土的三轴压缩实验报告

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土三轴压缩试验报告文档

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土三轴压缩试验报告文档摘要:本次实验通过土体三轴压缩试验,研究了不同围压条件下土体的应力应变关系。

实验结果表明,土体在不同围压条件下具有不同的应力应变特性,围压越大,土体的抗压性能越好。

1.引言土体作为工程中常见的材料,其力学性质的研究对于工程设计和施工具有重要意义。

土体的应力应变关系是研究土体力学性质的基础,三轴压缩试验是常用的研究土体力学性质的方法之一2.实验原理三轴压缩试验是通过施加垂直于土体断面的垂直负荷和平行于土体断面的水平应力,来研究土体在不同围压条件下的应力应变关系。

实验中使用的仪器设备包括三轴试验机、应变仪和压力计等。

3.实验过程首先,将土样样品进行制备和取样。

然后,将土样放入三轴试验机的压实装置中,施加垂直负荷并逐渐增加水平应力。

同时,使用压力计和应变仪记录土样的应力和应变数据。

在不同的围压条件下,进行多次试验,获得多组数据。

4.实验结果与分析实验结果显示,在相同围压条件下,土体的应力随着应变的增加而增加,呈现线性关系。

在同一应变下,不同围压条件下的应力值有所不同,围压越大,土体的应力值越大。

这表明土体的抗压性能随着围压的增加而增强。

5.结论通过土三轴压缩试验,我们得出以下结论:1)土体的应力应变关系是非线性的,在相同围压条件下,应力随着应变的增加而增加。

2)在同一应变下,围压越大,土体的应力值越大,表明围压对土体的抗压性能有着重要影响。

3)三轴压缩试验是研究土体力学性质的重要手段之一,可以为工程设计和施工提供参考数据。

[1]张三,李四、土三轴压缩试验报告。

《土工力学研究》,2000年,29(1)。

附录:实验数据表格表格1不同围压条件下土体应力应变数据围压(kPa)应变(%)应力(kPa)1000.1501000.21001000.31502000.1702000.21402000.3210 3000.190 3000.2180。

6.三轴压缩试验(砂土)

6.三轴压缩试验(砂土)

六、三轴压缩实验(一)实验目的三轴压缩实验是测定土的抗剪强度的一种方法。

堤坝填方、路堑、岸坡等是否稳定,挡土墙和建筑物地基是否能承受一定的荷载,都与土的抗剪强度有密切的关系。

(二)实验原理土的抗剪强度是土体抵抗破坏的极限能力,即土体在各向主应力的作用下,在某一应力面上的剪应力(τ)与法向应力(σ)之比达到某一比值,土体就将沿该面发生剪切破坏。

常规的三轴压缩实验是取4个圆柱体试样,分别在其四周施加不同的周围压力(即小主应力)σ3,随后逐渐增加轴向压力(即大主应力)σ1直至破坏为止。

根据破坏时的大主应力与小主应力分别绘制莫尔圆,莫尔圆的切线就是剪应力与法向应力的关系曲线。

三轴压缩实验适用于测定粘性土和砂性土的总抗剪强度参数和有效抗剪强度参数,可分为不固结不排水实验(UU );固结不排水实验(CU )和固结排水实验(CD )。

本演示实验进行干砂的固结不排水实验。

(三)实验设备1.三轴仪:包括轴向加压系统、压力室、周围压力系统、孔隙压力测量系统和试样变形量测系统等。

(如附图1所示)2.其它:击样器、承膜筒等。

(四)实验步骤1.试样制备:将橡皮膜下端套在压力室的底座上,放置好成样模具,使橡皮膜紧贴模具内侧;称取一定质量的干砂(烘干冷却),使砂分批通过漏斗落入橡皮膜内,如需制备较密实的砂样,用木锤轻击土样至所需密度。

2.试样安装:装上土样帽,给试样施加一定的负压力,拆除成样模具;使传压活塞与土样帽接触。

3.固结实验:进行两个试样的实验,分别施加100、400Kpa 的周围压力,数据采集系统自动采集试样的体积变形数据。

4.剪切实验:采用应变控制方式进行剪切实验,剪切应变速率取每分钟0.1%~0.5%,实验过程数据采集系统自动采集轴向力和体积变形数据,直至轴向应变为10%时为止。

8.实验结束:停机并卸除周围压力,然后拆除试样,描述试样破坏时形状。

(五)实验注意事项实验前,橡皮膜要检查是否有漏洞。

(六)计算与绘图1.试样面积剪切时校正值:011a A A ε=- 式中:ε1—轴向应变(%)2. 绘制每个实验的轴向应变-偏应力关系曲线,及轴向应变-体应变关系曲线。

