土力学实验报告书_secret
土力学实验报告
土力学实验报告土力学实验报告一、引言土力学实验是土木工程领域中非常重要的一项研究内容,通过对土壤在不同条件下的力学性质进行测试和分析,可以为工程设计和施工提供科学依据。
本实验报告旨在总结土力学实验的过程、结果和分析,以及对土壤力学性质的理解和应用。
二、实验目的本次土力学实验的目的是通过对土壤的压缩性和剪切性进行测试,了解土壤的力学性质,包括压缩特性、剪切强度和变形特征等。
同时,通过实验结果的分析,掌握土壤的力学行为规律,为土木工程的设计和施工提供参考。
三、实验方法1. 压缩性测试:采用压缩试验仪进行,首先将土样放置在试验仪中,施加一定的压力,然后记录土样的压缩变形和应力变化,最后得出土壤的压缩特性曲线和压缩模量等参数。
2. 剪切性测试:采用剪切试验仪进行,首先将土样放置在试验仪中,施加一定的剪切力,然后记录土样的剪切变形和应力变化,最后得出土壤的剪切强度和剪切模量等参数。
四、实验结果与分析1. 压缩性测试结果:根据实验数据绘制土壤的压缩特性曲线,可以得出土壤的压缩指数和压缩模量等参数。
通过分析曲线的形状和参数的数值,可以判断土壤的压缩性质,如是否具有压缩回弹性、压缩变形的速率等。
2. 剪切性测试结果:根据实验数据绘制土壤的剪切应力-剪切变形曲线,可以得出土壤的剪切强度和剪切模量等参数。
通过分析曲线的形状和参数的数值,可以判断土壤的抗剪强度和剪切变形的特征,如剪切破坏的形态、剪切面的切线斜率等。
五、实验结论通过本次土力学实验,我们得出了以下结论:1. 土壤的压缩性是指土壤在外力作用下发生的体积变化,具有压缩回弹性和压缩变形速率等特征。
2. 土壤的剪切性是指土壤在外力作用下发生的形变和破坏,具有剪切强度和剪切变形特征等。
3. 土壤的力学性质与土壤的颗粒组成、含水量、密实度等因素有关,不同土壤类型具有不同的力学行为规律。
六、实验应用土力学实验的结果和分析对土木工程的设计和施工具有重要的指导意义:1. 在土地开发和基础工程设计中,可以根据土壤的压缩性和剪切性参数,合理选择地基处理措施和结构设计方案,以确保工程的稳定性和安全性。
《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)
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
土力学实验报告一、实验背景土力学是土木工程中的一个重要分支,它主要研究土体的物理力学性质和力学行为。
在工程设计中,土力学实验是非常重要的,它可以帮助我们了解不同土层的力学特性,有助于设计出更加可靠、优化的工程方案。
本次实验是围绕土体的抗剪强度展开的,通过不同试验方法对不同土壤的耐剪强度进行测试。
二、实验目的1. 掌握土体的耐剪强度测试方法;2. 了解不同土体类型的耐剪强度特性;3. 通过实验对比,学习土体在不同载荷条件下的力学行为。
三、实验设备及试样本次实验利用的设备主要包括:直剪仪、剪切试验机等。
试样在实验前应经过充分的取样、干燥、筛分等处理,保证其物理性质符合实验要求。
试样大小应根据实验方法的要求进行制备。
例:大三角形试验方法中,试样大小应为等边三角形且边长为100mm。
四、实验方法1. 直剪试验法直剪试验法是一种比较简单的土体耐剪强度测试方法,它通过单一剪切面的加载来测定土体的结果。
实验中,试样在直剪仪中放置,上下两个板子同时沿一个方向运动,施加相对位移。
在测试中需要控制加载速度、停顿时间等参数,并测定剪切荷载、剪切位移等参数。
2. 大三角形试验法大三角形试验法是一种较为复杂的耐剪强度测试方法,它的理论基础是应力平衡原理。
在试验中需要先利用标准切割口,切割巨型三角形试样,然后对其两侧施加载荷,通过精密仪器测试其强度、变形等参数。
5、实验结果针对不同类型试样的不同测试方法,我们实验得到的结果如下:1. 直剪试验法对于黏土等性质松散的土体,它们的耐剪强度较差,随着剪切位移的增加,失稳现象就会显现出来。
2. 大三角形试验法对于性质坚硬、致密的土体,其耐剪强度较高,大三角形试验法通常比直剪法更适用于这类情况,可以有效地测试土体的耐剪强度。
六、结论与思考通过本次实验,我们了解了不同土体类型的耐剪强度特性、掌握了基本的耐剪强度测试方法。
在实践中,不同类型的土壤应采用不同的测试方法,以求得尽可能准确的数据。
土力学实训报告
园林学院土力学实验报告学生姓名学号 2009041001 专业班级土木工程091 指导教师李西斌组别第三组成绩实验目录前言 ............................................................................. (1)实验一含水量试验 ...................................................................... 2 实验二实验三实验四实验五密度实验 (5)液限和塑限试验 (7)固结试验 ........................................................................13 直接剪切试验 ................................................................18前言土是矿物颗粒所组成的松散颗粒集合体,其物理力学性质与其他材料不同;土力学是利用力学的基本原理和土工试验技术来研究土的强度和变形及其规律性的一门应用学科。
土的天然含水率、击实性、压缩性、抗剪强度是水利工程中的四大问题,他们的好坏与否直接关系到水利工程的经济效益与安全问题,因此在工程中作好土料的指标实验,确定出相应标对水利工程具有十分重要的意义。
实验一含水量试验一、概述土的含水率是指土在温度105~110℃下烘干至恒量时所失去的水质量与达到恒量后干土质量的比值,以百分数表示。
含水率是土的基本物理性质指标之一,它反映了土的干、湿状态。
含水率的变化将使土物理力学性质发生一系列变化,它可使土变成半固态、可塑状态或流动状态,可使土变成稍湿状态、很湿状态或饱和状态,也可造成土在压缩性和稳定性上的差异。
含水率还是计算土的干密度、孔隙比、饱和度、液性指数等不可缺少的依据,也是建筑物地基、路堤、土坝等施工质量控制的重要指标。
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。
土力学试验报告
密度试验一、试验目的土的密度反映了土体结构的松紧程度, 是计算土的自重应力、干密度、孔隙比等指标的重要依据, 也是挡土墙土压力计算、土坡稳定性验算、地基承载力和沉降估算以及路基面施工填土压实度控制的重要指标之一。
二、试验方法及原理环刀法就是采用一定体积环刀切取土样并称土质量的方法, 环刀内土的质量与环刀体积之比即为土的密度。
环刀法操作简便且准确, 在室内和野外均普遍采用, 但环刀法只适用于测定不含砾石颗粒的细粒土的密度。
三、仪器设备1、环刀: 内径61.8mm, 高20mm。
天平:称重500g, 最小分度值0.1g;称重200g, 最小分度值0.01g。
其他: 切土刀、钢丝锯、圆玻璃片、凡士林等。
四、试验步骤1、按工程需要取原状土样, 其直径和高度应大于环刀的尺寸, 整平两端放在圆玻璃片上;2、在环刀的内壁涂一层凡士林, 将环刀的刀刃向下放在土样上面, 用切土刀把环刀完全压入土内, 使保持天然状态的土样填满环刀内;用切土刀削去环刀外侧的土、刮平上下面后, 再用擦布把环刀外侧擦净;在天平上称量环刀加土的总质量, 准确至0.01g。
五、试验数据处理试验记录及计算表试验者:两次计算的密度差值为0.012 g/cm 3 表格中数据计算用到的公式:湿密度V m=ρ干密度430.1362.01948.11=+=+=ωρρd (g/cm 3)六、回答问题2、1.土的密度有几种测试方法?3、答: 土的密度测定方法有环刀法、蜡封法、灌水法和灌砂法。
环刀法测定哪些土的密度?答: 环刀法适用于测定不含砾石颗粒的细粒土的密度。
比重试验一、试验目的土粒的比重是土的基本物理性质之一, 是计算孔隙比、孔隙率、饱和度等 重要依据, 也是评价土的主要指标。
土粒的比重主要取决于土的矿物成分, 不同土的比重变化幅度不大。
但土的比重对于了解土的性质很重要, 通过本实验了解测量土比重的基本方法。
二、试验方法及原理比重瓶法的原理为由称好质量的干土放入盛满水的比重瓶的前后质量差异, 来计算土粒的体积, 从而进一步计算出土粒比重。
土力学实验报告材料书
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)土样编号风干土质量姓名土样说明试验日期班级孔径(mm)留筛土质量(g)累积留筛土质量(g)小于该孔径的土质量(g)小于该孔径的土质量百分数(%)20 10521 0.5 0.25 0.075底盘总计备注卵石或碎石粗中细粗中细粉粒粘粒砾砂砾试样编号粗粒土(>0.075mm)土的分类细粒土(<0.075mm)>60% 砾(%)砂(%)1060ddCu=()1060230dddCc⋅=0.075~0.005<0.005·1·一、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。
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土壤力学的一门学科,研究土壤的力学性质和力学行为。
土力学实验是对土壤力学性质进行定量研究的重要手段。
本实验旨在通过一系列土力学实验,了解土壤的力学性质,探索土壤的力学行为,并对实验结果进行分析和讨论。
实验一:土壤的颗粒分析实验一旨在通过颗粒分析了解土壤的颗粒组成及其分布特征。
首先,收集一定量的土壤样本,并进行干燥处理。
然后,将干燥土壤样本分级,利用不同孔径的筛网进行筛分。
根据筛分结果,计算土壤的颗粒组成,并绘制颗粒分布曲线。
通过分析颗粒分析结果,可以评估土壤的工程性质,如孔隙比、孔径分布等。
实验二:土壤的压缩性实验二旨在研究土壤的压缩性质,即土壤的压缩变形与应力之间的关系。
首先,制备一定数量的土壤样本,并进行初次固结。
然后,利用压缩仪对土壤样本施加不同的荷载,测量土壤的应力与压缩变形的关系。
通过绘制压缩曲线,可以得到土壤的压缩指数和压缩模量等重要参数,从而评估土壤的压缩性质。
实验三:土壤的剪切强度实验三旨在研究土壤的剪切强度特性,即土壤在剪切应力作用下的变形和破坏行为。
首先,制备一定数量的土壤样本,并进行固结处理。
然后,利用剪切仪对土壤样本施加不同的剪切应力,测量土壤的剪切应力与剪切变形的关系。
通过绘制剪切曲线,可以得到土壤的剪切强度参数,如内摩擦角和剪切模量等,从而评估土壤的抗剪切性能。
实验四:土壤的液化特性实验四旨在研究土壤的液化特性,即土壤在地震或振动作用下的液化现象。
首先,制备一定数量的土壤样本,并进行固结处理。
然后,利用液化仪对土壤样本施加一定的振动,观察土壤的液化现象。
通过分析液化现象的发生时间和振动强度等参数,可以评估土壤的液化敏感性,并提出相应的防治措施。
实验五:土壤的渗透性实验五旨在研究土壤的渗透性特性,即土壤对水分渗透的能力。
首先,制备一定数量的土壤样本,并进行固结处理。
然后,利用渗透仪对土壤样本施加一定的水头压力,测量土壤的渗透速度。
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
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。
土力学试验报告
土力学试验报告1. 引言土力学是土木工程领域研究土壤力学性质和规律的一门学科,试验是土力学研究的重要手段之一。
本报告旨在总结和分析进行的土力学试验,对实验结果进行评估和解释。
2. 实验目的本次试验的目的是通过不同的试验方法和装置,测定土壤的一些基本力学性质参数,包括抗剪强度、预应力、压缩性等,以进一步了解土壤的力学行为。
3. 实验方法本实验使用了以下常用的土力学试验方法:3.1 剪切试验剪切试验是用来测定土壤抗剪强度的一种试验方法。
实验采用剪切试验仪进行,首先在试验仪上制备土样,然后施加剪切力,测量土样的抗剪强度。
3.2 压缩试验压缩试验是用来测定土壤压缩性和压缩参数的一种试验方法。
实验采用压缩试验机进行,首先在试验机上制备土样,然后施加压力,测量土样的变形和应力。
3.3 隔水试验隔水试验是用来测定土壤饱和度和孔隙水压力的一种试验方法。
实验将土样放置在有孔的容器中,然后加入水,观察水的变化情况并测量孔隙水压力。
4. 实验结果根据实验数据统计和计算,得到以下实验结果:4.1 剪切强度通过剪切试验测定得到土壤的抗剪强度参数,包括极限剪应力、剪胀性、抗剪强度等。
4.2 压缩性参数通过压缩试验测定得到土壤的压缩性参数,包括压缩模量、应力-应变曲线等。
4.3 饱和度和孔隙水压力通过隔水试验测定得到土壤的饱和度和孔隙水压力,对土壤的渗透性和排水性进行评估。
5. 实验分析和讨论在本节中,对实验结果进行分析和讨论,包括对比不同试验方法的结果、实验误差的来源、结果的合理性等方面进行探讨。
6. 结论根据实验结果和分析,得出以下结论:1.通过剪切试验得出的土壤抗剪强度符合预期,具有一定的抗剪性能。
2.压缩试验结果表明土壤具有一定的弹性压缩性和塑性压缩性。
3.隔水试验结果表明土壤具有一定的渗透性和排水性。
7. 建议和改进根据实验过程和结果,提出以下建议和改进意见:1.在进行剪切试验时,可以增加试验次数,以提高结果的可靠性和精确度。
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
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%。
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××××××××技术学院土力学实验报告书
班级
学号
姓名
公路工程教研室编写
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)
实验一颗粒分析试验 筛分法
1.1粒度成分含量:
土样编号风干土质量
土样说明试验日期
孔径
i
d
(mm)
留筛土
质量(g)
累计留筛土
质量(g)
小于该孔径的土
质量(g)
粒径小于等于
i
d的土
累计百分含量(%)
60
40
20
10
5
2
1
0.5
0.25
0.075
底盘总计
备注
1.2土的累计曲线
巨粒(>60mm)(%)粗粒(%)细粒(<0.075mm)(%)粒组块石、碎石粗砾60~20 细砾20~2 砂砾2~0.075 粉粒、粘粒
粒组含量
不均匀系数=
=
10
60
d
d
C
u
曲率系数
()
=
⋅
=
10
60
2
30
d
d
d
C
s
密度计法(比重计法)
1.6 比重计法粒度成分分析
1.4简答题
2.筛分法中振筛时间为几分钟?
3.筛分法适用于什么土?
1.5 在试验中碰到哪些问题以及对本
次试验的意见和建议。
1.7 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?
1.8 在试验中碰到哪些问题以及对本次试验的意见和建议。
试验二密度试验(环刀法)
2.2 问答
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?
2.3 在试验中碰到哪些问题以及对本次试验的意见和建议。
试验三含水率试验
3.2 问答
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?
3.3 在试验中遇到哪些问题以及对本次试验的意见和建议。
试验四比重试验(比重瓶法)
4.2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?
4.3在试验中遇到哪些问题以及对本次试验的意见和建议。
试验五界限含水率试验(液限、塑限联合测定法)
5.2绘制h-ω图
5.3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?
5.4在试验中遇到哪些问题以及对本次试验的意见和建议。
实验六击实试验
6.1原始记录
1.什么是最优含水率和最大干密度?
2.试验中层与层之间为什么要刨毛?
试验七渗透试验
★常水头渗透试验
7.1原始记录
工程名称试样高度干土重班组
土样名称试样面积土粒比重姓名
土样说明测压孔间距孔隙比试验日期
7.2 回答问题
1.渗透系数方法应根据土类的不同,一般采用哪两种试验方法?2.影响土的渗透性的因素主要有几种?
3.为什么进行常水头渗透试验前,要先检查测压管水位是否齐平?7.3 在试验中碰到哪些问题以及对本次试验的意见和建议。
★变水头渗透试验
7.4 原始记录
土样编号测压管断面积a班组仪器编号试样高度L姓名孔隙比试样面积A试验日期
7.5 回答问题
1.变水头渗透试验适用于哪种土类?
2.变水头渗透试验使用什么仪器?
3.为什么安装仪器时环刀与渗透容器之间必须密封?
7.6 在试验中碰到哪些问题以及对本次试验的意见和建议。
试验八固结试验(快速法)
8.1原始记录
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
8.2 回答问题
1.什么是土的压缩性?
2.量表读数是土的沉降量吗?
3.加荷等级是否按双倍数增长?
8.3 在试验中碰到哪些问题以及对本次试验的意见和建议。
实验九直接剪切试验
9.1原始记录表1(每4个试样为一组)
9.2绘制剪应力与剪切位移关系曲线
剪切位移Δl(mm)
剪应力τ(K P a )
9.3抗剪强度与垂直压力关系原始记录
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 垂直压力 (kPa ) 手轮转数 (n )
测力计读数 (0.01mm )
剪切位移 (mm )
剪切历时 (t )
抗剪强度 (kPa )
100 200 300 400
内摩擦角Φ=
粘聚力C = kPa
9.4绘制抗剪强度与垂直压力关系曲线
300
200
100
0 100 200 300 400
垂直压力 σ(kPa)
抗剪强度与垂直压力关系曲线
9.5 回答问题
1.快剪试验一般在几分钟完成?
2.试验前安装土样是否要取出环刀?
3.根据什么定律确定土的抗剪强度指标?
9.6 在试验中遇到哪些问题以及对本次试验的意见和建议。
实验十相对密度试验
10.2回答问题
1.相对密度的定义?
2.如何测定最大孔隙比和最小孔隙比?
10.3在试验中遇到哪些问题以及对本次试验的意见和建议。
实验十一无侧限抗压强度试验
11.1 原始记录
11.2回答问题
1.在试验中为什么要控制剪切时间和应变速率? 2.为什么重塑土样应立即进行试验?
3.试验前试样两端要涂一层凡士林,为什么?
11.3在试验中遇到哪些问题以及对本次试验的意见和建议。
实验十二无粘性土休止角试验12.1 原始记录
12.2回答问题
1.天然坡角采用的是哪种土类?
2.试验中水下天然坡角的土是否要被水浸没才行?
12.3在试验中遇到哪些问题以及对本次试验的意见和建议。
十三、三轴压缩试验(固结不排水剪)13.1原始记录
1.UU试验与CU、CD试验有何不同,说出每个试验的特点?
2.UU、CU、CD试验的剪切速率各是多少?
3.周围压力一般分为几级进行加载?
13.3在试验中遇到哪些问题以及对本次试验的意见和建议。