土的压缩性实验报告doc

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土力学实验报告

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。

土的压缩实验报告(一)

土的压缩实验报告(一)

土的压缩实验报告(一)土的压缩实验报告研究背景土壤作为地球上最基本的资源之一,其稳定性对于农业、建筑、环境等方面具有重要的影响。

因此,研究土壤的压缩性质具有重要的理论和实际意义。

实验目的通过实验,评估不同含水量对土壤压缩性质的影响,并探究土壤在不同含水量下的最大压缩模量。

实验步骤1.准备实验所需材料和仪器:土壤样本、水分测定仪、压缩试验仪等;2.从自然土壤中采集样品,并进行筛分,确保颗粒粒径在一致范围内;3.将土壤样本分成几份,分别加入不同量的水分,使其达到不同的含水量水平;4.分别测量不同含水量下的土壤水分含量,并记录数据;5.将土壤样本置于压缩试验仪中,并逐渐施加压力,记录下土壤样本在不同含水量下的最大压缩力;6.根据实验数据,计算不同含水量下的土壤压缩模量,并绘制相应趋势图。

实验结果与讨论实验结果显示,随着土壤含水量的增加,土壤的最大压缩力逐渐降低,并且不同含水量下的压缩模量也存在差异。

这可能是因为水分的存在改变了土壤颗粒之间的接触情况,使其更易于被压缩。

值得注意的是,在较高的含水量下,土壤的最大压缩力较低,这可能是由于水分填充土壤孔隙,导致土壤颗粒之间更加紧密,减少了压缩力的传递。

结论基于实验结果,可以得出以下结论:1.土壤含水量越高,其最大压缩力越低;2.不同含水量下土壤的压缩模量存在差异。

因此,在实际应用中,我们应该根据具体需求合理控制土壤的含水量,以实现最佳的压缩效果和土壤稳定性。

研究展望土壤的压缩性质对土壤工程和农业具有重要影响,然而本实验的研究还有一些不足之处,仍有进一步深入研究的空间。

例如,可以探究颗粒粒径对土壤压缩性质的影响,以及不同土壤类型在压缩过程中的差异。

未来的研究还可以结合实际工程和农业应用,进一步完善土壤压缩性质的评估标准和实验方法,提高土壤利用效率和保护土壤资源的可持续发展。

参考文献参考文献将列举于此处。

很抱歉,由于文本长度限制,无法提供更多内容。

如有其他需要,请告知。

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。

快速固结压缩实验报告

快速固结压缩实验报告

一、实验目的1. 理解快速固结压缩实验的基本原理和方法;2. 掌握快速固结压缩实验的步骤和注意事项;3. 通过实验,了解快速固结压缩实验在土力学领域中的应用。

二、实验原理快速固结压缩实验是一种测定土的压缩特性的试验方法。

在快速固结压缩实验中,采用仪器和操作方法与常规固结试验相同,区别仅在于每级压力施加后,砂性土固结时间减为1小时,黏性土减为2小时,最大一级压力的固结时间仍为24小时,并按比例对试样在各级压力下的变形量进行修正。

快速固结压缩实验的理论依据是土的压缩变形与时间的关系。

在快速固结压缩实验中,土体在短时间内受到压力作用,孔隙水被挤出,土体骨架颗粒相互挤紧,封闭气泡的体积缩小,从而引起土体的压缩变形。

三、实验设备与仪器1. 快速固结仪:包括压缩容器、加压设备、测微表等;2. 土样:取自施工现场的土样,按照实验要求制备;3. 环刀:用于取土样;4. 透水石:用于保持土样孔隙水;5. 滤纸:用于贴在土样两端;6. 加压板:用于施加压力;7. 定向钢球:用于使土样均匀受压。

四、实验步骤1. 准备实验设备,确保设备正常工作;2. 按照实验要求取土样,制备土样;3. 将土样放入环刀中,确保土样均匀;4. 在土样两端贴上洁净而润湿的滤纸,放上透水石;5. 将带有土样的环刀放入压缩容器中,确保土样均匀受压;6. 检查各部分连接处是否转动灵活,平衡加压部分;7. 横梁与球柱接触后,插入活塞杆,装上测微表,并使其上的短针正好对准6字,再将测微表上的长针调整到零,读测微表初读数R0;8. 在各级压力下,分别固结1小时(砂性土)或2小时(黏性土),记录测微表读数R1、R2、R3...;9. 根据实验数据,计算土样的压缩系数、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等指标。

五、实验结果与分析1. 实验结果根据实验数据,计算出土样的压缩系数、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等指标。

固结实验报告.doc

固结实验报告.doc

实验四固结试验实验人:学号:一、概述土的压缩性是指土在压力作用下体积缩小的性能。

在工程中所遇到的压力(通常在16kg/cm2以内)作用下,土的压缩可以认为只是由于土中孔隙体积的缩小所致(此时孔隙中的水或气体将被部分排出),至于土粒与水两者本身的压缩性则极微小,可不考虑。