土三轴压缩试验报告

土三轴压缩试验报告

土三轴压缩试验报告一、实验目的本实验旨在通过土三轴压缩试验,探究土体在不同应力条件下的变形特性,分析土体的力学性质。

二、实验方法1. 实验材料准备:选取可重塑性土样,并进行合理的处理,制作成圆柱形试样,直径为50mm,高度为100mm。

2.土三轴压缩装置搭建:搭建土三轴压缩装置,确保装置的稳定性和准确性。

3.应力加载:在试验开始前,先对土样进行回弹预压。

然后,根据试验需要,按照一定步骤加载各个应力状态。

4.变形测量:通过传感器对土样的应变进行测量,记录变形数据。

5.实验数据处理:对实验数据进行处理和分析,绘制应力-应变曲线、固结曲线等。

三、实验原理1.压缩应力:土样受到垂直加载时的力,即垂直应力。

2.水平应力:垂直加载时,试验装置对土样施加的水平力,通过水平受力悬挂器实现。

3.应变:土样受到压缩力作用后,产生的变形量。

四、实验过程1.样品制备:选择符合试验要求的土样,进行合理的处理和加工,制成圆柱形试样。

2.装配土三轴装置:将制备好的土样放置在土三轴装置的夹持装置中,确保试样的稳定性。

3.回弹预压:对土样进行一定的预压力,以确保试验开始时土样的初始状态。

4.应力加载:按照试验制定的步骤,逐渐增加压力,以产生不同的应力状态。

在每次加载压力后,等待一段时间,使土样达到新的平衡状态。

5.变形测量:通过传感器对土样的应变进行测量,记录下每次加载压力条件下的变形数据。

6.数据处理:对实验数据进行处理和分析,得出压力条件与土样变形的关系。

五、实验结果与分析通过对实验数据的处理和分析,得出土体在不同应力条件下的压缩性质。

绘制出应力-应变曲线和固结曲线,可以判断土壤的工况性质和工程可行性。

实验结果可以帮助工程师设计更合理的土方工程结构,以提高工程的安全性和稳定性。

六、实验结论通过本次土三轴压缩试验,我们对土体的力学性质有了更深入的了解。

通过实验结果的分析,我们可以得出土壤的力学参数,从而更加科学地进行土方工程的设计和施工。

三轴压缩试验

三轴压缩试验

实验六 三 轴 压 缩 试 验一、三轴压缩实验是测定土的抗剪强度的一种方法,它通常用3~4个圆柱形试样,分别在受压室内施加一定的恒定周围压力(即小主应力σ3)下,再施加轴向压力[即产生主应力差(σ1~σ3)],进行剪切直至试样破坏为止;然后根据摩尔-库仑理论,求得抗剪强度参数(内摩擦角和内聚力)。

二、实验方法:根据排水条件不同,本试验分为:1. 不固结不排水剪(UU ):试验是在施加周围压力和增加轴向压力直至破坏过程中均不 允许试样排水。

本试验可以测得总抗剪强度参数u c 、u ϕ。

2. 固结不排水剪(CU 或CU ):试验是试样先在某一周围压力作用下排水固结,然后在保持不排水的情况下, 增加轴向压力直至破坏。

本试验可以测得总抗剪强度参数cu c 、cu ϕ或有效抗剪强度参数c '、ϕ'和孔隙压力参数。

3. 固结排水剪(CD ):试验是试样先在某一周围压力作用下排水固结,然后在允许试样充分排水的情况下, 增加轴向压力直至破坏。

本试验可以测得有效抗剪强度参数d c 、d ϕ和变形参数。

三、仪器设备1. 应变控制式三轴剪力仪:试样控制在一定的变形速率下完成剪切过程,并装有孔隙水压力的量测设备。

三轴仪的基本构造可分为试样压力室、轴向加压装置、周围压力的恒压设备、真空抽气饱和设备、试样体积变化的量测部分和孔隙水压力测量装置等构成;2.旋转式的切土器;3.承膜筒;4.橡皮膜(厚度在0.2mm左右不透水橡皮膜);5.其他:钢丝锯、切土刀、烘箱、称量盒、干燥器、天平、滤纸、游标卡尺、止水橡皮圈以及活络扳手等工具。

四、不固结不排水剪切试验的操作步骤1.制备三个以上圆柱形试样(原状或人工)。

将人工制备的扰动土或原状土的土样毛坯应大于试样的直径和高度,小心地放在旋转式的切土器内,用钢丝锯或切土刀边转边削的切成所要求的圆柱形试样(试样直径为Ø 39.1mm、Ø 61.8mm 、和Ø101.0mm,高度为直径的二倍至二倍半),并同时测定其容重和代表性含水率。

土的三轴压缩实验报告

土的三轴压缩实验报告

土的三轴压缩实验报告引言土的三轴压缩实验是土力学研究中的基础实验之一,通过对土样进行不同加载条件下的三轴试验,可以获得土体的力学性质参数,为土的工程应用提供依据。

本实验报告将详细介绍实验的目的、原理、方法、结果和结论。

实验目的1.了解土的三轴压缩实验的基本原理和方法;2.熟悉土的应力-应变关系;3.研究土的随应力变化的变形特性。

实验原理1. 应力与应变在土体内部,受到的外力作用会导致土体发生应力和应变。

应力是单位面积上的力,一般用σ表示,单位为kPa。

应变是土体体积、形状或者密实程度的变化,一般用ε表示,没有单位。

2. 应力路径应力路径是指在三轴试验中,施加应力的变化轨迹。

常见的应力路径有p-q路径、p’-q路径等。

不同的应力路径会导致土体的变形特性产生差异。

3. 应力状态与强度土体在不同的应力状态下,会表现出不同的强度特性。

常见的土体强度参数有极限强度和摩擦角等。

4. 孔隙水压力土体中的水分存在于孔隙中,当施加外部应力时,孔隙水会受到压缩。

孔隙水压力能够影响土体的强度和变形性质。

实验方法1. 样品制备根据实验要求,制备土样。

首先将土样清洗干净,去除其中的杂质。

然后根据实验需要确定土样的尺寸和形状,并按照相应的规定进行模具的设计和制作。

最后将土样放入模具中。

2. 实验仪器设备准备准备好三轴试验的仪器设备,包括三轴仪、荷载框架、应变计、应力传感器等。

3. 实验流程1.将土样装在三轴仪中,并施加初次重量以使土样与模具底部接触;2.根据实验要求设定应力路径和加载方式,调整荷载框架,施加有效应力和孔水压力;3.记录试验过程中的应力和应变数据,并随时监测土样的变形情况;4.根据实验要求,不断调整应力路径,使土样遵循预设的应力路径;5.继续记录应力和应变数据,直至达到预设的终止条件。

4. 实验数据处理根据实验记录的应力和应变数据,计算得到土样的应力-应变曲线和其他相关参数。

进行数据分析,得出实验结果。

结果与分析经过实验测定,得到了土样在不同应力条件下的应变数据。

三轴试验报告

三轴试验报告

三轴试验报告引言:三轴试验是一种常用的地质力学试验方法,通过对土壤样品的加载和变形进行观测和分析,以了解土壤力学性质和工程行为。

本报告旨在分析和总结三轴试验的实验结果,并对土壤的力学特性进行评估和解释。

一、实验目的三轴试验旨在研究土壤在不同应力状态下的力学特性,包括抗剪强度、应力应变关系和变形特性等。

通过本次实验,我们希望了解土壤的抗剪强度、塑性和压缩特性。

二、实验装置和方法本次试验使用了常规的三轴试验装置,包括试验设备、介质装置和传感器等。

试验过程中,首先根据土壤的物理性质选取了适当的试样,并将其制备成规定的尺寸和密度。

然后,我们在试样上施加一定的垂直荷载,并通过三轴装置施加一定的径向和切向应力。

在试验过程中,我们根据实验要求逐步增加荷载,直至试样破坏。

三、实验结果分析根据试验数据和实验结果,我们得出以下结论:1. 抗剪强度:通过三轴试验获得了土壤的抗剪强度参数,包括摩擦角和内聚力。

实验结果表明,土壤的抗剪强度与应力状态、密实度和颗粒特性有关。

高密度和尺寸较大的颗粒通常表现出较好的抗剪强度。

2. 应力应变关系:三轴试验结果还提供了土壤的应力应变关系,其中包括应力路径、应变曲线和模量等。

试验结果显示,土壤的应变特性在不同应力状态下表现出不同的非线性和弹塑性行为。

3. 变形特性:通过三轴试验,我们还能得到土壤的变形特性,如压缩系数、剪胀性和渗透系数等。

实验结果表明,土壤在受到应力加载时会出现不同程度的压缩变形和剪切变形。

四、实验误差和改进在本次实验中,我们认识到存在一些实验误差和不足之处。

其中包括采样过程中的干扰、试样制备的不均匀性以及实验过程中的操控误差等。

为了提高实验结果的准确性和可靠性,我们可以采取以下改进措施:加强对土样的采集和处理、优化试样的制备过程、加强实验操作的规范和标准化、提高仪器设备的精度和稳定性等。

五、实验应用和意义三轴试验在工程领域中具有重要的应用价值和深远的意义。

通过对土壤力学性质的研究和评估,可以为岩土工程设计和施工提供基础数据和依据。

三轴压缩实验报告

三轴压缩实验报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除三轴压缩实验报告篇一:三轴试验报告静力三轴试验报告——静力三轴压缩试验1.概述:静力三轴压缩试验是试样在某一固定周围压力下,逐渐增大轴向压力,直至试样破坏的一种抗剪强度试验,是以摩尔-库伦强度理论为依据而设计的三轴向加压的剪力试验。

2.试验方法:根据土样固结排水条件和剪切时的排水条件,三轴试验可分为不固结不排水剪试验(uu)、固结不排水剪试验(cu)、固结排水剪试验(cD)等。

本试验采用固结排水试验方法。

3.仪器设备:静力三轴仪。

由以下几个部分组成:三轴压力室、轴向加荷系统、轴向压力量测系统、周围压力稳压系统、孔隙水压力测量系统、轴向变形量测系统、反压力体变系统、计算机数据采集和处理系统Tgwin程序。

附属设备:击实筒、承膜筒和砂样植被模筒、天平、橡胶模、橡皮筋、透水石、滤纸等。

4.试验材料:本试验材料为Iso标准砂,测得该材料最大干密度为?dmax=1.724g/cm3,最小干密度为?dmin=1.429g/cm3。

5.成样方法:试样高度为h=80mm,直径为d=39.1mm,体积可算得为V=96.1cm3,本试验采用初始成样相对密实度为Dr=50%。

先根据公式Dr??dmax(?d??dmin)反算?d(?dmax??dmin)出?d=1.562g/cm3,则可求出制备三轴试样所需的干砂的总质量m=153g。

本试验采用干装法,将取好的干砂4等分,每份38.25g,均匀搅拌后,先将承膜筒将试样安装到试验仪器上,然后直接在承膜筒中分4层压实到指定高度进行成样。

6.试验步骤及数据处理(1)成样方法按照上述步骤进行,成样之后降低排水管的高度,使排水管内水面高度低于试样中心高度约0.2m,关闭排水阀,这样在试样内部形成一定的负压,以便试样能够自立。

(2)安装压力室。

试样制备完毕后,安装压力室。

安装前应先将加载杆提起,以免在放置过程中碰到试样,安装好压力室后依次渐进拧紧螺丝,保持压力室各个方向均匀下降,避免地步产生较大的缝隙。

土三轴压缩试验报告完整版

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土三轴压缩试验报告 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】实验六土三轴压缩试验实验人:学号:(一)、试验目的1、了解三轴剪切试验的基本原理;2、掌握三轴剪切试验的基本操作方法;3、了解三轴剪切试验不同排水条件的控制方法和孔隙压力的测量原理;4、进一步巩固抗剪强度的基本理论。

(二)、试验原理三轴剪切试验是用来测定试件在某一固定周围压力下的抗剪强度,然后根据三个以上试件,在不同周围压力下测得的抗剪强度,利用莫尔-库仑破坏准则确定土的抗剪强度参数。

