无侧限抗压强度自动计算

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水泥稳定碎石无侧限抗压强度计算公式

水泥稳定碎石无侧限抗压强度计算公式

水泥稳定碎石无侧限抗压强度计算公式水泥稳定碎石无侧限抗压强度是用于评估水泥稳定碎石材料的强度和稳定性的重要指标。

该指标常用于设计和施工过程中,以确保水泥稳定碎石材料能够满足工程要求并具备足够的承载能力。

本文将就水泥稳定碎石无侧限抗压强度的计算公式进行详细讨论,并探讨其在工程实践中的应用价值。

1. 水泥稳定碎石简介水泥稳定碎石是一种常用的路基材料,通过添加适量的水泥和充分的机械拌和作用,使岩石颗粒与水泥胶结,形成坚实的结构。

这种材料具有较高的强度和耐久性,在道路、机场、堤坝等工程中被广泛应用。

2. 无侧限抗压强度的意义无侧限抗压强度是评估水泥稳定碎石材料抗压能力的重要指标。

它表示材料在受到均匀的压力作用下,发生破坏或塑性变形的能力。

无侧限抗压强度的高低决定了材料的承载能力,直接影响工程的安全性和可靠性。

3. 水泥稳定碎石无侧限抗压强度计算公式水泥稳定碎石无侧限抗压强度的计算公式一般采用以下形式:UCS = K × P其中,UCS表示无侧限抗压强度,K为系数,P为试件的峰值荷载。

具体来说,在进行实验室强度试验时,首先需要制备一定规格的水泥稳定碎石试件。

试件在试验机上受到均匀的压力加载,通过观察试件的破裂模式和记录荷载-位移曲线,可以确定试件的峰值荷载。

接下来,根据相应的系数K,将试件的峰值荷载代入计算公式中,即可得到水泥稳定碎石的无侧限抗压强度。

4. 水泥稳定碎石无侧限抗压强度的影响因素水泥稳定碎石无侧限抗压强度受到多个因素的影响,主要包括材料性质和试验条件。

材料性质方面,颗粒组成、水泥掺量、拌和比以及固养时间等都会对无侧限抗压强度产生影响;试验条件方面,加载速率和湿度等因素也会对试验结果产生一定的影响。

5. 水泥稳定碎石无侧限抗压强度的应用价值水泥稳定碎石无侧限抗压强度的准确测定和合理应用对于工程设计和施工决策至关重要。

根据无侧限抗压强度的计算结果,可以评估水泥稳定碎石材料的承载能力,为工程提供依据;可以根据不同工程要求,选择合适的无侧限抗压强度作为设计参数,确保工程的安全性和经济性。

无机结合料无侧限抗压强度自动计算程序

无机结合料无侧限抗压强度自动计算程序

660
504
544
试件最大荷载(N) 47.02 47.62
56.03
51.79
无侧限抗压强度(MPa) 2.7
2.7
3.2
2.9
试件个数
13
平均强度(MPa)
标准差
0.275
变异系数(%)
备注:代表值=平均值*(1-Za*Cv) 代表值≥设计值
任务编号 试验条件
6.5
静压
5
6
6264
6246
6256
2.7
2.4
3.2
2.4
实测含水量(%) 6.5
制件日期
标养
12
13
6250
6258
6246
6252
6335
6349
4
6
89
97
150.67 150.21
150.87 150.51
627
528
56.80
54.66
3.2
3.1
强度最小值(MPa)
2.4
Za
1.282
6257
6253
6258
浸水后试件质量(g) 6346
6326
6312
6310
养生质量损失(g)
5
6

6
3
吸水量(g)
99
69
59
52
养生前试件高度(mm) 150.44 150.98 151.49 150.40
浸水后试件高度(mm) 150.64 151.18 151.89 150.80
测力计读数(0.01mm) 590
6243
6353
6318
8

无侧限抗压强度自动计算

无侧限抗压强度自动计算

无侧限抗压强度自动计算首先,需要明确无侧限抗压强度的定义。

无侧限抗压强度是指在受到均匀的压力作用下,材料不会发生塑性失稳破坏的最大压力值。

该值与材料的强度、刚度以及几何尺寸等因素相关。

计算无侧限抗压强度的方法主要有两种,一种是基于弹塑性理论的集中力法,另一种是基于工作角原理的连续力法。

首先介绍基于弹塑性理论的集中力法。

该方法通过构造一个能够产生最大压力的切线应力分布来计算无侧限抗压强度。

具体步骤如下:1.建立材料的应力-应变关系模型。

根据材料的力学性质,选择适当的应力-应变关系模型,如线性弹性模型、双曲线模型等。

2.假设材料在无侧限抗压状态下是完全塑性的,根据材料的流动规律,建立切线应力分布。

3.构造一个产生最大压力的切线应力分布。

通过优化方法,选择合适的切线应力分布,使其能够产生最大的压力。

4.根据选定的切线应力分布,计算出对应的无侧限抗压强度。

其次介绍基于工作角原理的连续力法。

该方法通过分析材料在受到均匀压力时的应力状态,计算无侧限抗压强度。

具体步骤如下:1.选择合适的变形体进行分析。

通常选择带有圆心孔的圆盘、圆环或正六边形等形状的变形体。

2.根据材料的力学性质,建立应力与应变之间的关系。

3.基于工作角原理,分析变形体在受到均匀压力时的应力分布,并计算出对应的无侧限抗压强度。

无论是基于弹塑性理论的集中力法还是基于工作角原理的连续力法,计算无侧限抗压强度的关键是建立材料的应力-应变关系模型。

根据材料的特性和实测数据,可以选择合适的模型进行计算。

此外,无侧限抗压强度的计算还需要考虑材料的几何尺寸、边界条件等因素。

对于不同的材料和结构,计算方法可能会有所不同,需要根据具体情况进行调整。

综上所述,无侧限抗压强度的自动计算需要建立合适的应力-应变关系模型,并选择适当的计算方法进行分析。

通过计算得到的无侧限抗压强度可以提供给工程设计人员进行参考,从而确保结构的安全性和稳定性。

无侧限抗压强度

无侧限抗压强度

(一)试验目的一般用于测定饱和软粘土的无侧限抗压强度及灵敏度。

(二)试验原理无侧限抗压试验是三轴压缩试验的一个特例,将试样置于不受侧向限制的条件下进行的强度试验,此时试样小主应力为零,而大主应力的极限值为无侧限抗压强度。

即周围压力σ3=0的三轴试验。

由于试样侧面不受限制,这样求得的抗剪强度值比常规三轴不排水抗剪强度值略小。

(三)试验设备1.应变控制式无侧限压缩仪:2.其它:量表、切土盘、重塑筒等(四)试验步骤1.试样制备:按三轴试验中原状试样制备进行。

试样直径可采用3.5~4.0cm,试样高度与直径之比按土样的软硬情况采用2.0~2.5。

2.安装试样:将试样两端抹一层凡士林,在气候干燥时,试样周围亦需抹一层薄凡士林,防止水分蒸发。

将试样放在底座上,转动手轮,使底座缓慢上升,试样与传压板刚好接触,将测力计调零。

3.测记读数:每分钟轴向应变为1%~3%的速度转动手轮,使升降设备上升而进行试验。

每隔一定应变,测记测力计读数,试验宜在8~10min内完成。

当测力计读数出现峰值时,停止试验,当读数无峰值时,试验进行到应变达20%为止。

4.重塑试验:当需要测定灵敏度时,应立即将破坏后的试样除去涂有凡士林的表面,加少许余土,包于塑料薄膜内用手搓捏,破坏其结构,放入重塑筒内,用金属垫板,将试样塑成与原状土样相同,然后按上述步骤进行试验。

(五)试验注意事项1.测定无侧限抗压强度时,要求在试验过程中含水率保持不变。

2.在试验中如果不具有峰值及稳定值,选取破坏值时按应变15%所对应的轴向应力为抗压强度。

3.需要测定灵敏度,重塑试样的试验应立即进行。

1.按下式计算轴向应变:(六)计算及制图e1-轴向应变,%;ho—试样起始高度,cm;△h—轴向变形,cm。

式中:2.按下式计算试样平均数面积:式中:Aa-校正后试样面积, cm3;Ao—试样初始面积,cm3。

3.按下式计算试样所受的轴向应力:式中:σ—轴向应力,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。

最新路面无侧限抗压强度

最新路面无侧限抗压强度
将具有代表性的风干试料用木锤和木碾捣碎, 但应避免破粒料的原粒径,并将土样进行过筛,筛 除超粒径的颗粒。
在预定做试验的前一天,测定风干含水量。 试样数量:
细粒土≥100g; 中粒土≥1000g; 粗粒土≥2000g。
(2)测定最佳含水量和最大干密度。 (3)配制混合料
①制备试件的数量与土类及操作的仔细程度有关。 细粒土≥6个; 中粒土≥ 9个; 粗粒土≥13个。
#用EDTA二钠标准液滴定到纯蓝色为终点,记录 EDTA二钠的耗量。
(6)对其他几个搪瓷杯中的试样, 用同样的方法进行试验,并记录 各自EDTA二钠的耗量。
(7)以同一水泥或石灰剂量混合 料消耗EDTA二钠毫升数的平均 值为纵坐标,以水泥或石灰剂量 (%)为横坐标制图。
5.试验步骤 (1)选取有代表性的水泥土或石灰土混合料,称
3.仪器设备 ﹟路面材料强度试验仪、试模、脱模器、密封湿气箱
或湿气池、压力机等。 ﹟试模:适用于下列不同土的试模尺寸为:
细粒土(d≤10mm):50mm×50mm; 中粒土(d≤25mm):100mm×l00mm; 粗粒土(d≤40mm):150mm×150mm
三种尺寸的试模
路面材料强度试验机
4.试件制备Βιβλιοθήκη (1)试料准备﹟3种、4种、5种:各准备2份水泥剂量分别为4%、 6%、8%的水泥土混合料试样,每份均重300g。
(4)取一个盛有试样的搪瓷杯,在杯内加600ml10% 氯化铵溶剂,用不锈钢搅拌棒充分搅拌3min 每分钟搅110-120次。 ﹟放置沉淀4min,如4min后得到的是混浊悬浮液, 则应增加放置沉淀时间,直到出现澄清悬浮液为止,
300g放在搪瓷杯中,用搅拌棒将结块搅散,加 600mL10%氯化铵溶液,然后如前述步骤那样进行 试验。

无侧限抗压强度及滴定操作步骤

无侧限抗压强度及滴定操作步骤

(二)样品要求水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量测定:应使水泥或石灰稳定材料处于最佳含水状态,并短于水泥初凝时间。

1水泥或石灰稳定材料中水泥或石灰剂量测定试验方法(1)仪器设备酸式滴定管(50mL),滴定台,滴定管夹,大肚移液管(10mL,50mL),锥形瓶(200mL),烧杯(2000mL,300mL),容量瓶(1000mL),搪瓷杯(1200mL),玻璃棒,量筒(100mL,5mL),棕色广口瓶(60mL),电子天平(量程不小于1500g,感量0.01g),秒表,洗耳球,洗瓶等。

(2)试剂0.1mol/m3乙二胺四乙酸二钠(EDTA二钠)标准溶液(简称EDTA二钠标准溶液):准确称取EDTA二钠(分析纯)37.23g,用40~50℃的无二氧化碳蒸馏水溶解,待全部溶解并冷却至室温后,定容至1000mL。

10%氯化铵(NH4Cl)溶液:将500g氯化铵(分析纯或化学纯)放在10L的聚乙烯桶内,加蒸馏水4500mL,充分振荡,使氯化铵完全溶解。

也可以分批在1000mL的烧杯内配制,然后倒入塑料桶内摇匀。

1.8%氢氧化钠(内含三乙醇胺)溶液:用电子天平称18g氢氧化钠(NaOH)(分析纯),放入洁净干燥的1000mL烧杯中,加1000mL蒸馏水使其全部溶解,待溶解冷却至室温后,加入2mL三乙醇胺(分析纯),搅拌均匀后储于塑料桶中。

钙红指示剂:将0.2g钙试剂羧酸钠(分子式C21H13N2NaO7S,分子量460.39)与20g预先在105℃烘箱中烘1h的硫酸钾混合。

一起放入研体中,研成极细粉末,储于棕色广口瓶中,以防吸潮。

(3)准备标准曲线a、取样:取工地用石灰和土,风干后用烘干法测其含水率(如为水泥,可假定含水率为0)b、混合料组成计算公式:干料质量=湿料质量/(1+含水量)计算步骤:干混合料质量=湿混合料质量/(1+最佳含水量)干土质量=干混合料质量/(1+石灰或水泥剂量)干石灰或水泥质量=干混合料质量-干土质量湿土质量=干土质量×(1+土的风干含水量)湿石灰质量=干石灰质量×(1+石灰的风干含水量)石灰土中应加入的水=湿混合料质量-湿土质量-湿石灰质量c、准备5种试样,每种两个样品(以水泥稳定材料为例),如为水泥稳定中、粗粒土,每个样品取1000g左右(如为细粒土,则可以称取300g左右)准备试验。

7天无侧限抗压强度计算公式

7天无侧限抗压强度计算公式

7天无侧限抗压强度计算公式7天无侧限抗压强度是指材料在受到压力作用下,在7天内不发生侧向变形或破坏的能力。

这是一项重要的力学性能指标,用于评估材料的抗压能力。

下面将介绍计算7天无侧限抗压强度的公式以及相关的概念和计算方法。

我们来了解一下什么是无侧限抗压强度。

在材料力学中,抗压强度是指材料在受到压力作用下能够承受的最大压力。

而无侧限抗压强度则是指材料在受到压力作用下,不发生侧向变形或破坏的最大压力。

计算7天无侧限抗压强度的公式为:7天无侧限抗压强度 = 最大承载力 / 断面积其中,最大承载力是指材料在受到压力作用下能够承受的最大压力,断面积是指材料截面的面积。

为了计算7天无侧限抗压强度,我们首先需要进行实验来获取最大承载力和断面积的数值。

实验时,可以使用压力机等设备对材料进行压缩测试。

通过不断增加压力,观察材料是否发生侧向变形或破坏,并记录下最大承载力和断面积的数值。

在进行实验时,需要注意以下几点:1. 选择合适的试样尺寸和形状,确保试样在受力时能够完全受到均匀的压力作用;2. 为了减小实验误差,需要进行多次实验,取平均值作为最终结果;3. 在实验过程中,需要及时记录实验数据,并注意观察材料是否发生侧向变形或破坏。

得到最大承载力和断面积的数值后,我们可以使用上述公式来计算7天无侧限抗压强度。

举个例子来说明。

假设某种材料在实验中的最大承载力为1000N,断面积为10平方米,那么该材料的7天无侧限抗压强度为100N/平方米。

通过计算7天无侧限抗压强度,我们可以评估材料的抗压能力。

对于建筑材料、地基材料等领域,7天无侧限抗压强度是一个重要的指标,可以用于设计和选择材料。

总结一下,7天无侧限抗压强度是指材料在受到压力作用下,在7天内不发生侧向变形或破坏的能力。

通过实验可以获取最大承载力和断面积的数值,然后使用公式进行计算。

这个指标在建筑材料、地基材料等领域具有重要的应用价值,可以用于评估材料的抗压能力。

水稳无侧限抗压强度计算公式

水稳无侧限抗压强度计算公式

水稳无侧限抗压强度是指水泥混凝土在无侧限状态下抗压破坏时的强度。

根据水稳混凝土的不同级别,其无侧限抗压强度的计算公式也有所不同。

以下是常见的水稳混凝土级别的无侧限抗压强度计算公式:
C15级水稳混凝土无侧限抗压强度计算公式:f_cu=1.8×f_ck
其中,f_cu为水稳混凝土的无侧限抗压强度,单位为MPa;f_ck为水稳混凝土的标准立方体抗压强度,单位为MPa。

C20、C25、C30级水稳混凝土无侧限抗压强度计算公式:f_cu=2.0×f_ck
其中,f_cu为水稳混凝土的无侧限抗压强度,单位为MPa;f_ck为水稳混凝土的标准立方体抗压强度,单位为MPa。

C35、C40、C45、C50、C55级水稳混凝土无侧限抗压强度计算公式:f_cu=2.2×f_ck
其中,f_cu为水稳混凝土的无侧限抗压强度,单位为MPa;f_ck为水稳混凝土的标准立方体抗压强度,单位为MPa。

