含水率、密度试验检验报告
《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。
0、土的基本性质检验(含水率试验、密度试验、比重试验、颗粒大小分析试验、界限含水率试验、湿化试验)
土的基本性质试验(含水率试验、密度试验、比重试验、颗粒大小分析试验、界限含水率试验、湿化试验)(一)含水率试验1、含水率的定义土中水的质量与土粒质量的比,称为土的含水率ω,以百分数计,表示为::土中水的质量,g;式中 mwm:土粒质量,g。
s含水率ω是标志土的湿度的一个重要物理指标。
天然土层的含水率变化范围很大,与土的种类、埋藏条件及其所处的自然地理环境等有关。
一般情况下,砂土的天然含水率为 0~40%;黏土的天然含水率为 10%~100%,有的甚至高达百分之几百。
2、测定方法土的含水率一般采用烘干法测定。
取天然湿度的土样,先称其质量,然后将土样在100~105℃恒温下烘至恒量,称干土质量。
湿、干土质量之差与干土质量的比值,就是土的含水率。
(二)密度试验1、密度的定义土单位体积的质量称为土的密度ρ(g / cm3),表示为:式中 m———土的质量,g; V———土的体积,cm3。
天然状态下土的密度变化范围较大。
一般黏性土ρ = 1.8~2.0g/cm3 ;砂土ρ = 1.6~2.0g/cm3;含黏砾质土(碎石土)ρ = 1.8~2.2g/cm3,漂卵砾石砂ρ = 2.1~2.4g/cm3,腐殖土ρ = 1.3~1.7g/cm3。
2、测定方法(1)细粒土密度的测定方法。
细粒土的密度一般用“环刀”法测定,用一个圆环刀(刀刃向下)放在削平的原状土样面上,徐徐削去环刀外围的土,边削边压,使保持天然状态的土样压满环刀内,称得环刀内土样质量,土样质量与环刀容积之比值即为其密度。
(2)粗粒土密度的测定方法。
粗粒土的密度一般用灌水法或灌砂法测定,在整平的土层上挖试坑,坑径应为最大粒径的5-6倍,对所取的土样称质量,再用塑料薄膜铺设在坑内,向坑内注水求得体积,或用专用仪器灌砂(标准砂)求其体积,两者之比即为密度。
(三)比重试验1、比重的定义土粒质量与同体积的 4℃时纯水的质量之比,称为土粒比重,即:式中 Gs ———土粒比重,无量纲;ρwl———纯水在 4℃时的密度,等于 1g/cm3;m s ———土粒质量,g; Vs ———土粒体积,cm3 ;ρs———土粒密度,g/cm3。
02-外加剂细度、密度、含水率、含固量等物理指标试验检测记录表模版(JJ0612a)【公路工程常用表格系列】
报告编号:第页,共页外加剂含固量、含水率、密度、细度试验检测记录表JJ0612a 试验室名称:中咨公路养护检测技术有限公司记录编号:
工程部位/用途委托/任务编号
样品名称样品编号
试验依据样品描述
试验条件温度:湿度:试验日期
主要仪器设备及
编号
样品数量型号规格
产地
含固量序号
称量瓶质
量(g)
称量瓶和试样质量(g)
称量瓶和烘干
试样质量(g)
含固量(%)
含固量
平均值
(%)1
2
含水率序号
称量瓶质
量(g)
称量瓶和试样质量(g)
称量瓶和烘干
试样质量(g)
含水率(%)
含水率
平均值
(%)1
2
3
密度序号
干燥比重
瓶质量(g)
比重瓶加
20℃水的
质量(g)
比重瓶在
20℃容积
(mL)
比重瓶加
20℃外加剂的
质量(g)
20℃外加剂
的密度
(g/mL)
平均值
(g/mL)1
2
细度序号筛网规格
试样质量
(g)
筛余物的
质量(g)
筛余百分率
(%)
筛余百分率平均值(%)1
2
备注
试验:复核:日期:年月日
精品文档 1。
密度,含水率,直接剪切试验,界限含水率实训报告
密度,含水率,直接剪切试验,界限含水率实训报告直接剪切试验是一种常用的测试土壤水分含量和密度的方法。
