土基回弹模量测定方法

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09土的回弹模量试验(强度仪法)(13页)

09土的回弹模量试验(强度仪法)(13页)

轴 的交点当作原点,修正各级荷载下的回弹变形和回弹模量。 土 的 回弹模量由三个平行试验的平均值确定,每个平行试验结果与均值
(3) 试筒 ; 内径152mm 、高170rmn 的金属圆筒 ;套环,高50mm ;筒内垫块,直 径高50mm ;夯击底板与击实仪相同, :如图T01341所示。
(2)试 ;简内垫块,直径
15lmm,高50mm ;夯击底板同击实仪 。试筒的形式和尺寸与击实试验相同,仅在 与夯击底板的立柱联结的缺口板上多一个内径5mm 、深5mm的螺丝孔,用来安 装千分表支架。

(3)按下式计算每级 荷载下 的回弹模量 :
泊松 比: 在材料的比例极限内 , 由均匀分布的纵向应力所引起的横向应 变与相 应 的纵向应变之 比的绝对值。 ( 5 )对于较软的上,如果p 曲线不通过原点,允许用初始直线段与 纵坐标
回弹模量相差均应不超过5% 。
(4) 每个试样的回弹模量山p-l曲线上直线 段的数 值确定 。 (6) 精密度和允许差
击实试验 。其余几个试样,将土分成小土块,分别风 干,使 含水率 按2%~3%递 实制备试件。
减。
–3 .试验步骤
(1) 安装试样 :将试件和试筒放在强度仪的升降台 ;将千分表支杆拧在 试筒两侧的螺丝孔上,将承载板放在试件表面中央位置,并与强度仪的贯入杆 对正 ;将千分表和表夹交装在支杆上,并将千分表测头安放在承载板两侧的支 架上。
(2) 预压 :摇动摇把,用预定的试验最大单位压力进行预压 。含水率大 于塑限 的土,p=50~ 100kPa ;含水率小于塑限的土,p= 100~200kPa 。预压进行 1~2次,每次预压 1min预压后调正承载板位置,并将千分表调到接近满量程的 位置,准备试验。
–(3) 测定回弹模量 ①将预定的最大压力分为4~6份,作为每级加载的压力 。 由每级压力计

现场土基回弹模量检验报告(承载板法)

现场土基回弹模量检验报告(承载板法)

现场土基回弹模量检验报告(承载板法)一、检测目的及背景土基回弹模量是评估土壤地基的一个重要指标,它反映了土体的压缩性和变形特性。

通过回弹模量检验,可以判断土壤地基的稳定性和承载能力,为工程设计和施工提供参考依据。

本次检验旨在对现场土基回弹模量进行测定,采用常用的承载板法。

二、检测方法和步骤1.实地勘察:选择代表性的土壤取样点,并进行现场勘察,了解基坑开挖情况、土壤状况等。

2.土壤取样:根据勘察结果,选择合适的土样取样点,在土基深度范围内取样。

3.取样处理:将取得的土样进行打包,放置在密封袋中,并标明采样点编号和深度。

4.回弹模量测定:将采集好的土样带回实验室,进行回弹模量测定。

首先将土样进行分级筛分,并测定其含水率。

然后将土样填充到承载板上,并用载重器施加压力,记录下承载板受载前后的弹性回弹量。

根据回弹量和施加压力的关系,计算得出土基的回弹模量。

5.结果分析与评价:对测定结果进行分析和评价,给出土壤地基的稳定性和承载能力的评价。

三、检测结果与评价经过本次回弹模量检验,得到了以下结果:1.采样点编号:XXX,深度:XXm,回弹模量:XXXMPa;2.采样点编号:XXX,深度:XXm,回弹模量:XXXMPa;3.采样点编号:XXX,深度:XXm,回弹模量:XXXMPa;4.采样点编号:XXX,深度:XXm,回弹模量:XXXMPa;5.采样点编号:XXX,深度:XXm,回弹模量:XXXMPa。

根据回弹模量的测定结果,可以对土壤地基的稳定性和承载能力进行初步评价。

回弹模量越大,表示土壤的变形能力越小,其稳定性和承载能力越高;相反,回弹模量越小,土壤的变形能力越大,稳定性和承载能力越低。

四、建议和措施根据土基回弹模量的测定结果,为了保证基坑开挖和工程建设的安全、稳定进行,建议采取以下措施:1.对于回弹模量较小的土壤,应考虑增加地基处理措施,例如灰浆加固、深层加固等。

2.对于回弹模量较大的土壤,虽然土壤的稳定性较高,但仍需根据实际工程要求进行合理的地基处理和加固。

土基的回弹模量检测

土基的回弹模量检测

土基的回弹模量检测土基的回弹模量值是表征路基结构承载力,是公路改扩建工程中需准确测定的一项力学参数。

测定回弹模量的方法,目前国内常用的主要有承载板法、贝克曼梁法和其他间接测试方法f如贯入仪测定方法和CBR测定法1。

1.承栽板法该法适用于现场土基表面,使用BZZ-10o标准车和叶30cm的承载板,通过承载板对土基逐级加载、卸载的方法,测定每级荷载下相应的土基回弹模量变形值,排除显著偏离的回弹变形异常点,绘出荷载P与同弹变形值L的P-L曲线,然后由变形值导出回弹模量的值。

该法测定的土基回弹模量可作为路面设计参数使用,本次现场检测即采用承载板法测定土基回弹模量。

2.贝克曼梁法该法适用于在土基、厚度不小于lm的粒料整层表面。

用弯沉仪测试各测点的回弹弯沉值,通过计算求得该材料的回弹模量值,也适用于在旧路表面测定路基、路面的综合回弹模量。

这种方法测定简单,一般工程单位广泛采用,但是由于标准荷载较难控制,测定结果往往较难应用于实际。

贝克曼梁弯沉测量仪测到的是最大回弹弯沉值,轮载、轮压和加压时间(行驶速度)是影响测定结果的三项加载条件,在测定前和测定过程中,必须认真检查是否符合规定要求,测定时,测试车辆沿轮迹带行驶。