压缩试验是为了测定土的压缩性,根据试验结果绘制出孔隙比与压力的关系曲线(压缩曲线),由曲线确定土在指定荷载变化范围内的压缩系数和压缩模量。

二、仪器设备1、小型固结仪:包括压缩容器和加压设备两部分,环刀(内径①61.8mm,高20mm,面积30cm2),单位面积最大压力4kg/cm2;杠杆比1: 20。

2、测微表:量程10mm,精度0.01mm。

图6-1固结仪示意图1-水槽2-护环3-环刀4-导环5-透水石6-加压上盖7-位移计导杆8-位移计架9-试样3、天平,最小分度值0.01g及0.1g各一架。

4、毛玻璃板、滤纸、钢丝锯、秒表、烘箱、削土刀、凡士林、透水石等。

三、操作步骤1、按工程需要选择面积为30cm2的切土环刀,环刀内壁涂上一薄层凡士林, 刀口应向下放在原状土或人工制备的扰动土上,切取原状土样时应与天然状态时垂直方向一致。

2、小心边压边削,注意避免环刀偏心入土,应使整个土样进入环刀并凸出环刀为止,然后用钢丝锯或修土刀将两端余土削去修平,擦净环刀外壁。

3、测定土样密度,并在余土中取代表性土样测定其含水率,然后用圆玻璃片将环刀两端盖上,防止水分蒸发。

4、在固结仪的固结容器内装上带有试样的切土环刀(刀口向下),在土样两端应贴上洁净而润湿的滤纸,放上透水石,然后放入加压导环和加压板以及定向钢球。

5、检查各部分连接处是否转动灵活;然后平衡加压部分(此项工作由实验室代做)。

即转动平衡锤,目测上杠杆水平时,将装有土样的压缩部件放到框架内上横梁下,直至压缩部件之球柱与上横梁压帽之圆弧中心微接触。

6横梁与球柱接触后,插入活塞杆,装上测微表,使测微表表脚接触活塞杆顶面,并调节表脚,使其上的短针正好对准6字,再将测微表上的长针调整到零,读测微表初读数Ro。

土的压缩实验报告

土的压缩实验报告

土的压缩实验报告一、引言土地作为建筑工程中常见的构造材料,在工程中扮演着至关重要的角色。

土粒之间的接触和排列方式会直接影响其力学性能和工程行为。

为了研究土的力学特性,本次实验选取了土样进行了压缩实验。

通过对土样应力-应变的测量和分析,得出土的压缩性能参数,为土的工程应用提供依据。

二、实验目的1. 通过压缩实验,了解土的力学性质及其压缩特性。

2. 测量土样在不同应力条件下的体积变化。

3. 绘制土样的应力-应变曲线,分析土的压缩性能。

三、实验装置与方法1. 实验装置:压实试验机、厚度计、千斤顶、应变计。

2. 实验方法:- 准备土样:将土样实心圆柱制成,尺寸规格为直径为5cm,高度为10cm。

- 样品处理:将土样放入密封模具中,并进行适当的加固处理,保证土样在外力作用下不会变形或产生裂缝。

- 实验过程:施加不同的荷载,每隔一定荷载间隔时,测量土样的变形量,并记录下对应的压力值。

- 数据处理:根据实测数据绘制应力-应变曲线,并计算土样的压缩模量等力学参数。

四、实验结果与分析我们根据实验数据绘制了土样的应力-应变曲线,并得到了以下结论:1. 在开始施加荷载后,土样发生了初始压缩变形,此阶段被称为压缩初期。

2. 随着荷载的继续施加,土样的变形增加,但增加的速度逐渐减慢,土样进入了弹性压缩阶段。

3. 当荷载达到一定值时,土样会出现裂缝,并进入塑性压缩阶段。

土样的应力开始下降,但应变仍然继续增加。

4. 当荷载超过土样的承载能力时,土样发生松弛,进一步压缩会导致土样的坍塌。

五、结论与建议通过本次实验,我们获得了土样的应力-应变数据,并对土的压缩性能有了更深入的了解。

在实际工程中,我们可以根据土的压缩特性合理选择土的应力条件,避免超过其承载能力,从而确保工程的安全性。

值得注意的是,不同类型的土在压缩性能上可能存在差异,需要根据实际情况进行评估。

此外,本次实验中所采用的土样尺寸和加固方式也会对实验结果产生影响,未来可以进一步优化实验方案,提高实验精度。

土的压缩实验报告

土的压缩实验报告

土的压缩实验报告
实验目的,通过对土的压缩实验,观察土壤在不同压力下的变化规律,了解土壤的力学性质,为土壤工程设计提供依据。

实验材料和方法,本次实验使用的材料为常见的黏土土壤样品,实验仪器包括压力计、压实仪等。

首先,取一定质量的土壤样品放入压实仪中,然后施加不同的压力,记录土壤的变形情况。

实验过程中需要保持环境温度和湿度的稳定,以保证实验结果的准确性。

实验结果,经过实验,我们得到了如下结果,随着压力的增加,土壤密度逐渐增大,体积逐渐减小。

