土力学实验报告书

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《土力学》试验指导与报告书

《土力学》试验指导与报告书

《土力学》试验指导与报告书试验目录试验一颗粒分析试验试验二含水率试验试验三界限含水率试验试验四固结试验试验五直剪试验试验六击实试验试验一土的颗粒分析试验(筛分法)颗粒分析试验方法可分为筛分析法和静水沉降分析法,静水沉降分析法又有比重计法、移液管法。

工程上对地基土检测时,对于粒径大于0.075mm小于60mm的土,采用筛分析法;对于粒径小于0.075mm的土,采用静水沉降分析法(密度计法);对于混合类土,则联合使用筛分析法与密度计法。

一.试验原理筛分析法是测定土的粒度成分的最简单的一种方法。

其原理是将土样通过逐级减小孔径的一组标准筛子,对于通过某一筛孔的土粒,可以认为其粒径恒小于该筛的孔径,反之,遗留在筛上的颗粒,可以认为其粒径恒大于该筛的孔径。

这样即可把土样的大小颗粒按筛孔大小加以分组,并分别计算出各级粒组占总质量的百分数,再根据所占百分数进行归并和分类。

二.适用范围本试验适用于粒径大于0.075mm小于60mm的土。

三.仪器设备1.标准筛:粗筛(圆孔):孔径为60mm、40mm、20mm、10mm,5mm、2mm;细筛:孔径为2.0mm、1.0mm、0.5mm、0.25mm、0.075mm。

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

3.摇筛机(带震动、拍打功能)。

4.其他:烘箱、筛刷、烧杯、木碾、研钵等。

四.试样将土样风干,使其土中水分蒸发。

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:1.小于2mm 颗粒的土100~300g;2.最大粒径小于10mm 的土300~900g;3.最大粒径小于20mm 的土1000~2000g;4.最大粒径小于40mm 的土2000~4000g;5.最大粒径大于40mm 的土4000g 以上。

五.试验步骤(一)对于无凝聚性的土1.按规定称取试样,将试样分批过2mm 筛。

2.将大于2mm 的试样按从大到小的次序,通过大于2mm 的各级粗筛,并将留在筛上的土分别称量。

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。

土力学实验报告_3

土力学实验报告_3

课程名称: 岩土工程测试技术课程编号: S021D05 课程类型: 非学位课考核方式:学科专业: 岩土工程年级: 2007研姓名: 学号:河北工程大学2007~2008学年第二学期研究生课程论文报告三轴压缩试验测定邓肯张模量参数实验报告一. 实验内容测定试样密度、含水量、界限含水率;采用静三轴仪不固结不排水剪试验测不排水强度参数及定邓肯张模量参数。

二. 实验原理1不排水强度参数以主应力差为纵坐标, 轴向应变为横坐标, 绘制主应力差与轴向应变关系曲线。

取曲线上主应力差的峰值作为破坏点, 无峰值时, 取15%轴向应变时的主应力差值作为破坏点。

以剪应力为纵坐标, 法向应力为横坐标, 在横坐标轴以破坏时的应力平面上绘制破损应力圆, 并绘制不同周围压力下破损应力圆的包线(破损应力圆的公切线), 求出不排水强度参数。

-模型)参数2邓肯张模量(Eν详见《三轴试验原理与应用技术》P117-P122(朱思哲等, 中国电力出版社2003年6月第一版)三. 仪器设备1应变控制式三轴仪: 由压力室、轴向加压设备、周围压力系统、反压力系统、孔隙水压力量测系统、轴向变形和体积变化量测系统组成。

2 附属设备: 包括压样器;环刀、饱和器、切土器、原状土分样器、切土盘、承膜筒和对开圆膜。

3 天平: 称量200g,最小分度值0.01g;称量1000g,最小分度值0.1g。

4 橡皮膜: 弹性乳胶膜, 厚度0.1-0.2mm。

5 透水板:直径与试样相等, 其渗透系数大于试样的渗透系数, 使用前在水中煮沸并泡于水中。

四. 实验步骤1试样制备本试验采用的原状土样, 试样制备, 步骤如下:⑴将土样筒按标明的上下方向放置, 剥去蜡封和胶带, 开启土样筒取出土样。

检查土样结构, 当确定土样已受扰动或取土质量不符合规定时, 舍弃此组土样。

⑵用环刀切取试样时, 在环刀内壁涂一薄层凡士林, 刃口向下放在土样上, 将环刀垂直下压, 并用切土刀沿环刀外侧切削土样, 边压边削至土样高出环刀, 采用钢丝锯或切土刀整平环刀两端土样, 擦净环刀外壁, 称环刀和土的总质量。

土力学实验报告

土力学实验报告

土力学实验报告姓名班级学号含水量实验一、实验名称:含水量实验 二、实验目的要求含水量反映了土的状态,含水量的变化将使土的一系列物理力学性质指标也发生变化。

测定土的含水量,以了解土的含水情况,是计算土的孔隙比、液性指数、饱和度和其他物理力学性质指标不可缺少的一个基本指标。

三、试验原理土样在100~105℃温度下加热,途中自由水首先会变成气体,之后结合水也会脱离土粒的约束,此时土体质量不断减少。

当图中自由水和结合水均蒸发脱离土体,土体质量不再变化,可以得到固体矿物即土干的重。

土恒重后,土体质量即可被认为是干土质量m s ,蒸发掉的水分质量为土中水质量m w =m-m s 。

四、仪器设备烘箱、分析天平、铝制称量盒、削土刀、匙、盛土容器等。

五、试验方法与步骤1.先称量盒的质量m 1,精确至0.01g 。

2.从原状或扰动土样中取代表性土样15~30g (细粒土不少于15g ,砂类土、有机质土不少于50g ),放入已称好的称量盒内,立即盖好盒盖。

3.放天平上称量,称盒加湿土的总质量为m 0+m ,准确至0.01g 。

4.揭开盒盖,套在盒底,通土样一样放入烘箱,在温度100~105℃下烘至质量恒定。

5.将烘干后的土样和盒从烘箱中取出,盖好盒盖收入干燥器内冷却至室温。

6.从干燥器内取出土样,盖好盒盖,称盒加干土质量m 0+m s (准确至0.01g )。

六、试验数据记录与成果整理含水量试验(烘干法)记录计算含水量:%100)()()(000⨯++-+=s s m m m m m m w压缩实验一、实验名称:压缩实验 二、实验目的要求掌握土的压缩实验基本原理和试验方法,了解试验的仪器设备,熟悉试验的操作步骤,掌握压缩实验成果的整理方法,计算压缩系数、压缩模量,并绘制土的压缩曲线。

三、试验原理土的压缩就是土在压力作用下体积逐渐缩小的过程,压缩试验是将土样放在金属容器内,在有侧限的条件下施加压力,观察在不同压力下的压缩变形量,以测定土的压缩系数,压缩模量等有关压缩指标,了解土的压缩特性,作为设计计算依据。

土力学室内实验报告(3篇)

土力学室内实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 了解土的基本物理性质,包括含水率、密度、比重等。

2. 掌握土的界限含水率测定方法,包括液限和塑限。

3. 理解土的击实特性,学习击实试验方法。

4. 熟悉土的压缩性试验,分析土的压缩曲线。

5. 学习土的抗剪强度试验,测定土的剪切强度参数。

二、实验原理1. 含水率试验:通过烘干法或酒精法测定土样中的水分含量,进而计算含水率。

2. 密度试验:测定土样在自然状态和饱和状态下的密度,分别为自然密度和饱和密度。

3. 比重试验:通过比重瓶法测定土样的比重,反映土粒的轻重。

4. 界限含水率试验:通过液限和塑限试验,测定土的液限和塑限,进而计算塑性指数和液性指数。

5. 击实试验:通过标准击实试验,研究土的击实特性,确定最大干密度和最佳含水率。

6. 压缩试验:通过压缩试验,研究土的压缩性,绘制压缩曲线,确定土的压缩系数。

7. 抗剪强度试验:通过直接剪切试验或三轴剪切试验,测定土的抗剪强度参数,包括内摩擦角和粘聚力。

三、实验仪器与材料1. 仪器:烘箱、电子天平、比重瓶、液限塑限联合测定仪、击实仪、压缩仪、剪切仪等。

2. 材料:土样、砂、石子、酒精、水等。

四、实验步骤- 称取一定质量的土样,放入烘箱中烘干至恒重。

- 称取烘干后的土样质量,计算含水率。

2. 密度试验:- 称取一定质量的土样,测定其体积。

- 将土样浸泡在水中,测定其饱和体积。

- 计算自然密度和饱和密度。

3. 比重试验:- 称取一定质量的土样,放入比重瓶中。

- 加入适量水,使土样悬浮在水中。

- 称取比重瓶和土样的总质量,计算比重。

4. 界限含水率试验:- 进行液限和塑限试验,测定土的液限和塑限。

- 计算塑性指数和液性指数。

5. 击实试验:- 将土样分层次放入击实仪中。

- 按照规定次数进行击实。

- 测定击实后的土样密度和含水率。

- 计算最大干密度和最佳含水率。

6. 压缩试验:- 将土样放入压缩仪中。

- 加载不同应力,测定土样的变形。

- 绘制压缩曲线,计算压缩系数。

土力学实验报告_5

土力学实验报告_5

实验一含水率实验土样编号: 实验者:实验方法: 计算者:实验日期: 实验成绩:一、实验目的测定土的含水量, 了解土的含水情况, 是计算土的孔隙比、液性指数和其他物理力学性质不可缺少的一个基本指标。

适用范围: 粗粒土、细粒土、有机质土和冻土。

二、试验方法烘干法、、炒干法。

本试验用酒精燃烧法。

三、试验原理土的含水量是土烘干到恒重时失去的水分质量与达到恒重后干土质量的比值, 以百分数表示。

四、试验设备铝盒: 酒精、电子分析天平、铝制秤量盒、削土刀等。

五、操作步骤1.先秤量好带有编号的盒盖、盒身的两个铝盒, 分别记录重量数值g0并填入表1中。

2.从原状或扰动土样中, 选取具有代表性的试样约15~30g或用切环刀土样时余下的试样;对有机质土、砂类土和整体状构造冻土取样为50g左右, 放在秤量盒内, 立即盖好盒盖, 称盒盖、盒身及湿土的重量, 准确至0.01g, 将数值g1填入表1中。

3、打开盒盖, 倒入适量酒精, 点燃酒精, 把土样烧至干燥。

取出土样, 盖好盒盖, 秤重并记录干土及铝盒的重量, 将数值g2填入表1中。

六、计算含水率W=(g1-g2)/(g2-g0)×100%其中W—含水率g0——铝盒重量, 单位为g。

g1——铝盒加湿土的重量, 单位为g。

g2——铝盒加干土的重量, 单位为g。

七、注意事项:本试验必须对两个试样进行平行测定, 测定的差值:当含水率小于40%时为1%;当含水率等于、大于40%时为2%。

取两个侧值的平均值, 以百分数表示。

八、思考题:1、测定含水率的目的是什么?2.测定含水率常见的有哪几种方法?3.土样含水率在工程中有何价值?九、试验记录及计算表1 记录及计算表实验二 密度实验土样编号: 实验者: 实验方法: 计算者: 试验日期: 实验成绩:一、试验目的:了解土体内部结构的密实情况, 工程中需要以容重值表示时, 将实测湿密度值根据含水率换算成干密度即可。

二、试验方法:环刀法、蜡封法、灌水法它们适用于不同的土质情况。

土力学实验报告书

土力学实验报告书

土力学实验报告书土力学实验报告书摘要:本实验通过对不同土样进行一系列土力学实验,包括压缩试验、剪切试验和液塑性指数试验,旨在研究土壤的力学性质和工程行为。

实验结果表明,土壤的力学特性与其粒径组成、含水量和固结状态密切相关。

通过实验数据的分析和计算,可以为土壤工程设计和施工提供有力的依据。

引言:土壤是地球表面最常见的材料之一,其力学性质对土木工程的设计和施工具有重要影响。

土力学实验是研究土壤力学性质的基础,通过实验可以获得土壤的力学参数,进而分析土壤的变形和稳定性。

本报告将详细介绍土力学实验的方法、步骤和结果,并对实验结果进行分析和讨论。

实验方法:1. 压缩试验:选择不同类型的土样,采用固结法进行压缩试验。

首先,将土样放入压实模具中,并施加一定的压力。

然后,记录土样的应力和应变数据,绘制应力-应变曲线。

最后,根据曲线拟合得到土壤的压缩模量和压缩指数。

2. 剪切试验:选择黏性土样,采用剪切箱法进行剪切试验。

首先,将土样放入剪切箱中,并施加一定的垂直荷载。

然后,通过改变剪切荷载的大小和方向,记录土样的剪切应力和剪切应变数据,绘制剪切应力-剪切应变曲线。

最后,根据曲线拟合得到土壤的剪切强度参数。

3. 液塑性指数试验:选择粘性土样,采用液限试验和塑限试验测定土壤的液塑性指数。

首先,将土样加入水中制成泥浆状,然后进行液限试验,记录土样的水分含量。

接着,进行塑限试验,记录土样的塑限水分含量。

最后,根据试验数据计算土壤的液塑性指数。

实验结果与分析:通过对不同土样进行压缩试验,得到了土壤的压缩模量和压缩指数。

实验结果表明,土壤的压缩模量与土壤的粒径组成和含水量密切相关。

粒径较大的土壤具有较低的压缩模量,而含水量较高的土壤具有较高的压缩模量。

此外,土壤的压缩指数可以反映土壤的压缩性和可压缩性。

通过对黏性土样进行剪切试验,得到了土壤的剪切强度参数。

实验结果表明,土壤的剪切强度与土壤的固结状态和含水量密切相关。

固结状态较好的土壤具有较高的剪切强度,而含水量较高的土壤具有较低的剪切强度。

土力学实验报告书(5个)

土力学实验报告书(5个)

土力学实验报告书年学期班级:学号:姓名:中南大学资源与安全工程学院目录一、密度试验(环刀法) (1)二、含水率试验 (2)三、比重试验(比重瓶法) (3)四、界限含水率试验...................................... 错误!未定义书签。

(液限、塑限联合测定法) ....................... 错误!未定义书签。

五、固结试验(快速法) (4)六、直接剪切试验 (6)一、密度试验(环刀法)一)简述实验原理:二)简述所使用的主要实验仪器及其适用范围:1.测定密度的常用方法有哪几种?各适应哪种情况?2.在试验中碰到哪些问题以及对本次试验的意见和建议。

二、含水率试验一)简述实验原理:二)简述所使用的主要实验仪器及其适用范围:三)完成表格:1.对于不同的土烘干的时间是否相同,为什么?2.在试验中遇到哪些问题以及对本次试验的意见和建议。

三、比重试验(比重瓶法)一)简述实验原理:二)简述所使用的主要实验仪器及其适用范围:1.试验中为什么土溶液要煮沸或进行抽气?2.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?3.在试验中遇到哪些问题以及对本次试验的意见和建议。

四、固结试验(快速法)一)简述实验原理:二)简述所使用的主要实验仪器及其适用范围:三)完成表格及曲线:土样编号密度班组说明土样含水率姓名初始孔隙比比重试验日期e压缩系数a1-2= Mpa-1属压缩性土0P(kPa)四)回答问题1.土的压缩性?2.量表读数是土的沉降量吗?请说明之。

3.在试验中遇到哪些问题以及对本次试验的意见和建议。

五、直接剪切试验一)简述实验原理:二)简述所使用的主要实验仪器及其适用范围:三)完成表格及曲线:土样编号仪器编号班组说明土样测力计读数姓名试验方法手轮转速试验日期0 100 200 300 400垂直压力σ(kPa)抗剪强度与垂直压力关系曲线四)回答问题1.快剪试验一般在几分钟完成?2.根据什么定律确定土的抗剪强度指标?3.在试验中遇到哪些问题以及对本次试验的意见和建议。

土力学实验报告书doc

土力学实验报告书doc

土力学实验报告书篇一:土力学实验指导书土力学室内试验指导书试验须知1.试验前要认真阅读试验指导书,明确所作实验的目的、要求和注意事项。

2.必须遵守实验室规章制度,遵守课堂纪律保持安静。

3.试验课必须专心听讲,服从指导教师的安排和指导,按照操作归程认真操作,正确读数,细心观察,认真记录,不得草率敷衍,拼凑数据。

4.试验报告必须独立完成,不得抄袭别人的数据。

5.爱护仪器设备,不准动用与本次试验无关的仪器设备。

如发生仪器设备损坏要及时向指导教师报告,属责任事故的,按有关规定赔偿。

6.试验完毕后做好整理工作,将试剂、材料、工具和仪器放回原处,洗刷器皿,清扫试验场地,切断电源、水源、气源,经指导教师检查合格后方可离开。

一颗粒分析试验颗粒分析就是用试验的方法求出小于某种粒径的颗粒所占土质量的百分数。

一、试验目的通过颗粒组分分析可以了解土中颗粒大小的分配情况,并能为土的分类及概略判断其工程地质性质、建材选料提供所需的材料。

二、试验方法颗粒分析试验可分为筛析法和密度计法,对于粒径大于0.075mm的土粒可用筛析法测定,而对于粒径小于0.075mm 的土粒则用密度计法来测定。

筛析法是将土样通过各种不同孔径的筛子,并按筛子孔径的大小将颗粒加以分组,然后再称量并计算出各个粒组占总量的百分数。

1 筛析法(一)仪器设备(1)标准筛一套:孔径分别为5mm、2mm、1mm、0.5mm、0.25mm、0.075mm;(2)普通天平:感量0.1g,称量500g;(3)振筛机:筛析过程中能上下震动;(4)其他:磁钵及橡皮头研棒、毛刷、白纸、尺等。

(二)操作步骤1. 用研棒轻轻碾压风干土,使之分散成单粒,用四分对角法取出代表性的试样,取样数量见表4–1。

2. 3. 取2mm筛上试样倒入依次叠好的粗筛的最上层筛中;取2mm筛下试样倒入依次叠好的最上层筛中,进行筛析。

细筛宜放在振筛机上震摇,震摇时间一般为10~15min。

4. 由最大孔径筛开始,顺序将各筛取下,在白纸上用手轻叩摇晃,如仍有土粒漏下,应继续轻叩摇晃,至无土粒漏下为止。

土力学实验报告册

土力学实验报告册

实验一颗分实验报告(筛分法)一、实验目的:二、实验设备:三、实验步骤:四、实验记录:烘干土质量:g,小于0.075mm的土质量:g,占总土质量百分数:%五、数据处理及制图:(1)按下式计算小于某孔径土质量百分比:X=(A/B)×100%=式中:X——小于某孔径土质量百分比(%);A ——小于某孔径土质量(g);B ——称取试样的总质量(g)。

(2)制图以小于某粒径的试样质量占试样总质量的百分比为纵坐标,以颗粒粒径为对数横坐标,在单对数坐标上绘制颗粒大小分布曲线。

见图1-1图1 颗粒大小分布曲线(3)按下式计算不均匀系数:C u=d60/d10=式中:C u——不均匀系数;d60——小于某孔径土质量为60%的粒经(mm);d10——小于某孔径土质量为10%的粒经(mm)。

(4)按下式计算曲率系数:Cc=d302/(d10×d60)=式中:C c——曲率系数;d60——小于某孔径土质量为60%的粒经(mm);d10——于某某孔径土质量为10%的粒经(mm)。

实验二密度、含水量实验报告密度实验(环刀法)一、实验目的:二、实验设备:三、实验步骤:四、计算公式:按下式计算土的密度:Vm m V m 12-==ρ 式中:ρ—密度,计算至0. 001g/cm 3; m —湿土质量,g ; m 2—环刀加湿土质量,g ; m 1—环刀质量,g ; V —环刀体积,cm 3。

五、数据处理:含水量实验(酒精燃烧法)一、实验目的:二、实验设备:三、实验步骤:四、计算公式:按下式计算含水量:%1000221⨯--=m m m m w式中 w —含水量(%),精确至0.1%;1m —铝盒加湿土质量(g );2m —铝盒加干土质量(g );m —铝盒质量(g )。

五、数据处理:含水量试验记录实验三土的比重实验报告(比重瓶法)一、实验目的:二、实验设备:三、实验步骤:四、计算公式按下式计算土粒的比重:式中:d s—土粒比重,计算精确至0.001;m s—干土质量,g;m1—瓶、水质量,可查瓶、水质量关系曲线(由实验室提供);m2—瓶、水、土质量,g;d wt—t℃时蒸馏水的比重,准确至0.001,查下表(不同温度时水的比重)。