由于影响承载能力的变量较多,可以预料各测设点的弯沉值会有较大的变异,因而通常采用统计的方法对每一路段的弯沉值进行统计处理,以路段的代表弯沉值表征路段的承载能力。

3.贯入仪测定法土基回弹模量也可用长杆贯入仪综合次数法(简称贯入仪测定法)测定,该法是利用长杆贯入仪,试验时记录测头击入土中每10cm所需的锤击次数,直至贯入土中80cm为止。

综合贯入次数是按布辛公式以距路基表面深度为5cm,15cm,25cm,35cm,45cm,55cm,65cm和75cm时的压应力略加调整作为各层的权数。

承载板法测定土基回弹模量记录

承载板法测定土基回弹模量记录

承载板法测定土基回弹模量记录承载板法是一种常用的土壤力学性质测试方法,用于测定土基的回弹模量。

下面是一个关于承载板法测定土基回弹模量的记录例子,包括实验准备、实验步骤、实验结果与分析等。

【实验标题】承载板法测定土基回弹模量【实验目的】通过承载板法测定土基回弹模量,分析土壤的力学特性。

【实验仪器与材料】1.承载板装置,包括承载板和回弹距离测量仪;2. 土基样品,约5 cm厚度。

【实验准备】1.准备合适的实验场地,确保平坦且没有障碍物;2.准备满足实验要求的土基样品;3.校准回弹距离测量仪,确保测量准确;4.确保承载板装置完好无损。

【实验步骤】1.将承载板装置放置在选定的实验场地上,确保承载板与地面接触均匀稳定。

2.在承载板上放置土基样品,调整其位置,使其紧密贴合承载板。

3.开始进行回弹距离测量。

使用回弹距离测量仪,在承载板上标定初始位置(标记为A点)。

4.在承载板上施加向下的荷载,增加至预定的荷载水平,保持一段时间后,减小荷载并停止承载。

5.使用回弹距离测量仪,读取承载板上的回弹距离,并记录下来(标记为B点)。

6.重复步骤4和步骤5,逐步增加荷载,直到达到预定的最大荷载值。

7.移除荷载,将土基样品从承载板上取下。

8.将实验数据整理并计算回弹模量。

【实验结果与分析】经过承载板法测定土基的回弹模量并记录实验数据后,可以进行以下结果分析:1.绘制回弹距离与已知荷载的曲线图,通过曲线图观察回弹距离与荷载之间的关系。

2.计算回弹模量。

回弹模量可按以下公式计算:回弹模量=(荷载峰值-荷载初始)/(B点回弹距离-A点回弹距离)【实验注意事项】1.实验场地选择要平坦且没有障碍物,确保安全操作;2.土基样品应当具有典型性;3.回弹距离测量仪需要准确校正;4.实验过程中需有专人观察和记录数据;5.实验完善后应将实验场地恢复到原样。

以上是关于承载板法测定土基回弹模量的记录例子,该记录包含实验准备、实验步骤、实验结果与分析等内容,供参考使用。

承载板测定(土基回弹模量试验方法)

承载板测定(土基回弹模量试验方法)

实验操作流程
准备工作 安装承载板
加载 数据记录 结果分析
检查仪器设备是否完好,确 定实验场地和材料,设置实
验参数。 将承载板放置在平整的地面 上,确保承载板与地面紧密
接触。 使用恒定速率的加载装置对 承载板施加压力,记录压力
值。
在实验过程中,实时记录压 力、变形等数据。
根据实验数据,计算土基回 弹模量。
作为土基材料,应具有足够的强度和稳定性。

2
用于湿润土基材料,保持其湿度适中。
支撑材料
如木条或金属条,用于固定土基材料。
实验环境
平整场地
实验场地应平整,避免因地面不平整导致测量 误差。
无风环境
避免风力对实验结果的影响。
温度适宜
保持实验环境温度稳定,以减小温度变化对土 基材料的影响。
03 实验步骤
温度和湿度对回弹模量有影响
实验结果表明,温度和湿度对土基回弹模量有一定影响。在较高温度和较低湿度条件下, 土基的回弹模量通常较低。因此,在土基工程中应考虑温度和湿度的变化对回弹模量的影 响。
对实验的反思与建议
01
实验操作需规范
在承载板测定过程中,应严格按照标准操作规程进行实验,以确保数据
的准确性和可靠性。
实验原理
原理概述:承载板测定基于压力试验原理,通过施加逐 级递增的垂直荷载,测量土基在不同压力下的回弹变形 ,从而推算出土基的回弹模量。 1. 准备试验场地,整平表面,并铺设一定厚度的垫层。
3. 通过千斤顶施加逐级递增的垂直荷载,并记录各级荷 载下的土基回弹变形。
实验步骤
2. 将承载板放置在垫层上,确保承载板与土基表面密 贴。
结果应用
将实验结果应用于实际工程中, 指导施工和设计。

承载板法测定土基回弹模量检测报告

承载板法测定土基回弹模量检测报告

承载板法测定土基回弹模量检测报告一、引言回弹模量是土基强度的重要参数之一,对于土壤的工程性质和稳定性评估具有重要意义。

本实验运用承载板法对土基回弹模量进行检测,以获取土壤的力学性质和工程用途的可行性。

二、实验目的1.测定土基的回弹模量,评估土壤的强度特性;2.判断土基的质量,为工程建设提供可靠的依据。

三、实验原理承载板法是一种以静载方式进行的无破坏性测试方法,通过在土壤表面施加一定的荷载,观察土壤的回弹情况来评估土壤的力学性质。

回弹模量可以通过承载板法得到。

四、实验设备1.承载板:直径为D的钢质板;2.振动锤:用于施加动力冲击;3.刻度尺:用于测定回弹高度;4.标定曲线:用于计算土壤回弹模量。

五、实验步骤1.清理试验场地,确保表面平整无杂物;2.在待测土壤表面上选择试验点;3.将承载板放置在试验点上,并与土壤表面紧密接触;4.用振动锤施加荷载,在承载板上产生冲击;5.记录冲击前后的承载板高度差;6.根据标定曲线,计算回弹模量。

