D体积法测定土壤和岩石含水率的试验室标准试验方法

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土含水率的检测方法汇总

土含水率的检测方法汇总

土的含水量试验(烘干法、酒精燃烧法)土的含水量试验(烘干法、酒精燃烧法)烘干法一、定义土的含水量是在105-110℃下烘至恒量时所失去的水分质量和达恒量后干土质量的比值,以百分数表示,本法是测定含水量的标准方法。

二、适用范围粘质土、粉质土、砂类土和有机质土类。

三、主要仪器设备烘箱:可采用电热烘箱或温度能保持105-110℃的其他能源烘箱,也可用红外线烘箱天平:感量0.01g。

称量盒(定期调整为恒质量)四、计算公式含水量=(湿土质量-干土质量)/干土质量×100%注:计算至0.1%。

五、允许差值本试验须进行二次平行测定,取其平均算术平均值,允许平行差值应符合如下规定含水量(%)允许平行差值(%)5以下0.340以下≤140以上≤2酒精燃烧法一、适用范围本法适用于快速简易测定细粒土(含有机质的除外)的含水量。

二、主要仪器设备称量盒(定期调整为恒质量)。

天平:感量0.01g。

酒精:纯度95%。

三、其余同"烘干法"土的颗粒分析试验(筛分法、比重计法)筛分法一、适用范围适用于分析粒径大于0.074mm的土。

二、主要仪器设备标准筛:粗筛(圆孔):孔径为60mm、40mm、20mm、10mm、5mm、2mm;细筛:孔径为2mm、0.5mm、0.25mm、0.074mm。

天平:称量5000g,感量5g;称量1000g,感量1g;称量200g,感量0.2g。

三、试样从风干、松散的土样中,用四分法按照下列规定取出具有代表性的试样:小于2mm颗粒的土100-300g。

最大粒径小于10mm的土300-900g。

最大粒径小于20mm的土1000-2000g。

最大粒径小于40mm的土2000-4000g。

最大粒径大于40mm的土4000g以上。

四、计算公式按下式计算小于某粒径颗粒质量百分数:X=(A/B)×100式中:X-小于某粒径颗粒的质量百分数,%;A-小于某粒径的颗粒质量,g;B-试样的总质量,g。

最新土力学实验报告1

最新土力学实验报告1

最新土力学实验报告1实验日期:2023年4月15日实验地点:工程地质实验室实验人员:张三、李四一、实验目的:1. 测定土样的密度和含水率,了解土体的基本物理性质。

2. 通过直接剪切试验,评估土样的剪切强度。

3. 分析土样的压缩性,确定其压缩参数。

二、实验设备与材料:1. 电子天平2. 量筒3. 直剪仪4. 压缩仪5. 标准土样(粘土、砂土各一份)三、实验步骤:1. 密度和含水率测定:- 准确称取土样10g,放入量筒中,记录体积。