在本报告中,我们将介绍直接剪切试验的原理、步骤和结果分析。
一、原理直接剪切试验是一种测量土壤水分含量和密度的方法。
它通过将一定量的土壤样本放置在一个特殊的剪切试验装置中,施加一定的压力,使土壤样本产生一定的变形。
通过测量样本变形前后的重量和体积变化,可以计算出土壤的含水量和密度。
二、步骤1. 准备测试土壤样本。
土壤样本应该从不同位置的土壤中采集,以确保结果的准确性。
样本的大小和形状应该根据需要进行调整。
2. 将土壤样本放置在通风干燥的地方,使其充分干燥。
如果需要,可以在样本上喷洒一些酒精,以加速干燥过程。
3. 将土壤样本放入剪切试验装置中。
装置包括一个特殊的夹具和一个压力表。
夹具应该紧紧夹住土壤样本,以确保测试过程中样本不会移动。
4. 施加压力,使土壤样本产生一定的变形。
压力应该逐渐施加,以确保样本能够充分变形。
5. 测量样本变形前后的重量和体积。
测试过程中,应该将样本变形前和变形后的重量和体积测量记录下来。
6. 通过测量样本变形前后的重量和体积,计算土壤的含水量和密度。
公式如下:含水量 (%) = (变形前重量 - 变形后重量) ÷变形前重量×100密度 (g/cm3) = 变形前重量÷样本体积三、结果分析直接剪切试验的结果可以用来判断土壤的水分含量和密度。
一般来说,土壤的含水量越高,密度越小。
反之,土壤的含水量越低,密度越大。
在测试过程中,应该注意样本的大小和形状,以及测试过程中的操作方法。
如果测试结果不准确,应该重新测试,以确保结果的准确性。
直接剪切试验是一种常用的测试土壤水分含量和密度的方法。
通过测试土壤的含水量和密度,可以帮助人们更好地了解土壤的性质,并为农业生产和其他相关领域提供重要的参考信息。
土工试验1含水率,密度
土类
试验项目
含水率 比重 颗粒分析 界限含水率 密度 固结 黄土湿陷 三轴压缩 膨胀、收缩 直接剪切
击实/承载比
无侧限抗压强度 反复直剪 相对密度 渗透 化学分析 离心含水当量
试验取样数量和过土筛标准
粘土
原状土(筒) 10cm×20cm
扰动土 g
800
800
各类工程的成败,在很大程度上取 决于土体能否提供足够的承载力, 取决于工程结构不至于遭受超过设 计限度的地基沉降和差异变形等,
而地基承载力确定和地基变形计算 中的参数又主要是由土工试验来确 定的
由此可见,土工试验对于各类工程 项目建设的成功与否是至关重要的。
从土力学的发展历史及过程来看,从某 种意义上也可以说土力学是土的实验力 学
因此,室内土工试验又是原位测试 所代替不了的。
其实,当土样从钻孔中取出时,就已产 生两种效应使该土样偏离了实际情况
一是取土、搬运及试验切土时的机械作用扰 动了土的结构,降低了土的强度;
二是改变了土的应力条件,土样产生回弹膨 胀。
这两种效应统称为扰动,扰动使试验指 标不符合原位土体的工程性状。
另外,土工试验成果因试验方法和 试验技巧熟练程度的不同,也可能 会有较大差别,这种差别在某种程 度上甚至大于计算方法所引起的误 差。
第1章 试样制备和饱和
一、试样制备
土样和试样的制备程序是试验工 作的第一个质量要素
为保证试验成果的可靠性和试验 数据的可比性,必须统一土样和 试样的制备方法和程序。
差值为0.03g/cm3;
对扰动土样为了控制试样的均匀性,减
少试验数据的离散性,一般用含水率和 密度作为控制指标
密度,含水率,直接剪切试验,界限含水率实训报告
密度,含水率,直接剪切试验,界限含水率实训报告直接剪切试验是一种常用的测试土壤密度和含水率的方法。
在本报告中,我们将介绍直接剪切试验的步骤、结果分析和实训报告的撰写。
一、直接剪切试验的步骤直接剪切试验是一种常用的测试土壤密度和含水率的方法。
在本报告中,我们将介绍直接剪切试验的步骤:1. 准备测试土壤。