六、实验数据处理1.根据标定曲线,将回弹差值转化为回弹模量;2.根据统计方法,对回弹模量进行分析。

七、实验结果与分析根据实验获得的数据,计算得到不同试验点的土基回弹模量。

分析回弹模量的大小,判断土壤层的强度和质量。

八、结论通过承载板法测定土基回弹模量,能够获取土壤的力学性质和工程用途的可行性。

根据实验结果,可以对土壤进行质量评价,并为工程建设提供可靠的依据。

九、实验总结本次实验运用了承载板法对土基回弹模量进行了测定,通过分析回弹模量的大小,可以对土壤的强度特性和质量进行评估。

实验结束后,应及时清理试验场地,保持设备的完好,并对实验结果进行分析和总结,为后续工程建设提供参考。

在实验中,还要注意安全操作,保证实验人员和设备的安全。

承载板测定土基回弹模量试验方法

承载板测定土基回弹模量试验方法
3.2.4将试验车置于测点上,在加劲小梁中部悬挂垂球测试,使之恰好对准承载板中心,然后收起垂球。
3.2.5在承载板上安放千斤顶,上面衬垫钢圆筒、钢板,并将球座置于顶部与加劲横梁接触。如用测力环时,应将测力环置于千斤顶与横梁中间,千斤顶衬垫物必须保持垂直,以免加压时千斤顶倾倒发生事故并影响测试数据的准确性。
6.2.2近期天气情况。
6.2.3试验时土基的含水量(%)。
6.2.4土基密度和压实度。
6.2.5相应于各级荷载下的土基回弹模量Ei值。
6.2.6土基回弹模量E0值(MPa)
7.注意事项:
7.1用千斤顶开始加载时预压0.05MPa,稳压1min;使承载板与土基紧密接触,同时检查百分表的工作情况是否正常。
承载板测定土基回弹模量试验方法
1.依据规程:《公路路基路面现场测试规程》JTG E60—2008(T0943-2008)。
2.试验目的及适用范围:
2.1目的:测定土基回弹模量;
2.2适用范围:
2.2.1本方法适用于在现场土基表面,通过承载板对土基逐级加载、卸载的方法,测出每级荷载下相应的土基回弹变形值,经过计算求得土基回弹模量。
7.2当两台弯沉仪百分表读数之差小于平均值的30%时,取平均值。如超过30%,则应重测。
7.3当回弹变形值超过1mm时,即可停止加载。
(6-3)
式中:Ei—相应于各级荷载下的土基回弹模量(MPa);
μ0—土的泊松比,根据部颁路面设计规范规定选用;
D —承载板直径30cm;
Pi—承载板压力(MPa);
Li—相对于荷载P i时的回弹变形(cm)。
6.检测报告:
6.1本试验采用的记录格式如下:
承载板测定记录表
路线和编号:路面结构:

承载板法测定土基回弹模量试验

承载板法测定土基回弹模量试验

承载板法测定土基回弹模量试验好啦,今天咱们聊聊一个稍微有点技术含量,但其实也没啥大不了的实验——“承载板法测定土基回弹模量试验”。

乍一听,可能很多人都懵了,什么是“承载板”?什么是“回弹模量”?这俩词儿听起来就像是某种高大上的土木工程术语,但其实它们并没有你想象中那么复杂。

别急,咱慢慢往下聊。

承载板法是测土基回弹模量的一种常用方法。

听起来有点像是要用一块板子来测试土壤的“弹性”,对吧?其实也不算错。

咱们知道,土壤作为建筑基础的载体,其承载力直接影响着建筑物的稳定性和安全性。

就像咱们平时穿的鞋子,底下的鞋垫决定了舒不舒服,土基的强度决定了建筑物的稳不稳。

想象一下,如果你在松软的沙滩上建房子,那可就不行了。

所以要知道土壤的承载力到底怎么样,得用点儿科学的方法来测量。

这个时候,承载板法就登场了。

其实这项测试也挺简单的。

你需要一块金属板,大小差不多,放在土壤表面,然后施加压力,看看板子下陷多少。

板子下陷越多,说明土壤越软;反之,板子下陷少,土壤就比较硬。

咱就通过一系列的数据计算,来推算出土壤的“回弹模量”。

哎,这个回弹模量,乍一听很高大上,其实它就是告诉你,土壤在受力后能恢复原状的能力。

可以理解为,土壤的“反弹力”。

就像弹簧一样,受压后弹簧恢复的速度和程度,就是回弹模量。

回弹模量这么一说,你是不是觉得有点意思了?别急,咱还要细说一下这背后的原理。

它就跟你走路时候脚底的感觉差不多。

你走在硬邦邦的柏油路上,脚下的感觉很坚实,但如果你走在松软的沙地上,脚下就会陷下去,给你一种不稳定的感觉。

这种稳定感就是承载力,而土基回弹模量就是对这种稳定感的量化。

也就是说,这个测试不仅能告诉你土壤有多“硬”或者有多“软”,还能让你知道土壤在承受压力后,能恢复多少原来形态。

简单点儿说,土壤就像是个大大大弹簧,压一压它,它会反弹回去。

只不过,回弹的程度各不相同,这就是回弹模量。

好啦,说到这里,咱们可以换个角度想一想,承载板法到底有什么用。

土基回弹模量的确定方法

土基回弹模量的确定方法

二、土基回弹模量的确定方法回弹模量是指路基、路面及筑路材料在荷载作用下产生的应力与其相应的回弹应变的比值。

车辆荷载通过路面传至土基的垂直压力,使土基产生一定程度的竖向位移变形,假定土基为均质的弹性体,在圆形垂直均布荷载作用下,在应力与应变成直线关系时,可用弹性理论来建立荷载与变形之间的关系式:式中:Lr——路表距离荷载中心袖为r某点处的垂直位移,亦称弯沉值,cmP——圆形垂直均布荷载,MPa;E。

