.12.2.2 铝盒:能放样品500g以上。
2.2.3 电子天平:量程不小于1000g,感量0.1g。
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记录编号: 委托/任务编号 样品编号 样品名称 试验日期
ZJG-A2-TG-0037 — ZJG-A2-TG-0037 10%石灰稳定土 2014-3-4~2014-3-5
击实仪(TG-003)、烘箱(TG-005)等 10% 4500g — 每层击数 27 落距(cm) — 2 997 3290 5234 1944 1.950 1.713
213.95 190.91
134
24.14
217.41 190.51
136
24.63
201.11 174.06
376
25.13
201.40 172.91
24.59 24.13
231.91 210.30 201.33 182.06
21.61 19.27
185.71 157.93
21.36
157.33
23.04
4 997 3290 5314 2024 2.030 1.724
135
25.51
200.14 174.21
5 997 3282 5285 2003 2.009 1.684
375
25.07
215.39 184.53
997 3282 5168 1886 1.892 1.690
129 130
132
26.54
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无机结合稳定材料击实试验检测记录表
试验室名称: 工程部位/用途 试验依据 样品描述 试验条件
主要仪器设备及编号
徐州市中正工程检测有限公司 张家港疏港高速ZJG-A2标工地实验室 K5+915-K10+900路基填筑 JTG E51-2009(T0804-1994) 素土 黄色 无臭味 无杂质 干燥200kg 温度 20℃ 湿度 42%
164.37
25.10
150.73
26.90
166.37
25.93
148.70
27.05
149.43
30.86
159.46
28.49
147.78
11.612Βιβλιοθήκη 213.614.0
16.7
16.2
17.4
18.1
19.4
19.3
11.9
13.8
16.4
3
17.8
19.3
1.740
(g/cm )
最佳含水率
131
25.46
204.15 182.79
结合料剂量 击锤质量(kg) 试样比重
结合料种类 450mm
10%石灰土 — — — — — — — — — — — — — — — — — (%) — — — — — — —
大于40mm颗粒含量(%) 大于40mm颗粒吸水率(%)
大于40mm颗粒毛体积比重 1 (cm3) (g) (g) (g) (g/cm ) (g/cm ) (g) (g) (g) (g) (g) (%) (%)
3 3
试验次数 筒容积 筒质量 干 密 度 筒+湿土质量 湿土质量 湿密度 干密度 盒号 盒质量 盒+湿土质量 含 水 率 盒+干土质量 水质量 干土质量 含水率 平均含水率 最大干密度
1.770
3 997 3282 5301 2019 2.025 1.740
133
25.49
201.32 176.22
16.4
1.750
击 实 曲 线
1.730 1.710 1.690
1.670
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
备
注: 复核: 日期: 年 月 日
试验: