微团聚体水稳性测定方法

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水稳料检测项目及检测方法

水稳料检测项目及检测方法

(原创实用版4篇)编制人员:_______________审核人员:_______________审批人员:_______________编制单位:_______________编制时间:____年___月___日序言下面是本店铺为大家精心编写的4篇《水稳料检测项目及检测方法》,供大家借鉴与参考。

下载后,可根据实际需要进行调整和使用,希望能够帮助到大家,谢射!(4篇)《水稳料检测项目及检测方法》篇1水稳料检测项目主要包括以下几个方面:1. 压实度检测:用于检测水稳料在压实过程中的密实程度,通常使用灌砂法、环刀法或核子密度仪法等方法进行检测。

2. 平整度检测:用于检测水稳料的平整程度,通常使用 3m 直尺进行检测,每 40m 一个断面,允许误差不超过 10mm。

3. 纵断高程检测:用于检测水稳料在纵向上的高度变化,通常每 20m 一个断面进行检测,允许误差在 5,-10 之间。

4. 宽度检测:用于检测水稳料的宽度是否符合设计要求,通常每 20m 一个断面进行检测,要求宽度不小于设计值。

5. 厚度检测:用于检测水稳料的厚度是否符合设计要求,通常使用钻孔法或铣刨法进行检测,允许误差在 0,-10 之间。

6. 横坡检测:用于检测水稳料在横向上的坡度变化,通常要求横坡为 0.3。

除此之外,还需要对水稳料的强度、硬度、密度等指标进行检测,以确保其质量符合要求。

《水稳料检测项目及检测方法》篇2水稳料检测项目主要包括以下几个方面:1. 压实度检测:用于检测水稳料在压实后的密实程度,通常使用灌砂法或核子密度法进行检测。

2. 平整度检测:用于检测水稳料表面的平整程度,通常使用 3m 直尺进行检测,每 40m 一个断面。

3. 纵断高程检测:用于检测水稳料在纵向上的高度变化,通常使用水准仪进行检测,每 20m 一个断面。

4. 宽度检测:用于检测水稳料的宽度是否符合设计要求,通常使用钢卷尺进行检测,每 20m 一个断面。

土壤水稳性大团聚体测定方法综述

土壤水稳性大团聚体测定方法综述

d r gw tn n ldn l ig ( ra d w a sd b h o pes n o nrp e i i h o ui et gic ig s kn bek o n cue y te cm rsi fe t p d ar n te si n i u a o a l
用 的研 究 目的也不 同 。
笔 者 主要对 湿筛 法 团聚体 稳定 性及 粒径 分 析 中
土样 预处理 及筛 分 方 法进 行综 述 , 土壤 团 聚体 的 为
粒径 分 布及水 稳 性分 析提 供参 考 。
团聚体 对 于外来 破 坏 性 作用 力 的脆 弱 性 的度 量 ,
影 响着 土壤 的 一系 列 物 理 性 质 , 别 是 人 渗 和 土壤 特
常 压 湿 润 和 高 真 空 湿 润 。常 压 快 速 湿 润 过 程 中 , 分 沿 毛 管 快 速 渗 入 土 体 , 壤 内部 封 闭 的空 气 被 压 缩 , 生 微 型 水 土 产 爆 炸 , 团 聚体 破 坏 较 大 ; 速 湿 润 和 真 空 湿 润 能 使 团 聚 体 稳 定 性 显 著 增 大 。 如 果 是 为 全 面 了解 土 壤 团 聚 体 稳 定 对 慢 性及粒 径分布的信息 , 对土样采用常压快速湿润 和常压慢速湿润 ( 真空湿润 ) 可 或 2种 预 湿 润 。 湿 筛 的 作 用 在 于 区
21 0 1年 6月 9( 3):0 一t 3 1 6 1
中 国 水 土 保 持 科 学
S i n e o ola d W ae ns r a c e c fS i n t rC0 e v on
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土壤 水 稳 性 大 团聚体 测 定 方 法综 述

土壤水稳性团聚体分析实验.docx

土壤水稳性团聚体分析实验.docx

实验报告201011171946 包银芳201011172045 王引略一实验名称土壤水稳性大团聚体分析二实验目的本实验的目的是使用土壤团聚体分析仪测定土壤水稳性大团聚体的含量。

三实验原理土壤团聚体,是指土壤中大小、形状不一、具有不同孔隙度和机械稳定性、水稳定性的结构单位,通常将粒径>0.25mm的结构单位成为大团聚体。

大团聚体分为水稳性和非水稳性两种,非水稳性大团聚体组成用干筛法测定,水稳性大团聚体组成用湿筛法测定。

筛分法根据土壤大团聚体在水中的崩解情况识别其水稳性程度,测定分干筛和湿筛两个程序进行,最后筛分出各级水稳性大团聚体,分别称其风干后质量,再换算为占原风干土样总质量的百分比。

四实验材料和仪器土壤结皮、白铁盒(10cm*10cm*10cm)、套筛(高5cm,直径20cm,孔径分别为8mm、5mm、2mm、1mm、0.5mm、0.25mm,共六个)、团聚体分析仪(含四套筛子,每套有五个筛子,孔径分别为5mm、2mm、1mm、0.5mm、0.25mm,另含有4个配套的水桶)、直径12cm的蒸发皿5个五操作步骤(1)采样:通常是采耕层土壤,根据需要也可以分层采样。