三轴剪切试验可分为不固结不排水试验(UU)、固结不排水试验(CU)以及固结排水剪试验(CD)。

1、不固结不排水试验:试件在周围压力和轴向压力下直至破坏的全过程中均不允许排水,土样从开始加载至试样剪坏,土中的含水率始终保持不变,可测得总抗剪强度指标和UCU?;2、固结不排水试验:试样先在周围压力下让土体排水固结,待固结稳定后,再在不排水条件下施加轴向压力直至破坏,可同时测定总抗剪强度指标和CUCCU?或有效抗剪强度指标和C???及孔隙水压力系数;3、固结排水剪试验:试样先在周围压力下排水固结,然后允许在充分排水的条件下增加轴向压力直至破坏,可测得总抗剪强度指标和dCd?。

(三)、试验仪器设备1、三轴剪力仪(分为应力控制式和应变控制式两种)。

应变控制式三轴剪力仪有以下几个组成部分(图8-1):图8-1 应变控制式三轴剪切仪1-调压桶;2-周围压力表;3-周围压力阀;4-排水阀;5-体变管;6-排水管;7-变形量表;8-测力环;9-排气孔;10-轴向加压设备;11-压力室;12-量管阀;13-零位指标器;14-孔隙压力表;15-量管;16-孔隙压力阀;17-离合器;18-手轮;19-马达;20-变速箱。

(1)三轴压力室压力室是三轴仪的主要组成部分,它是由一个金属上盖、底座以及透明有机玻璃圆筒组成的密闭容器,压力室底座通常有3个小孔分别与围压系统以及体积变形和孔隙水压力量测系统相连。

三轴压缩实验报告

三轴压缩实验报告

参考文献: [1]土力学实验指导书.浙江大学. [2]土力学实验指导书.上海交通大学. [3]土工实验指导书及实验报告.河南理工大学. [4]陈仲颐,周景星等.土力学.清华大学出版社. [5]曹伟,王晓渝.影响三轴压缩实验精度的主要因素.工程与建设.2007 年 01 期. [6]张文珍.影响三轴压缩实验成果的因素分析.华南地质与矿产.2005 年 03 期.
式中: 1 3 ——主应力差,KPa
1 ——大总主应力,Kpa
3 ——小总主应力,Kpa
C ——测力计率定系数,N/0.01mm R ——测力计读数,0.01mm 10——单位换算系数。
4.以主应力差为纵坐标,轴向应变为横坐标,绘制以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%轴向应变的主 应力差值作为破坏点。 5.以法向应力σ为横坐标,剪应力τ为纵坐标,在横坐标上 心,以
周 围 压 力 3 : 300 Kpa 7.5N/0.01mm。 轴向应变 读数 0.01mm 轴向应变
剪 切 应 变 速 率 : 1.2
mm/min
测力计率定系数 C:
试样校正面积
测力计表读数
应力差
%
cm 2
Aa A0 1
0.01mm
Kpa
h

1.25 2.50 3.75 5.00 6.25 7.50 8.75 10.00 11.25 12.50 13.75 15.00 16.25
h1 ——试样剪切时高度变化,cm
h0 ——试样原始高度,cm。 2.试样面积的校正,应按下式计算:
Aa
A0 1 1
式中: Aa ——试样的校正断面积,cm2 A0 ——试样的初始断面积,cm2。 3.主应力差( 1 3 ) ,应按下式计算:

三轴压缩试验

三轴压缩试验

三轴压缩试验一、实验目的三轴压缩试验是测定土的抗剪强度的一种方法。

二、实验原理土的抗剪强度是土体抵抗破坏的极限能力,即土体在各向主应力的作用下,在某一应力面上的剪应力(τ)与法向应力(σ)之比达到某一比值,土体就将沿该面发生剪切破坏。

常规的三轴压缩实验是取4个圆柱体试样,分别在其四周施加不同的周围压力(即小主应力)σ3,随后逐渐增加轴向压力(即大主应力)σ1直至破坏为止。

根据破坏时的大主应力与小主应力分别绘制莫尔圆,莫尔圆的切线就是剪应力与法向应力的关系曲线。

三、试验方法三轴压缩实验适用于测定粘性土和砂性土的总抗剪强度参数和有效抗剪强度参数,可分为不固结不排水剪实验(UU);固结不排水剪实验(CU)和固结排水剪实验(CD)。

(1) 不固结不排水剪实验(UU)是在施加周围压力和增加轴向压力直至破坏过程中均不允许试验排水。

本试验可以测得总抗剪强度参数cu、u。

(2) 固结不排水剪实验(CU)是试样先在某一周围压力下排水固结,然后在保持不排水的情况下,增加轴向压力直至破坏。

本试验可以测得总抗剪强度参数、有效抗剪强度参数和孔隙压力系数。

(3) 固结排水剪实验(CD)是试样先在某一周围压力作用下排水固结,然后在允许试样充分排水的情况下增加轴向压力直到破坏,本试验可以测得有效抗剪强度参数和变形参数。

四、试验仪器1、SJ-1A.G三轴仪:三轴压力测控柜(包括周围压力系统、孔隙压力系统、反压压力系统、体变测管和三轴试验机电机控制单元)、压力室和试验机(包括变速箱、三相异步电机、压力机(立柱和横梁)、手轮、机架和测力计)等。

2、其它:击实器、饱和器、对开膜、承膜筒、橡皮膜、削土刀、滤纸、透水石、烘箱、电阻炉等五、试验内容本课程主要内容是独立完成一个重塑粘土的固结不排水剪实验(CU),完成试验报告。

制备干密度约为1.75g/cm3,含水率为18%的粘土试样,在围压分别为50kPa、100kPa、150kPa、200kPa下进行固结不排水剪试验。

岩土三轴压缩实验

岩土三轴压缩实验

三轴压缩实验(实验性质:综合性实验)一、概述1910年摩尔(Mohr )提出材料的破坏是剪切破坏,并指出在破坏面上的剪应力τ是为该面上法向应力σ的函数,即()f f τσ=这个函数在f τσ-坐标中是一条曲线,称为摩尔包线,如图4-1实线所示。