选择适量的土壤,进行筛分和洗涤,确保土壤的颗粒大小和形状均匀。
2. 准备测试仪器。
将土壤放入直接剪切试验仪的试验室中,调整仪器的位置和角度,以确保测试数据的准确性。
3. 设定试验参数。
根据土壤的类型和含水量,设定试验的参数,如试验力、试验时间、温度等。
4. 进行试验。
将设定好的参数输入到试验仪中,仪器开始进行试验。
在试验过程中,仪器会自动记录土壤的密度和含水率,并通过数据分析软件生成试验报告。
二、直接剪切试验的结果分析直接剪切试验是一种常用的测试土壤密度和含水率的方法。
在本报告中,我们将介绍直接剪切试验的结果分析:1. 密度分析。
根据直接剪切试验仪生成的试验报告,可以计算出土壤的密度。
密度的大小反映了土壤的质地和含水量。
密度越大,土壤越坚硬,含水量越小。
2. 含水率分析。
直接剪切试验可以测量土壤的含水量。
试验报告中给出的是土壤的界限含水率,即土壤的含水量达到最大密度时的含水量。
界限含水率的大小反映了土壤的保水能力和水分活性。
三、实训报告的撰写直接剪切试验是一种常用的测试土壤密度和含水率的方法。
在本报告中,我们将介绍实训报告的撰写:1. 实训目的。
实训目的是通过直接剪切试验,了解土壤的密度和含水率的测量方法,掌握直接剪切试验的操作规程和数据分析方法。
2. 实训过程。
实训过程包括准备测试土壤、准备测试仪器、设定试验参数、进行试验、分析试验结果等环节。
3. 实训结果。
实训结果包括密度和含水率的测量结果,以及试验报告中给出的土壤界限含水率的计算结果。
4. 实训结论。
实训结论是对实训过程的总结,包括实训收获和不足之处,以及对实训结果的预测和展望。
土力学实验报告
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、八前言实验一含水量试验 (2)实验二密度实验 (5)实验三液限和塑限试验 (8)实验四固结试验.............................. 1..3 .....实验五直接剪切试验.......................... 2..1 .....、八—刖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。
实验含水量试验一、概述土的含水率"•是指土在温度105~110C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。
二、实验原理土样在在105 C〜110 C温度下加热,土中自由水会变成气体挥发,土恒重后, 即可认为是干土质量m s,挥发掉的水分质量为m w m m s。
最大干密度与最佳含水率试验报告
最大干密度与最佳含水率试验报告试验目的:1.确定土壤的最大干密度和最佳含水率。
2.评价土壤的工程性质和可使用性。
试验原理:1.最大干密度试验:通过对土壤的压实试验,确定土壤在最大压实状态下的干重和体积,计算出最大干密度。
2.最佳含水率试验:通过对不同含水率下的土壤进行压实试验,确定土壤在最佳压实状态下的干重和体积,计算出最佳含水率。
试验步骤:1.收集土壤样品,并清除杂质和颗粒大小过大的颗粒。
2.将清洁的土壤样品分成不同的含水率组。
3.对每组土壤样品进行压实试验,使用标准压实方法和设备。
4.测定每组土壤样品在不同含水率下的干重和体积。
5.计算每组土壤样品的干密度和含水率。
6.通过绘制干密度-含水率曲线,确定最大干密度和最佳含水率。
试验结果:1.最大干密度:根据试验数据计算出每组土壤样品的干密度,并找出最大干密度。
2.最佳含水率:通过绘制干密度-含水率曲线,找出最大干密度对应的最佳含水率。
试验结论:根据试验结果,得出以下结论:1.确定了土壤的最大干密度和最佳含水率,这是土壤在不同工程应用中的重要参数。
2.最大干密度可以用来评价土壤的压实性质和承载能力,是工程设计的依据。
3.最佳含水率可以用来评价土壤的可塑性和变形性能,是工程施工过程中控制土壤含水率的指标。
4.试验结果可以为工程项目的土壤选择和设计提供依据,确保工程的稳定性和可靠性。
改进建议:1.试验过程中,应对土壤样品的收集、清洁和处理过程进行严格控制,以保证试验结果的准确性和可靠性。
2.试验过程中,应使用标准的压实方法和设备,以保证试验数据的可比性和可靠性。
3.试验结果应与实际工程情况进行比对和验证,以进一步优化试验方法和结果的准确性。
4.试验结果应与其他相关试验结果进行对比和分析,以进一步评价土壤的工程性质和可使用性。
土工实验报告
实验一 土的三项基本物理指标测试 土的基本物理指标是指土的含水率、密度和土颗粒比重三项,它既是表示土的三个物理特性,又是计算土的孔隙比、孔隙率、饱和度和干容重指标的基本依据。
其中,含水率、容重二项指标又是控制施工质量的指标。
一、密度试验:土的密度是指土的单位体积质量。
(一)试验目的测定土的密度,以了解土的疏密和干湿状态,供换算土的其它物理性质指标和工程设计以及控制施工质量之用。
(二)试验方法常用的测定方法有环刀法、蜡封法、灌砂法等。
环刀法操作简便而准确,在室内和野外普遍应用。
对易碎裂或含有粗颗粒、难以切削的土样可用蜡封法——取一块试样称其质量后浸入融化的石腊中,使试样表面包上一层腊膜,分别称腊加土在空气中及水中的质量,已知腊的比重,通过计算便可求得土的密度。
对难取原状试样的砂土、砂砾石和砾质土在现场可用灌砂法或灌水法求土的密度。
以下仅介绍环刀法。
(三)仪器及工具1.环刀:内径6.18厘米,高2厘米,体积为60立方厘米。
2.天平:感量0.1克。
3.其它工具:钢丝锯、刮土刀、玻璃片、凡士林油等。
(四)试验步骤(环刀法)1.将环刀内壁涂一薄层凡士林油,并将其刃口向下放在土样上;2.切土时用钢丝锯(硬土用刮土刀),沿环刀外壁将土样削成略大于环刀外径的土柱,然后将环刀垂直下压,边压边削,直至试样凸出环刀为止;3.用钢丝锯将环刀两端余土削去,再用刮土刀刮平两端,将试样两端余土留作含水率试验用;4.擦净环刀外壁,称环刀和试样合质量,准确至0.1克。
5.按下式计算土的湿度及干密度;Vm 00=ρ0001.01w d +=ρρ式中:0ρ——试样湿度密度(g/cm 3)m 0——湿土质量(g )V ——环刀体积(cm 3) d ρ——试样干密度(g/cm 3)w 0——含水率(%)计算至0.01g/cm 3。
(五)操作注意事项用环刀切取试样,应尽量防止扰动,为避免环刀下压时挤压四周土样,要边压边削,直至土样伸出环刀,然后用刮土刀一次校平,严禁用刮土刀在土面上来回抹平,如遇石子等其它杂物空洞要尽量避开,如无法避开视情况酌情补土。
GB11970-1997加气混凝土体积密度 含水率和吸水率试验方法
许精度不低于 002 mo : m 0 4 试件
图 1 劈裂抗拉钢垫条
41 试件制备 . 按G / 19 有关规定进行, 1 9 B T 6 受力面必须锉平或磨平。 42 试件尺寸和数量 . 抗压强度: m x 0 m 0 m立方体试件一组3 10 m m x m 0 10 10 块; 劈裂抗拉强度: 0 m 0m x m l m x m 0 m立方体试件一组3 0 l 0 10 块; 抗折强度: m x m 0 m棱柱体试件一组3 10 m 0m x m 0 10 40 块; 轴心抗压强度: 0 m m x m 1 m x 0 m 0 m棱柱体试件一组 3 0 10 30 块; 静力受压弹性模量: 0 m 0m x m 1 m x m 0 m梭柱体试件尸组6 0 1 0 30 块。
8 试验报告
Байду номын сангаас
试验报告应符合 G / 199 B T 6 的规定。 1
十"、 4其 他 材 料
18 13
1 . 加气混凝土力学性能试验方法》 B厅 19 1 97 8《 G 17-19
1 范围
本标准规定了 加气混凝土抗压强度、 抗拉强度、 抗折强度、 轴心抗压强度和静力受压弹 性模量试验用仪器设备、 试件、 试验步骤、 结果计算与评定和试验报告。
十四、其
他
材
料
18 11
算术平均值进行评定, 体积密度精确至 1 m , 掩/3吸水率和含水率精确至016碳化系数和 .9,
干湿强度系数精确至00, .1 32 强度的 . 试验结果, 块试件试验值的算术平均值进行评定, 按3 精确至01 Po . a M 33 收缩值以3 . 块试件试验值的算术平均值进行评定, 精确至OOm / o . mm l 34 导热系数以2 . 块试件试验值的平均值进行评定, 精确至 OOW/ K .1 m, o
矿粉试验检测记录表(含水率、密度、筛分、液塑限)
第1页,共4页 JJ0102a
试验室名称:
记录编号:
用途
沥青面层
任务编号
/
试验依据
JTG E40-2007(T0118-2007)
样品编号
样品描述 试验条件
干燥、无结团
样品名称 试验日期
矿粉
主要仪器设备 及编号
液塑限联合测定仪(HX-GM-17-039)、电子天平(HX-GM-17-033)、烘箱(HX-GM-17-045)
10 15 20
30
含 水 量 W%
40 50 60 70
干土质量 (g)
52.8
52.2
52.6
53.3
52.0
53.6
液限(%)=
17.1
含水率 (%)
16.8 17.4 13.3 13.0 9.7 10.0
塑限(%)=
平均含水率 (%)
备 注:
17.1
13.2
9.9
塑性指数 =
13.3
3
锥入深度与含水率(h -w )关系图
h1 (mm)
20.3
9.9
4.1
入土 深度
h2 (mm)
19.8
10.1
4.0
1/2(h1+h2)
20.1
10.0
4.1
(mm)
盒号
13 14 15 16 17 18
盒质量(g) 84.69 88.39 86.95 83.03 87.47 86.64
30
锥
入 20
深对
数
度坐
标 10
h9
8 (m m )
7 6
含水率密度试验检验报告
含水率密度试验检验报告试验目的:本次试验旨在对土壤的含水率和密度进行测试,以评估土壤的工程性质。
试验原理:含水率是指单位体积土壤中所含水分的质量与土壤干重质量的比值,常用百分数表示。
密度是指单位体积土壤的质量与体积的比值,常用千克/立方米表示。
本试验采用初始重量法测试含水率,采用榨水法测试密度。
试验设备:1.称重器:用于测量土壤样品的质量。
2.水分迅速测定仪:用于测试土壤样品含水率。
3.密度测量器:用于测试土壤样品的体积。
试验步骤:1.采集土壤样品:在试验区域内选择一块代表性的土壤样品,采集土壤样品并尽量保持其原始状态。
2.测量原始重量:使用称重器测量土壤样品的质量,并记录数据。
3.测量干燥重量:将土壤样品放入烘箱中进行干燥,直到样品质量不再变化,使用称重器测量干燥后的重量,并记录数据。
4.测量初始湿重:使用水分迅速测定仪测试土壤样品的含水率,并记录数据。
5.计算含水率:根据试验数据,使用以下公式计算土壤的含水率:含水率(%)=(初始湿重-干燥重量)/干燥重量*1006.测量体积:使用密度测量器测量土壤样品的体积,并记录数据。
7.计算土壤密度:根据试验数据,使用以下公式计算土壤的密度:密度(千克/立方米)=干燥重量/体积试验结果与分析:根据以上步骤,我们完成了对土壤样品的含水率和密度的测试,并得到了以下数据:土壤样品编号初始重量(克)干燥重量(克)初始湿重(克)体积(立方米)含水率(%)密度(千克/立方米)150****3500.212200026004504000.311150035504203800.25101680根据试验结果,我们可以得出以下结论:1.土壤样品1含水率为12%,密度为2000千克/立方米。
2.土壤样品2含水率为11%,密度为1500千克/立方米。
3.土壤样品3含水率为10%,密度为1680千克/立方米。
根据所测试的土壤含水率和密度的数据,可以对土壤的工程性质进行初步分析。
木材含水测量实验报告
木材含水测量实验报告本实验的目的是测量木材的含水量,了解其含水状况,为木材的处理和使用提供参考依据。
实验原理:木材中的水分是由两部分组成的,一部分是自由水分,一部分是吸附水分。
自由水分是直接以液态存在于木材细胞的空隙中,容易挥发。
吸附水分是吸附在木材的细胞壁中,不容易挥发。
实验中使用烘箱烘干法来测定木材的含水量。
实验步骤:1. 选择一块新鲜的木材样本,称取其质量,并记录为m1。
2. 将木材样本置于恒温恒湿房中,并调整恒温恒湿房的温度为105,湿度为65%。
3. 将木材样本放入预热至105的烘箱中,保持烘干时间为24小时。
4. 取出木材样本,迅速放入干燥器中冷却,并称取其质量,并记录为m2。
5. 计算木材的含水量:含水量(%)= (m1 - m2) / m1 ×100%实验数据与结果:样本木材质量m1 = 100g干燥后木材质量m2 = 80g含水量(%)= (m1 - m2) / m1 ×100%= (100 - 80) / 100 ×100%= 20%实验讨论:根据实验结果,我们可以得出样本木材的含水量为20%。
这说明了木材中有相当一部分的水分含量,如果需要进行进一步的处理和加工,需要将水分含量控制在一定范围内才能保证产品的质量和稳定性。
在木材的加工过程中,含水量的变化对产品的性能具有重要影响。
比如,在木材干燥后,含水量的减少会导致木材的质量变轻、强度增加,同时会降低木材对真菌和虫蚁的抵抗能力。
因此,在实际生产中,需要根据不同的用途和要求,对木材的含水量进行精确控制。
此外,实验中采用的烘干法是一种常见的测量木材含水量的方法,但它并不适用于所有类型的木材。
不同种类的木材有着不同的含水特性,使用不同的方法和参数进行测量可能会有不同的结果。
因此,在实际应用中,需根据具体的情况选择合适的测量方法。
结论:根据本实验的结果和数据分析,可以得出样本木材的含水量为20%。
实验结果证明木材中存在相当比例的水分,该结果对进一步的木材处理和使用具有重要意义。
土的含水率、密度实验(实验报告)
1. 土的含水率、密度实验实验目的: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。
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。
基本原理: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:ρ0=m0/V (1—1)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)。
w0=mw/md (1—2)式中:ω0 —土样含水率(%);mw—土体所失去水分的质量(g);md—烘干后土颗粒质量(g)。
仪器设备:(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。
(a)环刀:内径61.8mm和79.8mm,高20mm;(b)天平:称量500g,最小分度值0.1g的天平;(c)其它工具:切土刀,玻璃板、钢丝锯,凡士林等。
实验步骤:(1)用感量0.01g的天平称取铝盒重量,记录铝盒编号和重量;(2)取具有代表性的试样15~30g放入铝盒内,(有机质土、砂类土和整体状构造冻土为50g),迅速盖好盒盖,称铝盒加湿土质量,准确至0.01g,并记录铝盒号和盒加湿土质量。