- 计算土样的密度。

- 将土样烘干,再次称重,计算含水率。

2. 直接剪切试验:- 将准备好的土样放入剪切盒中,平铺至规定高度。

- 安装好直剪仪,设定剪切速度。

- 开始剪切,记录剪切过程中的力量变化,直至土样破坏。

- 根据剪切前后的力量变化,计算土样的剪切强度参数。

3. 压缩试验:- 将土样置于压缩仪中,施加预定的压力。

- 记录不同压力下的土样高度变化。

- 根据压力-沉降曲线,计算土样的压缩系数和压缩指数。

四、实验结果:1. 密度和含水率:- 粘土样密度:1.6 g/cm³,含水率:25%。

- 砂土样密度:1.7 g/cm³,含水率:15%。

2. 直接剪切试验:- 粘土样内摩擦角:18°,黏聚力:20 kPa。

- 砂土样内摩擦角:35°,黏聚力:30 kPa。

3. 压缩试验:- 粘土样压缩系数:0.1 MPa⁻¹,压缩指数:0.4。

- 砂土样压缩系数:0.05 MPa⁻¹,压缩指数:0.3。

五、结论:通过本次实验,我们得到了两种土样的基本物理性质和力学性质参数。

粘土样的含水率较高,压缩性较强,而砂土样的内摩擦角和黏聚力较大,显示出较好的稳定性。

这些数据对于后续的土体工程设计和施工具有重要的参考价值。

如何进行岩石和土壤力学参数测量

如何进行岩石和土壤力学参数测量

如何进行岩石和土壤力学参数测量岩石和土壤力学参数测量是地质工程和土木工程中的重要内容,对于工程设计和施工的安全性和可靠性起着决定性的作用。

在实际工程中,了解和准确测量岩石和土壤的力学参数,可以帮助工程师预测工程物体的稳定性和承载能力,从而为设计合理的工程方案提供依据。

在进行岩石和土壤力学参数测量之前,首先需要了解岩石和土壤的性质。

岩石是地壳中坚硬的岩质物质,由不同的矿物颗粒组成,而土壤则是地壳中松散的表层物质,主要由矿物颗粒、有机物质和水分组成。

岩石和土壤的力学参数包括弹性模量、剪切模量、抗拉强度等指标,这些参数可以通过实地或室内试验来测量。

测量岩石力学参数的常用方法之一是岩芯取样与室内试验。

岩芯是从地下钻取的岩石样本,通过对岩芯进行室内试验,可以获得岩石的强度、变形特性等力学参数。

常见的岩芯室内试验包括三轴剪切试验、强度试验等。

三轴剪切试验主要用于测量岩石的剪切强度和弹性模量,该试验通过施加三轴压力和剪切应变,模拟真实工程中岩石受到的力学力作用,从而获得岩石的强度参数。

强度试验常用于测量岩石的抗压强度和抗拉强度,通过对试样施加均匀的压缩或拉伸力,观察岩石断裂破坏的过程,从而确定岩石的强度参数。

除了室内试验外,现场试验也是测量岩石力学参数的重要手段之一。

现场试验可以更直接地了解岩石在实际工程中的力学性质。

常见的现场试验包括标准贯入试验、静力触探试验等。

标准贯入试验通过将标准贯入试验器插入地面,观察击入试验棒的阻力和击入次数来判断地下土层的性质和强度,从而为工程施工提供重要的参考。

静力触探试验则通过施加静力到钻孔底部,观察反力和沉降等参数来推测土壤强度与变形参数。

除了岩石参数的测量,土壤力学参数的测定也是地质工程中的核心内容。

土壤力学参数包括重度、含水量、压缩性等指标,这些参数对于土壤的稳定分析和设计具有重要意义。

土壤力学参数的测定方法主要有实测法和室内试验法。

实测法主要是通过现场的钻探、采样和实测来获取土壤力学参数。

测定土含水量的方法

测定土含水量的方法

测定土含水量的方法测定土壤含水量的方法一、引言土壤含水量是指在土壤中所含的水分的量,是土壤变干或变湿的重要指标之一。

正确地测定土壤含水量可以帮助农民合理管理灌溉、施肥等农业生产活动,提高农作物的产量和质量。

本文将介绍几种常用的测定土壤含水量的方法。

二、重量法重量法是一种传统的测定土壤含水量的方法。

具体步骤如下:1. 准备一个干燥的土壤样品,并记录其质量。

2. 将土壤样品放入一个加热箱中加热,加热温度通常设定为105℃。

3. 加热一段时间后,取出土壤样品并立即将其放入一个密封容器中,以防止水分再次蒸发。

4. 将密封容器放入一个恒温器中,将温度调节为室温。

5. 定时取出密封容器并记录其质量,直到两次质量测量值相同为止。

6. 通过计算质量损失百分比,即可得到土壤样品中的含水量。

三、容积法容积法是另一种常用的测定土壤含水量的方法。

具体步骤如下:1. 准备一个干燥的土壤样品,并记录其体积。

2. 将土壤样品放入一个密封容器中,将容器装满。

在容器上方留出一定的空间以防止溢出。

3. 在容器中加入一定量的水,并充分混合土壤和水。

4. 等待一段时间,让土壤充分吸水。

5. 将容器放在一个有滤网的漏斗上,并打开底部的阀门,让多余的水分通过滤网流出。

6. 定期检查滤液是否不再有水流出,即可得到土壤样品中的含水量。

四、电阻法电阻法是一种基于土壤导电率与含水量相关的测定方法。

具体步骤如下:1. 准备一个干燥的土壤样品,并记录其质量。

2. 将土壤样品放入一个导电池中,并连接到一个电阻计上。

3. 测量土壤样品的电阻值,并记录下来。

4. 将一定量的水加入土壤样品中,并充分混合土壤和水。

5. 重复步骤3,再次测量土壤样品的电阻值,并记录下来。

6. 通过比较两次电阻值的差异,即可得到土壤样品中的含水量。

五、红外线法红外线法是一种利用红外线辐射与土壤中水分的关系测定土壤含水量的方法。

具体步骤如下:1. 准备一个干燥的土壤样品,并记录其体积。

土的含水率的试验方法

土的含水率的试验方法

土的含水率的试验方法一、烘干法。

这可是最常用的方法哦。

先取一定量的土样,就像从你家院子里挖一勺土那样。

把土样放在一个干净的容器里,这个容器就像土样的小房子。

然后把这个装着土样的容器放到烘箱里,设定好温度,一般是105℃ - 110℃。

这时候土样就在烘箱里开始它的“烘干之旅”啦。

等烘到土样的重量不再变化了,就像它把身体里的小水滴都赶跑了一样。

然后用烘干前的土样重量减去烘干后的土样重量,再除以烘干后的土样重量,乘以100%,就得到土的含水率啦。

是不是很简单呢?不过在这个过程中,要注意土样的取样要有代表性哦,不能只取表面或者某一个角落的土,要像挑水果一样,各个地方都照顾到。

二、酒精燃烧法。

这个方法就有点小酷啦。

同样先取适量的土样,放在一个金属容器里。

然后往土样上倒一些酒精,就像给土样倒上小酒一样。

接着用火柴或者打火机把酒精点燃,这时候土样就被火焰包围啦,酒精燃烧的时候会把土样里的水分带走哦。

不过这个过程中要小心操作,可别烫到手啦。

等酒精燃烧完了,再重复倒酒精燃烧这个步骤,大概两三次,直到土样看起来干干的。

最后按照和烘干法类似的计算方法,算出土的含水率。

这种方法比较适合在没有烘箱的情况下使用,就像一个应急小妙招。

三、炒干法。

这个就像是在厨房做菜一样有趣呢。

把土样放到干净的锅里,然后用小火慢慢炒。

在炒的过程中,土样里的水分就会慢慢蒸发掉。

你要不停地翻动土样,就像炒菜时翻炒一样,让土样受热均匀。

炒到土样不再冒水汽了,就说明土样里的水分差不多都没了。

这时候再称土样的重量,然后进行计算得出含水率。

不过这种方法比较考验耐心,因为要小火慢慢炒,不能着急,不然土样可能会炒焦,那就不准确啦。

土壤实验测定方法

土壤实验测定方法

土壤实验测定方法一、土壤基本性质的实验测定1.土壤质地的测定:常用的测定方法包括重量比法测定法、颗粒比法测定法、手感法等。

2.土壤容重的测定:通过采用样品田间容重法、样品理论容重法、样品饱和容重法等方法进行测定。

3.土壤孔隙度的测定:包括总孔隙度和毛管孔隙度的测定,可通过实验测试样品的重量、容重和含水率等参数进行计算。

4.土壤水分含量的测定:可采用重量法测定、体积法测定以及烘干法等方法进行。

其中,烘干法是最常用的方法。

二、土壤化学性质的实验测定1.土壤pH值的测定:可通过玻璃电极法、玻纤电极法、比色法等方法进行测定。

2.土壤有机质含量的测定:采用碱液滴定法、热酸浸提法、溶液色谱法等方法对有机质进行测定。

3.土壤有效养分含量的测定:可通过石蜡片法、玻璃片法、双波长比色法、摄谱光度法等方法进行测定。

三、土壤物理性质的实验测定1.土壤持水性的测定:常用的方法包括沙、砂土和黏土的水分保持量测定、田间试验法测定等。

2.土壤持肥性的测定:可通过沉降率法、沉淀法、筛选法等方法测定土壤的持肥性。

3.土壤渗透性的测定:可通过试验室渗透仪法、试验室浸润法、热扩散法等方法进行测定。

四、土壤生物学性质的实验测定1.土壤微生物数量的测定:常用的测定方法包括平板计数法、涂片法、白化法等。

2.土壤酶活性的测定:可通过尿素酶活性测定法、过氧化氢酶活性测定法、过氧化物酶活性测定法等方法进行。

除了以上提到的实验测定方法外,还有一些其他的土壤实验测定方法,例如土壤膨胀性的测定、土壤沉降性的测定、土壤有机碳含量的测定等。

这些测定方法通过实验对土壤进行定量或定性的分析,从而为土壤利用和管理提供科学依据,为农业、林业、环境保护以及土壤改良等领域的研究和实践提供参考。

远程继续教育—习题库《道路建筑材料》与答案

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1..本习题库答案,正确率约为90%。

2..因为是“开卷考试”形式,考试时可携带进入考场。

远程继续教育——习题库一、填空题1、我国现行标准中采用的岩石抗冻性试验方法是直接冻融法,并以质量损失百分率或耐冻系数两项指标表示。

2、岩石的等级由单轴抗压强度及磨耗率两项指标来确定。

3、我国现行《公路工程岩石试验规程》规定,岩石毛体积密度的测定方法有量积法、水中称量法和蜡封法。

4、我国现行《公路工程岩石试验规程》规定,采用吸水率和饱水率两项指标表征岩石的吸水性。

5、岩石吸水率采用自由吸水法测定。

而饱和吸水率采用煮沸和真空抽气法测定。

6、岩石按照Si02含量多少划分为酸性碱性中性。

7、采用蜡封法测定岩石的毛体积密度时,检查蜡封试件浸水后的质量与浸水前相比,如超过0.05g ,说明试件封蜡不好。

8、石灰和水泥一般不能单独使用的主要原因是防止收缩干裂。

9、无机胶凝材料按照硬化环境分为水硬性胶凝材料和气硬性胶凝材料。

10、胶凝材料按其化学成分不同分为有机胶凝材料和无机胶凝材料。

11、石灰按其氧化镁的含量划分为钙质石灰和镁质石灰。

12、用试饼法检验水泥体积安定性时,若试件表面有裂缝,或底面有翘曲,则为不合格。

13、测定水泥凝结时间是以标准稠度用水量制成的水泥净浆,从加水拌和起至试针沉入净浆距底板4±1mm时所需要时间为初凝时间时间,至试针沉入净浆0.5mm时所需的时间为终凝时间时间。

14、大坝水泥发热量低,故应提高水泥熟料中硅酸二钙/C2S 含量,降低铝酸三钙/C3A、硅酸三钙/C3S含量。

15、水泥颗粒愈细,凝结硬化遽度越快,早期强度越高。

16、常用的掺入水泥中的活性混合料有粒化高炉矿渣、火山灰质混合材料、粉煤灰,常用的掺混合材料的硅酸盐水泥品种有矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥。

17、用于耐热要求混凝土结构应优先选用矿渣硅酸盐水泥,用于有抗掺要求混凝土结构应优先选用火山灰水泥。

18、筛析法测定水泥细度的筛孔尺寸为0.08mm,测定普通水泥细度的标准方法是负压筛法。

土的含水率、密度实验(实验报告)

土的含水率、密度实验(实验报告)

1. 土的含水率、密度实验实验目的:通过本试验掌握土体的天然含水率试验方法,了解含水率指标在工程中的应用,并配合其它试验计算土的干密度、孔隙比及饱和度等其它指标。

通过本试验掌握土体的天然密度试验方法,了解天然密度指标在工程中的应用,并配合其它试验计算土的干密度、孔隙比及饱和度等其它指标。

并初步了解土体密度大小与土的松紧程度、压缩性、抗剪强度的关系。

基本原理:土体中的自由水和弱结合水在105℃~110℃的温度下全部变成水蒸气挥发,土体粒质量不再发生变化,此时的土重为土颗粒质量加上强结合水质量,将挥发掉的水份质量与干土质量之比为土体含水率。

即土体含水率是指土颗粒在105℃~110℃的温度下烘干至恒重时所失去的水份质量与烘干土质量的比值,用百分数表示。

单位体积土体质量称做土的密度,定义式为:ρ0=m0/V (1—1)式中:ρ0-土样湿密度(g/cm3);m0-土样质量(g);V-土样体积(cm3)。

实验室内直接测量的密度为湿密度(对原状土称作天然密度)。

w0=mw/md (1—2)式中:ω0 —土样含水率(%);mw—土体所失去水分的质量(g);md—烘干后土颗粒质量(g)。

仪器设备:(1)恒温烘箱:恒温范围在105℃~110℃,温度控制精度高于±2℃;(2)天平:称量200g,最小分度值0.01g;(3)其它工具:铝盒(称量盒)、开土刀、干燥器、温度计等。

(a)环刀:内径61.8mm和79.8mm,高20mm;(b)天平:称量500g,最小分度值0.1g的天平;(c)其它工具:切土刀,玻璃板、钢丝锯,凡士林等。

实验步骤:(1)用感量0.01g的天平称取铝盒重量,记录铝盒编号和重量;(2)取具有代表性的试样15~30g放入铝盒内,(有机质土、砂类土和整体状构造冻土为50g),迅速盖好盒盖,称铝盒加湿土质量,准确至0.01g,并记录铝盒号和盒加湿土质量。

(3)揭开盒盖,将试样和铝盒一起放入恒温烘箱,在温度105℃~110℃下烘至恒重。

岩石含水率、密度试验-要点

岩石含水率、密度试验-要点

日期:2018年3月15日星期四主题:岩石含水率、密度试验主讲人:李东记录人:王丽内容:试验一:岩石含水率试验一、目的、适用范围适用于测定岩石在天然状态下的含水率,岩石的含水率间接反映岩石中的空隙的多少、岩石的致密程度等特性。

本试验采用烘干法。

二、试验步骤详见JTG E41-2005《公路工程岩石试验规程》9-10页。

其中注意事项:1.现场取样时,严禁用爆破或湿钻法,在采取、运输、储存、制备的过程中含水率的变化不应超过1%。

2.每个试件质量不小于40g,不大于200g,每组试件不少于5个。

3.对于不含结晶水的岩石,应在105-110℃恒温下烘干12-24h;对于含结晶水的岩石,应在60±5℃恒温下烘干24-48h。

三、试验结果1.岩石含水率:w=(m1-m2)/(m2-m0)*100式中:w--岩石含石率(%),精确至0.1%;m0--盒质量(g);m1--烘干前试样与盒质量(g);m2--烘干后试样与盒质量(g)。

试验二:岩石密度试验一、试验步骤详见JTG E41-2005《公路工程岩石试验规程》11-12页。

其中注意事项:1.对于不含水溶性矿物的岩石用洁净水做试液,对于含水溶性矿物的岩石用煤油做试液。

2.岩石研细后过0.315mm(0.3mm)筛,备用。

3.用洁净水做试液时,采用沸煮法或真空抽气法排除气体,使用煤油做试液时,采用真空抽气法排除气体。

沸煮法:沸煮时间自悬液沸腾时算起不得少于1h;真空抽气法:真空压力100kPa抽气1-2h,无气泡逸出为止。

4.恒温水槽温度:20±2℃。

三、试验结果1.岩石密度值:ρt=m1/(m1+m2-m3)*ρwt式中:ρt--岩石的密度(g/cm³);m1--岩粉质量(g);m2--密度瓶与试液的质量(g);m3--密度瓶、试验与岩粉的质量(g);ρwt--与试验同温度的试液密度(g/cm³)。

2.两次试验结果之差大于0.02g/cm³时,应重新试验。

土的含水率试验

土的含水率试验

实验一 土的含水率试验(一)、试验目的土的含水率指土在105—1100C 下烘于恒量时所失去的水的质量和干土质量的百分比值。

土在天然状态下的含水率称为土的天然含水率。

所以,试验的目的:测定土的含水率。

(二)、试验方法适用范围1、烘干法:室内试验的标准方法,一般粘性土都可以采用。

2、酒精燃烧法:适用于快速简易测定细粒土的含水率。

3、比重法:适用于砂类土。

(三)、烘干法试验1、仪器设备①烘箱:采用电热烘箱;②天平:称量200g,分度值0.01g ;③其他:干燥器,称量盒。

2、操作步骤(1)取代表性试样,粘性土为15—30g,砂性土、有机质土为 50g,放入质量为m 0的称量盒内,立即盖上盒盖,称湿土加盒总质量m 1,精确至0.01g.(2)打开盒盖,将试样和盒放入烘箱,在温度105——1100C 的恒温下烘干。

烘干时间与土的类别及取土数量有关。

粘性土不得少于8小时;砂类土不得少于6小时;对含有机质超过10%的土,应将温度控制在65——700C 的恒温下烘至恒量。

(3)将烘干后的试样和盒取出,盖好盒盖放入干燥器内冷却至室温,称干土加盒质量m 2为,精确至0.01g 。

3、计算含水率:按下式计算 %1000221⨯--==m m m m m m w s w4、要求:(1)计算准确至0.1%;(2)本试验需进行2次平行测定,取其算术平均值,5、本试验记录格式详见报告 实验二 土的密度试验(一)、试验目的测定土在天然状态下单位体积的质量。

(二)、试验方法与适用范围一般粘性土,宜采用环刀法易破碎,难以切削的土,可采用蜡封法对于砂土与砂砾土,可用现场的灌砂法或灌水法。

(三)、环刀法的试验1、仪器设备①符合规定要求的环刀;②精度为0.01g 的天平;③其他:切土刀,凡士林等。

2、操作步骤(1)测出环刀的容积V ,在天平上称环刀质量m 1。

(2)取直径和高度略大于环刀的原状土样或制备土样。

(3)环刀取土:在环刀内壁涂一薄层凡士林,将环刀刃口向下放在土样上,随即将环刀垂直下压,边压边削,直至土样上端伸出环刀为止。

土的含水率试验作业指导书

土的含水率试验作业指导书

土的含水率试验作业指导书
一、试验目的
土的含水率是指土在105~110℃温度下烘干至恒量时所失去水的质量与干土质量的比值。

以百分数表示。

含水率是土的基本物理指标之一。

它反映了土的干、湿状态。

土的含水率是计算干密度、孔隙比、饱和度、液性指数等指标的基本数据和评价土的工程性质的重要依据,是研究土的物理力学性质的重要指标。

二、试验方法
含水率的试验方法较多,由于烘干法试验简便,结果稳定,故以此法作为测定含水率的标准方法。

如果测试条件不能满足采用烘干法或需快速测定含水率时,可分别用如下方法:
●酒精燃烧法:适用于不含有机质的砂类土、粉土和黏性土。

●碳化钙减量法:本方法的原理是用过量碳化钙与土中游离水混合接触产生化学反应,生成乙炔气体。

根据乙炔气
体逸出失去的质量,计算求得土的含水率。

此方法适用于各类土。

●核子射线法:适用现场原位测定填料为细粒土和砂类土的含水率。

有机质土的烘干温度在65~70℃。

烘干步骤为:
(1)在真空干燥箱中烘7h;在电热干燥箱中烘18h,
(2)按规定时间烘干后,取出称量盒,盖好盒盖,放人干燥器内冷却至室温时称干土质量。

(3)含水率试验应进行两次平行测定,取两次平行试验结果的算术平均值为最终试验结果,两次测定的差值应符合规范要求。

(4)按下式计算试样的含水率(计算至0.1%):
ω=(m x/m d-1)×100% 9-6 式中:ω:含水率;
mω:湿土质量(g);
m d:干土质量(g)。

公路工程土的基本物理性质试验检测方法

公路工程土的基本物理性质试验检测方法

公路工程土的基本物理性质试验检测方法公路工程中土的基本物理性质试验检测方法主要包括土的颗粒大小分析、孔隙度和含水率的测定等。

以下是一些常用的试验检测方法:
一、土颗粒大小分析
1.湿筛分析法:将土样经过一系列不同孔径的筛子进行筛分,然后根据不同筛孔中的土的质量与总土样质量的比值,可以得到不同颗粒大小的土的百分含量。