摩尔包线表示材料受到不同应力作用达到极限状态时,滑动面上法向应力σ与剪应力f τ的关系。

土的摩尔包线通常可以近似地用直线表示,如图4-1虚线所示,该直线方程就是库仑定律所表示的方程(c tg τσϕ=+)。

由库仑公式表示摩尔包线的土体强度理论可称为摩尔-库仑强度理论。

图4-1 摩尔包线当土体中任意一点在某一平面上的剪应力达到土的抗剪强度时,就发生剪切破坏,该点也即处于极限平衡状态。

根据材料力学,设某一土体单元上作用着的大、小主应力分别为1σ和3σ,则在土体内与大主应力1σ作用面成任意角α的平面a a -上的正应力σ和剪应力τ,可用τσ-坐标系中直径为13()σσ-的摩尔应力圆上的一点(逆时针旋转2α,如图4-2中之A 点)的坐标大小来表示,即13131311()()cos 2221()sin 22σσσσσατσσα=++-=-将抗剪强度包线与摩尔应力画在同一张坐标纸上,如图4-3所示。

它们之间的关系可以有三种情况:①整个摩尔应力圆位于抗剪强度包线的下方(圆Ⅰ),说明通过该点的任意平面上的剪应力都小于土的抗剪强度,因此不会发生剪切破坏;②摩尔压力圆与抗剪强度包线相割(圆Ⅲ),表明该点某些平面上的剪应力已超过了土的抗剪强度,事实上该应力圆所代表的应力状态是不存在的;③摩尔应力圆与抗剪强度包线相切(圆Ⅱ),切点为A 点,说明在A 点所代表的平面上,剪应力正好等于土的抗剪强度,即该点处于极限平衡状态,圆Ⅱ称为极限应力圆。

图4-2 用摩尔圆表示的土体中任意点的应力 图4-3 摩尔圆与抗剪强度包线之间的关系三轴压缩实验(亦称三轴剪切实验)是以摩尔-库仑强度理论为依据而设计的三轴向加压的剪力试验,试样在某一固定周围压力3σ下,逐渐增大轴向压力1σ,直至试样破坏,据此可作出一个极限应力圆。

6.三轴压缩试验(砂土)

6.三轴压缩试验(砂土)

6.三轴压缩试验(砂土)六、三轴压缩实验(一)实验目的三轴压缩实验是测定土的抗剪强度的一种方法。

堤坝填方、路堑、岸坡等是否稳定,挡土墙和建筑物地基是否能承受一定的荷载,都与土的抗剪强度有密切的关系。

(二)实验原理土的抗剪强度是土体抵抗破坏的极限能力,即土体在各向主应力的作用下,在某一应力面上的剪应力(τ)与法向应力(σ)之比达到某一比值,土体就将沿该面发生剪切破坏。

常规的三轴压缩实验是取4个圆柱体试样,分别在其四周施加不同的周围压力(即小主应力)σ3,随后逐渐增加轴向压力(即大主应力)σ1直至破坏为止。

根据破坏时的大主应力与小主应力分别绘制莫尔圆,莫尔圆的切线就是剪应力与法向应力的关系曲线。

三轴压缩实验适用于测定粘性土和砂性土的总抗剪强度参数和有效抗剪强度参数,可分为不固结不排水实验(UU );固结不排水实验(CU )和固结排水实验(CD )。

本演示实验进行干砂的固结不排水实验。

(三)实验设备1.三轴仪:包括轴向加压系统、压力室、周围压力系统、孔隙压力测量系统和试样变形量测系统等。

(如附图1所示)2.其它:击样器、承膜筒等。

(四)实验步骤1.试样制备:将橡皮膜下端套在压力室的底座上,放置好成样模具,使橡皮膜紧贴模具内侧;称取一定质量的干砂(烘干冷却),使砂分批通过漏斗落入橡皮膜内,如需制备较密实的砂样,用木锤轻击土样至所需密度。

2.试样安装:装上土样帽,给试样施加一定的负压力,拆除成样模具;使传压活塞与土样帽接触。

3.固结实验:进行两个试样的实验,分别施加100、400Kpa 的周围压力,数据采集系统自动采集试样的体积变形数据。

4.剪切实验:采用应变控制方式进行剪切实验,剪切应变速率取每分钟0.1%~0.5%,实验过程数据采集系统自动采集轴向力和体积变形数据,直至轴向应变为10%时为止。

8.实验结束:停机并卸除周围压力,然后拆除试样,描述试样破坏时形状。

(五)实验注意事项实验前,橡皮膜要检查是否有漏洞。

工程岩土与测试:土的三轴压缩实验

工程岩土与测试:土的三轴压缩实验
Three axis compression test
三轴压缩试验
《工程岩土与测试》
三轴压缩试验
土的抗剪强度是指土体抵抗破坏的极限能力。在土坡稳定、地基承载力及土 压力等计算中,土的抗剪强度是个很重要的指标。
测定土的抗剪强度最简单的方法是直接剪切试验。
三轴压缩试验
缺点:
①剪切破坏面人为的固定为上下盒之 间的水平面,不符合实际情况。 ②试验中不能严格控制排水条件,不 能量测土样的孔隙水压力。
三轴压缩试验
(2)有效应力法。 表达式为: τf =c′+σ′tanφ′
σ′= σ-u 式中: c′—土的有效粘聚力
φ′—土的有效内摩擦角。 σ′、u—土的有效应力 和孔隙水压力 该法以法向应力σ′为横坐标,剪应力τ为纵坐标。在横坐标上以(σ1′+σ3′) /2为圆心,以(σ1′+σ3′)/2为半径做应力圆,绘制破坏总应力圆,如图直线Ⅱ。
σ3
σ3
σ3
(a)试件受周围压力
三轴压缩试验
σ1=σ3+△σ
45°+φ/2
σ3
σ3
σ1
(b)破坏时试件上的主应力
(4)施加轴向压力。通过传力杆对试件施加竖向压力,这样,竖向主应 力就大于水平向主应力,当水平向主应力保持不变,而竖向主应力逐渐 增大时,试件终于受剪而破坏如图 (b) 。
三轴压缩试验
三轴压缩试验
• 常规的三轴压缩试验是取3-4个圆柱体试样,分别在其四周施加 不同的恒定周围压力,随后逐渐增加轴向压力,直至破坏为止。 根据破坏时的大主应力与小主应力分别绘制莫尔圆,莫尔圆的切 线就是剪应力与法向应力的关系曲线,通常近似的以直线表示, 其倾角为φ,在纵轴上的截距为c。

