碎石类土相对密度试验记录(2009年7月12日22时23分52秒)
岩土工程勘察规范GB50021—2001)(2009年版)水土腐蚀性判定部分
《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)局部修订版现批准《岩土工程勘察规范》GB50021-2001局部修订的条文,自2009年7月1日起实施。
其中,第1.0.3、4.1.18(1、2、3、4)、4.1.20(1、2、3)、4.8.5、5.7.2、7.2.2条(款)为强制性条文,必须严格执行。
经此次修改的原条文同时废止。
局部修订的条文及具体内容,将在近期出版的《工程建设标准化》刊物上登载。
二○○九年五月十九日12.1.1 当有足够经验或充分资料,认定工程场地及其附近的土或水(地下水或地表水)对建筑材料不具腐蚀性时,可不取样进行腐蚀性评价。
否则,应取水试样或土试样进行试验,并按本章评定其对建筑材料的腐蚀性。
土对钢结构腐蚀性的评价可根据任务要求进行。
12.1.2 采取水试样和土试样应符合下列规定:1混凝土结构处于地下水位以上时,应取土试样做土的腐蚀性测试;2混凝土结构处于地下水或地表水中时,应取水试样做水的腐蚀性测试;3混凝土结构部分处于地下水位以上、部分处于地下水位以下时,应分别取土试样和水试样做腐蚀性测试;4水试样和土试样应在混凝土结构所在的深度采取,每个场地不应少于2件。
当土中盐类成分和含量分布不均匀时,应分区、分层取样,每区、每层不应少于2件。
12.1.3 水和土腐蚀性的测试项目和试验方法应符合下列规定:1水对混凝土结构腐蚀性的测试项目包括:pH值、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、HCO3-、CO32-、侵蚀性CO2、游离CO2、NH4+、OH-、总矿化度;2 土对混凝土结构腐蚀性的测试项目包括:pH值、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、HCO3-、CO32-的易溶盐(土水比1:5)分析;3 土对钢结构的腐蚀性的测试项目包括:pH值、氧化还原电位、极化电流密度、电阻率、质量损失;4腐蚀性测试项目的试验方法应符合表12.1.3的规定。
12.1.4 水和土对建筑材料的腐蚀性,可分为微、弱、中、强四个等级,并可按本规范第12.2节进行评价。
工程检测项目及抽检频率
防水混凝土宜采用中砂,含泥量≯2%,粗骨料最大粒径≯40mm,含泥量≯2%,泥块含量≯0.25%;抗渗等级P6及以上的混凝土,抗渗压力应比设计要求提高0.2MPa,水灰比不大与0.60。衬砌拆模强度应大于8MPa。
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级配碎石
颗粒密度、级配、针状、片状颗粒含量、质软、易破碎的碎石含量、黏土及有机物含量
《铁路工程土工试验规程》TB10102-2004;《铁路路基工程施工质量验收标准》TB10414-2003
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工程用水
PH值、凝结时间差、抗压强度比
新水源,同一水源使用达一年、同一水源涨水季节检一次
《混凝土拌合用水标准》JGJ63
取样量不少于5kg
13
钢筋、锚杆原材
强度、伸长率、冷弯、可焊性试验
同厂家、同规格、同炉号每60t为一批,不同炉号或不足60t均按一批抽检。
《建筑消石灰粉》
JC/T481-1992
每一批量的产品中抽取10袋样品,从每袋不同部位抽取100g样品,总数量不少于1kg
7
减水剂
减水率、含气量、常压泌水率比、压力泌水率比、抗压强度比、坍落度保留值(凝结时间差、六月/批)
同厂家、同批号、同出厂日期每50t为一批,不足50t也为一批抽检。
《混凝土外加剂》GB8076-2008
《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》TB10424-2003
片石、块石强度等级≥MU40,附属工程的片石≥MU30
11
土工
含水率、相对密度、颗粒分析、界限含水量、击实试验、无侧限抗压强度、密度、动态变形模量、静态变形模量、自由膨胀量、改良土配合比设计
每5000m3取样一次,少于5000m3或土质变化时也相应取样一次
试验检测师之道路工程能力提升试卷A卷附答案
2023年试验检测师之道路工程能力提升试卷A卷附答案单选题(共100题)1、关于沥青的技术性能,请回答以下问题。
(3)考虑到目前国产沥青和进口沥青的PI水平,将B级沥青的PI要求放宽到不小于()。
A.-1.5B.-1.6C.-1.7D.-1.8【答案】 D2、测定马歇尔试件稳定度,要求从恒温水槽中取出试件至测出最大荷载值时的时间不得超过()。