采样是要注意土壤的湿度,最好在土不粘铲,接触不变形为宜。

用饭盒在田间多点采集有代表性的原状土样。

以保持原来的结构状态。

从原土样剥去与铲面接触变形部分,采样量为1.5-2.0Kg。

运输时要避免震动和翻倒。

(2)干筛分析:将风干土样混匀,取其一少部分(一般不小于1kg,精确至0.1g)。

永孔径为5mm、2mm、1mm、0.5mm、0.25mm筛子进行筛分。

筛完后,将各级筛子上的团聚体及粒径<0、25的土粒分别称量,计算干筛的各级团聚体占土样总量的百分含量。

然后按其百分比,配成1份质量为25g的土样,做湿筛法分析。

(3)湿筛分析:在团聚体分析仪上进行湿筛分析,一次可同时分析4个土样。

分析前向4个水桶中加水,使得套筛在运动达到最高点的时候,筛子上缘可以正好与水面平齐。

水稳压实度检测方法

水稳压实度检测方法

水稳压实度检测方法水稳压实度检测是评定混凝土抗压强度的一种重要方法。

它通过实验测量混凝土试块在一定条件下的压缩强度,来评估混凝土的质量。

下面将详细介绍水稳压实度检测方法。

一、实验原理水稳压实度试验的原理是将混凝土试块放置在压力试验机上,以一定的速率施加荷载,直至试块发生破坏。

试块破坏前的最大荷载即为压缩强度,用于评定混凝土的强度等级。

二、实验仪器和试件水稳压实度试验需要用到的仪器有:压力试验机、混凝土试块模具、电子秤等。

试件则是按照标准规定制作的混凝土试块,在试验前需充分养护,保证试块表面光洁,无明显裂缝或变形。

三、实验步骤1.准备工作:将试块按照标准规定制作并养护,取出试块后在试块的两个平面上分别用钢尺测量试块的长度、宽度和厚度,然后用电子秤称重记录试块重量。

2.试块装模:将试块模具拆洗干净后,放入试块,用手或小木棒轻轻敲打,使混凝土充分填满模具内部并平整表面。

3.试块养护:将试块模具放入恒温恒湿的养护室内,在规定的时间内进行养护。

4.试块取样:在试块养护结束后,将模具打开,取出试块。

如果试块表面有裂纹或凹陷,应予以淘汰。

5.试块称重:用电子秤称重记录试块重量。

6.试块试验:将试块放置在压力试验机上,在规定的速率下施加荷载,直至试块发生破坏。

记录试块破坏前的最大荷载,并计算出压缩强度。

7.结果计算:按照标准规定计算出试块的平均压缩强度,并根据强度等级表确定混凝土的强度等级。

四、实验注意事项1.试块的尺寸、养护时间等应按照标准规定执行。

2.试块制作时应注意混凝土的配合比、搅拌时间和养护条件等,以保证试块质量。

3.试块在试验前必须充分养护,并且试块表面应光洁平整,无明显裂缝或变形。

4.试验时应按照标准规定的速率施加荷载,以免试块破坏不明显或发生过快。

5.试验结束后,应及时清洗试块模具,以便下一次试验使用。

五、总结水稳压实度检测是混凝土工程中常用的一种检测方法,它通过实验测量混凝土试块的压缩强度,来评估混凝土的质量。

土壤水稳性大团聚体测定方法综述

土壤水稳性大团聚体测定方法综述

土壤水稳性大团聚体测定方法综述
土壤水稳性大团聚体是植物处理土壤水分时所依赖的能量支撑、可以为周围的根系提供包埋的有机材料和水分的结构。

它与植物的生长、发育、根系的活动、水盐分布和土壤结构性能密切相关。

"土壤水稳性大团聚体"测定方法有多种,其中最为常用的是蒸发法和自动分析法。

蒸发法是土壤水稳性大团聚体测定常用方法之一。

该方法中,土壤样品用热处理将水稳性大团聚体团聚;调节温度,使其蒸发水分;经沉淀法去除无机悬浮物;然后用分离器分离出水稳性大团聚体。

之后,可采用水比容量的测定方法,来对水稳性大团聚体的含量进行表征。

自动分析法是比较新型的土壤水稳性大团聚体测定方法。

它采用电泳技术,以建立大团聚体在不同分离条件下的分布状况,借助分析仪曲线跟踪技术,根据不同条件下土壤水稳性大团聚体的分离状况,判定土壤水稳性大团聚体的数量和密度。

总之,蒸发法和自动分析法是目前最为常用的土壤水稳性大团聚体测定方法,两种方法都能准确地表征土壤水稳性大团聚体的数量和密度,从而为人们更深入地研究土壤特性和作物栽培,提供更全面的参考依据。