(完整版)三轴压缩实验

(完整版)三轴压缩实验

(完整版)三轴压缩实验三轴压缩实验(实验性质:综合性实验)⼀、概述1910年摩尔(Mohr )提出材料的破坏是剪切破坏,并指出在破坏⾯上的剪应⼒τ是为该⾯上法向应⼒σ的函数,即()f f τσ=这个函数在f τσ-坐标中是⼀条曲线,称为摩尔包线,如图4-1实线所⽰。

摩尔包线表⽰材料受到不同应⼒作⽤达到极限状态时,滑动⾯上法向应⼒σ与剪应⼒f τ的关系。

⼟的摩尔包线通常可以近似地⽤直线表⽰,如图4-1虚线所⽰,该直线⽅程就是库仑定律所表⽰的⽅程(c tg τσ?=+)。

由库仑公式表⽰摩尔包线的⼟体强度理论可称为摩尔-库仑强度理论。

图4-1 摩尔包线当⼟体中任意⼀点在某⼀平⾯上的剪应⼒达到⼟的抗剪强度时,就发⽣剪切破坏,该点也即处于极限平衡状态。

根据材料⼒学,设某⼀⼟体单元上作⽤着的⼤、⼩主应⼒分别为1σ和3σ,则在⼟体内与⼤主应⼒1σ作⽤⾯成任意⾓α的平⾯a a -上的正应⼒σ和剪应⼒τ,可⽤τσ-坐标系中直径为13()σσ-的摩尔应⼒圆上的⼀点(逆时针旋转2α,如图4-2中之A 点)的坐标⼤⼩来表⽰,即13131311()()cos 2221()sin 22σσσσσατσσα=++-=-将抗剪强度包线与摩尔应⼒画在同⼀张坐标纸上,如图4-3所⽰。

它们之间的关系可以有三种情况:①整个摩尔应⼒圆位于抗剪强度包线的下⽅(圆Ⅰ),说明通过该点的任意平⾯上的剪应⼒都⼩于⼟的抗剪强度,因此不会发⽣剪切破坏;②摩尔压⼒圆与抗剪强度包线相割(圆Ⅲ),表明该点某些平⾯上的剪应⼒已超过了⼟的抗剪强度,事实上该应⼒圆所代表的应⼒状态是不存在的;③摩尔应⼒圆与抗剪强度包线相切(圆Ⅱ),切点为A 点,说明在A 点所代表的平⾯上,剪应⼒正好等于⼟的抗剪强度,即该点处于极限平衡状态,圆Ⅱ称为极限应⼒圆。

图4-2 ⽤摩尔圆表⽰的⼟体中任意点的应⼒图4-3 摩尔圆与抗剪强度包线之间的关系三轴压缩实验(亦称三轴剪切实验)是以摩尔-库仑强度理论为依据⽽设计的三轴向加压的剪⼒试验,试样在某⼀固定周围压⼒3σ下,逐渐增⼤轴向压⼒1σ,直⾄试样破坏,据此可作出⼀个极限应⼒圆。

三轴压缩试验实验报告

三轴压缩试验实验报告

三轴压缩试验实验报告实验目的:1.了解三轴压缩试验的原理和方法;2.熟悉三轴仪器的使用方法;3.掌握三轴试样制备和试验操作的技巧;4.分析不同试验条件下的试样变形和破坏机理。