A.20sB.30sC.40sD.60s【答案】 B3、某高速公路建设单位组织沥青路面的交工验收,请回答以下问题:(4)测定路面渗水试验的步骤有:①关闭开关,再次向量筒内注满水。
②在测点上安放渗水仪。
加上配重块。
③将进入内圈的密封材料刮走。
④将塑料圈置于试件中央或路面表面的测点上,用粉笔在内侧和外侧画上圈。
⑤用密封材料对环状密封区域进行密封处理。
⑥打开开关,待水面下降至100mL刻度时,立即开动秒表开始计时,每间隔60s,读记仪器管的刻度一次,至水面下降500mL时为止。
⑦每一检测路段测定5点,计算平均值作为检测结果。
⑧将开关关闭,向量筒内注满水,打开开关,使量筒内的水下流排出渗出仪底部内的空气。
正确的顺序是()。
A.④⑤③②⑧①⑥⑦B.④③⑥②⑧①⑤⑦C.④⑥③②①⑤⑧⑦D.④⑤②⑥⑧③①⑦【答案】 A4、某二级公路某段的填方路床土方工程压实度检测值为(单位:%)96.3、92.4、96.4、97.5、99.6、98.5、96.6、94.4、95.7、95.2、97.8、98.9。
己知:Z0.99=2.327,Z0.95=1.645,Z0.90=1.282,t0.90/√12=0.785,t0.95/√12=0.518,t0.90/√12=0.393,依照题意回答下列问题:5)该路段土方路基压实度评分值为()A.0B.83.3%C.91.7%D.100%【答案】 C5、以下关于铺砂法测试路面构造深度的描述,正确的试验顺序为()。
①同一处平行测试不少于3次,测点间距3m~5m.②用小铲向圆简中缓缓注入准备好的量砂至高出量简成尖项状,手提圆简上部,用钢尺轻轻叩打圆简中部3次,并用刮尺边沿筒口一次刮平。
试验检测样品、记录、报告编号规则
附件4:
试验检测样品、记录、报告等的编号规定
一、编号规则
按“样品/记录/报告的首字母(大写)—所辖合同段编号—日期(年月)—样品标识—流水号”五区段的格式进行编号。
说明:
1、样品/记录/报告的首字母(大写):即样品用“YP”表示,记录用“JL”表示,报告用“BG”表示,流水号按各个标段单独进行流水号连接。
2、所辖合同段编号:按下表规定选择。
3、日期(年月):年份采用4位数表示。
4、样品标识:按身份识别编号规则,具体参照下表选择对应的样品标识。
委托单、任务单、样品、记录、报告身份识别编号规则示例
5、流水号:采用3位数字表示,根据样品或试验先后顺序连续编号,按月流水,不得间断,如001、002、003......。
二、样品描述
三、结论填写
三、其他事项
1、试验条件:用于描述试验时的环境条件。
例:室内:温度:20℃;相对湿度:50%。
现场检测:室外。
2、试验日期:记录表格落款区时间为复核时间,报告落款区时间为签发时间。
采用8位数字表示,年月日中间用“-”间隔。
例:2018-08-15。
试验用时间跨度的两个日期中用“~”连接。
例:2018-08-15~2018-08-16。
3、仪器设备:规格型号+仪器名称+内部编号或有唯一性的编号
4、空格:如无内容填写,在空白的适中位置画一横线,如纵向有几行无内容填写,可用一斜线代之。
施工01标碎石土回填及碾压试验报告
河南省南水北调受水区鹤壁供水配套工程施工01标碎石土回填及碾压试验报告青海省水利水电工程局有限责任公司南水北调受水区鹤壁供水配套工程施工01标项目部2013年12月3日目录一、实验依据 (1)二、实验目的 (1)三、试验设备配置 (1)四、填铺材料的选择 (1)五、实验机械设备配备 (2)六、实验人员组成及配置 (2)七、碎石土碾压试验方法 (2)八、碾压试验成果总结及回填施工方法 (5)九、碎石土碾压试验压实度检测成果汇总表 (4)碎石土回填及碾压试验报告我单位承建河南省南水北调受水区鹤壁供水配套工程施工10标项目,为保证泵站回填质量现做碾压试验。
一、实验依据⑴《碾压式土石坝施工规范》DL/T5129-2001;⑵《堤防工程施工规范》SL260-98;⑶《土工试验规程》SL237-1999;⑷《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2004;⑸招标文件,设计图纸;⑹相关试验报告。
二、实验目的1、确定最佳摊铺厚度(即:松铺厚度);2、确定最佳压实方法;3、确定最经济合理的压实遍数;4、确定最合理的机械配套级施工组织方式;5、确定最佳工艺流程及施工方法。
三、试验设备配置四、填铺材料的选择回填材料为:碎石土(素土:卵石:碎石=55%:22.5%:22.5%)五、实验机械设备配备机械设备配备见下表主要机械设备六、实验人员组成及配置人员配置见下表七、碎石土碾压试验方法按照击实试验最优含水率,碎石土做一下试验:1、在压实、找平的基础上,按碾压试验场地平面布置的要求,用白灰线放出试验场地。
测量人员在试验场地内取样点上测量高程,并将不同碾压遍数的取样断面引出试验场地以外进行标识。
2、参照类似工程经验,本次试验松铺厚度选择25cm、30cm、35cm铺料厚度。