水稳层的检测项目及检测方法

水稳层的检测项目及检测方法

水稳层的检测项目及检测方法说实话水稳层的检测项目及检测方法这事,我一开始也是瞎摸索。

先说说水稳层的检测项目吧。

压实度肯定是很重要的一个项目。

这就好比我们做蛋糕,要把各种材料压实了,蛋糕才不会散,水稳层也一样,压实度不够那可不行。

怎么检测压实度呢?我试过用灌砂法。

我最开始做的时候,那个洞打得歪歪扭扭的,测量的数据就不太准。

后来才明白,得用专用工具慢慢把洞打得标准些。

就是在水稳层上挖个洞,把灌砂筒放上去,然后测测砂的质量变化,通过计算就能得出压实度。

这过程可千万要细心,就像给病人打针一样,手稍微一抖,位置就错了,那结果就差远了。

还有平整度也得检测啊。

这就像是我们家里地面平不平一样。

我常用的是三米直尺法,就是把这三米直尺放在水稳层上,看看下面的缝隙大小,误差太大那肯定不行。

我刚开始检测的时候,就没注意尺子放的位置是不是有石子啥的,就直接测了,那结果自然是不准确的。

后来才知道,得把检测位置清理干净才行。

至于强度检测也不能少。

这水稳层就像房子的地基,得结实才行。

咱一般用的是7天无侧限抗压强度检测。

我做这个测试的时候,做试件就遇到了麻烦。

有时候配比没弄好,做出来的试件质量就不达标。

就像做饭盐放多了或者放少了一样,材料的比例要精确。

关于水泥剂量的检测也很关键。

我尝试过用EDTA滴定法。

这可比前面的还麻烦呢,得准备好多试剂。

我第一次的时候,试剂的浓度配错了,整个检测就得重新来。

从那以后我就知道,这些化学试剂啥的一定要按照标准配好。

每次做这个测试,就感觉自己像个化学实验员。

每一个检测项目的方法都有好多小细节要注意。

我还在不断摸索完善这些检测方法,希望这些经历能给你们一点启发。

其实每个地区可能因为材料啥的不一样,在检测方法上也会有点差异。

有时候我也不确定自己做的是不是完全对,就多跟同行交流,这种时候能学到别人好多新的经验呢。

我现在也总是反思自己之前检测时犯的错误,提醒自己不再重蹈覆辙。

检测水稳层这活,就得依靠经验的积累还有细心和耐心。

水稳检测项目及检测方法

水稳检测项目及检测方法

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土壤水稳性大团聚体测定方法综述_图文(精)

土壤水稳性大团聚体测定方法综述_图文(精)

第3 期王秀颖等:土壤水稳性大团聚体测定方法综述 111 3. 4 筛目的选择通常以粒径 0. 25 mm 将土壤团聚体分为大团[27 , 57 ],聚体和微团聚体因此,要将大团聚体和微团聚体分开,需首先选用 0. 25 mm 孔径的筛子。

对于>0. 25 mm 的团聚体,若要继续分为若干粒径,则可以根据实验目的选择具体筛目;对于> 0. 1 mm 的微团聚体,也可进行筛分,对于更细(< 0. 1 mm )的土性显著增大。

采用单一的湿润方式不能适用于不同的研究目的及土壤条件,为了更全面地了解土壤团可同时采用常压快速聚体稳定性及粒径分布特征,湿润和常压慢速湿润(或真空湿润) 2 种方式对土样进行预湿。

湿筛过程中振动速度不能太快,以免对团聚体造成破坏。

筛目可以根据实验目的选择。

容易堵塞筛孔,影响测定结果的准确型,故用吸粒,[33 ][11 ]管法。

R. E. Yoder 进行团聚体粒径分析时, 2、 1、 0. 5 、 0. 25 和 0. 1 mm;所选用的筛组孔径为 5 、[58 ] P. Sarah 等研究耶路撒冷地区土壤团聚体的平 6、 4. 7 、 4、 3、 2、 1、0. 5 和均质量粒径时,采用了 7、[27 ] 0. 25 mm 共 9 个孔径的筛子;I. Stavi 等在 P. Sarah 等[58]的基础上增加了 8 、 0. 125 和 0. 062 mm 3[59 ]; C. Legout 1 和 0. 5 mm 孔径个孔径等则采用 2 、的筛子,< 0. 5mm 的用激光粒度仪测定。

W. D. Kemper 等[1]认为,利用式( 1)计算平均质量粒径 1、 0. 5 和 0. 2 mm 的筛子会使计算结果偏时,选用 2 、 2、 1 和0. 21 mm 的筛子结果较好,高,而采用 4. 76 、区别在于后者孔径范围更宽。

进行团聚体稳定性分析时,一般采用 1 个孔径[38 ] W. D. Kemper 、W. D. Kemper 等[2]、的筛子即可, F. Candan 等[42]以及M. N. Wuddivira 等[52-53]均选用 0. 25 mm 孔径的筛子,用> 0. 25 mm 团聚体含量[42 ]作为团聚体稳定性指标。