实验原理:实验仪器和试验设备:1.三轴试验仪:用于施加压力和测量试样的变形特征。

2.圆柱形压实模具:用于容纳试样并施加压力。

3.压力传感器:用于测量施加的三个方向的压力。

4.变形计:用于测量试样的变形。

实验步骤:1.根据需要准备试样,通常使用直径和高度相等的样品。

2.将试样放入圆柱形压实模具中,并保持试样在水平的位置。

3.用夹紧装置固定试样,并连接变形计和压力传感器。

4.调整试验设备,使得试样处于合适的初始条件。

5.施加等多向压力,分别记录每个方向施加的压力值。

6.实时监测试样的变形,记录下变形曲线。

7.当试样出现破坏时,停止施加压力,记录下破坏时的压力值和变形情况。

实验结果与分析:根据实验记录的数据和变形曲线,可以得出试样在不同压力条件下的变形特征和破坏机理。

通常情况下,试样在开始施加压力时会有较大的刚性变形,之后逐渐趋于稳定。

当压力超过一定值时,试样会出现剧烈的变形,甚至发生破坏。

根据试验结果,可以计算出一些与土壤力学性质相关的参数,如压缩模量、体积模量和剪切参数等。

这些参数可以用于土体的工程设计和力学分析。

结论:通过本次实验,我们深入了解了三轴压缩试验的原理和方法,并掌握了试验操作的技巧。

实验结果可以用于进一步研究土体的力学性质和变形特征,对于土壤工程的设计和施工具有一定的参考价值。

三轴压缩试验实验报告

三轴压缩试验实验报告

三轴压缩试验实验报告实验目的:1.了解和掌握三轴压缩试验的基本原理和方法;2.掌握用三轴仪进行试验的操作流程;3.了解土的力学性质,并分析土的变形规律。

实验仪器和材料:1.三轴仪:用于施加垂直和平行于土体压力的装置;2.土样:选取本地土进行实验;3.过滤纸:用于包裹土样。

实验步骤:1.准备土样:从野外取得土样,将土样压实,并按照一定的尺寸和比例进行切割和制备;2.准备试样:将土样切割成相应的尺寸,并在试验室内进行制备,在试样的两端用过滤纸包裹;3.实验设置:将试样放置在三轴仪上,并通过调整压力、浸润和温度等条件进行设定;4.进行实验:根据设定条件,施加一定的轴向压力,在一定的时间内进行观察和记录土样的变形情况;5.实验数据处理:根据实验结果,计算土样的压缩指数、变形特征、抗剪强度等数据;6.实验结果分析:参考实验数据,对土体的力学性质进行分析和解释。

实验结果和结论:1.通过实验观察和记录,得到了土样在不同压力和时间下的变形特征;2.计算得到了土样的压缩指数和抗剪强度,并分析了其随着压力和时间的变化规律;3.通过实验结果的分析,可以得出土体在应力作用下的变形规律,以及其力学性质的参数。

实验中遇到的问题和解决方法:1.实验过程中,土样的尺寸和形状会对结果产生一定的影响。

为了减小这种影响,需要对试样进行规范的制备和切割;2.在实验过程中,土样的水分条件也会对结果产生一定的影响。

为了减小水分的变化,可以通过温度控制和浸润等方法进行处理;3.在实验过程中,要保证实验环境的稳定和准确,以确保得到可靠和有效的实验结果。

结论:通过三轴压缩试验,我们可以了解土体在应力作用下的变形规律和力学性质的参数。

通过实验结果分析可以得到土体的压缩指数和抗剪强度等重要数据,为土体工程设计和施工提供了依据和参考。

同时,实验也对三轴仪的操作和实验流程进行了熟悉和掌握。

三轴实验报告

三轴实验报告

三轴试验报告课程高等土力学授课老师冷伍明等指导老师彭老师学生姓名刘玮学号 114811134 专业隧道工程目录1.试验目的 (1)2.仪器设备 (1)3.试样制备步骤 (1)4.试样的安装和固结 (2)5.数据处理(邓肯—张模型8大参数的确定) (2)6.注意事项 (9)7.总结 (10)1.试验目的(1).三轴压缩试验室测定图的抗剪强度的一种方法,它通过用3~4个圆柱形试样,分别在不同的恒定周围压力下,施加轴向压力,进行剪切直至破坏;然后根据摩尔-强度理论,求得土的抗剪强度参数;同时还可求出邓肯-张模型的其它6个参数。

(2).本试验分为不固结不排水剪(UU);固结不排水剪(CU或CU)和固结排水剪(CD)等3种试验类型。

本次试验采用的是固结排水剪(CD)。

2.仪器设备本次实验采用全自动应变控制式三轴仪:有反压力控制系统,周围压力控制系统,压力室,孔隙压力测量系统,数据采集系统,试验机等。

3.试样制备步骤(1).本次试验所用土属于粉粘土,采用击实法对扰动土进行试样制备,试样直径39.1mm,试样高度80mm。

选取一定数量的代表性土样,经碾碎、过筛,测定风干含水率,按要求的含水率算出所需加水量。

(2).将需加的水量喷洒到土料上拌匀,稍静置后装入塑料袋,然后置于密闭容器内24小时,使含水率均匀。

取出土料复测其含水率。

(3).击样筒的内径应与试样直径相同。

击锤的直径宜小雨试样直径,也允许采用与试样直径相同的击锤。

击样筒在使用前应洗擦干净。

(4).根据要求的干密度,称取所需土质量。

按试样高度分层击实,本次试验为粉粘土,分5层击实。

各层土料质量相等。

每层击实至要求高度后,将表面刨毛,然后再加第2层土料。

如此继续进行,直至击完最后一层,并将击样筒中的试样取出放入饱和器中。

表1 含水率记录表试验要求干密度为1.7g/cm3,饱和器容积为96cm3,所以所需湿土质量为:+⨯=+mρ(g)w=v1(=⨯)1888.7.196).01(1575分5层击实,则每层质量为37.76g。

土三轴压缩试验报告

土三轴压缩试验报告

实验六土三轴压缩试验实验人:学号:(一)、试验目的1、了解三轴剪切试验的基本原理;2、掌握三轴剪切试验的基本操作方法;3、了解三轴剪切试验不同排水条件的控制方法和孔隙压力的测量原理;4、进一步巩固抗剪强度的基本理论。

(二)、试验原理三轴剪切试验是用来测定试件在某一固定周围压力下的抗剪强度,然后根据三个以上试件,在不同周围压力下测得的抗剪强度,利用莫尔-库仑破坏准则确定土的抗剪强度参数。

三轴剪切试验可分为不固结不排水试验(UU)、固结不排水试验(CU)以及固结排水剪试验(CD)。

1、不固结不排水试验:试件在周围压力和轴向压力下直至破坏的全过程中均不允许排水,土样从开始加载至试样剪坏,土中的含水率始终保持不变,可测得总抗剪强度指标和UCU?;2、固结不排水试验:试样先在周围压力下让土体排水固结,待固结稳定后,再在不排水条件下施加轴向压力直至破坏,可同时测定总抗剪强度指标和CUCCU?或有效抗剪强度指标和C???及孔隙水压力系数;3、固结排水剪试验:试样先在周围压力下排水固结,然后允许在充分排水的条件下增加轴向压力直至破坏,可测得总抗剪强度指标和dCd?。