3、人工配合装载机按不同的铺土厚度25cm、30cm、35cm平料,检测人员用测杆测松铺厚度,测量人员在取样点上测量高程。
4、在设定的区域内分别夯实6、8、10遍后,退出试验场地。
土 工 试 验 规 程SD128—87
土工试验规程SD128—87关于颁发《土工试验规程》(SD128—87)第三分册的通知水利科教[1988]2号能源技[1988]3号各流域机构,水利、水电、电力规划设计院,部直属各科研院、所、高校,各工程局,各省(自治区、直辖市)水利、水电、电力厅(局):根据原水电部科技司(82)技字第251号文,由水利水电科学研究院负责组织有关单位,对SDS01—79(下册)中有关粗粒土试验部分进行修订,1987年9月委托中国水利学会岩土力学专业委员会对送审搞进行了审查。
这次修订的规程以《土工试验规程》(SD128—87)第三分册(粗粒土试验部分)名称颁发,自公布之日起,代替《土工试验规程》SDS01—79下册中土—033—79~土—036—79和土—052—79~土—058—79部分,并分别按正式和试行两类项目执行。
各单位在执行过程中的意见和建议,请告水利水电科学研究院和南京水利科学研究院。
本规程由水利电力出版社出版。
1988年5月13日前言本试验规程包括:粗粒土的土样制备,粗粒土相对密度试验,粗粒土击实试验,粗粒土渗透试验,无粘性土扰动试样从下向上渗透变形试验,无粘性土扰动试样水平管涌试验,反滤料试验,原状土渗透变形试验,粗粒土固结试验,粗粒土直接剪切试验,粗粒土三轴剪切试验及粗粒土多级加荷三轴剪切试验等12个试验项目。
规程的修改是根据水利电力部科学技术司(82技)251号文的要求,在原有《土工试验规程》SDS01—79(下册)的基础上,对其中有关粗粒土部分的试验规程,参照国际通行的标准及我国的实践经验进行修改,在修改过程中,广泛征求意见,应复修改后提出送审稿。
水利电力部科学技术司委托中国水利学会岩土力学专业委员会于1987年9月在四川省成都市召开了审查会,根据审查会的意见,又作了一次修改和加工整理。
1988年5月报水利部、能源部批准颁发。
本规程由水利水电科学研究院主持修改。
参加的单位有水利电力部昆明勘测设计院科学研究所、水利电力部成都勘测设计院科学研究所、四川省水利水电勘测设计院、南京水利科学研究院、水利电力部西北水利科学研究所、水利电力部西北勘测设计院科学研究所。
4 砂石桩(碎石桩)解析
第三节
砂石桩(碎石桩)
1、松散砂土及粉土的加固机理
① 挤密作用:
a 、对振冲法而言:施工过程中由于水冲使得松散砂土达到饱
和状态,并在高频强迫振动下产生液化、重新排列密实;孔中填
入的粗骨料被强迫振动、密实的同时,桩体半径还不断增大,对 桩周土形成水平挤压作用,甚至有一部分被挤入桩周土中。于是 , 砂土密实度、孔隙率 ,干密度和内摩擦角,达到力学性 能改善、承载力提高、抗液化性能增强的目的; b 、对沉管法或干振法而言:施工中,桩管对周围砂层产生很
大的水平挤压力,并将桩管处砂子挤向桩管周围的土层中, 桩
管四周砂层孔隙率、密实度 。
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新郑高速公路震动沉管挤密 碎石桩施 工
第三章 深层密实法
二、加固机理
第三节
砂石桩(碎石桩)
1、松散砂土及粉土的加固机理
由于挤压,紧贴于桩周管上的土结构遭到完全破坏。桩管 周围塑性变形区,由于受到挤压和孔隙水压力的共同作用, 强度显著降低。桩管周围塑性变形区(图3-3-2 )半径RP可由下 式确定。
2、对粘性土的加固机理
2) 加固机理: ② 排水固结作用。饱和黏性土地基中,碎石桩体的排水
通道作用是砂石桩法处理饱和软弱黏性土地基的主要作用之
一。由于沉管成桩过程中的挤压和振动等作用,桩间土会出 现较大的孔隙水压力,导致土强度降低。碎石桩施工结束后, 上覆土体重力作用下,借助于砂石桩良好的排水作用,桩间 土发生排水固结,同时由于黏粒、水分子、离子之间重新形 成新的稳定平衡体系,使土的强度得以恢复,甚至超过原土 体强度。
2 ) 不加填料的振冲加密法适用于处理黏粒含量不大于 10 %的 中砂、粗砂地基。 Why?
土工试验强化训练内容
土工试验强化训练成绩评定单试验记录表格一、颗粒分析试验筛析法(筛分法)一、回答问题1.筛析法的定义?2.筛析法中振筛时间为几分钟?3.筛析法适用于什么土?4.“粒组”与“粒度成分”有什么区别?5.试样数量的选取根据什么原则?6.试验中有无误差?若有误差,你是如何进行分配的?二、在试验中碰到哪些问题以及对本次试验的意见和建议。
密度计法(比重计法)一、回答问题1.密度计法是依据什么定律进行测定的?2.密度计法一般分为哪几种?3.制备的悬液最终不得超过多少毫升?4.为什么读数后要取出密度计放入盛有纯水的量筒中?二、在试验中碰到哪些问题以及对本次试验的意见和建议。