水稳强度检测方法

水稳强度检测方法

水稳强度检测方法“哎呀,这水咋这么奇怪呢?”我和小伙伴们在路边玩耍,看到工人叔叔们正在修路,旁边有一些奇怪的机器和材料。

我们好奇地凑过去,一个叔叔笑着说:“小朋友们,这是在做水稳呢,可重要啦!”啥是水稳呀?我心里充满了疑问。

后来我才知道,水稳就是水泥稳定碎石基层,它的强度检测可重要了呢!检测水稳强度有好几个步骤哦。

首先呢,要在水稳铺好后等一段时间,让它慢慢变硬。

就像我们做的橡皮泥作品,要等它干了才会变得结实。

然后呢,要用专门的仪器去压它,看看它能承受多大的压力。

这就好像我们玩的拔河比赛,看谁的力气大。

要是水稳能承受很大的压力,那就说明它很厉害,强度高。

检测的时候也有很多注意事项呢!不能在下雨天检测,不然水太多了会影响结果。

这就跟我们考试的时候不能被雨淋湿了卷子一样,不然就看不清答案啦。

而且检测的地方要选好,不能随便找个地方就测。

就像我们玩捉迷藏,不能随便找个地方躲起来,得找个不容易被发现的好地方。

水稳强度检测的应用场景可多啦!修马路的时候要用,盖房子的时候也可能会用到。

它的优势就是能让我们的路和房子更结实,不容易坏。

这就好比我们穿的坚固的鞋子,能走很远的路都不会破。

我还听说了一个实际案例呢!有一条路之前没有好好检测水稳强度,结果没过多长时间就变得坑坑洼洼的,车子走在上面一颠一颠的,可难受了。

后来重新修的时候,认真检测了水稳强度,现在那条路可平坦了,走起来舒服极了。

我觉得水稳强度检测真的很重要呢!它能让我们的生活更安全、更舒适。

就像一个超级英雄,默默地守护着我们的道路和家园。

我们也要好好学习科学知识,以后说不定也能像工人叔叔们一样,为建设美好的世界出一份力呢!。

《第三次全国土壤普查样品制备与检测》培训教材 3.2 水稳性大团聚体的测定

《第三次全国土壤普查样品制备与检测》培训教材 3.2 水稳性大团聚体的测定

二、土壤水稳性大团聚体2.1编制依据本方法依据《土壤检测第19部分:土壤水稳性大团聚体组成的测定》(NY/T 1121.19-2008)中筛分法编制。

2.2适用范围本方法适用于各类土壤中水稳性大团聚体组成的测定。

2.3方法原理对风干样品进行干筛后确定一定机械稳定下的团粒分布,然后将干筛法得到的团粒分布按相应比例混合并在水中进行湿筛,用以确定水稳性大团聚体的数量及分布。

2.4仪器和设备(1)天平(感量0.01 g)。

(2)电热恒温干燥箱。

(3)沉降筒。

(4)水桶(直径33 cm、高43 cm)。

(5)团粒分析仪。

(6)孔径为10 mm、7 mm、5 mm、3 mm、2 mm、1 mm、0.5 mm、0.25 mm的土壤筛组(直径20 cm、高5 cm)和孔径为5 mm、3 mm、2 mm、1 mm、0.5 mm、0.25 mm的土壤筛组(直径20 cm、高5 cm)各一套,2 mm土壤筛,并附有固定筛子的铁夹子。

(7)大号铝盒(直径5.5 cm)。

(8)干燥器。

2.5分析步骤(1)样品采集与制备样品采集:采样时土壤湿度不宜过干或过湿,应在土不粘锹、经接触不变形时采取。

采样时从下至上分层采取,注意不要使土块受挤压,以保持原来结构状态。

剥去土块外面直接与土锹接触而变形的土壤,均匀地取内部未变形的土壤约2 kg,置于封闭的木盒或白铁盒内,运回室内备用(防止挤压)。

样品制备:将带回的土壤沿自然结构面轻轻剥成10 mm~12 mm直径的小土块,弃去粗根和小石块。

剥样时应沿土壤的自然结构而轻轻剥开,避免受机械压力而变形。

然后将样品放置风干。

取上述风干土一部分,压碎,过2 mm筛,混合均匀后,供测土壤水分用。

(2)土壤水分(干基)含量的测定按本教材第三章检测方法,第四十六部分,土壤水分含量规定的方法执行。

(3)干筛取风干土样500 g左右(精确到0.01 g),装入孔径顺序依次为10 mm、7 mm、5 mm、3 mm、2 mm、1 mm、0.5 mm、0.25 mm的筛组(包含筛盖和筛底)的最上层。

水稳检测项目及检测方法

水稳检测项目及检测方法

水稳检测项目及检测方法
水稳简单的理解就是水泥和碎石材料混合,形成十分稳固的面层,这就是水稳层。

那么,水稳层检测项目有哪些呢?
水稳层的形成条件需要合适的水稳比,确定水泥和碎石的用量,尽量达到最大密度,因为这样做出来的水稳层才坚固。

这是应用到路面、桥面等等建筑工程上的。

水稳层的稳固与否,需要一定的检测技术,主要检测弯沉值,这是水稳层表面的平整程度的指标,测定方法是把弯沉仪安装在汽车上,汽车通过路面的时候,弯沉值就会被记录下来,弯沉值越大,路面抗变形的能力就越差。

