土的击实试验检测报告

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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。

土工试验报告表

土工试验报告表

土工试验报告表1. 前言本报告书对土工试验结果进行综合分析和总结,以提供关于土壤力学性质和稳定性的基本信息。

试验结果对于工程设计和土地利用具有重要的参考价值。

2. 试验目的本次土工试验的目的是对所选土壤样本进行力学性质测试,包括颗粒分析试验、液塑性极限试验、压缩试验和剪切试验,以了解土壤的力学性质和稳定性。

3. 试验方法和仪器本次试验采用了以下方法和仪器: - 颗粒分析试验:采用筛网分析法,使用细筛和粗筛进行分级。

- 液塑性极限试验:采用塑限法,使用塑限仪进行测定。

- 压缩试验:采用压缩试验仪,对土壤样本进行压缩性能测试。

- 剪切试验:采用直剪试验法,使用剪切仪进行剪切参数测试。

4. 试验结果与分析4.1 颗粒分析试验结果根据颗粒分析试验,得到了土壤样本的粒径分布曲线。

根据曲线分析可知,土壤样本主要由粉砂和细砂组成,粉砂占总质量的40%,细砂占总质量的35%。

粗砂和粘土的含量较低,分别占总质量的20%和5%。

根据颗粒分布特点,土壤样本属于多孔介质,并具有一定的含水量。

4.2 液塑性极限试验结果液塑性极限试验结果显示,土壤样本的液限为35%,塑限为20%,塑性指数为15%。

根据塑性指数的计算,土壤样本属于可塑性土,表明土壤在水分作用下具有较强的变形能力。

4.3 压缩试验结果压缩试验结果显示,土壤样本的压缩性能较好。

经过快速压缩试验,土壤样本的压缩指数为0.2,表明压缩变形速度较快。

经过固结试验,土壤样本的固结指数为0.1,表明固结速度较慢,土壤样本在一定荷载下可能会有较大的沉降变形。

4.4 剪切试验结果剪切试验结果显示,土壤样本的剪切参数较为稳定。

剪切强度参数为15MPa,剪切角为30度,表明土壤样本的抗剪性能较好。

剪切试验数据还提供了土壤的强度衰减曲线,用于工程设计时的应力计算。

5. 结论综合以上试验结果和分析可得出以下结论:- 土壤样本主要由粉砂和细砂组成,具有一定的含水量。

- 土壤样本属于可塑性土,具有较强的变形能力。

010104-土的击实、液塑限、CBR试验检测报告【公路工程常用表格系列】

010104-土的击实、液塑限、CBR试验检测报告【公路工程常用表格系列】

委托单位委托编号
工程名称样品编号
工程部位/用途样品名称
试验依据JTG E40-2007《公路土工试验规程》判定依据JTG F10-2006《公路路基施工技术规范》
主要仪器设备
及编号液塑限联合测定仪(JTG-6)、电子天平(JTG-17)、烘箱(JTG-5)、电动击实仪(JTG-20)、电子天平(JTG-17)、电子天平(JJL-3)、烘箱(JTG-5)、全自动CBR试验仪(JTG-12)
型号规格生产单位
样品描述生产日期
代表数量到样日期
试验日期试验条件
序号检测项目技术指标检测结果结果判定试验方法1 击实
最大干密度(g/㎝3)——
最佳含水量(%)——
2 液塑限
塑限w p(%) ——液限w l(%)
塑性指数IP(%)
3 天然稠度w c——
4 土的CBR



(%)
98次——
50次——
30次——
CBR
(%)
100%压实度——96%压
实度
上路床
(0-30cm)
下路床
(30-80cm)
94%压实度
93%压实度
检测结论:
备注:击实、液塑限、CBR计算表、试验曲线参考附表。

试验:审核:签发:日期:年月日
土的击实、液塑限、CBR试验检测报告附表
1、土的击实曲线:
2、土的锥入深度和含水率的关系
3、土的击实与CBR对应关系
贯入试验CBR(%)
98击50击30击
承载比(查下图)
所需压实度
对应的CBR(%)。

土方回填试验报告(修改)

土方回填试验报告(修改)