一、回答问题1.进行室内密度试验时,一般选用环刀直径和高度各为多少?2.测定密度的常用方法有哪几种?3.环刀法适用于什么土类?4.根据实验室测定的土粒密度、土的密度、含水率,如何计算干密度、空隙比、饱和度?5.干密度能够实测吗?二、在试验中碰到哪些问题以及对本次试验的意见和建议。
一、回答问题1.含水率的计算公式?2.烘干法使用的仪器有哪些?3.对于不同的土烘干的时间是否相同?为什么?二、在试验中遇到哪些问题以及对本次试验的意见和建议。
一、回答问题1.比重试验根据什么基本原理来进行试验的?2.试验中为什么土溶液要煮沸或进行抽气?3.根据土粒粒径的不同,土的比重试验可分别采用哪几种方法?4.土中空气如果不排除,所得土粒密度偏大,为什么?5.在测定粘粒含量多的土粒密度时,用蒸馏水测定的结果偏大还是偏小?为什么?二、在试验中遇到哪些问题以及对本次试验的意见和建议。
五、界限含水率试验(液限、塑限联合测定法)一、回答问题1.什么是液限、塑限、塑性指数和液性指数?2.界限含水率试验适用于什么土?3.请简述液限、塑限联合测定法的全过程?二、在试验中遇到哪些问题以及对本次试验的意见和建议。
一、回答问题1.什么是最优含水率和最大干密度?二、在试验中碰到哪些问题以及对本次试验的意见和建议。
银川水文地质
银川水文地质1 水文银川地表水体十分发育,主要河流为黄河。
人工沟渠纵横交错,大小湖泊遍布各地,地表水水源充足,水质良好,富含泥沙,有肥田沃地之功。
境内沟渠成网,湖泊湿地众多。
黄河流经银川80多公里,83南北贯穿,多年平均径流量为308x10m。
银川平原引用黄河水自流灌溉已有两千多年的历史。
引黄干渠有唐铼、汉延、惠农、西干等渠,83主要沟渠引排水量见表1-1、表1-2,年引水量数10x10m。
配套捧灌千支斗渠千余条,长数千公里,形成灌有渠、排有沟的完整的灌排水体系,保证了13万多公顷农田的灌溉。
银川历史上由于黄河不断改道,湖泊湿地众多,古有“七十二连湖”之说,现有“塞上湖城”之美称。
全市有湿地面积3(97万公顷,主要为湖泊湿地和河流湿地,其中天然湿地占湿地面积的60,以上,自然湖泊近200处,面积ioo公顷以上的湖泊20多处。
较著名的有鸣翠湖、阅海、鹤泉湖、宝湖、西湖等。
银川湿地有丰富的动植物资源,湿地植物有190多种,湿地野生动物有150多种,其中有国家一级保护动物黑鹤、中华秋沙鸭、白尾海雕、小鸨、大鸨5种,国家二级保护动物大天鹅等19种,自治区级保护动物24种。
1.1 地表水1.1.1地表水概况银川市地表水属黄河水系,除黄河外,主要由引黄灌溉渠道水、排水沟水及大小湖泊水组成。
银川市主要引黄灌溉渠道,从西向东有:西干渠、新开渠、良田渠、唐徕渠、汉延渠、惠农渠、民生渠等。
这些渠道的水流方向基本同地形倾斜方向一致,从西南入境,向东北方向流去,最后注入黄河。
银川市主要排水沟,从西向东有:四二干沟、三一支沟、银新干沟、第四排水沟、第二排水沟、三支沟、永二干沟等。
排水沟走向主要为北东向,次为东西向,排水方向是由南西向北东方向排泄,或由西向东排泄,最后均排入黄河。
排水沟主要用于泄洪、排泄灌溉余水、工业废水以及生活废水银川市有大小湖泊70多处,是地表水的主要组成部分。
较大的湖泊有:宁大湖、西滩湖、清水湖、岛嘴湖、燕鸽湖、章子湖、锅底湖、孔雀湖、碱湖和宝湖等。
2022年一建《水利工程管理与实务》万人模考(一)含解析
2022年一建《水利工程管理与实务》万人模考(一)含解析一、单项选择题1.通过试验选择最佳砂率值,使用天然砂石料时,三级配碾压混凝土的砂率为()。
A.22%~28%B.28%~32%C.32%~37%D.37%~42%2.开挖土方工程量测算中,当两次独立测量同一区域的工程量差值小于()时,可取中值作为最后值。
A.1%B.3%C.5%D.7%3.某水利灌溉工程,其设计灌溉面积为66万亩,该工程的合理使用年限是()年。
A.150B.100C.50D.304.下列适用于建造装配式钢板桩格型围堰的地基是()。
A.细砂砾石层地基B.岩石地基C.软土地基D.膨胀土地基5.黏性土料压实含水量可取ω1=ωp+2%、ω2=ωp、ω3=ωp-2%三种进行试验。
ωp为土料的()。
A.液限B.塑限C.固限D.缩限6.下列可以采取绑扎连接的是()。
A.轴心受拉B.小偏心受拉C.受拉钢筋直径为32mmD.受压钢筋直径为32mm7.下列不属于冲击式水轮机的是()。
A.水斗式B.斜击式C.斜流式D.双击式8.根据《水利工程施工转包违法分包等违法行为认定查出管理暂行办法》(水建管 [2016]420号)“工程分包的发包单位不是该工程的承包单位”的情形属于()。
A.转包B.违法分包C.出借或借用资质D.其他违法行为9.承包人应按招标文件的要求,在签约前提交履约担保,金额不超过()的10%。
A.总概算B.总估算C.签约合同价D.结算总额10.在风险处置方法中,对于损失小,概率大的风险处置措施是()。