此外还有水稳层的厚度,利用量尺在路的边缘抽样测量,抽取多组测量让结果更有说服力。

标准的厚度应该是14到21毫米之间,过低承载力不够,过高浪费材料的同时容易塌沉。

一、水稳层检测几个项目
水稳层主要检测四个项目,包括了水稳比,它的稳固性,弯沉值,以及厚度。

对它的厚度要求是1.4cm到2.1cm,若达不到标准的要求,很可能出现坍塌的现象,若太厚了就有点浪费材料了。

水稳层检测项目,主要检测的项目有弯沉值和厚度,弯沉值利用弯沉仪测量,表示路面抗变形的能力,而厚度则是水泥混合程度的体现。

二、水稳层施工方法
1、水稳层施工,首先要对路面进行检测,看它的土质是否符合施工的要求。

2、然后将地面上多余的残渣都清理干净,这样才能避免出现不平的现象。

3、再对混凝土进行处理,用装载机进行平铺,铺设完成以后就可以用压路机进行碾压,使地面达到稳固和平行的处理。

4、接下来再铺设薄膜进行封闭养护的处理,再上面洒一些水,这样能够防止地面出现开裂的现象。

5、等到地面干了以后就做清洁的处理就可以了。

水稳压实度检测方法

水稳压实度检测方法

水稳压实度检测方法1. 介绍水稳压实度检测是评价路面材料抗压强度的重要方法之一。

水稳压实度检测的目的是准确测量路面材料在一定条件下的密实程度,以判断其质量和耐久性能。

下面将介绍10种关于水稳压实度检测方法,并详细描述其原理和操作过程。

2. 路面材料取样从道路上选择需要检测的路面材料,并用锤子和锯子将其削平。

然后使用环锤和手推舞台进行采样,采样时应倾向于取样物的中心位置,以确保取样的代表性。

3. 准备工作将样品放在空气中放置24小时,使其达到室温。

为了提高实验准确性,应在实验室温度恒定的条件下进行。

4. 确定样品的干密度首先将测量的样品清洗干净,然后将其放入烘箱中,将温度调节到110°C,保持样品在烘箱中至少2小时,以排除水分。

然后取出样品,放置在烘箱中冷却至室温并称重,以计算出样品的干重。

为了测量出样品的干密度,需要测量样品的体积。

最常用的方法是使用密度瓶或水位计。

将密度瓶或水位计放在一个金属托盘上,放入适量的水中,并在相同的温度和大气压下进行测量。

测量时,应将样本放入密度瓶或水位计中,并将其从下往上升入水中,以排除气泡,使样品的体积被完全测量。

5. 水稳压实度测试装置水稳压实度测试装置主要由下压板、压缩试验机、筛网、料筒、计时器等组成。

保持所有设备处于干燥,卫生,合适的状态。

6. 操作过程在进行测试之前,将样品的筛网倒入大型料筒中,并用下压板压实。

然后在筛网上倒入3-4次样品,再次用下压板压实,以达到特定的密度。

一个压实度通常包含5次试验,每次都在不同位置测量,利用压缩试验机对样品进行压缩,并记录其压缩值。

在每一次试验后,应更换新的样品,防止样品之间的污染。

7. 计算稳定性指数稳定指数是评价水稳混凝土质量的重要标准之一。

稳定指数可以用以下公式计算:稳定指数 = (样品最大抵抗力/样品干密度)×1008. 检查水泥含量在测定水稳压实度之前,先检查混凝土中水泥的含量。

通常,国家标准规定水泥含量应该在8%-12%之间。

MPB:西农郑伟-土壤水稳性团聚体微生物组样品制备方法

MPB:西农郑伟-土壤水稳性团聚体微生物组样品制备方法

MPB:西农郑伟-土壤水稳性团聚体微生物组样品制备方法为进一步提高《微生物组实验手册》稿件质量,本项目新增大众评审环节。

文章在通过同行评审后,采用公众号推送方式分享全文,任何人均可在线提交修改意见。

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感谢广大同行提出宝贵意见。

土壤水稳性团聚体微生物组样品制备方法Methods for the Preparation of Microbiome in Water-stable Soil Aggregates郑伟1, *1资源环境学院,西北农林科技大学,杨凌示范区,陕西省;$现工作单位:资源环境学院,西北农林科技大学,杨凌示范区,陕西省*通讯作者邮箱:*******************.cn摘要:土壤团聚体是土壤结构的基本单位,其数量多少、粒径比例及稳定性与土壤物质循环、养分供应、持水性等息息相关。

然而,针对土壤团聚体微生物组的研究还比较少。

真菌、细菌可通过物理、化学等作用能促使土壤团聚体的形成及稳定,而土壤团聚体能为真菌、细菌等微生物提供良好的栖息环境。

本方法针对土壤水稳性团聚体微生物组学研究,通过自身研究经历结合其它文献报道,详细论述土壤水稳性团聚体微生物组研究样本的制备方法,主要为湿筛法。

通过改进传统的湿筛法(在水的作用下使土壤颗粒或团聚体分散并进行大小分级),用不同粒级的套筛在无菌水中筛分不同粒径的水稳性团聚体,最后提取不同粒径团聚体的DNA,用高通量测序手段测定不同粒径团聚体的微生物群落结构。

无论是湿筛法还是干筛法都可能会对原有微生物组的种群分布造成一定影响,本文将详细讲述如何在水稳性团聚体样本制备过程中最大程度的避免团聚体筛分过程对微生物的影响。

微团聚体水稳性测定方法

微团聚体水稳性测定方法

微团聚体水稳性测定方法微团聚体水稳性测定1 原理实验分两部分进行,先是机械分析法测定各组分,再用水浸泡测定稳定性团聚体。

2 试剂及仪器5%六偏磷酸钠:50克六偏磷酸钠溶于1升水中,定容;6%过氧化氢溶液:20ml 的30%过氧化氢(化学纯),再加80ml 蒸馏水定容;500ml三角瓶250ml塑料瓶1000ml量筒0.25mm筛50ml烧杯漏斗温度计搅拌棒(有孔)土壤颗粒分析吸管仪摇床3 机械组成分析3.1 样品处理称取过2mm筛的风干土10克,放入500ml三角瓶中,加250ml 蒸馏水浸泡并加几滴6%过氧化氢溶液,过夜。