在一定范围内,土壤的变形呈线性关系,压力和压缩量成正比。

但是当压力超过一定阈值时,土壤的变形速度会急剧增加,形成压缩变形的临界点。

实验分析,土壤的压缩性是土壤力学性质的重要指标之一,对于土壤的工程设计和施工具有重要意义。

通过本次实验,我们可以清晰地了解到土壤在不同压力下的变形规律,为土壤工程设计提供了重要的参考依据。

同时,也为我们深入研究土壤的力学性质提供了实验数据和理论基础。

结论,通过本次实验,我们得出了以下结论,土壤在受到外部压力作用下会发生压缩变形,压力和压缩量呈正相关关系。

在实际工程中,需要根据土壤的压缩性能进行合理设计和施工,以确保工程的安全和稳定。

总结,本次实验不仅增加了我们对土壤力学性质的了解,也为土壤工程设计提供了重要的实验数据。

通过对土壤的压缩性进行研究,可以更好地指导工程实践,保障工程的质量和安全。

希望通过今后的实验研究,可以进一步深化对土壤力学性质的认识,为土壤工程领域的发展贡献力量。

以上就是本次土的压缩实验的报告内容,谢谢阅读!。

压缩固结实验报告(共9篇)

压缩固结实验报告(共9篇)

压缩固结实验报告(共9篇)实验目的:1.掌握常见的土壤压缩固结试验方法。

2.了解不同土壤类型的压缩固结特性。

3.理解土壤固结的机理。

实验原理:1.土压缩固结过程是由于土颗粒间的空隙被压缩而产生的。

2.岩土材料在受到一定荷载后会发生固结变形,主要表现为整体垂直变形和显著的孔隙变形。

3.土壤的压缩固结特性受到土壤类型、荷载应力、固结时间和温度等因素的影响。

实验仪器:1.土压缩仪2.钢丝绳实验步骤:1.按照实验装置的要求安装土压缩仪,并将土样放入到压缩仪中。

2.根据所选用的荷载荷重值及时间进行实验,记录实验过程中的荷载变化和固结变形情况。

3.将实验数据处理后,绘制荷载-固体应变曲线,并计算得出不同载荷级别下的压缩系数和剩余孔隙率。

实验结果:1.实验数据表明,不同土壤类型的压缩固结特性各有不同,其中黏性土的固结变形较为明显,而砂质土则较不明显。

2.在不同的荷载荷重值作用下,土壤的固结变形量不同,荷载荷重越大,固结变形量越明显。

实验分析:1.土壤的压缩固结是一个复杂的过程,受到多种因素的影响,因此对其机理的分析需要通过实验数据进行分析。

2.实验数据表明,土壤的压缩固结特性是依赖于土壤类型、荷载应力、固结时间和温度等因素综合作用的结果,需要通过大量实验数据得出结论。

3.土壤的固结变形会直接影响土体的工程力学性质,因此在岩土工程实践中,需要对土壤固结进行实验研究,为工程设计提供重要参考依据。

参考文献:1.豆里, 周志远, 杨瑞丰. 岩土工程实验方法与原理. 东南大学出版社, 2014.2.黄斌, 徐永莉. 岩土试验原理. 人民交通出版社, 2016.3.王伟平, 李婉丽. 岩土工程试验分析与实验指导. 科学出版社, 2013.。

土的压缩性实验报告doc

土的压缩性实验报告doc

土的压缩性实验报告篇一:土力学实验报告土力学实验报告班级:姓名:学号:小组成员:中国矿业大学建筑工程学院岩土工程研究所二〇一四年十二月试验一含水量试验一、目的本试验之目的在于测定土的含水量,借与其它试验相配合计隙比及饱和度等;并查表确定地基土的容许承载力。

二、解释(1)含水量w是土中水的质量与干土颗粒质量之比,用百分数表示。

(2)本方法适用于有机物含量不超过干土重5%的土。

若土中有机物含量在5~l0%之间,应将烘干温度控制在65-70℃,并在记录中注明)。

三、设备(1)有盖的称量盒数只;(2)天平,感量0.01克;(3)烘箱(温度100~110℃)(4)干燥器(内有干燥剂CaCl2)。

四、操作步骤(1)选取具有代表性的土样l5-30克(砂土适当多取)放入称量盒。

盖好盒盖,称盒加湿土质量。

(2)打开盒盖,放入烘箱。

在105~110℃下烘至恒重。

烘干的时间一般为:粘土、粉土不得少于8小时;砂土不得少于6小时。

(3)将烘好的试样连同称量盒一并放入干燥器内,让其冷却至室温。

(4)从干燥器内取出试样,称盒加干土质量。

(5)实验称量应准确至0.01克以上并进行2次平行测定,取平均值。

(6)按下式计算含水量:12w?2??100%式中:w——含水量,%;m1——称量盒加湿土质量,g;m2——称量盒加干土质量,g:m——称量盒质量,g(根据盒上标号查表)。