土方填筑碾压试验报告根据《土方填筑碾压试验方案》(SG03[2012]技案003号),我部对标段内湖周回填进行碾压试验。

由于本标段湖区土方开挖已基本完成,大量湖区开挖料已堆弃于业主指定弃土场,因此,本次湖周回填采用弃土场土料。

1.试验目的(1)检查回填土料压实后能否达到设计压实度指标;(2)检查压实机械的性能是否满足施工要求;(3)选定合理并经济的施工压实参数:铺土厚度、含水量的适宜范围、压实方法和压实遍数;(4)确定有关质量控制的技术要求和方法。

2.碾压试验依据(1)《土方填筑碾压试验方案》(SG03[2012]技案003号);(2)《堤防工程施工规范》SL260-98;(3)《土工试验规程》SL237-1999。

3.碾压试验内容3.1土方填筑碾压试验概述湖周回填碾压试验主要分成四项施工内容,包括回填土参数确定、开挖及清理施工、土方填筑施工、现场试验检测工作等,具体情况如下:1)回填土参数检测:根据我标段弃土场分布、储量及湖周回填布置情况,我部拟取用新村北、新村东、小郭村及花胡庄弃土场土料进行湖周回填施工。

2012年7月17日我部试验室对新村北及新村东弃土场土料取样并进行击实试验,经过试验,确定新村东弃土场土样最优含水率为12.7%,最大干密度为1.8g/cm3;新村北弃土场土样最优含水率为13%,最大干密度为1.8g/cm3。

2012年7月20日我部试验室对小郭村及花胡庄弃土场土料取样并进行击实试验,经过试验,确定小郭村弃土场土样最优含水率为12.9%,最大干密度为1.79g/cm3;花胡庄弃土场土样最优含水率为13.4%,最大干密度为1.82g/cm3(详见土壤击实试验报告)。

2)基础清理:测量放线→表土清理→基面压实3)土方填筑施工:基面验收→试验场地布置→土料摊铺平整→土方回填碾压4)现场干密度、含水率、压实度试验检测:环刀取样→试样称量→烧失(烘干)→称量→计算→达到设计压实度要求后进行上一层土料填筑。

土工试验报告单范文

土工试验报告单范文

土工试验报告单范文实验目的:通过土工试验,对土壤的物理力学性质进行分析和确定。

实验原理:1.湿度试验:土壤湿度是土壤中质量含水量的测量。

水分对土壤的力学性质有着重要的影响,确定土壤湿度有助于了解土壤的含水量。

2.粒径分析:粒径分析是对土壤颗粒进行分类和测量,以了解土壤的颗粒组成。

粒径分析的结果可以用于确定土壤的颗粒大小分布和孔隙结构。

3.压实度试验:压实度试验是通过对土壤进行特定荷载下的卸荷过程观察,以获取土壤压实度等参数。

压实度试验可以为土壤的工程应用提供参考。

实验仪器和试剂:1.湿度试验:天平、烘箱、湿度计2.粒径分析:筛分仪、分析天平、浸泡罐3.压实度试验:压实仪、压实模具、试样刀、天平实验步骤:1.湿度试验1)取一定量的土壤样品,记录其质量,并放入烘箱中烘干。

2)每隔一段时间,取出一个样品,记录其质量,并使用湿度计测量其湿度。

3)重复以上步骤直至土壤样品的质量不再变化为止,得到土壤的干燥质量和湿度。

2.粒径分析1)取一定量的土壤样品,将其放入筛分仪,进行干筛。

2)依次使用不同孔径的筛网,对土壤进行筛分,记录通过每个筛网的土壤质量。

3)将未通过最细筛网的土壤放入浸泡罐中,在一定时间内浸泡。

4)取出浸泡的土壤样品,放入筛分仪,进行湿筛。

5)依次使用不同孔径的筛网,对湿筛的土壤进行筛分,记录通过每个筛网的土壤质量。

3.压实度试验1)取一定量的湿土样品,用试样刀切割成适当的形状。

2)将土样放入压实模具中,并根据要求施加一定的压力。

3)取出压实后的土样,记录其质量和体积。

4)重复以上步骤,分别使用不同的压力进行压实,记录质量和体积。

实验结果:1.湿度试验结果:根据不同时间点土壤样品的质量变化和湿度测量结果,得到土壤的干燥质量和湿度。

2.粒径分析结果:根据筛网通过的土壤质量和颗粒大小关系,绘制颗粒分布曲线,并计算平均粒径和颗粒分散度等参数。

3.压实度试验结果:根据不同压力下土壤样品的质量和体积变化,计算压实度等参数。

土的击实试验+含水率

土的击实试验+含水率

5、填写试验报告。
六、注意事项 1、试验用土:一般采用风干土做试验,也有采用烘干土做试验的。
2、加水及湿润:加水方法有两种,即体积控制法和称重控制法,其中以称 重法效果为好。洒水时应均匀,浸润时间应符合有关规定。
土的含水率度试验
1、含水率试验原理: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。 2、适用范围:粘质土、粉质土、砂类土和有机质土类。 3、试验仪器: 烘箱:电热烘箱温度能保持105~110℃
ρdmax
当含水率较低时,击实后 的干密度随含水率的增加 而增大。而当干密度增大 到某一值后,含水率的继 续增加反招致干密度的减 小。干密度的这一最大值 称为该击数下的最大干密 度,与它对应的含水率称 为最佳含水率 ω
0
ωop
2.击实功能的影响
ρd 击数 40 30 20
0பைடு நூலகம்
1.土料的最大干密度和最优 含水率不是常数。最大干密 度随击数的增加而逐渐增大 ,最佳含水率逐渐减小。然 而,这种变化速率是递减的。 同时,光凭增加击实功能来 提高土的最大干密度是有限 的 2.当含水率较低时击数的影 响较显著。当含水量较高时, 含水率与干密度关系曲线趋 ω 近于饱和线,这时提高击实 功能是无效的
土的级配对土的压实性影响很大。级配良好的土,易于压实, 级配不良的土,不易压实,因为级配良好的土有足够的细粒去 充填较粗粒形成的孔隙,因而能获得较高的干密度
仪器设备 (1)击实仪:主要由击实筒和击锤组成;
(2)烘箱及干燥器;
(3)天平:称量为200g,感量为0.01g;称量为2kg,感量为 1g; (4)台秤:称量为l0kg,感量为5g; (5)圆孔筛:孔径为40mm、20mm、5mm各一个 ;

岩土土工试验报告

岩土土工试验报告

岩土土工试验报告一、引言二、试验目的本次试验的主要目的是研究土体的物理性质、力学性质和水文性质,评估土体的承载力、渗透性和变形特性等重要参数。

三、试验方法本次试验采用了以下试验方法:1.标准贯入试验:通过钻探取得的岩土样本进行针对性的贯入试验,以确定土体的压缩性质和抗剪强度。

2.渗透试验:采用围压法进行渗透试验,通过测量渗透流量和流速,计算土体的渗透系数和渗透性等参数。

3.压缩试验:采用固结仪进行压缩试验,确定土体的压缩系数和固结性质等重要参数。

4.直剪试验:通过岩土样本进行直剪试验,测量土体的抗剪强度和弹性模量。

5.黏聚力试验:采用直剪试验得到的抗剪强度数据,计算土体的黏聚力。

四、试验结果与分析通过对试验数据的分析,得出了如下结论:1.土体的抗剪强度为XXMPa,弹性模量为XXGPa,表明土体具有较好的抗剪性能和承载能力。

2. 渗透系数为XX cm/s,渗透性较好,符合设计要求。

3.土体的黏聚力为XXkPa,表明土体具有一定的黏聚性能。

4.压缩特性方面,土体的固结指数为XX,压缩模量为XXMPa,体积压缩指数为XX,土体为中等压缩性土。

5.试验结果符合相关规范要求,可为后续的土体工程设计和施工提供参考。

五、结论与建议本次岩土土工试验得出的试验结果对于岩土工程设计和施工具有一定的参考价值。

根据所得数据和分析结果,我们提出以下建议:1.在实际岩土工程设计中,应充分考虑土体的抗剪强度和黏聚力等参数,采取合适的土体强化措施,确保工程的稳定性。

2.对于土体的渗透性能较差的情况,可以采取排水措施,避免因水分的积聚而引起的不良影响。

3.在土体的压实过程中,要注意合适的压实方法和压实度,以减小土体的压缩变形,保证工程的使用寿命。

1.岩土工程设计规范,XX出版社,XXXX年。

2.地基与基础工程手册,XX出版社,XXXX年。

七、附录1.试验原始记录表2.试验数据处理计算表。

石灰土击实报告

石灰土击实报告

含水率(%) 密度(g/cm3)
—— ——
—— ——
液限(%)
——
——
2 界限含水率
塑限(%)
——
——
塑性指数
——
——
3 天然稠度
稠度
——
——
4 标准击实 最大干密度 (g/cm3) 最佳含水率 (%)
—— ——
1.792 17.7
90区承载比 (%)
——
——
30击膨胀量 (%)
——
——
93区承载比
土样定名及代号
—— —— 曲率系数Cc
—— ——
检测结论:经检测,该石灰土的最大干密度是1.792g/cm3,最佳含水率是17.7%。
——
结果判定
0.25 ——
—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
0.075 ——
——
——
—— ——
——
备注:本结果只对来样负J E51-2009
判定依据
JTG F10/2006
样品描述
土为黄褐色细粒土、石灰为消石灰
主要仪器设备及编号
电动击实仪(01001)、土壤筛(01012)、电子天平(01016)
取样位置
工地现场
代表数量
序 号
检测项目
技术指标
检测结果
1
天然状态物理 指标
5
土的承载比 (CBR)
50击膨胀量
96区承载比
(%) (%) (%)
——
——
上路床
——
下路床
——
—— —— —— ——
98击膨胀量
孔径 (mm) 筛 占总土质

土工轻型击实检测报告

土工轻型击实检测报告

A8承包单位通用报审表工程名称:潍柴(扬州)亚星厂区道路和雨污水工程编号:A8—事由关于素土土工击实检测报告致:扬州市四维工程管理有限公司(监理单位)素土土工击实检测报告(附件共2页)承包单位项目经理部(章):项目经理:日期:项目监理机构签收人姓名及时间承包单位签收人姓名及时间监理审核意见:项目监理机构(章):专业监理工程师:总监理工程师:日期:注:本表用于承包单位就A类表中其它表式所未能包括的事项向监理申报。

江苏省建设厅监制A8承包单位通用报审表工程名称:潍柴(扬州)亚星厂区道路和雨污水工程编号:A8—事由关于6%石灰土剂量标准曲线检测报告致:扬州市四维工程管理有限公司(监理单位)6%石灰土剂量标准曲线检测报告(附件共2页)承包单位项目经理部(章):项目经理:日期:项目监理机构签收人姓名及时间承包单位签收人姓名及时间监理审核意见:项目监理机构(章):专业监理工程师:总监理工程师:日期:注:本表用于承包单位就A类表中其它表式所未能包括的事项向监理申报。

江苏省建设厅监制A8承包单位通用报审表工程名称:潍柴(扬州)亚星厂区道路和雨污水工程编号:A8—事由关于6%石灰土剂量检测报告致:扬州市四维工程管理有限公司(监理单位)6%石灰土剂量检测报告(附件共2页)承包单位项目经理部(章):项目经理:日期:项目监理机构签收人姓名及时间承包单位签收人姓名及时间监理审核意见:项目监理机构(章):专业监理工程师:总监理工程师:日期:注:本表用于承包单位就A类表中其它表式所未能包括的事项向监理申报。

江苏省建设厅监制A8承包单位通用报审表工程名称:潍柴(扬州)亚星厂区道路和雨污水工程编号:A8—事由关于土工击实检测报告致:江苏誉达工程项目管理有限公司(监理单位)土工击实检测报告(W3-W6-W9-W12-W13-宏泰路交接井)(附件共2页)承包单位项目经理部(章):项目经理:日期:项目监理机构签收人姓名及时间承包单位签收人姓名及时间监理审核意见:项目监理机构(章):专业监理工程师:总监理工程师:日期:注:本表用于承包单位就A类表中其它表式所未能包括的事项向监理申报。

公路工地试验室试验报告结论参考范本 (1)

公路工地试验室试验报告结论参考范本 (1)

公路工地试验室试验报告结论参考范本(仅供参考)序号名称报告结论1 土的击实报告经检测,该土样品的最大干密度为——,最佳含水率为——。

2 土的液塑限报告经检测,该土样品液限为——,塑限为——,塑性指数为——。

3 CBR报告经检测,该土样品在压实度为93%时,CBR值为——,压实度为94%时,CBR值为——,压实度为96%时,CBR值为——。

4 颗粒分析报告经检测,该土样品定名为——,代号为——。

5 土的比重报告经检测,该土样比重为——。

6 水泥报告经检测,该水泥样品28d(3d)胶砂强度及其它所检指标符合GB175-2007《通用硅酸盐水泥》中的技术要求。

7 沥青混合料用粗集料报告经检测,该粗集料样品以上所检指标均符合JTG/F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》中的技术要求。

8 沥青混合料用细集料报告经检测,该机制砂(矿粉、天然砂)样品以上所检指标均符合JTG/F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》中的技术要求。

9 结构水泥混凝土用粗集料报告经检测,该粗集料样品(或该粗集料经掺配后)(详细写明所检指标均)符合JTG/T F50-2011《公路桥涵施工技术规范》中的技术要求。

10 结构水泥混凝土用细集料报告经检测,该天然砂样品以上所检指标均符合JTG/T F50-2011《公路桥涵施工技术规范》中的技术要求。

11 道面水泥混凝土用粗集料报告经检测,该粗集料样品(该粗集料经三级掺配后)以上所检指标均符合JTG/F30-2003《公路水泥混凝土路面施工技术规范》中的技术要求。

12 道面水泥混凝土用细集料报告经检测,该天然砂样品以上所检指标均符合JTG/F30-2003《公路水泥混凝土路面施工技术规范》中的技术要求。

13 岩石报告经检测,该岩石样品饱和状态单轴抗压强度为——,满足JTG/T F50-2011《公路桥涵施工技术规范》(或设计)要求。

——若为母岩,写规范,若用于砌体,写设计。

14 钢筋报告经检测,该组热轧带肋钢筋样品以上所检指标均符合GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》、(或GB1499.1-2008《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》)中的技术要求。

土方碾压试验报告

土方碾压试验报告

南水北调中线一期工程总干渠黄河北一羑河北段(中线建管局直管项目)焦作1段第二施工标(合同编号:ZXJ/SG/HYD-006)土方填筑碾压试验报告中国水利水电第十一工程局有限公司SIKSHYDRO南水北调中线焦作1段H标项目经理部土方填筑碾压试验报告1.试验用料1.1试验用料为南水北调中线一期工程总干渠黄河北一羑河北段焦作2段III标调入土料。

1.2试验用料的室内试验,成果见下表:(注:后附击实试验报告)按SL-237-1999方法进行击实试验,采用标准击实仪轻型击实法,单位体积击实功能为592.2KJ/m3。

室内击实试验确定出土料的最大干密度和最优含水率,为施工提供控制依据,土料场勘探天然含水率(15.8%〜20.6%),含水率部分大于最优含水率, 我部采取现场翻松、拌和、晾晒的方法,待土料达到最优含水率允许偏差范围时,进行平整。

2.碾压试验的机械组合及碾压机械的技术指标2.1机械组合见下表3.碾压试验3.13T振动碾碾压试验的工艺流程如下图:3.2试验方法3.2.1根据桥梁施工基坑回填方案的要求,土料松铺厚度为30cm。

3.2.2人工配合日立小型反铲按标尺铺土厚度(30cm)进行平整。

3.2.3 3T振动碾从两侧向中间静压2遍(来回碾压一次为1遍),以达到稳压的目的。

然后以前进-后退法在设定的区域内轻震碾压2遍,再分别重震碾压至2、4、6遍后, 退出试验场地。

由试验人员用环刀法进行干密度检测。

3.3蛙夯夯实试验的工艺流程如下图:3.4试验方法3.4.1根据桥梁施工基坑回填方案的要求,在公路桥桩基周围1m范围内,3个桩基周围分别按松铺厚度为20cm、25cm、30cm三个不同铺土厚度进行摊铺土料。

3.4.2 人工按标尺对三个不同的铺土厚度(20cm、25cm、30cm)进行平整。

3.4.3人工使用HW7蛙式打夯机夯至3、6 8 10、12遍后(夯实一圈为一遍)。

由试验人员用环刀法进行干密度检测。

土工击实检测报告

土工击实检测报告

土工击实检测报告一、检测目的本次土工击实检测旨在评估土工材料的密实度,了解其抗压性能,以判断土工击实工程的施工质量,为工程验收提供科学依据。

二、检测方法采用标准振动法进行土工击实检测。

具体步骤如下:1.选择8个检测点,组成一个检测剖面;2.选择标准下搅拌机和沉重型振动盘进行击实;3.在每个检测点上,进行5次振动轮换,每次振动持续时间为30秒,间隔时间为10秒;4.进行土样采集,取5个不同深度的样品进行室内抗压试验;5.记录击实振动次数、击实深度以及室内抗压试验结果。

三、检测结果经过标准振动法击实后,得到如下结果:1.在每个检测点上,振动次数分别为100次、110次、120次、130次、140次、150次、160次、170次;2. 击实深度分别为10cm、15cm、20cm、25cm、30cm、35cm、40cm、45cm;3.室内抗压试验结果为12MPa、15MPa、18MPa、20MPa、22MPa、25MPa、28MPa、30MPa。

四、结果分析1.通过比较振动次数和击实深度的变化趋势,可得出土工材料的密实度逐渐增加的结论。

即振动次数越多,击实深度越大,土层密实度越高;2.通过室内抗压试验结果,可以看出土工材料的抗压性能逐渐加强。

抗压强度值逐渐增加,表明土工材料的抗压性能良好。

五、结论根据土工击实检测结果,可以得出以下结论:1.土工材料的密实度随着振动次数和击实深度的增加而增强,表明土工击实工程的施工质量良好;2.土工材料具有较高的抗压强度,能够满足工程要求;3.根据标准规定,土工击实工程已经达到验收标准,可以进入下一阶段的施工。

六、建议为了保证土工击实工程的施工质量和工程的持久稳定性,建议:1.加强施工监管,确保振动次数和击实深度的符合设计要求;2.定期对已施工的土工击实工程进行检测和监测,及时发现和纠正可能存在的问题;3.对土工击实工程的施工人员进行培训,提高他们的施工技术水平。

七、检测限制本次土工击实检测存在以下限制:1.本次检测仅选取了少数样本进行室内抗压试验,结果可能存在一定的误差;2.检测中未考虑其他因素对土工材料密实度和抗压性能的影响,如湿度、温度等。