3.2 悬液制备3.2.1 在三角瓶中加5%的六偏磷酸钠10ml,盖上小漏斗,在电热板或电炉上文火煮沸1小时,使样品充分分散;3.2.2 冷却后将悬液通过0.25mm的筛子,用蒸馏水洗入1000ml 沉降筒中,洗时沉降筒上放一漏斗,漏斗上放0.25mm筛,用橡皮头玻璃棒轻轻将土粒洗擦,用蒸馏水冲洗,小于0.25mm 的土粒全部洗入沉降筒中,直至筛下流出的水澄清为止,洗水量不能超过1000ml;3.2.3 将大于0.25mm的砂粒移入己知重量的铝盒(或烧杯)中,烘干称重。

3.3 样品悬液的吸取3.3.1将己洗入沉降筒内的悬液加蒸馏水定容至1000ml,放在平稳的台面上,用另一只1000ml 沉降筒,盛水至刻度,插入温度计,随时测量水温,根据此温度按司托克斯公式计算各粒级在水中沉降25cm、10cm、7cm所需要的时间,即为吸液时间(选取一个深度即可);3.3.2 用搅拌棒搅拌悬液1分钟,上下各30次,搅拌停止立即计时,为开始沉降时间;3.3.3 在规定时间到达前30秒将吸管放在沉降筒的液面下规定深度,在规定时间前10秒开始吸液25ml,吸液在20秒内完成,不可太快;3.3.4 将吸取的悬液洗入有编号的已称重小烧杯中,并用蒸馏水洗尽吸管内壁附着的土粒,全部移入小烧杯中;3.3.5 小烧杯放在电热板或水浴锅上蒸干,然后在105—110度下烘干6小时,冷却,称重。

我国五种主要土壤水稳性团聚体含量研究

我国五种主要土壤水稳性团聚体含量研究

我国五种主要土壤水稳性团聚体含量研究赵玉明;高晓飞;姜洪涛【摘要】认识土壤水稳性团聚体含量对于研究土壤肥力、质量及侵蚀程度具有重要的意义.采用非真空快速浸润法、非真空快速滴水浸润法和非真空慢速气溶胶浸润法3种方法,测定了黑土、褐土、黄土、红壤、紫色土等5种土壤的水稳性团聚体含量.通过对不同方法所测结果的稳定性和差异性进行分析,可知非真空快速浸润法测定的土壤水稳性团聚体含量最小,非真空慢速气溶胶浸润法测定的含量最大,非真空快速滴水浸润法所测结果介于前2种方法所测结果之间.根据5种土壤的水稳性团聚体含量在3种方法间的差异,将5种土壤分为黑土与紫色土、黄土、褐土与红壤3种类型;5种土壤在3种方法下所测定的土壤水稳性团聚体含量的排序分别为:黄土<黑土<褐土<紫色土<红壤,黄土<褐土<红壤<黑土<紫色土,黄土<褐土<黑土<红壤<紫色土.【期刊名称】《中国水土保持》【年(卷),期】2013(000)004【总页数】4页(P32-35)【关键词】土壤水稳性团聚体含量;测定方法;浸润方法【作者】赵玉明;高晓飞;姜洪涛【作者单位】北京师范大学地表过程与国家资源生态重点实验室/地理学与遥感科学学院,北京100875;北京师范大学地表过程与国家资源生态重点实验室/地理学与遥感科学学院,北京100875;北京师范大学地表过程与国家资源生态重点实验室/地理学与遥感科学学院,北京100875【正文语种】中文【中图分类】S157.1土壤团聚体是指一组黏结在一起的具有比周围其他土壤颗粒更强黏结作用的基本土壤颗粒,它是组成土壤结构的基本单元。

土壤水稳性团聚体是指具有抵抗水力分散作用的>0.25 mm的土壤团聚体,它对土壤有机碳含量、肥力大小和质量、侵蚀程度等[1-2]都具有重要的影响,因此研究我国不同土壤的水稳性团聚体含量具有重要的意义。

土壤团聚体稳定性的测定方法很多,美国土壤学会推荐了非真空快速浸润法、真空快速浸润法、非真空慢速气溶胶浸润法和缓慢灯芯式浸润法4种方法,并认为上述不同的方法所测定的重点不同,实际工作中应根据不同的分析目的选择合适的方法。