土力学实验报告

土力学实验报告

土力学实验报告引言:土力学是关于土壤力学性质和行为的研究领域,其在土木工程、地质工程和建筑工程等领域中具有重要的应用价值。

本实验旨在通过对土壤的一系列实验,探究土壤的物理力学性质和变形特性,为工程项目的设计和施工提供可靠的理论依据。

实验一:粒度分析粒度分析是土力学中常用的实验方法,通过对不同颗粒大小的土样进行筛分,可获得该土样的粒度分布曲线。

本实验选取一定量的土样,将其通过一系列筛网进行分级,然后根据分级结果制作颗粒分布曲线。

实验结果显示,土样中颗粒呈现多种粒度大小,包括砂粒、粉粒和黏土颗粒等。

粒度分布曲线的形状和斜率反映了土壤的粘聚性和孔隙结构。

通过粒度分析,可以进一步得到土样的分散度和压实性等物理力学性质。

实验二:固结性试验固结性试验是研究土壤在外界荷载作用下的压缩性质和变形规律的重要手段。

本实验通过采用固结仪器对土样施加不同应力,观察土样的压实变形和固结过程。

实验结果显示,在施加应力后,土样发生了压实变形。

固结过程中,土壤体积逐渐减小,孔隙水排出,导致土样密度的增加和土体的垂直应力的增加。

同时,发生了渗透过程,孔隙水逐渐排出土体,土样内部颗粒之间的接触得到增强。

通过固结试验,可以得到土壤的不排水强度和固结指标,为工程中的基础设计提供参考。

实验三:剪切强度试验剪切强度试验是研究土壤在剪切荷载下的力学性质和变形特性的关键实验。

本实验采用剪切仪器对土样进行剪切试验,以获得土壤的剪切强度参数和剪切变形规律。

实验结果显示,在剪切试验中,土样经历了剪切应力的作用,产生了剪切变形。

剪切过程中,土样内部发生了颗粒的位移和变形,出现了更多的剪切面和微观破裂。

通过剪切强度试验,可以获得土样的剪切强度参数,如摩擦角和内聚力等,为土壤工程中的边坡稳定性和基坑开挖等问题提供依据。

结论:通过土力学实验,我们可以获得土壤的物理力学性质和变形特性,为工程设计和施工提供可行性分析和风险评估的基础。

从粒度分析到固结性试验和剪切强度试验,每个实验都揭示了土壤不同方面的性质和行为,进一步加深了我们对土壤力学的理解和认识。

最新《土力学》实验报告

最新《土力学》实验报告

最新《土力学》实验报告实验一:颗粒大小分布的测定目的:通过湿筛法和沉降法,确定土样的颗粒大小分布,了解土的粒度组成。

材料与设备:土样、标准筛具、天平、喷水器、搅拌器、定时器、量筒。

实验步骤:1. 取代表性土样约500克,置于烘箱中烘干至恒重。

2. 将烘干后的土样通过特定尺寸的筛网进行筛分,记录各筛网上的土样质量。

3. 使用喷水器将土样湿润,再次进行筛分,直至所有土粒均能通过最细筛网。

4. 根据各筛网上收集的土样质量,计算土样的颗粒大小分布。

5. 用沉降法测定细颗粒的分布,通过量筒和定时器记录沉降速度和沉积量。

6. 将沉降法得到的数据与筛分结果结合起来,绘制土样的颗粒大小分布曲线。

结果分析:- 颗粒大小分布曲线显示了土样中不同粒径的土粒所占的比例。

- 根据颗粒大小分布,可以判断土的类型(如砂土、粘土等)。

- 分析结果可用于土的工程性质评估,如渗透性、压缩性等。

结论:通过本次实验,成功测定了土样的颗粒大小分布,为进一步的土力学性质分析提供了基础数据。

实验二:液限和塑限的测定目的:通过液限和塑限试验,确定土的塑性特性,评估土的工程适用性。

材料与设备:土样、液限仪、塑限仪、天平、研钵、蒸馏水。

实验步骤:1. 准备土样,通过研钵研磨至均匀状态。

2. 使用液限仪进行液限试验,逐渐加入蒸馏水,搅拌土样至能形成手滚状,记录此时的含水量。

3. 继续加水,直至土样表面出现一层稀薄的液态水膜,记录此时的含水量,确定液限。

4. 进行塑限试验,将土样置于塑限仪上,通过搓圆法测定土样的塑性。

5. 记录土样在不同含水量下的塑性指数,计算土的塑性范围。

结果分析:- 液限和塑限的测定结果可以帮助了解土的塑性特性。

- 根据塑性指数,可以判断土的工程分类,如低塑性粘土、高塑性粘土等。

- 结果对于土的施工和应用具有重要的指导意义,如土的压实、稳定性分析等。

结论:本次实验准确地测定了土样的液限和塑限,为土的工程性质评估和应用提供了重要依据。

土力学实验报告

土力学实验报告

一、密度试验 (环刀法 )(一)试验目的测定土的湿密度,以了解土的疏密和干湿状态,供换算土的其它物理性质指标和工程设计以及控制施工质量之用。

(二)试验原理土的湿密度是指土的单位体积质量,是土的基本物理性质指标之一,其单位为g/cm3。

环刀法是采用一定体积环刀切取土样并称土质量的方法,环刀内土的质量与体积之比即为土的密度。

密度试验方法有环刀法、蜡封法、灌水法和灌砂法等。

对于细粒土,宜采用环刀法;对于易碎裂、难以切削的土,可用蜡封法;对于现场粗粒土,可用灌水法或灌砂法。

(三)仪器设备1.环刀:内径6~ 8cm,高 2~3cm。

2.天平:称量500g ,分度值0.01g。

3.其它:切土刀、钢丝锯、凡士林等。

(四)操作步骤1.量测环刀:取出环刀,称出环刀的质量,并涂一薄层凡士林。

2.切取土样:将环刀的刀口向下放在土样上,然后用切土刀将土样削成略大于环刀直径的土柱,将环刀垂直下压,边压边削使土样上端伸出环刀为止,然后将环刀两端的余土削平。

3.土样称量:擦净环刀外壁,称出环刀和土的质量。

(五)试验注意事项1.称取环刀前,把土样削平并擦净环刀外壁;2.如果使用电子天平称重则必须预热,称重时精确至小数点后二位。

(六)计算公式按下列计算土的湿密度:m m 1 m 2=VV3式中:ρ —密度,计算至0.01g/cm;m—湿土质量, g;m2—环刀质量,g;3密度试验需进行二次平行测定,其平行差值不得大于0.03g/cm 3,取其算术平均值。