A.规避B.缓解C.转移D.自留11.总监理工程师可书面授权副总监理工程师或监理工程师履行其部分职责,下列属于其授权范围的是()。
A.主持编制监理规划B.签发施工图纸C.签署工程项目施工质量等级评定意见D.组织审核承包人提交的质量保证体系文件12.混凝土面板堆石坝不同坝体部位其压实检查项目不同,下列不属于堆石料压实检查项目的是( )。
A.干密度B.相对密度C.颗粒级配D.孔隙率13.某重力坝的抗滑稳定计算受力简图如图所示,已知水压力、自重、扬压力分别为5KN、100KN、10KN,摩擦系数为0.07。
击实试验过程中最大干密度
击实试验过程中最大干密度和最优含水率影响因素分析摘要:在工程建设中,为了提高填土的强度,增加土的密实度,降低其透水性和压缩性,常将填土夯实。
夯实土样是最简单易行的土质改良方法,土样经夯实后,土体变得密实又坚硬,对工程很有利,所以工程上利用干密度作为夯实的质量检验指标。
室内击实试验就是模拟工程现场的夯实原理,利用标准化的击实仪和操作规程,对土料施加一定的冲击荷载使之压实,从而确定所需的最大干密度和最优含水率,作为选择填土密度、夯实次数等主要依据。
在击实试验的过程中,影响土的最优含水率和最大干密度因素较多,通过对这些影响因素的分析,提高土的击实效果,达到击实试验的目的。
关键词:击实试验压实最大干密度最优含水率在工程建设中,经常遇到填土压实的问题,例如修筑道路、堤坝、飞机场、运动场、挡土墙、埋设管道、建筑物地基的回填等。
为了提高填土的强度,增加土的密实度,降低其透水性和压缩性,通常用分层压实的办法来处理地基,通过对土的最优含水率和最大干密度的研究来提高土的击实效果。
土的最优含水率和最大干密度可用室内击实试验来测得,室内击实试验采用击实仪法,是用锤击实土,使土密度增大,测定土样在一定压实功能作用下达到最大密度时的含水率(最优含水率)和此时的干密度(最大干密度),借以了解土的压实特性,作为选择填土密度、施工方法、机械碾压或夯实次数以及压实工具等的主要依据。
试验时将符合有关标准规范要求的同一种土,配制成若干份不同含水率的试样,用同样的压实能量分别对每一份试样进行击实后,测定各试样击实后的含水率w和干密度ρd,从而绘制含水率与干密度关系曲线,此关系曲线称为压实曲线,如图1所示。
在压实曲线上的干密度的峰值,称为最大干密度ρdmax;与之相对应的含水率,称为最优含水率Wo,它表示在击实功能一定的情况下,达到最大干密度时的含水率。
图1 压实曲线目前国内常用的室内击实试验方法有轻型击实试验和重型击实试验两种。
轻型击实试验方法主要适用于水库、堤防、铁路路基填土;重型击实试验方法主要适用于高等级公路填土和机场跑道等。
地质工程岩土分类及描述
地质⼯程岩⼟分类及描述地质勘察岩⼼鉴定和描述⼀.⼟的分类和定名(⼀)、⼟的分类——按颗粒粒径⼤⼩1.漂⽯(块⽯)漂⽯(浑圆、圆棱)或块⽯(尖棱、次尖棱)粒径(mm)⼤d>800 中400<d≤800 ⼩200<d≤400;2.卵⽯(碎⽯)卵⽯(浑圆、圆棱)或碎⽯(尖棱、次尖棱)粒径(mm)⼤60<d≤200 中40<d≤60 ⼩20<d≤40;3. 圆砾(⾓砾)圆砾(浑圆、圆棱)或⾓砾(尖棱、次尖棱)粒径(mm)⼤10<d≤20 中5<d≤10 ⼩2<d≤5;4. 砂粒砂粒粒径(mm)粗0.5<d≤2 中0.25<d≤0.5 细0.075<d≤0.255. 粉粒粒径(mm)0.005<d≤0.0756. 黏⼟粒粒径(mm)d<0.005(⼆)、⼟的定名——按《铁路⼯程岩⼟分类标准》(TB10077-2001)执⾏1.漂⽯(块⽯)⼟:粒径⼤于20cm的颗粒超过总质量的50%2.卵⽯(碎⽯)⼟:粒径⼤于2cm的颗粒超过总质量的50%3.圆砾(⾓砾)⼟:粒径⼤于2mm的颗粒超过总质量的50%4.砾砂⼟:粒径⼤于2mm的颗粒占总质量的25-50%5.粗砂⼟:粒径⼤于0.5mm的颗粒超过总质量的50%6.中砂⼟:粒径⼤于0.25mm的颗粒超过总质量的50%7.细砂⼟:粒径⼤于0.075mm的颗粒超过总质量的85%8.粉砂⼟:粒径⼤于0.075mm的颗粒超过总质量的50%9.粉⼟:塑性指数等于或⼩于10,且粒径⼤于0.075mm的颗粒的质量不超过全部质量的50% 10.粉质黏⼟:粉粒⼩于黏粒,塑性指数10-1711.黏⼟:主要由黏粒组成,塑性指数⼤于17注:定名时应根据颗粒级配,由⼤到⼩,以最先符合者确定。
(三)、黏性⼟的分类及野外鉴别1.黏⼟:极细的均匀⼟块,搓捻⽆砂感,黏塑滑腻,易搓成细于0.5mm的长条2.粉质黏⼟:⽆均质感,搓捻时有砂感,塑性,弱黏结,能搓成⽐黏⼟较粗的短⼟条3.粉⼟:有⼲⾯似的感觉,砂粒少,粉粒多,潮湿时呈流体状,不能搓成⼟条、⼟球(四)、⼟的潮湿程度的划分——含漂(块)⽯⼟、卵(碎)⽯⼟、圆砾(⾓砾)⼟、砂⼟,分为稍湿、潮湿及饱和稍湿—呈松散状,⼿摸时感到潮,饱和度Sr 50%潮湿—⼿捏时⼿上有湿印,Sr=50-80%饱和—空隙中的⽔可⾃由流出(地下⽔位以下),Sr>80%3、粉⼟潮湿程度的划分稍湿—天然含⽔率w<20%潮湿—天然含⽔率w=20-30%饱和—天然含⽔率w>30%4、⼟的潮湿程度在钻孔中的表达⽅法黏性⼟砂性⼟、粉⼟、碎⽯类⼟坚硬稍湿硬塑、软塑潮湿流塑饱和(1)碎⽯类⼟及砂类⼟分为密实、中密、稍密、松散四类1.密实—钻进困难,给进震动厉害,孔内响动⼤,孔壁稳定,不易坍垮。