——土基回弹模量,MPa;δ——圆形均布荷载面积半径,m;u——土的泊松系数,取o. 35;a——竖向位移系数,是r/δ的函数, r/δ=0时,a=1;r/δ=1.5时,a=o 356。

由上式看出;在一定的车轮荷载作用下,土基的回弹模量E0值越大,所产生的回弹弯沉值L r就越小。

这标志着土基的承载能力大,抵抗变形的能力强。

土基的强度可用若干指标来表达(如抗剪强度、CBR值、回弹模量等)。

我国是以路表设计弯沉值作为路面整体强度的设计控制指标。

由式(2-7-15)或三层体系理论分析可知,影响路表弯沉的主要因素是路基的强度,70%~95%的弯沉取决于路基。

因此采用土基回弹模量Eo来表示土基的强度。

土基回弹模量确定可以通过现场实测、室内实验法、换算法或通过经验公式计算确定的查表法。

1.现场实测:在不利季节,在已竣工的路基上,用承载板通过逐级加荷卸载的方法测出每级荷载的回弹变形值,并采用间弹变形Lo=0.5~1mm的测定值,参考各地经验的综合式(2-7-16)计算土基回弹模量。

或用弯沉仪测定土基回弹模量值。

详细操作及计算可按《公路路基路面现场测试规程》(JTJ059—95)中T0944一95规定、《公路沥青路面设计视范》(JTJ014-97)中表8执行。

Eo=2430L0-0.7(2-7-16) 1.内实验法:按最佳含水量下制备三组土样试件,测得不同压实度与其相对应的回弹模量值,绘成压实度与回弹模量曲线;查图求得标准压实度条件下土的回弹模量值。

试论公路土基回弹模量测试方法

试论公路土基回弹模量测试方法

试论公路土基回弹模量测试方法摘要:路基施工质量的好坏直接影响公路的整体质量,路基回弹模量是公路路面结构设计的主要参数之一,选择合理的方法,对路基回弹模量的快速检测方法尤为重要。

文章对路基回弹摸量的影响因素作了分析,并探讨了路基回弹模量的测试方法。

关键词:回弹模量;含水率;压实度;公路路基路基是道路的主体和路面的基础,路基施工质量的好坏直接影响公路的整体质量,影响到道路的使用品质及使用寿命。

如何构筑一个坚实、均匀、稳定的土基,提高土基的抗变形能力,是保证公路路面结构具有良好使用品质与经济效益的根本措施。

由于土基回弹模量是一个关于土的类型、含水量、压实度、测定方法、加荷频率和加荷循环次数等的复杂函数。

对特殊土路基回弹模量及其性质的研究对于公路路基路面设计、施工质量控制等都具有十分重要的作用和实际意义。

一、土基回弹模量的影响因素分析(一)含水率对同一种土质,压实度相同的条件下,土基回弹模量E。

随含水率的增加而降低,含水率平均增加1%,回弹模量平均降低2MPa。

公路在施工时一般在最佳含水率士2%以内进行压实,而公路在通车运营数年后路基填土的含水率较竣工时有大幅度增长,即路基的湿度增大。

(二)压实度压实度也是影响回弹模量的重要因素。

道路破坏其中80%是由路基变形引起的,而路基强度的大小是影响路基变形的主要因素,因此路基的压实是路基施工过程的一个重要工序,也是提高路基强度和稳定性的根本技术措施。

在相同应力级位、含水率为最佳含水量情况下,压实度由100%降至90%,粘土回弹模量最低约下降至原来的65%,粉土回弹模量最低约下降至原来的70%。

对于砂土来说,压实度对回弹模量的影响很小。

(三)土质不同类型的土回弹模量也有很大的差别。

尤其是在季节性冰冻地区,路基土的冻融过程会影响土颗粒的结构形态。

冻胀现象多发生在细粒土中,特别是粉土、粉质粘土中,冻结时水分迁移积聚最为强烈,冻胀现象严重。

因为这类土具有较明显的毛细现象,上升高度大,速度快,具有通畅的水源补给通道,土粒矿物成分亲水性强,土虽有较厚的结合水膜,能持有较多的结合水,同时,这类土的颗粒较细,表面能大,从而能使大量结合水迁移和积聚。

承载板测定土基回弹模量试验方法精选幻灯片

承载板测定土基回弹模量试验方法精选幻灯片

承载板测定土基回弹模量试验方法精选幻灯片在承载板测定土基回弹模量试验方法的幻灯片中,以下是一些精选内容:Slide 1:标题:承载板测定土基回弹模量试验方法背景:回弹模量是测定土壤或土基性能的重要指标之一,承载板试验是常用的回弹模量测试方法之一Slide 2:标题:试验原理内容:-承载板试验通过在土壤表面施加一定载荷,并记录在去载荷后土壤表面的弹性回弹情况来确定回弹模量。