土壤水稳性大团聚体测定方法综述

土壤水稳性大团聚体测定方法综述

土壤水稳性大团聚体测定方法综述王秀颖;高晓飞;刘和平;路炳军【期刊名称】《中国水土保持科学》【年(卷),期】2011(009)003【摘要】湿筛法是测定土壤团聚体粒径分布和稳定性的经典方法.土样在湿润过程中,同时发生了崩解、差异膨胀和物理-化学分散作用.已有的湿润方法按湿润速度可分为快速湿润和慢速湿润,按土样所处的气压条件可分为常压湿润和高真空湿润.常压快速湿润过程中,水分沿毛管快速渗入土体,土壤内部封闭的空气被压缩,产生微型爆炸,对团聚体破坏较大;慢速湿润和真空湿润能使团聚体稳定性显著增大.如果是为全面了解土壤团聚体稳定性及粒径分布的信息,可对土样采用常压快速湿润和常压慢速湿润(或真空湿润)2种预湿润.湿筛的作用在于区分不同粒级的土壤颗粒,应尽量减小对团聚体颗粒进一步的磨蚀作用,因此湿筛过程中振动速度不能太快.筛目可以根据实验目的选择.%Wet-sieving method is a classical and still the most prevalent procedure for testing the water stability of soil aggregates. Three main mechanisms are attributed to the breakdown of soil aggregates during wetting including slaking (breakdown caused by the compression of entrapped air in the soil pores), differential swelling and physic-chemical dispersion. The existing wetting methods can be divided into fast wetting and slow wetting according to the velocity of wetting, and atmospheric pressure wetting and high-vacuum wetting according to the barometric condition of soil sample when wetting. When soil samples are fast wetted under atmospheric pressure, water penetrates the soil mass at a high ratealong capillaries, and compressing entrapped air causes a series of miniature explosions and breaks down soil aggregates, while wetting soil samples slowly or in vacuum gives high aggregation. In order to investigate the soil aggregate size distribution and water-stability comprehensively, it is recommended that fast wetting under atmospheric pressure and slow wetting (or wetting in vacuum) should be taken respectively with equivalent soil samples. During wet-sieving, the sieves should not shake too rapidly, and the number and aperture of sieves can be selected according to analytical purpose.【总页数】8页(P106-113)【作者】王秀颖;高晓飞;刘和平;路炳军【作者单位】北京师范大学地理学与遥感科学学院,100875;北京师范大学地理学与遥感科学学院,100875;北京师范大学地表过程与资源生态国家重点实验室,100875;北京师范大学地理学与遥感科学学院,100875;北京市水土保持工作总站,100038:北京【正文语种】中文【相关文献】1.土壤水稳性团聚体测定方法改进 [J], 曲东;尉庆丰2.土壤干扰、秸秆覆盖及AM真菌对蒺藜苜蓿生长及土壤水稳性团聚体的影响 [J], 李法喜;段廷玉3.黄土高原草地植被恢复与土壤抗冲性形成过程──Ⅲ.植被恢复对土壤腐殖质物质及水稳性团聚体的影响 [J], 刘国彬4.不同水稳性团聚体测定方法的对比研究 [J], 赵玉明;高晓飞;刘瑛娜;姜洪涛5.SA-01型高分子土壤抗蚀剂改良土壤团聚体水稳性的试验研究 [J], 李昊;胡甲均;任红玉因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

水泥稳定性试验(原则)

水泥稳定性试验(原则)

水泥稳定性试验(原则)
水泥稳定性试验(原则
水泥稳定性试验(原则)
一、配合比试验:
1、取样批量规定:同种配合比设计每单位工程一次。

2、取样方法:取水泥样品30kg送检;每个配合比依据设计要求的级配范围和粗集料最大工程粒径,至少送检三挡粗集料和一档细集料,原材料送检数量各40kg。

原材料不符合要求时,应及时更换。

3、送检要求:集料配合比例、水泥剂量标准曲线、无侧限抗压强度、无机水稳料击实检测等。

二、无侧限抗压强度试验:
1、取样批量规定:每一单位工程(上、下基层)每日每层每2000m2一组工程一次。

2、取样方法:取水泥样品30kg送检;每个配合比依据设计要求的级配范围和粗集料最大工程粒径,至少送检三挡粗集料和一档细集料,原材料送检数量各40kg。

原材料不符合要求时,应及时更换。

3、送检要求:集料配合比例、水泥剂量标准曲线、无侧限抗压强度、无机水稳料击实检测等。

水稳试验段方案

水稳试验段方案

水稳试验段方案一、基本概述:水稳试验是指对水稳合理配合比的混合料进行各种试验,以评定其工程性能和适应性的过程。

水稳试验主要包括基本物理测试、强度试验和稳定性试验等内容。

本方案主要针对水稳试验的基本流程和实施步骤,旨在确保试验结果的准确性和可靠性。

二、试验设备和试验材料:1.试验设备:室内试验设备包括天平、振动筛、干燥箱等,室外试验设备包括铺路机、压实机等。

2.试验材料:试验材料主要包括石子、沙子、水泥、沥青等。

三、试验流程和步骤:1.获取试验样品:通过采集现场石子和沙子等原材料,并进行初步筛选和清洗,得到符合要求的试验材料。

2.样品制备:按照设计配合比,将石子和沙子进行混合,并添加适量的水泥和沥青,通过搅拌机进行搅拌,最终得到试验样品。

3.基本物理测试:对试验样品进行基本物理测试,包括质量、吸水率、孔隙率等指标的测定,以评估试验样品的基本性能。

4.强度试验:将试验样品放入干燥箱中进行固化,然后进行强度试验。

试验方法包括压实度试验和抗剪试验等,通过测量试样的压实度和抗剪强度指标评估其力学性能。

5.稳定性试验:将试验样品放置在铺路机上,并进行铺设和压实,然后进行稳定性试验。

通过测量试样的垂直变形和扭转变形等指标评估其稳定性能。

四、数据分析和结果评定:根据试验结果,对试验样品的基本物理性能、强度性能和稳定性能进行评估。

合格的试验样品应具备质量稳定、抗剪强度高、稳定性好等特点。

对于不合格的试验样品,需要进一步分析原因,并进行相应的调整和改进。

五、质量控制措施:1.试验样品的采集、制备和保存过程中要注意避免污染和变质。

2.在试验中严格按照试验要求控制试验条件和参数,保证试验的准确性和可靠性。

3.在试验过程中严格遵守相关的操作规程和安全措施,确保人身安全和设备完整。

六、工作安排和时间进度:1.制定水稳试验段方案:1天。

2.采集试验材料和准备试验设备:2天。

3.试验样品的制备和基本物理测试:2天。

4.强度试验和稳定性试验:3天。

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微团聚体水稳性测定
1 原理
实验分两部分进行,先是机械分析法测定各组分,再用水浸泡测定稳定性团聚体。