需要注意的是,这些公式仅适用于正常施工条件下的水稳混凝土,对于特殊情况下的水稳混凝土,如加入外加剂、使用不同的骨料等,其无侧限抗压强度计算公式可能会有所不同。

无侧限抗压强度试验计算

无侧限抗压强度试验计算

无侧限抗压强度试验计算1. 引言嘿,朋友们!今天咱们聊聊一个在建筑和材料科学领域超重要的话题,那就是无侧限抗压强度试验。

听起来好像高大上,其实它就是在说我们如何测试一个材料抵抗压力的能力。

想象一下,就像你在健身房里举重,看看自己能不能举起那个大铁块。

这试验就像是给材料“举重”,看看它能撑住多大的压力,不被压扁。

2. 无侧限抗压强度试验的基本概念2.1 什么是无侧限抗压强度?无侧限抗压强度,简单来说,就是在不施加任何横向压力的情况下,材料能承受的最大压缩力。

它就像是一个无畏的勇士,迎接来自上方的挑战,而四周则是空旷的。

试想一下,像是一个人在高空走钢丝,上面没有任何东西来干扰他,这时候他得集中所有的注意力,才能不掉下来。

2.2 为啥要进行这个试验?你可能会问,这个试验究竟有什么用?好吧,想象一下,如果我们不做这个试验,就像是买了一双看起来很酷的鞋子,但根本不知道它的舒适度。

你穿上去走几步,结果脚趾头都被挤得喘不过气来。

无侧限抗压强度试验就能告诉我们,某种材料在被压的时候会不会“崩溃”,是否能承担住日常生活中的压力。

比如说,建筑材料得有足够的强度,才能让高楼大厦在风雨中屹立不倒,当然我们也希望它们不会像纸糊的房子一样轻易倒下。

3. 试验流程和计算3.1 试验步骤试验的步骤其实并不复杂,首先我们得准备好样本材料,确保它的尺寸和形状都是标准的。

就像做蛋糕,得先把材料准备齐全,再动手烤。

然后,我们把样本放到试验机上,慢慢施加压力,就像轻轻往蛋糕上撒糖霜。

随着压力的增加,样本会慢慢变形,直到它的“忍耐”达到极限,咔嚓一声,崩溃了。

这时候,试验机会记录下这个最大压力值,我们就可以得到无侧限抗压强度。

3.2 数据计算好啦,得到数据后,我们就得开始计算了。

无侧限抗压强度(UCS)可以通过公式得出:UCS = P/A,其中P是样本承受的最大压力,A是样本的横截面积。

这就像是在计算每块蛋糕上有多少糖霜,越多越好,当然前提是不能太腻。

无机结合料无侧限抗压强度试验自动计算表

无机结合料无侧限抗压强度试验自动计算表
无机结合料无侧限抗压强度试验
结合料名称
最佳含水 量:
5.8 %
混合料配比:
94.0%
6.0% 水泥稳定碎石 最大干密 度: 试件压实度:
结合料剂量(%) 2.357 g/cm3
95%
应力环校正系数=
—— N/0.01mm
贯入杆面积=
——
cm2
试验次数
1
2
3
4
5
6
7
养生前试件质量(g) 6283.1 6277.4 6294.9 6283.7 6288.0 6279.1 6279.5
度 (MPa)
平均值 Rc (MPa)
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
6340.3 8.8 66.0 150.0 150.1 —— 85.32
4.8
6334.8 8.3 65.7 150.0 150.0 —— 86.86
4.9
6362.4 7.3 74.7 150.0 150.1 —— 82.24
4.7
6341.1 7.2 64.7 150.0 150.0 —— 81.11
设计值 Rd (MPa)
4.5
强度Rc0.95(MPa)
4.0
抗压强度试验
结合料剂量(%)
试件尺 寸: 养生龄期:
6.0% φ150×150mm 7d
m2
保证率:
95 %
8
9
10
11
12
6291.9 6278.3 6278.5 6286.9 6280.8
6285.0 6270.4 6269.8 6279.5 6274.1
79.49
4.5
6.3
4.5
4.7
4.5

无侧限抗压强度试验报告自动生成表

无侧限抗压强度试验报告自动生成表
无侧限抗压强度试验记录(试表20)
工程编号: 工程名称:
304-2-a\b\c 路面工程
施工单位:
本表编号:
试样说明:
表面密实度良好
施工路段:
K0+000~K1+000(下基层)
取样地点:
K0+000
试样编号:
混合料名称
级配砂砾
制备本工程无侧限试样标准重量: m1=PdV(1+w) V:试模的体积(cm3) w:稳定土混合料的含水量(%) Pd:稳定土试件的干密度(g/cm3)
一级公路保证率95%,Za=1.645;其它公路保证率90%,
浸水前试件质量(m3) (g) 6219 6202 6218 6202.3 6262 6208 6236 6216 6231 6200 6233 6219 6245
Za=1.282.(本工程为二级公路,采用1.282)
浸水后试件质量(m4)
(g)
6303 6278 6303 6276 6339 6281 6311 6298 6301 6286 6303 6303 6333 重点:
偏差系数Cv(%)应符合下列规定:
养生期间的质量损失(m2-m3) (g)
30
2
1
4
2
5
5
3120
3
对于小试件:不大于10%;
Байду номын сангаас
吸水量(m4-m3)
(g)
84 76 85 74 77 73 75 82 70 86 70 84 88
试验的最大压力(P) (kN) 61.5 55.6 60.4 55.1 55.1 54.2 55.7 58.8 54.1 60.0 56.3 59.6 59.8 S(标准差)计算方法见表内L22 ,采用Excel公式.

无侧限抗压强度试验(自动).xls

无侧限抗压强度试验(自动).xls
无侧限抗压强度试验(施工版)
工程名称:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 合同号:
施工单位 样品名称 样品描述 取样地点 用途
xxxxxxxxxxxxxxx 水泥冷再生底基层混合料 洁净、无杂质
路面工程/路面工程/底基层(右幅)
试验单位 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2.73 2.63 3.10 2.61
制 13 5863.6 试件个数
5862.3 5929.2 13
0.0
66.9
标准差S(MPa)
平均值Rc(MPa)
2.8
Rc0.95(MPa)
结论: 平均值大于等于Rd/(1-Za×Cv),强度合格
150.0 0.19 2.5
150.0
2.34
50.93
偏差系数Cv(%)
最佳含水量(%) 6.0
河 水泥(石灰)剂量(%)
4.5
试件类型 Ф50mm 天然含水量(%) 6.0
北 设计无侧限抗压强度(MPa)
2.50 保证率(%) 95
养生前 省 试件 试件
编号 质量

(g)
浸水前 试件 质量 (g)
浸水后 试件 质量 (g)
养生期 间质量
损失 (g)
吸水 量 (g)
养生前 试件的
0.0
2 5862.2 5859.3 5922.2
0.0

3 5862.7 5860.6 5929.8
0.0
程4
5864.4 5860.9 5916.0
0.0
63.7 62.9 69.2 55.1
150.0 150.0 150.0 150.0
150.0 150.0 150.0 150.0

无机结合料稳定土无侧限抗压强度试验计算

无机结合料稳定土无侧限抗压强度试验计算
无机结合料稳定土无侧限抗压强度试验
试验单位
试样名称 试样来源
试验
武英高速公路路面及交安工程 第4合同段工地试验室
编号:S-094—□□—□□□□
合同号
试验规程 试验日期名称:
最大干密度 :
2.31 g/cm3
试件尺寸:
15×15
cm
结合料剂量: 5.0
试件压实度:
98
%
试验时最大压力(N) 75248 89382 96180 94897 84526 82503 79023 91309 80630
无侧限抗压(抗拉)强度 (MPa)
4.3
5.1
5.5
5.4
4.8
4.7
4.5
5.2
4.6
平均值Rc
(MPa)
4.9
标准差S (MPa)
0.418
偏差系数 Cv (%)
8.5
养生期的质量损失 (g)
吸 水 量(g)
﹨ 3 ﹨﹨﹨﹨﹨ 2 ﹨ 49 58 55 57 27 53 43 34 56
养生前试件高度 (cm)
浸水后试件高度 (cm)
15.02 15.01 15.05 15.07 15.08 15.06 15.07 15.06 15.05 15.04 15.03 15.05 15.1 15.11 15.07 15.08 15.08 15.07
Rc-1.645S (MPa)
4.2
结 论
强度最小值Mpa 强度最大值Mpa
4.2
5.8
最佳含水量%
5.1
养生龄期:
7
d
%
试件编号
123456789
养生前试件质量(g) 6304 6301 6349 6355 6350 6352 6318 6323 6318

无侧限抗压强度试验作业指导书

无侧限抗压强度试验作业指导书

无侧限抗压强度1. 目的和适用范围1.1适用于测定无机结合料稳定土(包括稳定细粒土、中粒土和粗粒土)试件的无侧限抗压强度,本试验方法包括:按照预定干密度用静力压实法制备试件以及锤击法制备试件。

试件高:直径=1:1的圆柱体。

应尽可能用静力压实法制备等干密度的试件。

其他稳定材料和综合稳定土的抗压强度试验应参照本方法。

2 .仪器设备2.1圆孔筛:孔径40mm、25mm(或20mm)及5mm的筛各一个。

2.2试模:细粒土(最大粒径不超过10mm):试模的直径×高=50mm×50mm;中粒土(最大粒径不超过25mm):试模直径×高=100mm×100mm;粗粒土(最大粒径不超过40mm):试模直径×高=150mm×150mm。