2.液限和塑限测定:通过此试验可以了解土的塑性和塑性指数。

液限用于表示土中黏性和细粒含量,塑限表示整个黏土颗粒之间的协调作用。

二、孔隙度和含水率的测定
1.孔隙度测定:孔隙度是指土壤中的孔隙空间所占的比例,可以通过测定土样的容重和实重来计算孔隙度。

2.含水率测定:含水率是指土壤中水分所占的比例,可以通过测定土样的质量在不同温度下进行加热干燥,然后计算干土的质量与湿土的质量的比值,即可得到含水率。

三、扩展试验
1.扩展比测定:扩展比是指土体经过外力作用下的应力变化对体积变化的响应能力。

可以通过进行压缩试验和剪切试验来测定土的扩展比。

2.压缩试验:通过施加一定的应力,观察土样的变形来测定土的压缩性和压缩指数。

3.剪切试验:通过对土样施加剪切应力,测定土样的剪切应变与剪切应力的关系,可以得到剪切强度参数。

四、强度试验
1.压缩强度试验:通过对不同应力下进行的压缩试验,测定土的抗压强度。

2.抗剪强度试验:通过对土样进行剪切试验,测定土的抗剪强度。

以上是一些常见的公路工程土的基本物理性质试验检测方法,通过这些试验可以了解土的颗粒大小、孔隙度、含水率和强度等基本特性,为公路工程设计和施工提供依据。

土壤含水率的测定方法

土壤含水率的测定方法

土壤含水率的测定方法
土壤含水率的测定方法有多种,其中最为常用的方法是称重法。

该方法的基本原理是通过测量土壤样品的质量变化来确定土壤中的水分含量。

具体操作步骤如下:
1.首先,选择一个平坦的地面,清理周围的杂物,并压实土壤。

2.然后,用刀片或钳子取一定量的土壤样品,并称重记录下质
量。

3.接下来,将样品放置在烘箱中,在105℃下烘干4小时,直到
质量不再变化。

4.将干燥后的土壤样品称重,并记录下质量。

5.最后,通过计算样品的质量变化,计算出土壤中的水分含量。

需要注意的是,在测定过程中要保持样品的一致性,避免取样不均匀或样品过小导致测量结果不准确。

同时,烘箱的温度和时间也要严格控制,以确保土壤样品完全干燥。

不同规范土的含水率试验方法比较与分析

不同规范土的含水率试验方法比较与分析

摘 要 土的含水率试验是一项最基本的土的物理性质试验,国内外试验方法较多。

对国外应用较多的美国材料与试验协会(ASTM)标准和我国国标(GB)及两种行业标准(JTG 和DL)中关于含水率的试验方法进行对比分析,找出国内外规范以及国内不同行业规范之间的异同,使学生了解不同规范间的差别,并为土木工程从业人员结合实际工程情况选择合适的试验方法提供参考。

关键词 土的含水率试验;试验仪器;烘干法;酒精燃烧法;比重法;炒干法;微波炉法 中图分类号:G642 文献标识码:B 1671-489X(2020)20-0117-03Comparison and Analysis of Soil Moisture Content Test in Diff e-//WANG Xiequn, ZHOU Qi, ZHOU Shenpei, Soil moisture content test is a basic geotechnical test, which has various test methods at home and abroad. The moisture content test methods in the standard of American Society for Testing and Materials (ASTM) which is widely used abroad and the national standard (GB) and two industry standards (JTG and DL) in China are selected to introduce and compare. To fi nd out the similarities and diff erences between domestic and foreign codes and codes of diff e-rent industries, so that university students can understand the diff e- erent codes, and provide references for civil engi-neering practitioners to choose appropriate test methods based on actual engineering conditions. soil moisture content testt; drying method; alcohol bur- c gravity method; fried dry method; microwave oven method1 前言土的含水率是指土中水的质量与土固体颗粒质量的比值,以百分数表示[1]。

岩石力学试验报告

岩石力学试验报告

岩石力学试验报告岩石力学实验指导书及实验报告班级1姓名山东科技大学土建学院实验中心编2目录一、岩石比重的测定二、岩石含水率的测定三、岩石单轴抗压强度的测定四、岩石单轴抗拉强度的测定五、岩石凝聚力及内摩擦角的测定(抗剪强度试验)六、岩石变形参数的测定七、煤的坚固性系数的测定3实验一、岩石比重的测定岩石比重是指单位体积的岩石(不包括孔隙)在105~110o C下烘至恒重的重量与同体积4o C纯水重量的比值。

一、仪器设备岩石粉碎机、瓷体或玛瑙体、孔径0.2或0.3毫米分样筛、天平(量0.001克)、烘箱、干燥器、沙浴、比重瓶。

二、试验步骤1、岩样制备:取有代表性的岩样300克左右,用机械粉碎,并全部通过孔径0.2(或0.3)毫米分样筛后待用。

2、将蒸馏水煮沸并冷却至室温取瓶颈与瓶塞相符的100毫升比重瓶,用蒸馏水洗净,注入三分之一的蒸馏水,擦干瓶的外表面。

3、取15g岩样(称准到0.001克)得g 借助漏斗小心倒入盛有三分之一蒸馏水的比重瓶中,注意勿使岩样抛撒或粘在瓶颈45上。

4、将盛有蒸馏水和岩样的比重瓶放在沙浴上煮沸后再继续煮1~1.5小时。

5、将煮沸后的比重瓶自然冷却至室温,然后注入蒸馏水,使液面与瓶塞刚好接触,注意不得留有气泡,擦干瓶的外表面,在天平上称重得g 1。

6、将岩样倒出,比重瓶洗净,最后用蒸馏水刷一遍,向比重瓶内注满蒸馏水,同样使液面与瓶塞刚好接触,不得留有气泡,擦干瓶的外表面,在天平上称重得g 2。

三、 结果:按下式计算:sd g g g gd 12-+=式中:d ——岩石比重;g ——岩样重、克;g 1——比重瓶、岩样和蒸馏水合重、克;g 2——比重瓶和满瓶蒸馏水合重、克;d s——室温下蒸馏水的比重、d s≈1测定次数试样重g(克)比重瓶试样蒸馏水合重g1(克)比重瓶满瓶蒸馏水合重g2(克)试样比重d岩石平均比重dο备注岩石在天然状态下所含水分的重量与岩石烘干后的重量之比为岩石的含水率。

岩石的含水率试验方法

岩石的含水率试验方法
8.试验注意事项:试件:试件制备过程中要确保天然含水量不发生变化,这一点至关重要。
岩石的含水率试验方法
1.依据标准:《公路工程岩石试验规程》JTG E41-2005(T0202-2005);
2.试验目的及适用范围:
2.1含水率试验用于测定岩石在天然状态下的含水率。岩石的含水率可以间接地反映岩石中空隙的多少、岩石的致密程度等特性。
2.2本试验采用烘干法。对于不含结晶水矿物的岩石烘干温度为1050C~1100C;对于含结晶水矿物的岩石温度宜控制在600C~±50C下进行测定。
6.试验结果整理:
6.1按式(T0202-1)计算石料含水率;
(T0202-1)
式中 —石料含水率,%;
m0—称量盒质量,g;
m1—试样烘干前质量与干燥称量盒质量之和,g;
m2—试样烘干后质量与干燥称量盒质量之和,g;
6.2以5个试件的算术平均值作为试验结果,计算精确至0.1g。
7.试验记录及报告:含水率试验记录应包括岩石名称、试验编号、试件编号、试件描述、烘干前试样和称量盒的合质量、烘干后试样和称量盒的合质量、称量盒的干燥质量。
4.2.2试件尺寸应大于组成岩石最大颗粒的10倍,每个试件质量不小于40g,不大于200g,每组试件数量不少于5个。
4.2.3应记录描述岩石名称、颜色、矿物成份、结构、构造、风化程度、胶结物性质及为保持试样含水状态所采取的措施等。
5.试验步骤:依据标准:《公路工程岩石试验规程JTG E41-2005》T0205-2005进行试验。
3.试验环境:进入试验室内先检查温湿度仪,并在记录中注明试验时室内的温湿度。
4.试验准备:
4.1仪器设备
序号
名称
使用要求
序号
名称