2 试剂及仪器
5%六偏磷酸钠:50克六偏磷酸钠溶于1升水中,定容;
6%过氧化氢溶液:20ml 的30%过氧化氢(化学纯),再加80ml蒸馏水定容;
500ml三角瓶
250ml塑料瓶
1000ml量筒
0.25mm筛
50ml烧杯
漏斗
温度计
搅拌棒(有孔)
土壤颗粒分析吸管仪
摇床
3 机械组成分析
3.1 样品处理
称取过2mm筛的风干土10克,放入500ml三角瓶中,加250ml蒸馏水浸泡并加几滴6%过氧化氢溶液,过夜。

3.2 悬液制备
3.2.1 在三角瓶中加5%的六偏磷酸钠10ml,盖上小漏斗,在电热板或电炉上文火煮沸1小时,使样品充分分散;
3.2.2 冷却后将悬液通过0.25mm的筛子,用蒸馏水洗入1000ml沉降筒中,洗时沉降筒上放一漏斗,漏斗上放0.25mm筛,用橡皮头玻璃棒轻轻将土粒洗擦,用蒸馏水冲洗,小于0.25mm 的土粒全部洗入沉降筒中,直至筛下流出的水澄清为止,洗水量不能超过1000ml;
3.2.3 将大于0.25mm的砂粒移入己知重量的铝盒(或烧杯)中,烘干称重。

3.3 样品悬液的吸取
3.3.1将己洗入沉降筒内的悬液加蒸馏水定容至1000ml,放在平稳的台面上,用另一只1000ml 沉降筒,盛水至刻度,插入温度计,随时测量水温,根据此温度按司托克斯公式计算各粒级在水中沉降25cm、10cm、7cm所需要的时间,即为吸液时间(选取一个深度即可);
3.3.2 用搅拌棒搅拌悬液1分钟,上下各30次,搅拌停止立即计时,为开始沉降时间;
3.3.3 在规定时间到达前30秒将吸管放在沉降筒的液面下规定深度,在规定时间前10秒开始吸液25ml,吸液在20秒内完成,不可太快;
3.3.4 将吸取的悬液洗入有编号的已称重小烧杯中,并用蒸馏水洗尽吸管内壁附着的土粒,全部移入小烧杯中;
3.3.5 小烧杯放在电热板或水浴锅上蒸干,然后在105—110度下烘干6小时,冷却,称重。

3.4 结果计算
3.4.1 小于某粒径土壤颗粒含量百分数的计算
x%=g v×1000×100/(g×v)
x-----小于某颗粒径土壤颗粒重量(%)
g v-------25ml悬液中含有小于某粒径土壤颗粒的重量(克)
g--------烘干样品重(克)
v--------吸管容积(常用的为25毫升)
3.4.2 2—0.25mm粒径颗粒含量百分数的计算
百分比%=2—0.25mm粒径颗粒烘干重(克)×100/烘干土重(克)
3.4.3 分散剂重量校正:只在最小一级校正即可,最小一级颗粒所占百分比减去分散剂占烘干样品重的百分数(如10ml 5%的六偏磷酸钠点烘干土重的百分比)
4 土壤微团聚体测定
4.1 样品处理
称取风干并通过2mm筛孔的土样10克,放入250ml塑料瓶中,加150蒸馏水,浸泡24小时;
4.2 悬液制备
4.2.1用塞子将瓶子拧紧,安装在水平振荡机上,200rpm振荡2小时;
4.2.2 将孔径为0.25mm的筛子放在漏斗上,又将漏斗放在1000ml量筒上,把瓶中己分散的土壤悬液通过筛子洗入量筒中,直至筛下流出的水澄清为止,切不可用橡皮头玻璃棒去摩擦土粒;
4.2.3将大于0.25mm的砂粒移入己知重量的铝盒(或烧杯)中,烘干称重;
4.3 样品悬液的吸取
同上3.3机械分析吸管法相同的步骤吸取悬液,烘干称重;
4.4 结果计算
同上3.4,只是最小级别不需进行分散剂重量校正。

5 注意
5.1 按机械组成国际制分类时,过2mm筛风干土,其它制式则用过1mm筛风干土;
5.2 有机质含量高时,在机械组成测定时则要先加双氧水去除有机质;
5.3 要计算微团聚体稳定性,则要两部分取相同的分类标准。

参考文献:
[1] 中国科学院南京土壤研究所, 1978土壤理化分析[M], 上海科学技术出版社.
[2] 中国科学院南京土壤研究所, 1978, 土壤物理性质测定法[M], 科学出版社.。

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