2.3脱膜器。

2.4密封湿气箱或湿气池放在能保持恒温的房间内。

2.5水槽:深度应大于试件50mm。

2.6路面材料强度试验仪或其他合适的压力机,但后者的规格应不大于200kN。

2.7天平:感量0.01g。

2.8台秤:称量10 kg,感量5g。

3 试料的准备3.1将具有代表性的风干试料(必要时,也可以在50℃烘箱内烘干),用木锤和木碾捣碎但应避免破碎粒径的原粒径。

将土过筛并进行分类。

如试料为粗粒土,则除去大于40mm的颗粒备用;如试料为中粒土,则除去大于25mm或20mm的颗粒备用;如试料为细粒土,则除去大于10mm的颗粒备用。

在预定做实验的前一天,取有代表性的试料测定其风干含水量。

对于细粒土,试样不应少于100g;对于粒径小于25mm的中粒土,试样不应少于1000g。

对于粒径小于40mm的粗粒土,试样的质量应不少于2000g.4.确定无机结合料混合料的最佳含水量和最大干密度。

5.制试件5.1对于同一无机结合料剂量的混合料,需要制相同状态的试件数量(既平行试验的数量)与土类及操作的仔细程度有关。

对于无机结合料稳定中粒土和粗粒土,至少分别应该制9个或13个试件5.2按预定的干密度制件,需要的稳定土混合料数量m1(g)=ρdV(1+ω)式中:V—试模的体积;ω—稳定土混合料的含水量(%);ρd—稳定土试件的干密度(g/cm3)5.3事先在试模的内壁及上下柱的底面涂一薄层机油。

无侧限抗压强度试验方法

无侧限抗压强度试验方法

无侧限抗压强度试验方法嘿,你有没有想过,在建筑工程或者土壤研究的世界里,有一种超级重要的测试,就像给土壤或者一些材料做一场特殊的“力量考验”?这就是无侧限抗压强度试验。