沙跟土的分类
土的分类(工程)1、碎石土碎石土是典型的粗粒土,如果土中粒径大于 2mm 的含量高于整个土体的重量的 50 %,该土就属于碎石土。
按粒粗和颗粒形状,碎石土又可以进一步细分,见下表。
碎石土的分类2、砂土砂土即细—中粒土,无塑性,由细小岩石及矿物碎片组成。
砂粒直径变化在 0 . 75 — 2mm 之间,大于0.075mm 的土粒含量超过 50 %。
按粒组含量,砂土又可以进一步分为砾砂、粗砂、中砂、细砂和粉砂五类,如下表所示。
砂土的分类3、粉土粉土是细粒土,粒径变化在 0 . 002 ~ 0 . 075mm 之间,且土粒大于 0.075mm 的含量不得超过50 %,塑性指数I P ≤ 10 。
总之,粉土性质介于砂土和粘土之间。
无机质粉土亦称“岩粉”。
4、粘性土粘性土是典型的细粒土,粒径小于 0.002mm ,形状不规整。
粘性土可以细分成两类:粉质粘土和粘土。
其划分的依据是塑性指数 I P ,如下表所示。
粘性土的分类5、人工填土人工填土即人为作用形成的土。
常见的人工填土有素填土、压实填土、杂填土和冲填土。
素填土可含各种土。
杂填土是各种垃圾混杂形成的人工土,这些垃圾可能是工业废料,也可能是城市垃圾物。
冲填土是水力作用形成的,如河堤和江堤挖沙、挖淤形成的土。
此外,自然界中还分布有许多特殊性质的土,包括淤泥、淤泥质土、膨胀土、湿陷黄土、红粘土等。
这些土分布在我国的不同地区。
它们的分类都有各自的规范,在实际工程中可选择相应的规范查用。
回答人的补充 2009-12-23 18:03下面是国家颁布的分类标准,有些长,因为不知道你需要哪方面的内容啊土的分类标准来源:发布时间: 2004-5-21 12:16:55主编部门:中华人民共和国水利部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1991年8月1日关于发布国家标准《土的分类标准》的通知(90)建标字第691号根据原国家计委计综〔1987〕2390号文的要求,由原水利电力部会同国务院各有关部门共同编制的《土的分类标准》,已经有关部门会审。
碎石土的最大、最小密度试验记录
附注:
试验计算复核’
铁路工程
碎石土的最大、最小密度试验记录
表号:铁建试录82
批准文号:铁建函(97)203号
委托单位
试验编号
工程名称
委托编号
样品产地
试验日期
仪器编号
及
环境条件
名称
型号
编号
示值范围
分辨力
温度
相对湿度
20℃
55%
样品检测前后检查情况
采用标准
试验说明
大于5mm颗粒质量=(g)占总土质量百分比=(%)
小于0.075mm颗粒质量=(g)占总土质量百分比=(%)
天 然 干 密 度=(g/cm3)比重=(%)
试验项目
最 小 密 度
最大密度
试验方法
漏斗法
慢速倒转法
振击法
试样+容器质量m1(g)
/
/
容器质量m2(g)
/
/
试样质量m(g)
/
/
试样体积V‘(cm3)
/
/
干密度ρd’(g/cm3)
/
干密度(取值)ρd(cm3)
/
孔隙比emin
孔隙比emax
天然空隙比e
土的颗粒分析
实验二 颗粒分析试验学 时:2学时 实验性质:操作型实验一、目的要求:掌握土颗分和相对密度实验操作方法,实验数据分析与整理,利用试验数据判断土的组成,级配性质。
二、试验原理:(一)、筛析法颗粒分析试验原理:对应于粒径大于0.075mm 的粗粒土,一般用筛析法分析土颗粒大小。
筛析法是采用不同孔径的分析筛,由上至下孔径自大到小叠在一起。
通过筛析后,得到不同孔径筛上土质量,进而计算出粒组含量和累积含量。
(二)、比重计法颗粒分析试验原理:对应于粒径小于0.075mm 的细粒土,采用比重计法。
小球体在水中下沉时满足:①小球体在水中沉降的速度是恒定的;②小球体沉降速率与球体直径d 的平方成正比。
比重计法正是利用这一原理来进行颗粒分析的。
密度计是测定液体密度的仪器。
它的主体是个玻璃浮泡,浮泡下端有固定的重物,使密度计能直立地浮于液体中;浮泡上为细长的刻度杆,其上有刻度数和读数。
目前,使用的有甲种密度计和乙各密度计两种型号,本试验采用甲种密度计。
甲种密度计刻度杆上的刻度单位表示20℃时每1000cm 3悬液内所含土粒的质量。
由于受实验室多种因素的影响,若悬液温度不是20℃时悬液的密度(或土粒质量),必须将初读数经温度校正;此外,还需进行弯液面校正、刻度校正、分散剂校正。
本试验采用斯托可斯公式来求土粒在静水中沉降速度;密度计法是通过测定土粒直沉降速度后求相应的土粒直径,如下式所示:tLG G d wTg wT s ⨯-⋅⨯=ρη)(1018004。