(3)揭开盒盖,将试样和铝盒一起放入恒温烘箱,在温度105℃~110℃下烘至恒重。
土的含水率试验
实验一 土的含水率试验(一)、试验目的土的含水率指土在105—1100C 下烘于恒量时所失去的水的质量和干土质量的百分比值。
土在天然状态下的含水率称为土的天然含水率。
所以,试验的目的:测定土的含水率。
(二)、试验方法适用范围1、烘干法:室内试验的标准方法,一般粘性土都可以采用。
2、酒精燃烧法:适用于快速简易测定细粒土的含水率。
3、比重法:适用于砂类土。
(三)、烘干法试验1、仪器设备①烘箱:采用电热烘箱;②天平:称量200g,分度值0.01g ;③其他:干燥器,称量盒。
2、操作步骤(1)取代表性试样,粘性土为15—30g,砂性土、有机质土为 50g,放入质量为m 0的称量盒内,立即盖上盒盖,称湿土加盒总质量m 1,精确至0.01g.(2)打开盒盖,将试样和盒放入烘箱,在温度105——1100C 的恒温下烘干。
烘干时间与土的类别及取土数量有关。
粘性土不得少于8小时;砂类土不得少于6小时;对含有机质超过10%的土,应将温度控制在65——700C 的恒温下烘至恒量。
(3)将烘干后的试样和盒取出,盖好盒盖放入干燥器内冷却至室温,称干土加盒质量m 2为,精确至0.01g 。
3、计算含水率:按下式计算 %1000221⨯--==m m m m m m w s w4、要求:(1)计算准确至0.1%;(2)本试验需进行2次平行测定,取其算术平均值,5、本试验记录格式详见报告 实验二 土的密度试验(一)、试验目的测定土在天然状态下单位体积的质量。
(二)、试验方法与适用范围一般粘性土,宜采用环刀法易破碎,难以切削的土,可采用蜡封法对于砂土与砂砾土,可用现场的灌砂法或灌水法。
(三)、环刀法的试验1、仪器设备①符合规定要求的环刀;②精度为0.01g 的天平;③其他:切土刀,凡士林等。
2、操作步骤(1)测出环刀的容积V ,在天平上称环刀质量m 1。
(2)取直径和高度略大于环刀的原状土样或制备土样。
(3)环刀取土:在环刀内壁涂一薄层凡士林,将环刀刃口向下放在土样上,随即将环刀垂直下压,边压边削,直至土样上端伸出环刀为止。
岩石含水率、密度试验-要点
日期:2018年3月15日星期四主题:岩石含水率、密度试验主讲人:李东记录人:王丽内容:试验一:岩石含水率试验一、目的、适用范围适用于测定岩石在天然状态下的含水率,岩石的含水率间接反映岩石中的空隙的多少、岩石的致密程度等特性。
本试验采用烘干法。
二、试验步骤详见JTG E41-2005《公路工程岩石试验规程》9-10页。
其中注意事项:1.现场取样时,严禁用爆破或湿钻法,在采取、运输、储存、制备的过程中含水率的变化不应超过1%。
2.每个试件质量不小于40g,不大于200g,每组试件不少于5个。
3.对于不含结晶水的岩石,应在105-110℃恒温下烘干12-24h;对于含结晶水的岩石,应在60±5℃恒温下烘干24-48h。
三、试验结果1.岩石含水率:w=(m1-m2)/(m2-m0)*100式中:w--岩石含石率(%),精确至0.1%;m0--盒质量(g);m1--烘干前试样与盒质量(g);m2--烘干后试样与盒质量(g)。
试验二:岩石密度试验一、试验步骤详见JTG E41-2005《公路工程岩石试验规程》11-12页。
其中注意事项:1.对于不含水溶性矿物的岩石用洁净水做试液,对于含水溶性矿物的岩石用煤油做试液。
2.岩石研细后过0.315mm(0.3mm)筛,备用。
3.用洁净水做试液时,采用沸煮法或真空抽气法排除气体,使用煤油做试液时,采用真空抽气法排除气体。
沸煮法:沸煮时间自悬液沸腾时算起不得少于1h;真空抽气法:真空压力100kPa抽气1-2h,无气泡逸出为止。