密度试验 (灌砂法 )(一)试验目的现场测定粗粒土的密度。

(二)试验仪器1.密度测定器:由容砂瓶、灌砂漏斗和底盘组成(1-1)。

灌砂漏斗高135mm、直径 165mm,尾部有孔径为13mm的圆柱形阀门;容砂瓶容积为4L,容砂瓶和灌砂漏斗之间用螺纹接头联接。

底盘承托灌砂漏斗和容砂瓶。

1-1 密度测定器2.天平:称量10kg,最小分度值5g,称量 500g,最小分度值0.1g。

(三)操作步骤:1按规定挖好试坑尺寸,并称试样质量。

土力学实验报告书

土力学实验报告书

一、实验目的1. 了解土的基本物理性质和力学性质。

2. 掌握土的含水量、密度、液限、塑限、压缩性、抗剪强度等基本指标的测定方法。

3. 培养实验操作技能和数据处理能力。

二、实验原理土力学是研究土的物理、力学性质及其在工程中的应用的学科。

本实验主要通过以下方法测定土的基本物理和力学性质:1. 含水量试验:测定土的含水量,计算干密度和饱和密度。

2. 液限和塑限试验:测定土的液限和塑限,计算塑性指数。

3. 密度实验:测定土的干密度和饱和密度。

4. 固结试验:测定土的压缩性,计算压缩系数。

5. 直接剪切试验:测定土的抗剪强度,计算内摩擦角和黏聚力。

三、实验仪器与材料1. 仪器:电子天平、烘干箱、塑料盒、铝盒、剪刀、直尺、卡尺、土样筒、漏斗、漏斗架、剪切仪等。

2. 材料:土样、砂、石子等。

四、实验步骤1. 含水量试验:1) 取土样约100g,放入铝盒中,称量后放入烘箱中烘干至恒重。

2) 取出后冷却,称量干重。

3) 计算含水量:含水量(%)=(湿重-干重)/干重×100%。

2. 液限和塑限试验:1) 将土样过筛,取粒径小于0.5mm的土样。

2) 按照液限和塑限试验方法进行试验,记录液限和塑限值。

3. 密度实验:1) 将土样过筛,取粒径小于0.5mm的土样。

2) 称取一定量的土样,放入塑料盒中,加入水至土样刚好被完全浸没。

3) 称量湿重,计算饱和密度:饱和密度(g/cm³)=湿重/土样体积。

4) 将土样取出,擦干后称量干重,计算干密度:干密度(g/cm³)=干重/土样体积。

4. 固结试验:1) 将土样过筛,取粒径小于0.5mm的土样。

2) 将土样放入土样筒中,分层填入,每层用直尺压实。

3) 在土样筒顶部放置压力板,施加一定压力。

4) 记录不同时间下的土样高度,计算压缩系数。

5. 直接剪切试验:1) 将土样过筛,取粒径小于0.5mm的土样。

2) 将土样放入剪切仪中,调整水平方向和垂直方向的压力。

土力学实验报告封面

土力学实验报告封面

2013/2014学年第二学期土力学实验报告课程名称土力学与地基基础适用专业土木工程(建筑工程方向)适用班级B110601/02/03 编制日期2014.3.学号学生姓名编制教师XXX洛阳理工学院实验一土的含水率实验一、实验目的测定土的含水率,以了解土的含水情况,它是计算土的孔隙比、液性指数、饱和度和其他物理力学性质不可缺少的一个基本指标。

该实验属于基础性实验,是土工实验中必做项目。

二、实验原理土的含水率是指土中含有水分的质最.与该干土质量的比值,实际是用土在100~105℃下烘到恒重时所失去的水分质量和达恒重后干.上重的百分比值来表示。

土的含水率测定方法很多,目前实验室最常用的方法是烘干法。

烘干法是根据加热后水分蒸发的原理,将已知质量的土样放入烘箱内,在100~l05℃下烘至恒垂,冷却后称干土的质量,同时计算出失去水分的质量,即可算出含水率。

此方法一般只适用适用于有机质含量不超过干土质量的5%土,如果土中有机质含量在5%~10%之间,仍允许采用此法,但需注明有机质含量。

三、仪器设备(1)电热烘箱。

烘箱保持恒温100~ l05℃。

(2)天平。

最小分度值为0.01g。

(3)其他设备包括于燥器、铝盒。

四、操作步骤(l)称湿上重。

取代表性土样15~30g(黏性土应少些,砂土应多些),放入已知质量m0的铝盒内,盖上盒盖(见图2一4),在天平上称得铝盒和湿土合重m1.(2)烘干冷却。

打开盒盖放入烘箱内,在100~ l05℃恒温下烘至恒重后,将试样取出,放入于燥器内冷却,然后称铝盒和干土合重m2。

(烘至恒重时间因土的性质及土重不同而异,一般土重为15~30g时,砂土不少于8h,粘土约10h).五、记录与计算记录格式见表2一1表2一l 土的含水率实验记录表实验小组编号: 同组实验者: 计算者: 实验日期:按式(2一1)计算土的含水率,计算至0.1%:12 20100%wm mm m-=⨯-(2一1)式中 m1-m2---土中水的质量,g;m1-m2---干土质量,g;w一土的含水率,%。

《土力学实验报告书》(水电专业学生)

《土力学实验报告书》(水电专业学生)

实验报告(水利水电专业适用)实验课程:学生姓名:学号:专业班级:成绩:年月日一、含水率、液塑限试验(一)试验目的测定土的含水率,以了解土的含水情况,是计算土的孔隙比、液性指数、饱和度及其它物理力学性质不可缺少的一个基本指标。