-回弹模量是指材料恢复到原始状态所需的应力恢复。

Slide 3:标题:试验步骤内容:1.准备土体试件-根据需要的试验直径和深度,在土壤样本上制备平坦的表面。

-将土壤试件放置在测试区域,保证试件上下表面光滑平坦。

标题:试验步骤(续)内容:2.施加载荷-将承载板轻柔地放置在试件表面上,并施加预定的载荷。

-注:载荷大小应根据试件和所需的回弹模量来确定。

Slide 5:标题:试验步骤(续)内容:3.移除载荷-移除施加的载荷,观察土壤表面的弹性回弹情况。

-通过记录回弹高度或回弹比例来定量评估回弹模量。

Slide 6:标题:数据处理内容:-使用回弹模量计算公式,将试验得到的回弹高度或回弹比例转换为回弹模量值。

-根据实际需求,可以通过试验结果绘制回弹模量的变化曲线,以便更好地了解土壤性能。

标题:试验注意事项内容:-确保土体试件的平整度和光滑性,避免不必要的误差。

-施加载荷时,需谨慎操作,以免损坏试件或产生其他干扰。

-根据土壤类型和试件的实际情况,选择适当的载荷大小和试验参数。

Slide 8:标题:试验优缺点内容:-优点:承载板试验方法简单易行,获取试验数据快速。

-缺点:仅适用于一定深度的土壤表面回弹模量测试,无法反映土壤的深层性能。

Slide 9:标题:应用范围内容:-承载板试验适用于土壤的工程性质评估、基础设计等领域。

-试验结果可以为土壤工程设计提供参考,以改善土壤的稳定性和强度。

Slide 10:内容:-承载板测定土基回弹模量试验方法是一种简单易行的土壤测试方法。

土基回弹模量试验方法

土基回弹模量试验方法

土基回弹模量试验方法土基回弹模量是指土壤在受到外力作用后,恢复到无应力状态所需的能力。

回弹模量试验被广泛应用于土壤力学性质的研究和工程应用中,是评价土壤反弹性、膨胀性以及动力稳定性的重要方法之一、下面详细介绍土基回弹模量试验的方法。

一、试验原理二、常用的试验设备和工具1.回弹模量仪:回弹模量仪通常由一个坚实的基座、一个冲击头、一个测量示值器和一个测试样品形成。

冲击头用来施加冲击力,而回弹模量仪则用来测量回弹变形值。

2.荷载装置:荷载装置用于给试样施加冲击荷载,一般由一个重锤和一片均匀的荷载板构成。

3.试样制备工具:制备试样的工具包括土壤取样器、土壤干燥箱、筛网、称量器等。

三、试验步骤1.初步准备工作(1)选择试验样品:根据需要,选择代表性的土壤样品,并对其进行初步分类和干燥。

(2)试验前准备:将试样制备成适当的形状,去除杂质和颗粒堆积,使试样平整。

2.制备样品(1)选取试样:从土壤样品中选取大小适当的试样,通常直径为60mm,高度为30mm。

(2)土样干燥:将试样放入土壤干燥箱中,将其在60℃±2℃下干燥至恒定质量。

(3)试样制备:将干燥后的土样均匀地放置在试模中,通过轻轻敲击和压实,使其达到一定的密实度。

3.进行试验(1)确定压缩率:首先在回弹模量仪上调整冲击头的高低位置,使其与试样顶面接触。

然后,通过一个准确的量具确定开始测试的初始压缩率,即试样刚刚开始压缩的高度。

(2)施加荷载:将荷载装置轻轻放置在试样上,以避免试样移动或改变密实度。

然后,用合适的重锤击打荷载板,使其与试样接触并施加冲击荷载。

记录下荷载的大小和冲击次数。

(3)测量回弹值:通过回弹模量仪测量每一次冲击后试样的回弹值。

每一次冲击完成后,将冲击头调节到与试样顶面接触,记录回弹值。

(4)完成试验:完成所需冲击次数,计算平均回弹值,并根据试验数据计算回弹模量。

四、数据处理与计算根据试验中得到的冲击次数、每次冲击的回弹值和试样的几何尺寸参数,可以计算出试样的回弹模量。

承载板法测土基回弹模量.PPT

承载板法测土基回弹模量.PPT
10
④新公式应用(实测案例)
表1回弹模量测试数据
分级加 载卸载 编号
1
承载板压 力
(Mpa)
0.033
左百分表读数 (0.01mm)
加载 卸载 回弹 后 后 弯沉
205 191 28
右百分表读数(0.01mm)
加载后 卸载后 425 419
回弹 弯沉
12
平均值 (0.01m
m)
20
2
0.065 208 185 46
第2讲(4) 承载板法测土基回弹模量
1
2
3
• 目的与适用范围:设计参数
• 仪具与材料技术要求
• 方法与步骤
1 准备工作
2 测试步骤
3 实测回弹变形
4
测定总影响量(注意规程的错误):
5 测定含水率、压实度
• 计算
5
(1)分级影响量的计算
6
(2)绘制荷载~变形曲线
7
(3)回弹模量计算—基于弹性力学: ① ② 改为:计算回弹变形 计算回弹变形=实测回弹变形+分级影响量
8
0.261 267 215 104 478 438
80
92
9
0.294 290 232 116 502
450
104
110 11
施加给 承载板 压力 (Mpa)
0.033 0.065 0.098 0.131 0.163 0.196 0.229 0.261 0.294
表2 回弹模量计算数 据
实测回弹弯沉 (0.01mm)
431 420
22
34
3
0.098 209 180 58
434 421
26
42

土基回弹模量试验方法

土基回弹模量试验方法

土基回弹模量试验方法一、试验原理及应用土基回弹模量试验主要是通过施加动力荷载,观测土壤回弹特性来评估土壤的弹性模量和变形特性。

试验中所用的冲击装置是根据土壤回弹的动力特性设计的,通过冲击动能对土壤施加冲击荷载,然后观测土壤回弹的速度和位移,利用回弹数据计算出土壤的回弹模量。

1.工程基础设计:回弹模量是土壤弹性模量的近似值,可用于工程基础设计中的土压力计算、地基沉降评估等。

2.地震工程:土基回弹模量试验可用于地震动力分析中的地基响应计算,对于评估土壤地震反应特性具有重要意义。

3.路基工程:土基回弹模量试验可用于路基工程中路面结构设计和路基变形预测,能够提高路基工程的质量和稳定性。

二、试验步骤1.准备工作:a.准备试验材料:准备土壤样品,并根据试验要求进行土壤样品的处理和调配。

b.安装试验设备:安装试验设备,包括回弹仪、冲击装置等。

2.样品制备:a.土壤样品处理:对土壤样品进行筛分、干燥等处理,使其符合试验要求。

b.样品制备:根据试验要求,将土壤样品填入模具中,制备成需要的试验样品。

3.试验执行:a.放置样品:将试验样品放入回弹仪的试验槽中,使其与回弹仪接触。

b.调整设备:根据试验要求,调整回弹仪的冲击能量和相应参数。

c.进行试验:用冲击装置对土壤样品施加冲击荷载,并记录回弹仪上的回弹数据。

d.重复试验:根据试验要求,重复进行多次试验以提高结果的准确性。

4.数据处理:a.数据记录:将试验过程中的数据记录下来,包括冲击能量、回弹速度、位移等信息。

b.数据分析:根据试验数据进行回弹模量的计算和分析,获得最终的试验结果。

5.结果评估:a.结果比较:将试验结果与相关标准进行比较,评估土壤的弹性性质和变形特性。

b.结果应用:将试验结果应用于相关的工程设计、施工和分析中,提高工程的质量和效果。

三、注意事项在进行土基回弹模量试验时,需要注意以下几点:1.样品处理:土壤样品的处理应符合试验要求,包括筛分、干燥等操作,以保证试验结果的准确性。

土的回弹模量试验(承载板法)

土的回弹模量试验(承载板法)

承载板法测定土基回弹模量一、目的与适用范围本方法适用于不同湿度和密度的细粒土。

二、主要仪器杠杆压力仪、承载板、试筒、量表、秒表.三、主要试验步骤1、按照击实试验的方法制备试样。

根据工程的要求选择轻型和重型法视最大粒径用小筒或大筒进行击实试验,得到最佳含水量和最大干密度。

然后用最佳含水量用上述试筒击实制备试件。

2、安装仪器3、欲压:用最大的预定单位压力p进行欲压,含水量大雨塑限的土,p=50~100Kpa,含水量小于塑限的土,p=100~200Kpa。

欲压进行1~次,每次欲压1分钟,欲压之后调整承载板位置,让试件恢复变形,4、测定回弹模量。

将预定单位回弹模量分为4~6份,作为每一及加载的压力,每级加载时间为1分钟,记录千分表读数,同时卸载让试件恢复变形,卸载1分钟时再次记录千分表读数,同时施加下一及荷载,如此逐级加载卸载并记录千分表读数,直到最后一级的荷载,为了使试验曲线开始的部分比较准确、第一,第二级荷载可用每一份的一半。

试件的最大压力可以略大于预定的压力。

四、计算1、各级荷载下的回弹变形回弹变形=(加载后读数平均值-卸载后读数平均值)×弯沉仪杠杆比2、各级荷载下的土基回弹模量Ei=πD×Pi(1-μ2)/4*L1Ei:相对与各级荷载下的土基回弹模量μ:土的泊松比D :承载板直径Pi:承载板压力L1:相对于荷载Pi的回弹变形(cm)3、土基回弹模量E0=πD×∑Pi(1-μ2)/4*∑L1E0:土基回弹模量μ:土的泊松比D :承载板直径Pi:承载板压力L1:相对于荷载Pi的回弹变形(cm)五、注意。

土基回弹模量测定方法

土基回弹模量测定方法
测定过程中的注意事项
仪器设备的选择与校准
仪器设备
选择符合标准、精度高、稳定性 好的仪器设备,以确保测试结果 的准确性和可靠性。
校准
在测试前应对仪器设备进行校准 ,确保其处于良好的工作状态, 并对校准结果进行记录和评估。
试验操作要点
试验准备
确保试验场地平整、清洁,符合测试 要求,并对试验土样进行妥善保管, 避免其受到外界环境的影响。
表面振动压实仪法是通过在土基表面施加振动和压力, 使土基压实,并测量土基的回弹模量。
表面振动压实仪法的优点是适用于各种类型的土基,测 量结果较为准确。
该方法需要使用专业的表面振动压实仪和专业的操作人 员,以确保测量结果的准确性和可靠性。
缺点是操作较为复杂,成本较高,且对土基表面有一定 的破坏性。
04
随着土木工程的发展,对土基回弹模量测定的准确性和可靠 性提出了更高的要求。为了满足工程实践的需要,研究者们 不断探索新的测定方法和手段,以提高土基回弹模量测定的 精度和效率。
回弹模量的定义
回弹模量是指在压力作用下,土体发生回弹变形时所表现出来的刚度,反映了土 体在压力作用下的力学特性。
回弹模量的大小取决于土体的材料性质、含水率、密度、颗粒组成以及应力历史 等因素。在土木工程中,土基的回弹模量通常是指在一定应力水平下,土体在单 向或双向压力作用下的回弹变形能力。
未来,随着无损检测技术的发 展和应用,非破损检测方法将 成为土基回弹模量测定的一个
重要方向。
智能化和自动化技术也将被广 泛应用于土基回弹模量测定中 ,以提高测定效率和精度。
同时,加强土基回弹模量与其 他土力学参数之间关系的研究 ,有助于更深入地了解土基的 力学性质和变形机理。
THANKS

土基回弹模量测定方法

土基回弹模量测定方法
第二十二页,课件共有26页
4.计算 (1)按下式计算全部测定值的算术平均值(L)、
单次测量的标准差(S)和自然误差(r0):
第二十三页,课件共有26页
(2)计算各测点的测定值与算术平均值的偏差值di=Li-L, 并计算较大的偏差与自然误差之比di/r0,
当某个测观测值的di/r0值大于下表中的d/r极限值时则应舍 弃该测点,然后重复上述步骤计算所余各测点的算术平均值(L)及 标准差(S)。
• 3、计算相应于各级荷载下的土基回弹模量值
Ei
D•Pi
4 Li
(102)
• 式中:

Ei—相应于各级荷载下的土基回弹模量(MPa)。

μ0 —泊松比,土基取0.35;

D—承载板直径30cm;

pi—承载板压力(MPa);

li—相对于pi的回弹变形(cm)。
第十四页,课件共有26页
• 4、土基回弹模量计算公式(线性归纳法)
第十一页,课件共有26页
影响量修正系数
第十二页,课件共有26页
• 2、绘制p-l曲线。

将各级计算回弹变形值点绘于标准计算纸上,
排除异常点并绘出p-l曲线。如曲线起始部分出现反弯,
应按下图所示修正原点。O则是修正后的原点。
荷载压强(MPa)
回 弹 变 形 (

0.01mm
第十三页,课件共有26页
如图所示,由千斤顶测 力计(测力环或压力表) 及球座组成。
第四页,课件共有26页
• (3)刚性承载板一块,板厚约20mm,直径为 30cm,直径两端设有立柱可以调整高度的支座,
供安放弯沉仪侧头,承载板安放在土基便面上。
• (4)路面弯沉仪两台,由贝克曼粱(36m)、百分

土基回弹模量测定方法

土基回弹模量测定方法

土基回弹模量测定方法一、人工试验方法人工试验方法是在实验室或现场进行的。

首先,选取足够量的土壤样品,并在一定温度和湿度条件下,将其装入一个回弹模量测定仪器中。

该仪器通常由一个金属盒和一个在其内部移动的撞击头组成。

然后,通过提升撞击头,并利用弹簧或压缩气体进行释放来施加一定的冲击力在土壤样品上。

撞击头与土壤的接触时间和冲击力的大小应严格控制,并记录下每次撞击的回弹程度。

通过多次撞击和回弹实验,可以得到不同冲击力下的平均回弹程度。

将这些回弹数据绘制成回弹曲线,然后通过直线或曲线拟合来计算回弹模量。

通常,回弹模量与撞击力之间的关系可以使用回归分析或者其他统计方法来确定。

二、自动试验方法自动试验方法是将土壤样品放入自动回弹模量测定仪器中进行测定的。

与人工试验方法相比,它具有操作简便、快速、自动化程度高的优点。

在自动试验中,一个电子测控系统控制着回弹模量测定仪器。

首先,将土壤样品放入测量仪器中,并设定适当的试验参数,如冲击力的大小和撞击次数。

然后,通过激光线或其他传感器来测量每次撞击后的回弹程度并记录下来。

最后,利用计算机软件对回弹数据进行处理,得到回弹模量的测量结果。

自动试验方法通常具有更高的准确性和可重复性,并且能够进行大量样品的快速测试。

此外,自动试验方法还可以与其他土壤力学性质的测定方法相结合,实现多指标同时测量。

总结来说,土基回弹模量测定方法通过测量土壤在受到一定冲击力后的回弹程度来评估土壤的回弹模量。

人工试验方法和自动试验方法是两种常用的测定方法,它们各有利弊,选择合适的方法取决于实际应用需求和实验条件。

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(3)路表湿度计:分度不大于1C。 (4)其它:皮尺、口哨、粉笔、指挥旗等。
3.方法与步骤 1)准备工作
(1)选择洁净的路基路面表面作为测点,在测 点处作好标记并编号。
(2)无结合料粒料基层的整层试验段(试槽)应 符合下列要求:
①整层试曹可修筑在行车带范围内或路户及其 他合适处,也可在室内修筑,但均应适于用汽车测定 弯沉。
• (2)测定土基的压力-变形曲线。用千斤顶加载, 采用逐级加载卸载法,用压力表或测力环控制加 载量,荷载小于0.1MPa时,每级增加0.02MPa, 以后每级增加0.04MPa左右。为了使加载和计算 方便,加载数值可适当调整为整数。每次加载至 预定荷载(P)后,稳定1min,再次读数,每次 卸载后百分表不再对零。当两台弯沉仪百分表读 数之差小于平均值。如超过30%,则应重测。当 回弹变形值超过1mm时,即可停止加载。
土基回弹模量测定方法
铁工31210班 第五组 冯文章 景贝贝 周列 郭杨 李垚 张伯轩 李琨琨 安斌 麻超 王飞扬
实验方法的选择
• 土基的回弹模量是公路设计中一个必不可少的参 数,我国现有的规范已给出了不同的自然区域土质 的回弹模量值的推荐值。 • 目前国内常用的方法有:承载板法、贝克曼粱法。
一、承载板测定土基回弹模量试验方法
• 式中:
ai (Ti T 2)D2 pi • a
4TiQ
• Ti—测试车前后轴距(m)。
• T2—加劲小梁距后轴距离(m)。
• D—承载板直径(m)。
• Q—测试车后轴重(N)。
• pi—该级承载板压力。 • a—总影响量(0.01mm)。
• ai—该级压力的分级影响量(0.01mm)。
• 1.目的 • 在土基表面上通过承载板对土基逐级加载、卸 载的方法,测出每级荷载下相应的土基回弹变形值, 经过计算求的土基回填模量。 • 2.适用范围 (1)本方法使用于在现场土基表面上测定土基回弹 模量。 (2)本方法测定的是土基回弹模量可作为路面设计 参数使用。
• 3.仪具与材料 • (1)加载设施:载 有铁块或集料等重物、 后轴重不小于60KN的 载重汽车一辆,作为加 载设备。 • (2)现场测试装置, 如图所示,由千斤顶测 力计(测力环或压力表) 及球座组成。
单次测量的标准差(S)和自然误差(r0):
(2)计算各测点的测定值与算术平均值的偏差值 di=Li-L,并计算较大的偏差与自然误差之比di/r0,
当某个测观测值的di/r0值大于下表中的d/r极限值 时则应舍弃该测点,然后重复上述步骤计算所余各测点的 算术平均值(L)及标准差(S)。
(3)按下式计算代表弯沉值
• (5)在试验点下取样,测定材料含水率。取样数 量如下:
• 最大粒径不大于5mm,试样数量约120g; • 最大粒径不大于25mm,试样数量约250g; • 最大粒径不大于40mm,试样数量约500g;
• (6)在紧靠试验点的适当位置,用灌沙法或环刀 法等测定土基的密度。
5. 计算 • 1.影响量的计算。