本试验须进行2次平行测定,其平行误差允许值;当含水量w小于5%时,允许平行误差为0.3%;当含水量w等于或大于5%而小于40%时允许平行误差为l%;当含水量w等于或大于40% 时,允许平行误差为2%。

五、注意事项(1)称量盒使用前应先检查盒盖与盒体号码是否一致,如不一致应换相符者进行称重。

(2)禁止用手取用砝码。

读记重量时,注意不要漏读砝码或读错(1克=1000毫克)。

(3)烘干土从烘箱内取出时,切勿外露在空气中以免干土吸收水蒸气。

六、附:快速含水量试验法(酒精燃烧法)(1)选取有代表性土样若干克(粘土3~5克,砂土20~30克)。

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。

土壤固结压缩实验报告

土壤固结压缩实验报告

一、实验目的1. 了解土壤固结压缩的基本原理和方法;2. 掌握土壤固结压缩实验的操作步骤;3. 学会使用小型固结仪测定土壤的压缩系数、压缩模量等指标;4. 分析土壤固结压缩过程中的变形特性,为工程设计和施工提供依据。

二、实验原理土壤在荷载作用下,孔隙中的水和空气逐渐被挤出,导致土壤骨架颗粒之间相互挤紧,封闭气泡体积缩小,从而引起土壤的压缩变形。

土壤的压缩变形可分为三个阶段:初始压缩阶段、稳定压缩阶段和次固结阶段。

土壤固结压缩实验主要是通过测定土壤在不同荷载作用下的压缩变形,来计算土壤的压缩系数、压缩模量等指标。

三、实验仪器1. 小型固结仪:包括压缩容器、加压设备、切土环刀、透水石、加压导环、加压板、定向钢球等;2. 测微表:量程10mm,精度0.01mm;3. 天平:最小分度值0.01g及0.1g各一架;4. 环刀:内径61.8mm,高20mm,面积30cm²;5. 滤纸。

四、实验步骤1. 准备实验材料:选取粒径适中、含水率合适的土壤样品,用环刀切取30cm²的土样;2. 安装土样:将切好的土样放入固结仪的压缩容器中,土样两端贴上洁净润湿的滤纸,放上透水石,放入加压导环和加压板,再放置定向钢球;3. 加载:调整加压设备,使土样受到一定的荷载,记录荷载值;4. 测量压缩变形:启动测微表,记录初始读数R0,然后在一定时间间隔内,记录不同荷载作用下的压缩变形量;5. 数据处理:根据实验数据,计算土壤的压缩系数、压缩模量等指标;6. 结果分析:分析土壤固结压缩过程中的变形特性,为工程设计和施工提供依据。

五、实验数据及结果1. 土壤样品的基本参数:含水率、密度、粒径等;2. 土壤压缩系数、压缩模量等指标的计算结果;3. 土壤固结压缩过程中的变形曲线;4. 土壤固结压缩过程中的变形特性分析。

六、实验结论1. 通过实验,掌握了土壤固结压缩实验的基本原理和方法;2. 获得了土壤样品的压缩系数、压缩模量等指标,为工程设计和施工提供了依据;3. 分析了土壤固结压缩过程中的变形特性,为优化工程设计和施工提供了参考。

压缩固结实验报告

压缩固结实验报告

一、实验目的本次实验旨在通过压缩固结试验,测定土样的压缩系数、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、实验原理土在外荷载作用下,其空隙间的水和空气逐渐被挤出,土的骨架颗粒之间相互挤紧,封闭气泡的体积也将缩小,从而引起土体的压缩变形。

本实验采用压缩固结仪对土样进行压缩,通过测量不同压力下土样的孔隙比变化,计算出土的各种压缩参数。

三、实验仪器1. 小型固结仪:包括压缩容器和加压设备两部分,环刀(内径61.8mm,高20mm,面积30cm2),单位面积最大压力4kg/cm2;杠杆比1:10。

2. 测微表:量程10mm,精度0.01mm。

3. 天平,最小分度值0.01g及0.1g各一架。

四、实验步骤1. 按工程需要选择面积为30cm2的切土环刀取土样。

2. 在固结仪的固结容器内装上带有试样的切土环刀(刀口向下),在土样两端应贴上洁净而润湿的滤纸,放上透水石,然后放入加压导环和加压板以及定向钢球。

3. 检查各部分连接处是否转动灵活;然后平衡加压部分。

4. 横梁与球柱接触后,插入活塞杆,装上测微表,并使其上的短针正好对准6字,再将测微表上的长针调整到零,读测微表初读数R0。

5. 按照实验要求,逐级施加压力,每次施加压力后,保持压力稳定一段时间,待土样固结后,记录测微表读数Ri。

6. 每级压力下,重复步骤5,直至达到最大压力。

7. 取下试样,用游标卡尺测量试样直径和高度,计算土样的体积。

8. 根据实验数据,计算土样的孔隙比、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。

五、实验结果与分析1. 土样的孔隙比变化:根据实验数据,绘制孔隙比与压力的关系曲线,分析土样的压缩特性。

2. 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的计算:(1)压缩系数a:a = (e2 - e1) / (p2 - p1)(2)压缩模量Es:Es = (Δσ / Δe) / (1 - e1 / e2)(3)体积压缩系数mv:mv = (e2 - e1) / (e1 + e2)(4)压缩指数C:C = ln(e2 / e1) / ln(p2 / p1)(5)回弹指数Re:Re = (e1 - e2) / (e1 - e0)(6)竖向固结系数cv:cv = Δh / Δt(7)水平向固结系数ch:ch = Δh / Δt(8)先期固结压力pc:pc = p / Es其中,e1、e2、e0分别为初始孔隙比、某级压力下的孔隙比、初始孔隙比;p1、p2分别为某级压力下的压力;Δσ为压力增量;Δe为孔隙比增量;Δh为土样高度变化量;Δt为时间增量。

土压缩试验报告

土压缩试验报告

土压缩试验报告1. 实验目的本实验的目的是通过对土壤的压缩试验,了解土壤的压缩性能,探究其压缩特性,并得出压缩指标参数。

2. 实验原理土壤的压缩试验是通过将一定数量的土壤样品放入压缩机中,施加一定的压力使其发生压缩变形,以观察土壤的压缩性能。

在实验中,我们使用了常见的固结仪进行土壤压缩试验。

实验中所使用的固结仪主要包括沉孔器、压力计、径向应变测量装置、位置标定仪等。

首先,通过沉孔器将采集到的土壤样品装入,并按照一定的装填密度进行填充。

接下来,开始施加压力,通过压力计测量施加的压力大小。

在土壤发生压缩变形的过程中,通过径向应变测量装置对土壤的变形进行监测,并使用位置标定仪对土壤的压缩高度进行测量。

3. 实验步骤3.1 样品制备首先,根据实验需要采集土壤样品,并将其经过筛网筛除大颗粒杂质。

然后,按照一定的质量比例调配出适量的试验样品。

3.2 沉孔器装填将调配好的试验样品用沉孔器装填,按照设定的装填密度进行填充,然后用杆压实土壤,以使得试验样品达到一定的密实度。

3.3 施加压力将装有土壤样品的沉孔器放入固结仪中,并施加开始压力。

在实验过程中,逐步增加压力,记录施加的压力与对应的时间。

3.4 土壤变形测量通过径向应变测量装置对土壤的径向应变进行实时监测,并记录下相应的变形数据。

同时,使用位置标定仪对土壤的压缩高度进行测量,并记录下每次压力增加后对应的压缩高度。

3.5 压缩指标计算根据实验所记录的数据,对土壤的压缩指标进行计算,包括土壤的压缩模量、压缩指数等。

4. 实验结果与分析通过对实验数据的处理和分析,得出了土壤的压缩指标结果。

根据实验所得数据,绘制压缩曲线。

根据曲线的拐点确定压缩模数,通过计算得出土壤的压缩模量为XXX MPa。

根据曲线的斜率确定压缩指数,通过计算得出土壤的压缩指数为XXX。

5. 结论通过本次土压缩试验,得出了土壤的压缩性能及压缩指标参数。

实验结果表明,本次采集的土壤样品具有一定的压缩性,且其压缩模量和压缩指数具有一定的数值特征。

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。

压缩固结实验报告(共)

压缩固结实验报告(共)

压缩固结实验报告引言:压缩固结是土体在受外部载荷作用下,由于土体颗粒排列方式的变化而引起的体积变化。

通过进行压缩固结实验,可以研究土体的压缩性质,了解土体的固结行为,为土土工程设计和建设提供科学的依据。

本实验旨在分析土壤的压缩特性,探究其固结过程,对压缩性参数进行求解。

概述:本实验采用固结盒装置进行压缩固结试验,首先测定了细粒土的初始状态,然后施加规定的压载并进行固结过程的记录与观测,最后通过计算得出土壤的固结特性和压缩参数。

实验过程中,应严格控制实验参数,并采取精确的测量方法,以确保实验结果的可靠性。

正文内容:一、细粒土的基本性质分析1.粒径分布特性a.采用梯度分析法对细粒土的粒径进行测定,并绘制粒径分布曲线;b.分析粒径分布曲线的特点,并提取平均粒径及粒径指标。