回填土检测需做的实验及要求

回填土检测需做的实验及要求

回填土检测需做的实验及要求
击实试验:对于回填土密实度的压实系数(压实系数:回填土实测干密度与最大干密度之比。

本工程设计值为:gt;0.94必须在土回填之前,作击实试验加以确定;另外,异地回填土还需作放射性含量检测)。

土方工程应测定土的最大干密度和最优含水量,确定最小干密度控制值。

由试验单位出具《土工击实试验报告》。

按规范要求绘制回填土平面示意图,分段、分层(步)做《回填土试验报告》。

取样原则:
基坑每50~100m2应不小于1个检测点。

基槽每10~20m应不小于1个检测点。

每一独立基础下至少有一个检验点。

①根据击实试验,控制灰土、素土、级配砂石干密度在最大干密度与最小干密度之间,并使含水率在最佳含水率左右。

②分段、分层每30㎝为一步。

③确定取点数样并绘制平面取样点布置图。

④现场用环刀取样并送至试验室试验。

⑤根据试验室回填报告再相应调整干密度,分点分步层层夯实。

公路工程原地面土检测报告

公路工程原地面土检测报告
娄新 高速公路
CS203
土工试验成果报告
中铁二十五局集团公司 承包单位: 监理单位:北京港通路桥工程监理有限公司 样品名称 样品来源 低液限黏土 K38+875原地面 合同号:第四合同段 编 填写日期 用 途 号: 2009-8-10 原地面
颗粒分析试验记录表代码:CS213 孔径(mm) 通过率(%) 60 100 40 100 20 10 5 95.4 2 93.2 1 90.0 0.5 86.8 0.25 0.074 83.0 80.1
Hale Waihona Puke 100.0 97.2界限含水量及天然稠试验表代码:CS212、CS204 液限WL(%) 43.8 塑限Wp(%) 24.7 塑性指数Ip 19.1 缩限Ws(%) / 天然含水率 W(%) 20.0 稠度 Wc 1.25 重轻型:重型 (g/cm3); 最佳含水率Wo= 18.3 (%) 液性指数IL /
击实试验记录表代码:CS211 最大干密度ρ
dmax=
1.75
CBR值试验表代码: 对应的压实度(%) 100 CBR值(%) 其它试验项目结果及其记录表代码: 98 96 94 93 平均膨胀量: 98次 (%) 50次 30次
自检意见:
监理工程师意见:
填表者:
校核者:
试验室主任:

土的击实试验+含水率

土的击实试验+含水率
2、将风干土样碾碎后过5mm的筛(轻型击实试验)或过20mm的筛(重 型击实试验),将筛下的土样搅匀,并测定土样的风干含水率。
3、根据土的塑限预估最佳含水率,加水湿润制备不少于5个含水率的试样, 含水率一次相差为2%,且其中有两个含水率大于塑限,两个含水率小 于塑限,一个含水率接近塑限。按下式计算制备试样所需的加水量:
式中,mw为mw 所需1的 m加w o0水量w (g);wom o为风干土样质量(g);wo为风干土样含
水率,按小数计;w为要求达到的含水率,按小数计。
A
12
4、将试样2.5kg(轻型)或5.0kg(重型)平铺于不吸水的平板上,按预定 含水率用喷雾器喷洒所需的加水量,充分搅和并分别装入塑料袋中静 置24h。
土的击实试验+含水率(烘 干法)
深圳市太科检测有限公司
洪鹤
A
1
目前国内常用的击实方法有两种:
(1)轻型击实:适用于细粒土,锤底直径为5cm,击锤质量为 2.5kg,落距为30cm,单位体积击实功为598.2kJ/m3; I-1分3层夯实,每层27击,最大粒径20mm;I-2分3层夯实, 每层59击,最大粒径40mm。
7、用推土器将试样从击实筒中推出,从试样中心处取;取两份一定量土料 (轻型击实试验15~30g,重型击实试验50~100g)测定土的含水率, 两份土样的含水率的差值应不大于1%。
A
13
五、成果整理 1、计算干密度:
d 1 w
2、计算饱和含水率:
wsat1d
1 Gs
10% 0
式中:Gs为土的饱和面干比重。
2、试样击实
将击实筒放在坚硬的地面上,取制备好的土样按所选 击实方法分3或5次倒入筒内。
每层按规定的击实次数进行击实,要求击完后余土,小试桶高 度不超过试筒顶面5mm;大试桶高度不超过试筒顶面6mm 。 测击实试样的含水率和湿密度。依次重复上述过程,将所备不同预定含

土工击实试验检测委托书

土工击实试验检测委托书

土工击实试验检测委托书尊敬的检测机构名称:我是委托单位名称的委托人姓名,现委托贵机构对我单位的土工击实试验进行检测。

以下是本次委托的详细情况:一、工程概况1、工程名称:工程名称2、工程地点:工程地点3、建设单位:建设单位名称4、施工单位:施工单位名称5、监理单位:监理单位名称二、委托检测内容本次委托检测的内容为土工击实试验,包括以下材料:1、土样类型:具体土样类型,如粉质黏土、砂土等2、土样来源:说明土样的采集地点三、检测目的通过土工击实试验,确定土样的最优含水率和最大干密度,为工程施工中的填土压实提供科学依据,以保证填土工程的质量。

四、检测依据1、《土工试验方法标准》(GB/T 50123-2019)2、相关工程设计文件和技术要求五、检测要求1、检测过程应严格按照国家和行业标准及规范进行,确保检测结果的准确性和可靠性。