(三)、试验仪器设备1、三轴剪力仪(分为应力控制式和应变控制式两种)。

应变控制式三轴剪力仪有以下几个组成部分(图8-1):图8-1 应变控制式三轴剪切仪1-调压桶;2-周围压力表;3-周围压力阀;4-排水阀;5-体变管;6-排水管;7-变形量表;8-测力环;9-排气孔;10-轴向加压设备;11-压力室;12-量管阀;13-零位指标器;14-孔隙压力表;15-量管;16-孔隙压力阀;17-离合器;18-手轮;19-马达;20-变速箱。

(1)三轴压力室压力室是三轴仪的主要组成部分,它是由一个金属上盖、底座以及透明有机玻璃圆筒组成的密闭容器,压力室底座通常有3个小孔分别与围压系统以及体积变形和孔隙水压力量测系统相连。

(2)轴向加荷传动系统采用电动机带动多级变速的齿轮箱,或者采用可控硅无级调速,根据土样性质及试验方法确定加荷速率,通过传动系统使土样压力室自下而上的移动,使试件承受轴向压力。

岩土三轴压缩实验

岩土三轴压缩实验

三轴压缩实验(实验性质:综合性实验)一、概述1910年摩尔(Mohr )提出材料的破坏是剪切破坏,并指出在破坏面上的剪应力τ是为该面上法向应力σ的函数,即()f f τσ=这个函数在f τσ-坐标中是一条曲线,称为摩尔包线,如图4-1实线所示。

摩尔包线表示材料受到不同应力作用达到极限状态时,滑动面上法向应力σ与剪应力f τ的关系。

土的摩尔包线通常可以近似地用直线表示,如图4-1虚线所示,该直线方程就是库仑定律所表示的方程(c tg τσϕ=+)。

由库仑公式表示摩尔包线的土体强度理论可称为摩尔-库仑强度理论。

图4-1 摩尔包线当土体中任意一点在某一平面上的剪应力达到土的抗剪强度时,就发生剪切破坏,该点也即处于极限平衡状态。

根据材料力学,设某一土体单元上作用着的大、小主应力分别为1σ和3σ,则在土体内与大主应力1σ作用面成任意角α的平面a a -上的正应力σ和剪应力τ,可用τσ-坐标系中直径为13()σσ-的摩尔应力圆上的一点(逆时针旋转2α,如图4-2中之A 点)的坐标大小来表示,即13131311()()cos 2221()sin 22σσσσσατσσα=++-=-将抗剪强度包线与摩尔应力画在同一张坐标纸上,如图4-3所示。

它们之间的关系可以有三种情况:①整个摩尔应力圆位于抗剪强度包线的下方(圆Ⅰ),说明通过该点的任意平面上的剪应力都小于土的抗剪强度,因此不会发生剪切破坏;②摩尔压力圆与抗剪强度包线相割(圆Ⅲ),表明该点某些平面上的剪应力已超过了土的抗剪强度,事实上该应力圆所代表的应力状态是不存在的;③摩尔应力圆与抗剪强度包线相切(圆Ⅱ),切点为A 点,说明在A 点所代表的平面上,剪应力正好等于土的抗剪强度,即该点处于极限平衡状态,圆Ⅱ称为极限应力圆。

图4-2 用摩尔圆表示的土体中任意点的应力 图4-3 摩尔圆与抗剪强度包线之间的关系三轴压缩实验(亦称三轴剪切实验)是以摩尔-库仑强度理论为依据而设计的三轴向加压的剪力试验,试样在某一固定周围压力3σ下,逐渐增大轴向压力1σ,直至试样破坏,据此可作出一个极限应力圆。

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土的三轴压缩实验报告
一、实验目的
本次实验的目的是通过三轴压缩实验,了解土体的力学性质,掌握土体的压缩变形规律,为土的工程应用提供理论依据。

二、实验原理
三轴压缩实验,是指在三个互相垂直的轴向上施加压力,测定土体在不同应力状态下的压缩变形及强度参数。

实验中,应变量为土体的轴向应变和径向应变,应力量为轴向应力。

三、实验设备
本次实验所需的设备有:三轴试验机、应变仪、振动筛、天平、刷子、塑料袋等。

四、实验步骤
1.制样:按照标准规定,取一定量的土样,经过筛分、清洗、调节含水率等处理后,制成规定尺寸的试样。

2.装置:将试样放入试验机中,放置在三轴压缩装置中央。

3.施压:逐渐施加压力,保持速率均匀,直到试样产生明显的压缩变形。

4.记录:在试验过程中,记录轴向压力、轴向应变、径向应变和应变速率等数据。

5.实验结束:当试样变形趋于稳定时,停止施压,记录最大轴向应力和最大径向应变。

6.清理:将试样从试验机中取出,清洁试验机和周围环境。

五、实验结果
通过对实验数据的处理和分析,得出了土体的应力-应变曲线和压缩模量等力学参数。

六、实验注意事项
1.试样应制备均匀,避免出现裂隙和空洞。

2.施加压力的速率应逐渐加大,避免过快或过慢。

3.实验过程中应注意安全,避免发生意外事故。

七、实验结论
本次实验通过三轴压缩实验,测定了土体在不同应力状态下的压缩变形及强度参数,得出了土体的应力-应变曲线和压缩模量等力学参数。

实验结果表明,土体的压缩变形呈现出明显的非线性特性,随
着轴向应力的增大,土体的压缩变形逐渐增大,压缩模量逐渐减小。

此外,不同土体的力学性质也存在差异,这需要在工程应用中进行针对性分析和处理。

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