2.液塑限特性a.测定细粒土的液限和塑限,计算液塑限比并分析;b.通过流动限度测定法、线缩法等方法计算液塑限参数。

二、压缩固结试验设备与常用参数1.固结盒装置的结构与原理a.固结盒装置的基本结构及其组成;b.利用固结盒装置进行压缩固结试验的原理与步骤。

2.常用的压缩固结参数a.跃度比、液塑限比、一维压缩指数等参数的定义与计算方法;b.解释跃度比和一维压缩指数的物理意义。

三、压缩固结试验的步骤与要点1.试验前的准备工作a.选择试验样品并制备样品;b.仪器设备的校准与调试。

2.试验过程的记录与观测a.施加规定的压载,并记录固结盒内土样的变形情况;b.每隔规定时间测量固结盒内土样的含水率、压力等参数。

3.数据处理与结果分析a.整理实验数据,并计算土样的压缩指数及其他压缩固结参数;b.绘制压缩曲线、固结曲线和套曲线,分析土壤的固结特性。

四、压缩固结特性的实验结果与讨论1.压缩曲线与固结曲线的特点a.分析压缩曲线和固结曲线的变化趋势;b.解释土壤固结特性与压载的关系。

2.压缩性参数的计算与分析a.计算土壤的压缩模量、压缩系数等参数;b.分析压缩性参数与土壤颗粒特性之间的联系。

土的压缩试验报告

土的压缩试验报告
445
760
497
448
5
50 kN
561
1095
652
570
6
60 kN
696
1425
832
731
7
70 kN
843
1760
1022
842
8
80 kN
952
2021
1306
1046
9
90 kN
1068
2305
1306
1046
10
100 kN
1187
2598
1457
1170
四、实验结果分析与判定:
(1)根据试验梁材料的实测强度及几何尺寸,计算得到该梁正截面能承受最大荷载为90.2kN,与实验实测值相比相差多少?
实验名称:土的压缩试验
一、实验目的:通过土的压缩试验得到试样在侧限与轴向排水条件下的孔隙比和压力的关系,即压缩曲线—e~p曲线,并以此计算土的压缩系数a1-2,判断土的压缩性,为土的沉降变形计算提供依据。
二、实验原理:
1、计算公式
(1)试样初始孔隙比:
(2)各级压力下试样固结变形稳定后的孔隙比:
(3)土的压缩系数:
0.142
0.251
0.393
0
0
0.142
0.251
0
0
0
0.001
0.001
0.002
0.003
0
0
0.001

四、实验结果分析与判定:
1.将第一部分中内力结果与桁架理论值对比,分析其误差产生的原因?
第一部分内力结果与桁架理论值产生误差的原因是上弦杆受到的是压力,下弦杆受到的是拉力。

土木压缩实验报告

土木压缩实验报告

土木压缩实验报告一、概述土的压缩性是指土在压力作用下体积缩小的性能。

在工程中所遇到的压力作用下,土的压缩可以认为只是由于土中孔隙体积的缩小所致,至于土粒与水两者本身的压缩性则极微小,可不考虑。

压缩试验是为了测定土的压缩性,根据试验结果绘制出孔隙比与压力的关系曲线,由曲线确定土在指定荷载变化范围内的压缩系数和压缩模量。

二、仪器设备1、小型固结仪∶包括压缩容器和加压设备两部分,环刀,单位面积最大压力4kg/cm2;杠杆比1:10。

2、测微表∶量程10mm,精度。

3、天平,最小分度值及各一架。

1-水槽2-护环3-环刀4-导环5-透水石6-加压上盖7-位移计导杆8-位移计架9-试样4、毛玻璃板、滤纸、钢丝锯、秒表、烘箱、削土刀、凡士林、透水石等。

三、操作步骤1、按工程需要选择面积为30cm2的切土环刀,环刀内壁涂上一薄层凡士林,刀口应向下放在原状土或人工制备的扰动土上,切取原状土样时应与天然状态时垂直方向一致。

2、小心边压边削,注意避免环刀偏心入土,应使整个土样进入环刀并凸出环刀为止,然后用钢丝锯或修土刀将两端余土削去修平,擦净环刀外壁。

3、测定土样密度,并在余土中取代表性土样测定其含水率,然后用圆玻璃片将环刀两端盖上,防止水分蒸发。

4、在固结仪的固结容器内装上带有试样的切土环刀,在土样两端应贴上洁净而润湿的滤纸,放上透水石,然后放入加压导环和加压板以及定向钢球。

5、检查各部分连接处是否转动灵活;然后平衡加压部分。

即转动平衡锤,目测上杠杆水平时,将装有土样的压缩部件放到框架内上横梁下,直至压缩部件之球柱与上横梁压帽之圆弧中心微接触。

6、横梁与球柱接触后,插入活塞杆,装上测微表,使测微表表脚接触活塞杆顶面,并调节表脚,使其上的短针正好对准6字,再将测微表上的长针调整到零,读测微表初读数R0。

7、加载等级按教学需要本次试验定为每平方厘米,五级即50、100、200、300、400Kpa五级荷重系累计数值),如第一级荷载每平方厘米需加砝码以后三级依次计算准确后加入砝码,加砝码时要注意安全,防止砝码放置不稳定而受伤。

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土的压缩性实验报告篇一:土力学实验报告土力学实验报告班级:姓名:学号:小组成员:中国矿业大学建筑工程学院岩土工程研究所二〇一四年十二月试验一含水量试验一、目的本试验之目的在于测定土的含水量,借与其它试验相配合计隙比及饱和度等;并查表确定地基土的容许承载力。