测定土的液限和塑限,与天然含水率实验结合,可用以计算土的塑性指数和液性指数,并作为粘性土分类以及估算地基土承载力的一个依据。

(二)试验方法含水率试验方法有烘干法、酒精燃烧法以及炒干法等。

其中以烘干法为室内试验的标准方法。

土的塑限试验用滚搓法;液限试验采用手提锥式液限仪。

土的液塑限还可以用液、塑限联合测定法。

本方法适用于颗粒小于0.5mm土。

(三)仪器设备含水率试验仪器:烘箱、分析天平、干燥器、铝制称量盒、削土刀和匙等。

塑限试验仪器:毛玻璃板、钢棒、调土刀、调土皿、滴瓶、吹风机等;液限试验仪器:手提锥式液限仪;或光电式液、塑限联合测定仪。

含水率试验记录表塑限试验记录表(搓条法)液限试验记录表(锥式液限仪法)液塑限联合测定法试验记录表思考题:1、试由上述土的含水率、塑限和液限试验结果计算p I 、L I ,并对该土进行命名,说明其状态?2、土的含水率越大,土的饱和度是否越大,为什么?(一)试验目的了解达西定律试验装置、原理及表达式,测定土的渗透系数,判别土的渗透性大小。

(二)试验方法有常水头渗透试验和变水头渗透试验。

对粗粒径土,采用常水头渗透试验,而细粒土,因渗透性较大,采用变水头渗透试验。

(三)仪器设备(常水头渗透试验)常水头渗透试验装置由金属封底圆筒、金属孔板、滤网、测压管和供水瓶组成。

常水头渗透试验记录(一)试验目的土的固结试验可测定土的压缩系数、压缩模量、体积压缩系数、压缩指数、回弹指数、竖向固结系数、水平向固结系数以及先期固结压力,为计算分析土的变形特性提供依据。

(二)仪器设备固结仪、测微表、含水率、毛玻璃板、圆玻璃板、滤纸、切土刀、钢丝锯、凡士林等。

含水率记录表密度试验记录表思考题:1、根据e~p曲线求a,并说明该土的压缩性?122、详述试验步骤?3、根据上述试验数据,如何确定土的前期固结压力?五、直剪试验(一) 试验目的直接剪切试验是测定土的抗剪强度的一种常用方法,可提供地基强度计算和稳定分析所需的土的抗剪强度参数,内摩擦角和粘聚力。

土力学学实验报告

土力学学实验报告

一、实验目的通过本次土力学实验,了解土的物理性质和力学性质,掌握土的含水率、密度、液限、塑限、压缩性、抗剪强度等基本参数的测定方法,为后续土工计算和工程设计提供依据。

二、实验原理土力学是研究土的物理性质、力学性质以及土与结构物相互作用的一门学科。

本实验主要涉及以下原理:1. 含水率测定原理:通过烘干法测定土样在特定温度下烘干至恒重所失去的水分量与土样总重量的比值,从而计算含水率。

2. 密度测定原理:通过测量土样的体积和质量,计算土样的干密度和饱和密度。

3. 液限和塑限测定原理:采用圆锥仪法测定土样在不同含水率下的圆锥下沉深度,确定液限和塑限含水率。

4. 压缩性测定原理:将土样置于压缩仪中,在一定压力下,测量土样的高度变化,计算压缩系数。

5. 抗剪强度测定原理:将土样制备成三轴压缩或直剪试验样,通过施加不同剪切应力,测定土样的抗剪强度。

三、实验仪器与设备1. 烘箱2. 电子天平3. 滴定管4. 圆锥仪5. 压缩仪6. 三轴仪7. 直剪仪8. 烧杯9. 研钵10. 量筒四、实验步骤1. 含水率试验:- 称取一定质量的土样,记录其初始质量。

- 将土样置于烘箱中,烘干至恒重。

- 称取烘干后土样的质量,计算含水率。

2. 密度试验:- 称取一定质量的土样,记录其质量。

- 将土样放入量筒中,加入适量的水,使土样完全浸没。

- 记录土样和水的总体积,计算土样的体积。

- 计算土样的干密度和饱和密度。

3. 液限和塑限试验:- 将土样过筛,去除大于2mm的颗粒。

- 将土样与水混合,制成圆锥形土样。

- 使用圆锥仪测定不同含水率下圆锥下沉深度,确定液限和塑限含水率。

4. 压缩性试验:- 将土样制备成圆柱形土样。

- 将土样置于压缩仪中,施加一定压力。

- 测量土样的高度变化,计算压缩系数。

5. 抗剪强度试验:- 将土样制备成三轴压缩或直剪试验样。

- 对土样施加不同剪切应力,测定土样的抗剪强度。

五、实验结果与分析1. 含水率试验:本组实验测得土样的含水率为20.5%。

土力学实验报告书

土力学实验报告书

土力学实验报告书班级学号姓名目录一、颗粒分析试验 (1)1、筛析法 (1)2、密度计法 (2)二、密度试验 (3)三、含水率试验 (3)四、比重试验 (4)五、界限含水率试验 (4)液限、塑限联合测定法 (4)六、击实试验 (5)七、渗透试验 (6)1、常水头渗透试验 (6)2、变水头渗透试验 (7)八、固结试验 (8)九、直接剪切试验 (9)十、相对密度试验 (12)十一、无侧限抗压强度试验 (13)十二、无粘性土休止角试验 (14)十三、三轴压缩试验 (15)土力学实验报告书一、颗粒分析试验[附1-1] 筛析法(筛分法)·1·一、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?二、在试验中碰到哪些问题以及对本次试验的意见和建议。

[附1-2] 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。

·2·二、天然湿土密度试验(环刀法)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?二、在试验中碰到哪些问题以及对本次试验的意见和建议。

三、天然含水率试验一、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。

·3·四、比重试验(比重瓶法)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?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)·4·一、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。

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土力学实验报告
院系: 专业:
班级: 学号:
姓名: 同组人:
大连理工大学土木水利实验教学中心
2012年11月
实验1 细粒土分类定名和状态评价实验姓名同组同学实验日期
1.1实验目的
1.2实验步骤
1.3实验数据
1.3.1已知数据
实验土体的天然含水量w=30 %
1.3.2实测数据与计算数据
实验实测数据记录在表1.1中,计算数据整理在表1.1中。