土壤容重、孔隙度、含水率等测定方法

土壤容重、孔隙度、含水率等测定方法

1.土壤含水量(含水率)测定采用酒精燃烧法测定。

操作步聚:(1)取小铝盒若干,洗净后烘干,用天平称出每—铝盒重量(逐一标量记录)(2)在标准地内挖土壤剖面,分20cm 一层。

在分层的土壤剖面上用铝盒自下而上刮一层土(约半盒、注意避开根系和石砾等杂物),马上称重(得出湿土重十铝盒重)(3)倒入酒精8-12ml ,振荡铝盒使与土壤混合均匀(如土壤很湿要用小刀拌匀成泥浆),点燃酒精,在火焰将熄灭时,用小刀轻拔土壤,使其充分燃烧,烧完后再加入3~4ml 进行第二次燃烧(如土壤粘重、含水量较大,再加入2~3ml 酒精进行第三次燃烧)。

冷却后,马上称出重量(得干土重十盒重)。

每层重复三次。

(4)土壤含水量及现有贮水量计算①土壤含水量(重量)=%重(干土重+盒重)-盒干土重+盒重)(湿土重+盒重)-(100⨯ =水分重/干土重×l00%②土壤含水量(体积)=)()容重(土壤含水量(重量%)33g/cm 1g/cm ⨯ =%土壤体积水分体积100⨯ (注:水的容重一般取lg /cm 3)2.土壤物理性质测定采用环刀法操作步聚:(1)首先量取环刀的高度和内径,计算出其容积(标记、做好记录):V =πr 2H式中:V —环刀体积(cm 3)R —环刀内半径(cm)H —环刀高度(cm)将环刀在天平上称重(做好标记、记录)。

(2)选择标准地,在测定地点做一平台(山地),挖土壤剖面,分层取样测定(按20cm —层),每层设三个重复。

(3)打入环刀(一定要垂直打入,且不能晃动),待土壤至环刀下沿齐平时,在环刀上垫—滤纸层后把盖盖好,挖出环刀,用刀削平底部土壤,垫好滤纸,盖好下盖。

迅速称重(得:自然土重十环刀重)(注:第(3)步测完后马上测定该层土壤含水量,见土壤含水量测定)可测出土壤容重。

(4) 将环刀样品带回室内,拿掉上盖(保留滤纸)。

将环刀放入盛水的容器中(2—3mm 水层,随水减少,逐渐加水,保持此水层)。

岩石物理试验实施细则

岩石物理试验实施细则

土工作业指导书岩石物理试验实施细则文件编号:版本号:编制:批准:生效日期:岩石物理试验实施细则一、含水率试验1.试验方法岩石含水率试验应承受烘干法,并适用于不含结晶水矿物的岩石。

2.试件应符合以下要求:2.1保持自然含水率的试件应在现场实行,不得承受爆破或湿钻法。

试件在实行、运输、储存和制备过程中,含水率的变化不应超过 1%。

2.2每个试件的尺寸应大于组成岩石最大颗粒的 10 倍。

2.3每个试件的质量不得小于 40g。

2.4每组试验试件的数量不宜少于 5 个。

3.试件描述应包括以下内容:3.1岩石名称、颜色、矿物成分、构造、风化程度、胶结物性质等。

3.2为保持试件含水状态所实行的措施。

4.主要仪器和设备应包括以下各项:4.1烘箱和枯燥器。

4.2天平。

5.试验应按以下步骤进展:5.1称制备好的试件质量。

5.2将试件置于烘箱内,在 105~110℃的恒温下烘干试件。

5.3将试件从烘箱中取出,放入枯燥器内冷却至室温,称试件质量。

5.4重复本条 5.2、5.3 程序,直到将试件烘干至恒量为止,即相邻24h两次称量之差不超过后一次称量的 0.1%。

5.5称量准确至 0.01g。

6.试验成果整理应符合以下要求:6.1按以下公式计算岩石含水率:m -mω=0 s ⨯100ms式中ω-------- 岩石含水率〔%〕;m------- 试样烘干前的质量〔g〕;m------- 干试样的质量。

s6.2计算值准确至 0.1。

6.3含水率试验记录应包括工程名称、试件编号、试件描述、试件烘干前后的质量。

二、颗粒密度试验1.试验方法岩石颗粒密度试验应承受比重瓶法,并适用于各类岩石。

2.试件应符合以下要求:2.1将岩石用粉碎机粉碎成岩粉,使之全部通过 0.25mm 筛孔,用磁铁吸去铁屑。

2.2对含有磁性矿物的岩石,ω应承受瓷研钵或玛瑙研钵粉碎岩石,使全部通过 0.25mm 筛孔。

3.试件描述应包括以下内容:3.1粉碎前应描述岩石名称、颜色、矿物成分、构造、风化程度、胶结物性质等。

2023年试验检测师之道路工程高分通关题型题库附解析答案

2023年试验检测师之道路工程高分通关题型题库附解析答案

2023年试验检测师之道路工程高分通关题型题库附解析答案单选题(共42题)1、轻型击实法的落锤高度为()。

A.高度=15C.mB.高度=30C.mB.高度=30CmC高度=45CmD.高度=60C.m【答案】 B2、我国公路按照技术等级划分不包括()。

A.一级公路B.农村公路C.高速公路D.四级公路【答案】 B3、二级公路土方路基路床压实度规定值为()。

A.≥96%B.≥95%C.≥94%D.≥93%【答案】 B4、某一级公路路面基层施工,根据《公路工程质量检验评定标准)的要求需要进行无机结合料稳定材料强度验收评定。