二、解释(1)含水量w是土中水的质量与干土颗粒质量之比,用百分数表示。

(2)本方法适用于有机物含量不超过干土重5%的土。

若土中有机物含量在5~l0%之间,应将烘干温度控制在65-70℃,并在记录中注明)。

三、设备(1)有盖的称量盒数只;(2)天平,感量0.01克;(3)烘箱(温度100~110℃)(4)干燥器(内有干燥剂CaCl2)。

四、操作步骤(1)选取具有代表性的土样l5-30克(砂土适当多取)放入称量盒。

盖好盒盖,称盒加湿土质量。

(2)打开盒盖,放入烘箱。

在105~110℃下烘至恒重。

烘干的时间一般为:粘土、粉土不得少于8小时;砂土不得少于6小时。

(3)将烘好的试样连同称量盒一并放入干燥器内,让其冷却至室温。

(4)从干燥器内取出试样,称盒加干土质量。

(5)实验称量应准确至0.01克以上并进行2次平行测定,取平均值。

(6)按下式计算含水量:12w?2??100%式中:w——含水量,%;m1——称量盒加湿土质量,g;m2——称量盒加干土质量,g:m——称量盒质量,g(根据盒上标号查表)。

本试验须进行2次平行测定,其平行误差允许值;当含水量w小于5%时,允许平行误差为0.3%;当含水量w等于或大于5%而小于40%时允许平行误差为l%;当含水量w等于或大于40% 时,允许平行误差为2%。

五、注意事项(1)称量盒使用前应先检查盒盖与盒体号码是否一致,如不一致应换相符者进行称重。

(2)禁止用手取用砝码。

读记重量时,注意不要漏读砝码或读错(1克=1000毫克)。

(3)烘干土从烘箱内取出时,切勿外露在空气中以免干土吸收水蒸气。

六、附:快速含水量试验法(酒精燃烧法)(1)选取有代表性土样若干克(粘土3~5克,砂土20~30克)。

放入称重盒内,称盒加湿土质量。

(2)用滴管将浓度为96%以上的酒精注入称量盒内,直至盒中呈现自由液面为止,使酒精浸没试样。

(3)点燃酒精,烧至火焰熄灭。

(4)将试样冷却一分钟左右,重新滴入酒精,再重复烧两次。

(5)称盒加干土质量。

(6)注意事项①应采用滴管加酒精,酒精瓶用后立即加盖,并远离燃烧的称量盒。

②燃烧的称量盒应放在瓷盘内,以免烧坏木板及桌面。

③第二次加酒精于土中时,应等火焰完全熄灭后进行,切勿用酒精瓶倒入以免火焰燃及瓶内酒精.发生爆炸危险。

七、实验数据及成果篇二: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。

2、天平:称重500g,最小分度值0.1g;称重200g,最小分度值0.01g。

3、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;3、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;4、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/cm3 表格中数据计算用到的公式:湿密度??mV??1.9481?0.362?1.430(g/cm)3干密度?d?1??六、回答问题1、土的密度有几种测试方法?答:土的密度测定方法有环刀法、蜡封法、灌水法和灌砂法。

2、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。

适用范围是粒径小于5mm的各类土。

三、仪器设备1、比重瓶:容积100mL;12、恒温水槽:准确度应为??℃;3、砂浴:应能调节温度;4、天平:称量200g,最小分度值0.001g;5、温度计:刻度为0~50℃,最小分度值为0.5℃。

四、试验步骤1、校准比重瓶1)将比重瓶洗净、烘干,置于干燥器内,冷却后称量,准确至0.001g;2)将煮沸经冷却的纯水注入比重瓶。

3)调节数个恒温水槽内的温度,温度差宜为5℃,测定不同温度下的瓶、水总质量。

每个温度时均应进行两次平行测定,两次测定的差值不得大于0.002g,取两次测值的平均值。

绘制关系曲线。

2、试样制备:将土样从土样筒中取出,并将土样切成碎块、拌和均匀;在105~110℃温度下烘干。

3、将比重瓶烘干。

称烘干试样15g装入比重瓶,称量试样和瓶的总质量,准确至0.001g。

4、为排除土中的空气,向比重瓶内注入半瓶纯水,摇动比重瓶,并放在砂浴上煮沸,煮沸时间自悬液沸腾起砂土不应小于30min,粘土、粉土不得少于1h。

5、将沸腾经冷却的纯水注入装有试样悬液的比重瓶。

将比重瓶放入恒温水槽内至温度稳定,且瓶内上部悬液澄清。

取出比重瓶,擦干瓶外壁,称瓶、水、试样总质量,准确至0.001g,并测定瓶内的水温,准确至0.5℃. 6、从温度与瓶、水总质量的关系曲线中查出各试验温度下的瓶、水总质量。

五、试验数据处理试验记录及计算表试验者:GS?mdmbw?md?mbws?GiT式中:md------干土重(g);mbw------比重瓶、水总质量(g); mbws------比重瓶、水、试样总质量(g); GiT------温度为T时纯水或中性液体的比重。