各符号见操作步骤中说明。
已知密度的均匀悬液在静置过程中,由于不同粒径土粒的下沉速度不同,粗、细颗粒发生分异现象。
随粗颗粒不断沉至容器底部,悬液密度逐渐减小。
密度计在悬液中之沉浮决定于悬液之密度变化。
密度大时浮得高,读数大;密度小时浮得低,读数小。
若悬液静置一定时间t 后,将密度计放入盛有悬液的量筒中,可根据密度计刻度杆与液面指示的读数测得某深度H t (称有效深度)处的密度,并可按式上述公式求出下沉至H t 处的最大粒径d ;同时,通过计算即可求出H t 处单位体积悬液中直径小于d 的土粒含量,以及这种土粒在全部土样中所占的百分含量。
碎石类土相对密度试验记录
碎石类土相对密度试验记录1.实验目的本实验旨在测定碎石类土的相对密度,帮助我们了解其物理性质和工程特性。
2.实验仪器-相对密度试验仪-土工试验采样器-平板振动器-电子天平-相对密度计-实验容器-钢尺3.实验步骤3.1准备工作3.1.1清洁实验仪器,确保其无尘无杂物。
3.1.2 准备样品:从野外采集样品并将其通过筛网筛分成粒径范围为20-40mm的碎石类土。
3.2试验操作3.2.1取样:使用土工试验采样器采集碎石类土样品,确保采样器嵌入土体中的深度达到采样器高度的1.5倍。
3.2.2同一目的地的不同位置采用多个采样器进行多点采样,以保证结果的可靠性。
3.2.3从采样器中取出土样,用钢尺测量其质量,并记录质量值。
3.2.4准备实验容器:将相对密度试验仪的实验容器用水洗净,并待干燥。
3.2.5将洗净的实验容器放在电子天平上,记录实验容器的质量。
3.2.6将采集的碎石类土样品均匀地放入实验容器中,直至装满为止,并记录实验容器的总质量。
3.2.7测量装有土样的实验容器的总体积。
3.2.8启动平板振动器,在一定振动时间内对实验容器中的碎石类土样品进行振动,以排除气孔。
3.2.9停止振动后,将实验容器放置在平稳的台面上,以确保土样的水平分布。
3.2.10使用相对密度计测量装有土样的实验容器的总体积。
3.2.11使用相对密度计测量实验容器的总体积时,在相对密度计底座上放置实验容器,并通过旋转操纵杆将实验容器从相对密度计中取出。
4.数据处理4.1根据实验容器的总质量和装有土样的实验容器的总体积,计算碎石类土样品的质量和体积。
4.2计算碎石类土的相对密度:-碎石类土的质量=装有土样的实验容器的总质量-实验容器的质量-碎石类土的体积=装有土样的实验容器的总体积-实验容器的总体积-碎石类土的相对密度=碎石类土的质量/(碎石类土的体积*1000)5.结果分析根据上述实验步骤和数据处理,我们可以得到一组关于碎石类土的相对密度的试验结果。
秭归区域地质
2、地质环境条件和地质灾害概况2.1地质环境条件2.1.1行政区划与交通位置秭归县位于湖北省西部,长江西陵峡两岸,地跨东经110°18’—111°0′,北纬30°38′—31°11′,东邻宜昌,南连长阳,西接巴东,背靠兴山,县境东西最大横距66.1km,南北最大纵距60.6km,西端牛口距三峡大坝仅58km,国土面积2427km2。
全县人口41万,现辖12个镇、乡,即:茅坪、归州、屈原、沙镇溪、两河口、郭家坝、杨林桥7镇,水田坝、泄滩、梅家河、磨坪、周坪5乡,全县共有463个村民委员会、3245个村民小组,乡镇概况见表2-1。
县内交通便利,沿江两岸集镇较多,黄金水道沟通川汉宁沪,水路交通极为方便,公路交通以宜秭公路、移民复建的秭兴公路、风茅公路、沿江公路为干线,乡镇及村级公路为支脉,基本形成了村村通公路的交通网。
(见图2-1)2.1.2气象秭归县地处亚热带季风气候区,气候温和湿润、雨量充沛、四季分明,多年平均气温17-19℃,多年平均降雨量1493.2mm。
降雨具连续集中的特点,雨季表2-1 秭归县乡镇概况合计2427 460 403838图2-1 秭归县行政区划与交通位置图多暴雨,一日最大降雨量达358mm。
年降雨量由南向北、从低到高,逐渐增多,一般年降雨量950—1590mm,长江河谷地带为1000mm左右,个别地区如高程1500m以上地区降雨量达1865.2—1904.3mm。
降雨日数与降雨量分布基本一致,大部分地区为120—159天,个别高山地区达200天以上。
降雨主要集中在4—10月,月平均降雨量150—457.6mm,多暴雨,日降雨量达50—100mm的暴雨4—10月均有发生,100mm以上的暴雨主要发生在6、7月,年平均频次3—4次,150mm以上的特大暴雨频次较少,历史上曾发生过2次,即1975年8月9日平均日降雨量258.7mm,最大日降雨量358.0mm;1996年7月4日平均日降雨量211.3mm,最大日降雨量260.0mm。
土工试验规程物理指标试验讲义(国标、水利、公路--总结、对比)
颗粒分析试验
1、筛析法(适用于粒径大于0.075mm、小于60mm 的土) 2、密度计法(适用于粒径小于0.075mm的土) 3、移液管法(适用于粒径小于0.075mm的土)未 提及