某路段设计强度为4.0MPa.测定1组试件的平均度为5.0MPa,变异系数Cv为13%,本组试验有效。

请结合试验内容完成下面题目(已知:保证率为99%,97.5%,95%和90%时,Za分别为2.33、1.96、1.645和1.282).11)本组试件数可能有()个。

A.3B.6C.9D.13【答案】 C5、某高速公路开展竣工验收工作,为了对工程质呈进行鉴定,开展实验检测工作,请根据相关规定回答以下问题。

1、竣工验收工作开展时间()A.与交工验收同年B.通车试运行两年以上C.交工验收后12个月D.通车试运行三年以上【答案】 B6、灌砂法测定压实度时,对灌砂筒下部圆锥体内砂的质量标定,需重复测定()次。

A.2B.3C.4D.5【答案】 B7、某新建高速公路交工验收,用单轮式横向力系数测试车两种方法检测沥青混凝土路面的摩擦系数,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。

针对本项目回答以下问题。

(己知保证率99%时,tα/√10=0.892;保证率95%时,tα/√10=0.580;保证率90%时,tα/√10=0.437)(2)本路段交工验收的评价结果为()。

A.优B.良C.合格D.不合格【答案】 D8、下列选项中,不属于稳定土基层实测项目的是()。

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ASTM 指定编号D 2216-98试验室质量法测定土壤和岩石含水量的标准试验方法1本标准发布特定为D 2216,所显示的紧跟在后面的原采用年号,如有修订,则是最新的修订年号,圆括号给出的年号则为最新批准的年号,上标ε表示已经从最后一次修订和批准后,进行了改版。

1.使用范围*1.1本试验方法除1.4.1.5和1,4,1.67所注明的外,包括试验室使用干燥的方法减少其水分的方法,通过测土壤、岩石和类似材料的质量,测定含水量。

为了简单起见,以下材料一词所指土壤或岩石,无论是什么都适应。

1.2某些学科如土壤科学,需要测含水量的基本体积,这种测定超越了本试验方法的范围。

1.3材料含水量的定义在3.2.1款中。

1.4地质工程所使用的固体材料,一般假定指天然发生的土壤岩石矿物颗粒,它们已经不可溶解在水中。

因此包含额外材料的含水量(如水泥,和类似的东西)宜要求特殊处理,即符合含水量定义的。

另外,某些有机材料可能在用本方法标准烘干温度(110℃)烘干时,被分解。

含有石膏(二水硫酸钙和其它具有含水化合物)的材料,会产生特殊问题。

当这些材料在标准烘干温度(110℃)缓慢脱水,和在很低的相对湿度时,形成一种混合物(半水硫酸钙),它在天然材料中出现是不正常的,荒漠土除外。

为了减少这些含有石膏的材料的二水石膏程度,或减少高有机土壤中的分解作用,用60℃的温度烘干这些或在温度干燥室里应当是理想的。

因此,当使用干燥温度时,应从区别与本试验方法所定义不同的标准干燥温度,导出的含水量可能不同于本标准干燥温度测定的标准含水量。

说明 1—试验方法 D 2974 规定了测定泥炭材料含水量的替代程序。

1.5 含水材料带有大量的可溶解固体的物质(如海洋沉积物中的盐),当用本试验方法试验时将给出包括预计溶解固体的固体质量。

这些材料要求特殊处理,去除和计算干燥试件质量中存在的参与试验的固体。

即必须使用符合定义的含水量。

例如,见努冉尼2(Noorany)关于海洋土壤的资料。

1.6 本试验方法要求数小时适当干燥含水试件。

试验方法 D 4643 规定了在微波炉里干燥试件,这是一种较短的程序。

这种方法的背景详见吉尔波特3(Gilbert)。

1.7 本试验方法要求高温烘干材料,如果材料收到一定量的化学剂污染,存在健康和安全危害,因此除采取足够的健康和安全预防措施外,本标准不应当用于含有水污染的土壤。

1.8本标准未出于全面的安全考虑,如果有安全的条文,只作为辅助使用。

本标准的使用者在使用前,有责任健全适当的安全与健康的实施原则和确定适用于管理的局限性。

1本试验方法是D-18土壤与岩石ASTM委员会的权限下,并由D18.03土壤纹理、质地、塑性和密度特征小组委员会直接负责。

现行版本批准于1998年2月10日。

1999年1月出版。

原版是D 2216 - 63T。

前一版是D2216 – 92。

2努冉尼(Noorany), 1. “海洋土壤的相位关系”美国土木工程师学会岩土工程年报,110卷,第4分册,1984年4月。

第539~543页。

3吉尔波特 (Gilbert,P.A.,“用于快速测定含水量的数控微波炉系统”,技术报告GL-88-21,军部,水道试验站,工程师军团,维克斯堡 1988年11月。

* 修订部分的概要列在标准的结尾2. 参考文献2.1 ASTM 标准:D 653 土壤、岩石和所含流体的相关术语4D 2974 湿度、粉尘、和炭泥有机质和其它有机质的试验方法4D 4220 土壤样本的保存与运输实施规范4D 4318土壤的液限、塑限和塑性指数标准试验方法4D 4643 用微波炉法测定土壤含水量试验方法4D 4753 土壤、岩石和建设材料试验所指定使用的天平和秤的评定及选择规范4D 6026 用于计算和报告的岩土工程试验数据有效数字取用导则5E 145 重力-对流式和强制通风式烘炉规范63.术语3.1名词的标准定义参照术语D 653。

3.2本标准专门名词的定义:3.2.1 (某一种材料的)含水率—用比率表达,是给定材料质量中“空隙”水和“游离水”的质量与固体材料的质量的百分数。

用于测定这些质量的标准温度是110°±5℃。

4.试验方法概要4.1用110°±5℃的温度在烘箱烘干试件使之达到质量恒量。

由于烘干而失去的质量被认为是水的质量,含水率是用水的质量和干试件的质量计算得到的。

5. 标准重要性和对标准的使用5.1对许多材料,含水量是用来建立土壤状态和其指标特性间相互关系的一个最重要的指标特性。

5.2材料含水量是用来表达给定材料体积中空气、水和固体相关系的。

5.3细颗粒(黏性)土中,给定土壤类型的稠度取决于含水量。

土壤的含水量与其液限和塑限按试验方法D 4318测定,用来表达其相对稠度或液性指数。

6. 试验设备7.样本7.1 B组、C组合D组的粘土样本应当按实施标准4220 保存和运输,在试验前保存样本在一个防腐气密的容器里温度大约在3到30°C之间并防止直接接触阳光的地方。