六、回答问题1、比重瓶法适用于什么土?答:比重瓶法适用于粒径小于5mm的各类土(粒径等于、大于5mm的各类土应选用其他方法)。

固结试验一、试验目的测定土的压缩性,根据试验结果绘制出孔隙比与压力的关系曲线(压缩曲线),由曲线确定土在指定荷载变化范围内的压缩系数和压缩模量。

研究土的压缩性具有重要的意义。

二、试验方法及原理标准固结试验是将天然状态下的原状土或人工制备的重塑土制成一定规格的土样,然后在侧限与轴向排水条件下测定土在不同荷载下得压缩变形,试样在每级压力下的固结稳定时间为24h。

快速法由于没有理论依据,只对透水性大的地基或建筑物对地基变形要求不高,不需要求固结系数时用此方法。

三、仪器设备1、固结容器:由环刀、护环、透水板、水槽、加压上盖等组成,环刀内径为61.8mm,高度为20mm,如图所示。

2、加载设备:应能垂直地在瞬间施加各级规定的压力,且没有冲击力,可采用量程为5~10kN的杠杆式、磅秤式或气压式等加载设备。

3、变形量测设备:可采用最大量程10mm、最小分度值0.01mm的百分表,或采用准确度为全量程0.2%的位移传感器及数字显示仪表或计算机。

4、其他设备:毛玻璃板、圆玻璃板、滤纸、切土刀、钢丝锯和凡士林或硅油等。

四、试验步骤1、按工程需要选择面积为30cm2的切土环刀,环刀内壁涂上一薄层凡士林,刀口应向下放在原状土或人工制备的扰动土上,切取原状土样时,应与天然土层受荷方向一致。

2、小心边压边削,注意避免环刀偏心入土,应使整个土样进入环刀并凸出环刀为止,然后用钢丝锯或修土刀将两端余土削去修平,擦净环刀外壁。

3、测定土样密度,并在余土中取代表性土样测定其含水率,然后用圆玻璃片将环刀两端盖上,防止水分蒸发。

4、在固结仪的固结容器内装上带有试样的切土环刀(刀口向下),在土样两端应贴上洁净而润湿的滤纸,放上透水石,然后放入加压导环和加压板以及定向钢球。

将装有土样的固结容器准确地放在加荷横梁的中心,调节杠杆平衡,为保证试样与容器上下各部件接触良好,应施加1KPa预压荷载。

5、调整百分表至“0”读数,并按工程需要确定加压等级。

6、加载等级采用50、100、200、400KPa,最大压力不应小于400KPa。

7、每级荷载经10分钟记下测微表读数,读数精确到0.01mm。

然后再施加下一级荷载,以此类推直到第四级荷载施加完毕,记录百分表读数。

8、试验结束后,应先排除固结容器内水分,然后拆除各部件,取出带环刀的土样,分别测定实验后的密度和含水率。

五、试验数据处理试验记录及计算表格试验者:表格中的数据计算所用的公式如下:篇三:土力学实验报告南华大学城市建设学院土力学实验报告XX/05/21实验一:土的重度、含水率试验实验名称:土的重度、含水量实验实验成绩:实验同组人:罗**、白**、方**、王**、张**、符** 实验教师签名:实验地点:城建西301 实验日期:XX年 03 月 28 日实验目的:1.熟悉土工实验中环刀、天平、烘箱等基本设备的操作方法;2.通过本试验掌握土体的天然含水率试验方法,了解含水率指标在工程中的应用,并配合其它试验计算土的干密度、孔隙比及饱和度等其它指标;3.通过本试验掌握土体的天然密度试验方法,了解天然密度指标在工程中的应用,并配合其它试验计算土的干密度、孔隙比及饱和度等其它指标。

并初步了解土体密度大小与土的松紧程度、压缩性、抗剪强度的关系。

实验原理:土体中的自由水和弱结合水在105℃~110℃的温度下全部变成水蒸气挥发,土体粒质量不再发生变化,此时的土重为土颗粒质量加上强结合水质量,将挥发掉的水份质量与干土质量之比为土体含水率。

即土体含水率是指土颗粒在105℃~110℃的温度下烘干(或酒精烧干)至恒重时所失去的水份质量与烘干土质量的比值,用百分数表示。

单位体积土体质量称做土的密度,定义式为:p0=m0/V式中:ρ0-土样湿密度(g/cm3); m0-土样质量(g);V-土样体积(cm3)。

实验室内直接测量的密度为湿密度(对原状土称作天然密度)。

?0=mw/ms式中:?0 —土样含水率(%); mw—土体所失去水分的质量(g); ms—烘干后土颗粒质量(g)。

实验仪器设备(实验条件):1.恒温烘箱:恒温范围在105℃~110℃,温度控制精度高于±2℃;2.天平:称量200g,最小分度值0.01g;3.其它工具:铝盒(称量盒)、开土刀、干燥器、温度计等。

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