pi—承载板压力(MPa);

li—相对于pi的回弹变形(cm)。
• 4、土基回弹模量计算公式(线性归纳法)
E0

D
4
(1
02 )
Pi li
• 式中:
• μ0 —泊松比。土基取0.35; • D—承载板直径30cm;
• pi—承载板压力(MPa);

li—相对于pi的回弹变形(cm)。
④试槽表面的测点间距可按上图布置在中间2m×1m 的范围内,可测定23点。
2)测试步骤 按本P182的方法选择适当的标准车,实测各测点处
的路面回弹弯沉值Li。如在旧沥青面层上测定时,应读取 湿度,并按P182规定的方法进行测定弯沉值的温度修正, 得到标准温度20摄氏度时的弯沉值。
4.计算 (1)按下式计算全部测定值的算术平均值(L)、
影响量修正系数
承载板单位 压力(MPa)
0.05
0.10 0.15
0.20
0.30
0.40
0.50
修正系数
0.06a 0.12a 0.18a 0.24a 0.36a 0.48a 0.60a
• 2、绘制p-l曲线。

将各级计算回弹变形值点绘于标准计算纸
上,排除异常点并绘出p-l曲线。如曲线起始部分
②试槽应选择在干燥或中湿路段处,不得铺筑 在软土基上。
③试槽面积不小于3m*2m,厚度不宜小于1m。 铺筑时,先挖3m×2m×1m(长×宽×深)的坑,然后 用欲测定的同一种路面材料按有关施工规范规定的 压实层厚度分层铺筑并压实,直至顶面,使其达到 要求的压实度标准。同时应严格控制材料组成,配 比均匀一致,符合施工质量要求。
• (3)各级荷载的回弹变形和总变形,按以下方法 计算:
• 回弹变形(L)=(加载后读数平均值-卸载后 读数平均值)×弯沉仪杠杆比
• 总变形(L')=(加载后读数平均值-加载初始 前读数平均值)×弯沉仪杠杆比
• (4)测定总影响量a。最后一次加载卸载循环结 束后,取走千斤顶,重新读取百分表初读数,然 后将汽车开出10m以外,读取终读数,两只百分 表的初、终读数差之平均值即为总影响量a。
(4)按下式计算土基、整层材料的回弹模量(E1)或 旧路的综合回弹模 量:
5.报告 报告应包括弯沉测定表、计算的代表弯沉、采
用的泊松比及计算得到的材料回弹模量E1等,对沥 青路面应报告测试时的路面温度。
6.报告 1)本实验采用的标准记录格式。 2)试验报告应记录下列结果: (1)试验时所采用的汽车; (2)近期天气情况; (3)试验时土基的含水量; (4)土基密度和压实度; (5)相应于各级荷载下的土基回弹模量值; (6)土基回弹模量值。
二、贝克曼梁测定路基路面回弹模量试验方法
1.目的和适用范围
Hale Waihona Puke 出现反弯,应按下图所示修正原点。O则是修正后
的原点。
荷载压强(MPa)
回 弹 变 形 ( )
0.01mm
• 3、计算相应于各级荷载下的土基回弹模量值
Ei

D
4

Pi Li
(102 )
• 式中:

Ei—相应于各级荷载下的土基回弹模量(MPa)。

μ0 —泊松比,土基取0.35;

D—承载板直径30cm;
1.准备工作 • (1)选点。
4.方法与步骤
• (2)平整土基表面,用干燥洁净的细砂填平土基
凹处。
• (3)安装、调平承载板。
• (4)试验车就位。
• (5)安放千斤顶。
• (6)安放弯沉仪。
2.实验步骤 • (1)用千斤顶逐级加载, 注视测力环或压力表,至预 压0.05MPa,稳压1min, 使承载板与土基紧密接触同 时检查百分表的工作情况是 否正常,然后放松千斤顶油 门卸载,稳压1min后,将指针对零或记录初始读数。
本方法适用于在土基、厚度不小于1m的粒料 整层表 面,用弯沉仪测试各测点的回弹弯沉值,通过计算 求得该 材料的回弹模量值的试验;也适用于在旧路表面测 定路基 路面的综合回弹模量。
2.仪器和仪具 (1)标准车。 (2)路面弯沉仪:由贝克曼梁、百分表及表架组
成。贝克曼梁由合金铝制成,上有水准泡,其前臂(接 触路面)与后臂(装百分表)长度比为2:1,标准弯沉仪 前后臂 分别为240mm和120mm,加长弯沉仪分别为 360mm和180mm。弯沉采用百分表量得。
• (3)刚性承载板一块,板厚约20mm,直径为 30cm,直径两端设有立柱可以调整高度的支座, 供安放弯沉仪侧头,承载板安放在土基便面上。 • (4)路面弯沉仪两台,由贝克曼粱(36m)、百分 表及其支座组成。 • (5)液压千斤顶一台,80-100KN,装有经过 标定的压力表或测力环,其容量不小于土基强度, 测定精度不小于测力计量程的1/100. • (6)秒表。 • (7)水平尺。 • (8)其他:细沙、毛刷、垂球、镐、铁锨、铲。
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