筛析法
仪器设备 1、试验筛: 1)粗筛,孔径为60、40、20、10、5、2mm。 2)细筛,孔径为2.0、1.0、0.5、0.25、0.075mm。 2、天平:称量5000g,最小分度值1g;称量1000g,最小 分度值0.1g;称量200g,最小分度值0.01g。 3、振筛机:筛析过程中应能上下震动。 4、其他:烘箱、毛刷、木碾等。
取土高 取土高 颜色 程 度
气味
结构
夹杂 物
其它
原状土样试件的制备程序
如连续切取数个试件,应使含水率不发生变化(湿毛巾)。如 不立即进行试验或饱和时,则将试件暂存于保湿器内。 切取试样后,剩余的原状土样用蜡纸包好置于保湿器内,以 备补做试验之用。切削的余土做物理性质试验。 开土同时应拍摄照片。
含水率试验
1、烘干法 2、酒精燃烧法(简易测定细粒土含 水率) 3、比重法(砂类土)本讲义未提及
烘干法
仪器设备 烘箱:105~110℃,65~70 ℃ 。 天平:称量200g,分度值0.01g。 其他:干燥器、称量盒(为简化计算手续可用恒质量盒 16.05±0.05g,8.25±0.03g)。
筛析法
取样质量: 规范 最大粒径 2mm GB/T 50123-1999 SL237-1999 取土质量(g) 100-300(细砂)
10mm
20mm 40mm
300-1000(中粗砂)
1000-2000 2000-4000(击实)
碎石试验
目录1.目的2.适用范围3.编制依据4.试验项目概述5.试验准备6.试验条件7.试验步骤和方法8.附录1目的为了对碎石(卵石)检验,特制定此试验方案。
2适用范围本试验方案适用于工业与民用建筑和构筑中水泥砼及制品用的卵石和碎石。
3编制依据3.1GB/T14685-2001《建筑用碎石、卵石》3.2JGJ52-2006 《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》4试验项目概述4.1卵石:也称砾石指岩石风化破碎后,•在湖、海、河等天然水域中形成和堆积的,粒径大于5mm的岩石碎块,外形浑圆少凌角。
4.2碎石:指岩体爆破后经人工破碎或卵石经人工破碎筛分而成的粒径大于5mm的岩石碎块。
4.3针状颗粒:指石子的颗粒长度大于平均粒径的2.4倍。
4.4片状颗粒:指石子的厚度小于平均粒径的0.4倍。
4.5含泥量:指粒径小于80µm的岩屑,淤泥与粒土的总和。
4.6泥块含量:指水浸后粒径大于2.5mm的块状粒土。
4.7坚固性:指石子自然风化和其它外界物理化学因素作用下抵抗破裂的能力。
4.8碱骨料反应:指水泥和砼的有关添加剂中的碱性氧化物•(K2O,Na2O)与石子中的活性二氧化硅等物质在常温常压下缓慢反应生成碱硅胶后,吸水膨胀导致砼破坏现象。
5试验准备5.1人员凡从本试验的人员,都必须经过专业技术培训。
5.2设备仪器台秤:称量10kg,感量10g;架盘天平:称量10kg,感量10g;天平:称量1kg,感量1g;称量2 kg,感量2g;称量100g,感量0.1g;称量100 kg,感量0.01g;称量5 kg,感量1g;套筛、一套;孔径0.080mm及1.25mm筛各一只;摇筛机、孔径为2.50ey 5.00mm筛各一个。
振幅0.5±0.1mm,频率50±3Hz。
容器为试验所需各种容器(量筒、烧杯、玻璃棒容呈瓶等)。
烘箱、三脚网篮、跳桌、水泥胶砂搅拌机测长仪、平燥器。
压力试验机量程30 kg,示值相对误差2%;受压试模。
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粗颗粒中小于0.075mm颗粒质量占试样总质量百分比 天然干密度ρ d 试验项目 试验方法 g/cm3 天然孔隙比e 0 最小干密度 固定体积法 ⑴ ⑵ ⑶=⑴-⑵ ⑷ ⑸=⑶/⑷ e m/cm3 最大干密度 干法 湿法
颗粒密度ρ s
干试样+容器质量 (kg) 容器质量 (kg) 干试样质量 (kg) 干试样松散、紧密体积 (cm3) 最小、最大干密度 (g/cm3) 最大、最小孔隙比
相对密度
压实度 密度指数
附注:
试验
计算
复核
碎石类土相对密度试验记录
样品编号 委托编号 取样地点 记录编号 委托编号 试验日期
表号:铁建试录150 批准文号:铁建设函 [2009]27号
仪器设备名称 仪器设备 及 环境条件
型号
管理编号
示值范围
分辨力
温度(℃)
相对湿度 (%)
样品状态描述 粗颗粒中小于0.075mm颗粒质量 试样说明 g
采用标准
e min=ρ s/ρ dmax-1= D r=[ρ dmax-(ρ d-ρ dmin) ]/[ρ d(ρ dmax-ρ dmin)]= 或 D r=(e max-e 0)/(e max-e min)= R c=ρ d/ρ dmax= I d=(ρ d-ρ dmin)/(ρ dmax-ρ dmin)× 100=