非扰动样本在以这样方法防止直接接触阳光广口瓶或其它容器里即最小含水量凝结在容器里。

储存和运输B组、C组或D组土壤试件,应当按照实施标准4220。

试验前保存试件在3~30℃无锈蚀的气密容器内,放置容器的地方防止直接与阳光接触。

非扰动样本以同样的方法储存在广口瓶内或其它容器内,防止容器内产生湿度凝结水,或湿度凝结水最小化。

7.2 取样后应尽快确定含水量,特别是在有潜在可能腐蚀的容器里(如薄壁钢管、油漆桶等),或使用塑料样本袋。

8.试件8.1含水量的测定应当结合其它的ASTM方法,如果有规定,使用的该试验方法中应说明了试件质量的要求。

该方法中如果没有规定最小的试件质量要求,则适用以下所给出的值。

见霍华德本底数据的数值列表。

4ASTM 标准年鉴,卷04.08。

5ASTM 标准年鉴,卷04.09。

6ASTM 标准年鉴,卷14.02。

8.2应按以下要求选择代表总样本的潮湿材料的最小质量:(100%通过的)最大颗粒直径标准筛号用于含水量报告的潮湿试件最小质量建议值±0.1%用于含水量报告的潮湿试件最小质量建议值±0.1%2mm或更小10号20g 20g A4.75mm4号100g 20g A9.5mm3/8英寸500 g 50g19.0mm3/4英寸 2.5kg 250g37.5mm11/2英寸10kg 1kg75mm3英寸50kg 5kgA代表用量不少于20g8.2.1当报告水含水量接近0.1%时,由于有水的质量,为获得必要的有效数字,可能要增加所使用的最小质量或按12.1.2执行。

8.3审慎使用试件小于8.2所指定的最小要求,尽管它对试验目的可能是适当的。

所使用的任何不满足这些要求试件,应在试验数据表试验数据单中注明。

8.4当制作含有相当大的砾石颗粒的小试件(小于200g)时,试件包括这些颗粒是不适当的。

而任何丢弃的材料应在试验数据表或试验数据单中描述。

8.5如果这些样本完全由完整岩石组成,最小样本质量应是500g。

代表样本部分可以破碎出小颗粒,其取决于样本尺寸。

所使用的容器和天平,和促使干燥到质量恒量,见10.4。

如果含水量的有效数字只有2位,试验的试件可以小到200g。

9.试件的选择9.1当试件是大量材料的一部分,必须选择有代表完全材料量水条件的试件。

该试件的选择方法取决于试验目的和试验的运用、试验材料的类型、水条件、和样本类型(来源于另一项试验、袋装、块状和类似的样本)。

9.2对扰动样本如修整的样本、袋装样本。

或相类似的样本,用下列方法之一获取样本(列出以供优先选用):9.2.1如果材料没有大的湿度损失和离析,可以操作和提取材料,应当充分搅拌,然后按要求用舀取适合于8.2定义的不多于试件尺寸大小,很少数量的有代表性的部分。

9.2.2 如果该材料是不能充分搅拌或不能搅拌的,和从材料堆,用舀取的样本,则尽可能多的搅拌。

对于所发现的最大颗粒材料,在随机现场用取样管、锹、舀、泥刀或适用的较小装置至少取5 份样本。

最好的试件应结合所有的部分。

9.2.3如果材料和条件不能形成堆,取随机位置最代表湿度条件的材料颗粒尽量多的材料部分,最好的试件应结合所有的部分9.3完整的试件,如块状、取样管、取样筒和相类似工具,用以下方法中之一种获得试件,取决于试验目的和样本的用途。

9.3.1用刀,线锯或其它锐利的切割装置,修整样本部分的外部,使得看上去有充足的距离,如果材料是多层的去除外观较干燥的材料,或比样本主要部分较潮湿的部分。

如果存在有分层问题,把一半样本切成片。

如果材料是多层的,见9.3.3。

9.3.2如果材料不是多层的,获得试件一满足8.2的质量要求:(1)取全部或试验间距的一半;(2)从试验间距中修整有代表性的切片;或(3)修整暴露表面的一半或试验间距的一半。

说明 4—某些非黏性土水分迁移宜要求其全部作为样本。

9.3.3如果多层材料(或遇到多余一种材料类型),选用一种平均试件,或个别试件,或者2种兼选,试件必须有关于位置、它们所代表土样的标识,并在试验数据表和试验数据单上适当备注登记。

10.试验程序10.1测定和记录净质量和干试件容器(和容器盖,如果有)。

10.2按照第9部分,选择有代表性的试件。

10.3放置潮湿试件在容器里,如果使用盖子,盖好盖子,使其位置正确。

使用天平测定容器和湿材料的质量,(见6.2)选择基本的试件质量,记录它的值。

说明 5—预防试件混合和不正确的产生不正确的结果,所有使用容器和盖子要有编号,在试验室数据单应当记录所有使用容器的编号。

盖子的编号应当和容器的编号匹配以清除混淆。

说明6—在大量烘干的试件中,它们应当放在具有大的表面积的容器里(如平盘),这样有利于材料破碎成小的集料。

10.4(如果使用了)去掉盖子,把盛有潮湿材料的容器放在烘箱里。

烘干材料到质量恒量。

维持烘干温度110±5℃,除非另有规定(见1.4条)。

获得质量恒量所需要的时间变化取决于材料的类型,试件大小,烘箱的大小和类型,和其它因素。

这类影响因素通常可通过良好的判断和对试验材料的经验已及所使用的试验装置来确定。

说明7—在多数情况下,烘干试件通宵(对于12~16小时)是充分的。

有些情况下怀疑试件足够干燥,应当继续两个连续的烘干周期后(大于1小时)直到其质量变化到一个非有效量(约小于0.1%)砂土样本当使用强制通风烘箱时,可能通常需要烘干到质量恒量约4小时的周期。

说明 8—因为某些烘干的材料可能会从潮湿的试件中吸收潮湿,干燥的试件应当在放置潮湿试件前从同一个烘箱中取出。

然而如果是事先干燥过的试件保持在烘箱里再附加约16小时的时间周期。

10.5材料已经干燥到质量恒量后,从烘箱中取出容器(如果使用盖子,再盖上盖子)。

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