表1.1 液、塑限实验数据表(联合测定法) 土样编号
1.4实验结果图与分析
1.4.1计算表1.1中的各平均含水量,由计算结果绘双对数坐标图1.1,并由图确定塑限、10mm 液限和17mm 液限,填入表1.1中;
图1.1
落锥下沉深度与含水量关系图
1.4.2计算塑性指数I p 并分别按照《建筑地基基础设计规范》GB 50007—
2011和水电部《土工试验规程》SL 237—1999进行土的分类定名,
10
100
含水量ω(%)1.0
10.0
100.0
落锥下沉深度
含水量w (%)
并对比定名差异。

1.4.3当含水率w已知的条件下时,计算液性指数I L,并依据《建筑地基
基础设计规范》判别土的稠度状态。

1.5 实验心得和体会
实验2 粘性土一维固结实验姓名同组同学实验日期2.1 实验目的
2.2实验步骤
2.2.1 试样的密度实验
2.2.2 试样的含水率实验2.2.3试样的固结实验
2.3实验数据
2.3.1 已知数据
环刀质量恒定为43g,容积60cm3;试样初始高度H0=2cm;土粒相对密度G s=2.7。

2.3.2实验实测数据和计算数据
密度实验实测和计算数据记录在表2.1中;含水率试验记录在2.2中,固结试验记录在2.3中。

表2.1 密度实验实测与计算数据表(环刀法)
表2.2 含水率实验实测与计算数据表(烘干法)
表2.3 土的固结实验实测与计算数据表
2.4实验结果分析
2.4.1计算表2.1和2.2并确定试样的天然密度和含水率,在已知土粒相对
密度时计算试样的饱和度S r、干密度ρd和初始孔隙比e0,填入表2.3
表中。

2.4.2将各仪器变形量填入表2.3中,计算表中各级荷载下的孔隙比,由
计算结果在图2.1中绘制e~p曲线,并计算压缩系数a1-2和压缩模
量E s1-2,评价土体的压缩性,填入表2.3中。

2.4.3在图2.2中绘制试样变形与时间平方根(
d-)关系曲线,按时间平方根法计算固结系数
C,填入表2.3中。

v
图2.1e~p关系曲线
图2.2 试样变形d与时间平方
关系曲线Array
2.5实验结果应用——沉降和固结计算
2.5.1 最终沉降量计算
在该土样场地上修建某条形基础宽6m,作用的基底压力为均布荷载p=70kPa,基础埋深D=2m,土层很厚,假定土层均匀,由实验确定的该土层参数如前,地下水位在地层表面处,采用单向分层总和法计算基础中点的
沉降。

2.5.2 固结计算
如图2.3所示,下部为不透水边界,表层铺一层砂层,夹一厚10m的本实验土层,由于地面上条形荷载作用,在该土层中产生的附加应力如图2.3所示。

该土层的物理力学性质如上述实验。

试求:(1)加荷一年后,地基的变形为多少厘米?
(2)加荷后历时多久,地基的固结度才可达0.70?
2.6实验心得和体会图
2.3
实验3 砂土的抗剪强度实验姓名同组同学实验日期3.1实验目的
3.2实验步骤
3.2.1 天然休止角实验
3.2.3 三轴剪切实验
3.3.1已知数据
记录在各实验记录表头位置。

3.3.2实验实测数据与计算数据
天然休止角实验的实测和计算数据记录在表3.1中;直剪试验的实测和计算数据记录在表3.2中,三轴试验的实测和计算数据记录在表3.3中。

表3.1 天然休止角实验记录表
表3.2 直接剪切实验记录表(应变控制式直接剪切仪)
仪器编号试样干密度ρd= g/cm3
量力环率定系数C= kPa/0.01mm 手轮转速转/分
续表3.2
表3.3 三轴剪切实验记录表(固结排水剪)
设备编号:;实验土料;试样原始:高度h0= cm;直径d0= cm;横截面积A0= cm2;体积V0= cm3;试样干密度ρd= g/cm3;量水管读数:初始Q0= cm3;固结后Q= cm3;钢环标定系数C= N/格;剪应变速率%/分.
- 20 -
表3.3 三轴剪切实验记录表(固结排水剪)——续表
- 21 -
3.4实验结果整理与分析
3.4.1 天然休止角
由表3.1计算砂土的水上水下天然休止角的平均值,填入表3.1中。

对比水上和水下天然休止角的差异。

3.4.2 直剪实验
1)计算表3.2中的剪切变形和剪应力,在图3.1中绘制各级垂直压力条件下的剪应力与剪变形(τ~δ)的关系曲线,确定各级垂直压力的抗剪强度τf。

图3.1 剪应力τ与剪变形δ的关系曲线
2)在图3.2的τf~p坐标中点绘实验点,确定强度包线和抗剪强度指标c、φ值。

图3.2 τf~p坐标图
3.4.3 三轴剪切实验
1)各组计算在一个围压条件下表3.3中的轴向应变和主应力差,在图3.3中绘制该围压下的偏应力与轴向应变关系曲线,确定破坏时的主应力差,填入表3.4中;
图3.3 偏应力与轴向应变关系曲线
2)将其他两组在另外两种围压下破坏时的主应力差填入表3.4中。

利用表3.4实验数据在图3.4中绘制试样的固结排水剪的三个极限应力莫尔圆,确定抗剪强度
包线和抗剪强度指标c 、φ值。

图3.4 抗剪强度关系曲线
3.5三种实验方法获得的砂土抗剪强度的实验结果对比与讨论
表3.4 破坏应力
3.6实验心得和体会。

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