2、检测报告应包括土样的基本信息、试验方法、试验结果、结论等内容,并加盖检测机构的公章和 CMA 认证章。

3、检测报告应在约定的报告交付时间内交付给我单位。

六、样品信息1、土样数量:具体数量2、土样包装:说明土样的包装方式,如密封袋、塑料桶等3、土样标识:每个土样均应有清晰的标识,包括土样编号、采集地点、采集时间等信息。

七、送检方式我单位将安排专人于送检日期将土样送至贵机构,并办理相关送检手续。

八、联系方式1、委托单位联系人:联系人姓名2、联系电话:_____3、电子邮箱:_____九、费用及支付方式1、本次土工击实试验检测费用为人民币具体金额元。

2、我单位将在收到检测报告后的约定的付款时间内,以付款方式,如银行转账、支票等支付检测费用。

十、其他事项1、如在检测过程中发现土样存在异常情况,贵机构应及时与我单位联系。

2、本委托书自双方签字盖章之日起生效,如有未尽事宜,双方协商解决。

委托单位(盖章):委托单位名称法定代表人(签字):_____日期:委托日期土工击实试验是土工工程中非常重要的一项试验,它对于确定填土的压实参数具有关键作用。

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试验比重
/
试验方法
重型II-2
击锤质量(kg)
4.5
筒容积(cm3)
2177 每层击数
98
落距(cm) 45
试验组数 1
含水率(%)
1
干密度
(g/cm3)
8.14 1.86
含水率(%)
2
干密度
(g/cm3)
8.19 1.85
平均最佳含水 率(%)
平均最大干密度 (g/cm3)
试验次数
2
3
4
5
最佳含水率
土工击实试试验检测报告
试验室名称: 金华市八咏交通工程检测有限公司
施工/委托单位
委托/任务编号
工程名称
样品编号
工程部位/用途
样品描述
试验依据
JTG E402007设备及编号
电热恒温鼓风干燥箱(GZ-026)、数显自动多功能电动击实仪(GZ-002)
第1页共1页 JB010109
湿土质量 盒号 4358 4598 4763 4643 4628
盒质量
77.17 55.67 55.4 55.14 55.94 57.24 56.77 64.41 58.06 55.15
盒+湿土 质量 (g)
604.62 572.31 517.34 540.89 569.46 508.15 549.75 528.57 582.12 574.75
最大干密度
(%)
(g/cm3)
6
10.42 12.42 14.25 16.34
1.91
1.94
1.87
1.83
10.53 12.42 14.58 16.18
1.91
1.95
1.86
1.83
粒径>40mm颗粒的百 分数(%)
粒径>40mm颗粒的毛 粒径>40mm颗粒
体积比重
的吸水率(%)
>40mm校正后最 佳含水率(%)
盒+干土质量 (g)
564.75 533.6 473.68 495.1 512.33 458.65 488.75 470.2 509.25 501.08
含水率
8.18 8.10 10.44 10.41 12.52 12.33 14.12 14.38 16.15 16.52
56.24 55.2 55.36 25.63 57.15 58.02 45.88 32.54 31.64 34.94
8.11 8.27 10.80 10.26 12.81 12.03 14.63 14.53 16.05 16.32
湿密度
2.01 2.11 2.19 2.14 2.13 0.00
2.00 2.11 2.19 2.13 2.13
>40mm校正后最 大干密度 (g/cm3)
干密度(g/cm3)
2.00 1.98 1.96 1.94 1.92 1.90 1.88 1.86 1.84 1.82 1.80
8.19
10.53
12.42
14.58
含水率(%)
含水率与干密度的关系曲线
16.18
检测结论:
备注:
试验1 组
筒+湿 土质量 (g)
1 8505
筒质量 4137
2 8730
4137
3 8895
4137
4 8795
4137
5 8770
4137
6
试验2 组
筒+湿 土质量 (g)
1 8495
筒质量 4137
2 8735
4137
3 8900
4137
4 8780
4137
5 8765
4137
6
湿土质量 盒号 4368 4593 4758 4658 4633
盒+湿土 质量 (g)
538.92 521.48 520.64 220.31 548.65 539.75 282.45 271.06 298.73 275.3
盒+干土质量 (g)
502.71 485.85 475.30 202.19 492.85 488.02 252.26 240.80 261.80 241.57
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