我有个朋友叫小李,他就在搞建筑方面的工作。

有一次我去找他,看到他对着一堆土样愁眉苦脸的。

我就问他:“咋啦,小李?对着这些土样像对着仇人似的。

”他就跟我说:“你可不知道,这无侧限抗压强度试验可真让人头疼。

”我当时就好奇了,啥是无侧限抗压强度试验啊?简单来说,这个试验就像是在测试一个东西在没有侧面限制的情况下,到底能承受多大的压力。

想象一下,你是一个大力士,别人从上面一直给你加重量,看你啥时候被压垮,这土样或者其他材料就像是这个“大力士”。

做这个试验啊,首先得准备好材料。

这材料可不是随随便便找来就行的。

比如说土壤,你得按照一定的标准去采集。

不能从这儿挖一铲子,那儿挖一铲子。

得像一个严谨的寻宝者一样,按照规定的地点、深度去取土样。

这就好比你去摘果子,不是路边看到哪个就摘哪个,而是要到指定的果园,找到合适的果树去摘熟透的果子。

土样取回来之后,还得进行一些处理,要把它弄成规定的形状。

这形状就像是一个标准的模具,得规规矩矩的。

然后就是试验设备啦。

那试验设备可像是这个试验的“大舞台”。

压力机是必不可少的。

这个压力机啊,就像是一个沉默的大力士,稳稳地站在那儿,只等一声令下就开始给土样施加压力。

还有测量变形的仪器,这仪器就像是一双敏锐的眼睛,紧紧盯着土样的每一点变化。

我跟小李说:“这设备看起来就很厉害的样子啊。

”小李撇撇嘴说:“厉害是厉害,可操作起来一点都不能马虎。

”当一切都准备好之后,就开始正式试验了。

把土样放在压力机下面,就像把一个即将接受挑战的战士放到战场上一样。

然后开始慢慢施加压力。

这个过程就像是一场紧张的拔河比赛,一边是压力机不断地加力,另一边是土样在顽强抵抗。

这时候我们就得仔细观察啦,看看土样在压力下有什么反应。

是纹丝不动呢,还是开始慢慢变形了?如果是你,你会不会好奇这个土样到底能坚持多久呢?在这个过程中,数据的记录就像是记录一场精彩比赛的比分一样重要。

无侧限抗压强度计算

无侧限抗压强度计算
1 试件编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 设计强度 保证率系数 无侧限强度 2.3 2.1 2.4 2.7 2.5 2.2 2.4 2.3 2.6 2.5 2 2.5 2.4 2 1.645 结论 合格 Rd/(1-Zα Cv) 2.3 Rc0.95 2.1 偏差系数 8.3% 标准差 0.20 平均值 2.38 最大值 2.7 项目 最小值 计算结果 2 试件编号 无侧限强度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 设计强度 保证率系数 4.7 4.9 5.4 4.7 4.9 4.6 4.5 4.8 5.4 4.9 4.3 4.8 4.1 4 1.645
2
3 试件编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 无侧限强度 2.3 2.1 2.4 2.7 2.5 2.2 2.4 2.3 2.6 2.5 2 2.5 Rc0.95 2.1 偏差系数 8.3% 标准差 0.20 平均值 2.4 最大值 2.7 项目 最小值 计算结果 2 试件编号 无侧限强度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.3 2.1 2.4 2.7 2.5 2.2 2.4 2.3 2.6 2.5 2 2.5
Байду номын сангаас结论
合格
4 项目 最小值 计算结果 2
最大值
2.7
平均值
2.4
标准差
0.20
偏差系数
8.3%
Rc0.95
2.1
Rd/(1-Zα Cv)
2.3
结论
合格
4
13 设计强度 保证率系数
2.4 2 1.645
Rd/(1-Zα Cv)
2.3
13 设计强度
2.4 2 1.645
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6.2 2.292 17662.5 58.62
150 2.419
6.3 2.276 17662.5 72.97
150 2.434
6.3 2.290 17662.5 61.39
149 2.450
6.4 2.302 17662.5 78.34
150
150
2.449 2.452
6.3
6.4
2.303 2.304
监理
试验:
校核:
审批:
60 17672 3.3953
5.6 5.41
5.505
102.6468077
5.451861225 5.196717862
、 5.45 5.20
单值
3.7
5.1
4.0
3.3
4.1
3.5
4.4
4.1
5.4
5.2
4.5
4.6
5.1
抗压强度
评定
平均值Rc(Mpa) 设计强度值(Mpa)
4.4
标准差S(Mpa)
3.0
保证率系数
0.68 1.282
变异系数Cv(%) 强度代表值Rd/(1-1.282Cv)
15.5 3.7
备注
Rc>Rd/(1-1.282Cv) ,该路段无侧限抗压强度评定为合格
浸水后 试件
湿容重(g/cm3) 含水量(%)
干容重(g/cm3)
试件面积(mm2)
破坏荷载(kN)
150 2.410
6.3 2.268 17662.5 64.77
152
150
2.420 2.433
6.1
6.3
2.281 2.289
17662.5 17662.5
90.30 71.07
150 2.434
无侧限抗压强度试验检测报告
工程名称: 合 同 号: 承包单位: 监理单位:
试样描述
仪器设备 设计水泥剂量(%)
养护条件
水泥稳定碎石
设备名称:压力试验机
4.5
最大干密度 (g/cm3)
标养
养护温度
设备型号:JES-300
试验编号: 试验日期: 报告日期: 试验单位:
编号 试验依据 设备编号:36
2.362
成型试 养生前试件的高度(cm)
件(浸 湿容重(g/cm3)
水前)
含水量(%)
干容重(g/cm3)
浸水前试件 质量(g)
150 2.38 4.9 2.27 6293
151 2.41 4.9 2.29 6413
150 2.40 4.9 2.29 6361
149 2.42 4.9 2.31 6368
150 2.39 4.9 2.28 6331
150 2.40 4.9 2.29 6368
149 2.42 4.9 2.31 6362
149 2.43 4.9 2.32 6394
149 2.44 4.9 2.33 6420
150 2.38 4.9 2.27 6304
150 2.40 4.9 2.29 6358
149 2.41 4.9 2.30 6342
制件压实度(%)
98
20℃
制件日期
2010/1/24
JTG E51-2009
试件含水量(%) 龄期(d )
4.9 7天
试件编号 养生前试件质量(g)
1 6303
2 6420
3 6370
4 6370
5 6334
6 6374
7 6367
8 6397
9 6423
10 6308
11 6363
12 6348
13 6367
150 2.40 4.9 2.29 6360
浸水后试件 质量(g)
6386
6497 6447
6448
6409
6448
6447
6487 6495
6394
6434
6420
6439
养生期间的质量损失(g)
10
7
9
2
3
6
5
3
3
4
6
6
7
吸水量(g)
93
84
86
80
78
80
85
93
75
90
76
78
79
试件浸水后高度(mm)
17662.5 17662.5
71.82 94.54
151 2.397
6.6 2.249 17662.5 92.23
151 2.412
6.3 2.269 17662.5 80.31
149 2.439
6.5 2.291 17662.5 82.07
151 2.414
6ห้องสมุดไป่ตู้2 2.273 17662.5 89.86
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