4.恒温水槽温度:20±2℃。
三、试验结果1.岩石密度值:ρt=m1/(m1+m2-m3)*ρwt式中:ρt--岩石的密度(g/cm³);m1--岩粉质量(g);m2--密度瓶与试液的质量(g);m3--密度瓶、试验与岩粉的质量(g);ρwt--与试验同温度的试液密度(g/cm³)。
2.两次试验结果之差大于0.02g/cm³时,应重新试验。
标准击实试验干密度和含水率的数值分析方法
标准击实试验干密度和含水率的数值分析方法发布者:中煤30处王玥明中煤三建试验检测有限责任公司李桂云发布时间:2006-11-17 10:29:00内容摘要关键词:击实试验;最大干密度;最佳含水率;数值分析摘要:在土木工程建设基础回填及公路填方路基工程中,土的最大干密度和最佳含水量是工程施工质量控制的两个重要因素,是回填土压实度的主要判定指标。
规范推荐通过绘制- 曲线图的求解方法,实验数据计算而得数据大多是离散的,因而曲线的任意性空间较大,在大多数情况下存在人为误差,不能绘制出合理的标准曲线,本文提出了利用最小二乘法求解拟合方程并绘制逼近曲线,从而理论求解最大干密度和最佳含水量。
正文文字大小:大中小前言压实度是控制公路工程质量的主要技术指标之一,压实度可靠的一个重要前提就是要求最大干密度准确并与测点实际干密度相对应.做标准击实试验的目的是为了获取填筑土的最大干密度和相应的最佳含水量, 按照《公路土工试验规程》(JTJ051)的规定,土的最大干密度和最佳含水量是根据击实试验结果,手工绘制- 曲线图,按曲线的峰值点来确定。
而此项试验的结果受人为因素影响较大, 往往因不同试验人员的经验、对数据的处理方法、绘制比例等,导致求解的最大干密度和最佳含水量结果差异较大,得出的标准密度往往偏离其真实值,以至于施工中出现压实度总是不合格或压实度大于100%的现象。
不能正确指导施工,从而引起质量事故。
笔者结合工程实例, 对上述击实试验数据处理和绘图存在的问题,结合数值分析原理和工科数学求极值的方法,提出了按最小二乘原则确定对应试验数据的拟合曲线,从而为理论求解最大干密度和最佳含水量提供了依据,并给示例进行计算。
1 击实试验数据处理的常规方法分析1.1《公路土工试验规程》规定以干密度为纵坐标,含水量为横坐标,绘制干密度及含水率的关系曲线,曲线上的峰值点坐标分别为最大干密度和最优含水率(图#).如果曲线不能绘制出明显的峰值点,应进行补点或重做.但在试验过程中存在两个问题:同一组试验数据,可以绘制出明显的峰值点,也可以绘制不出明显的峰值点,这样将导致不同的人在处理数据时对是否需要重做或补点有不同的判断.同时,同一组试验数据,不同的人会绘制出不同的曲线,导致最大干密度和最优含水率产生偏差,而这些误差正是在处理数据时无法避免的。
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备注
批准:审核:校核:检验:
含水率、密度试验检验报告
质控(建)表4.1.4.1-1共页第页
工程名称
报告编号
委托单位
委托编号
施工单位
委托日期
工程部位
检验日期
取土地点
取土深度
检验性质
土样说明
报告日期
见证单位
见证人
证书编2
3
允许平行差值
盛土器号
含水量(%)
允许差值(%)
盛土器+湿土质量(g)
≤40
≤1
盛土器+干土质量(g)
盛土器质量(g)
>40
≤2
含水率w(%)
检验仪器
仪器名称:检定证书编号:
平均含水率W(%)
密度试验
试验次数
1
2
3
允许平行差值
盛土器号
≤0.03g/cm3
盛土器+土样质量(g)
盛土器质量(g)
土样体积(cm3)
土样密度ρ(g/cm3)
检验仪器
仪器名称:证书编号
平均土样密度ρ(g/cm3)
土样干密度ρ(g/cm3)