岩石试验记录表

合集下载

岩石试验记录表汇总

岩石试验记录表汇总
校核:
试验编号
试验日期
试验依据
主要仪器设备
试验条件
温度℃;相对湿度%
试件原高度(mm)
试件描述
杠杆比例
试件面积(mm2)
读数时间(日时分)
平衡荷载(kN)
压力(MPa)
量表读数(mm)
仪器变形量(mm)
备注
试验:
计算:
校核:
试验编号
试验日期
试验依据
主要仪器设备
试验条件
温度℃;相对湿度%
样品描述
冻融循月次数下耐件剥落、裂缝、分层及掉隹检查情况
蜡封试样质量(g)
蜡封试样水中质量(g)
温度(C)
纯水在T0C时的密度(g/cm3)
蜡的密度(g/cm3)
试样密度(g/cm3)
备注
试验:
计算:
校核:
试验编号
试验日期
试验依据
主要仪器设备
试验条件
温度℃;相对湿度%
岩石名称
饱和试验方法
试件描述
试件编号
烘干试件质量(g)
自由吸水后试件质量(g)
强制饱和吸水后试件质量(g)
读数。001mm)
读数(0.
001mm)
变形
(mm)
试验:
计算:
校核:
试验编号
试验日期
试验依据
主要仪器设备
试验条件
温度℃;相对湿度%
岩石名称
取样位置
试件原始尺寸(mm)
试件描述
读数时间(日时分)
水温(℃)
气温(℃)
量表读数。
OO1mm)
变形(mm)
膨胀率(%)
膨胀变形后试件状态描述
备注:

岩石抗冻性试验记录表

岩石抗冻性试验记录表

岩石抗冻性试验记录表试验简介该试验旨在探究岩石在低温环境下的抗冻性能。

本次试验选择了两种不同的岩石样本:花岗岩和石灰石。

试验过程中,从正常室温调控温度至-15℃,并持续一周时间,在此过程中记录岩石样本的重量变化和弹性模量。

试验完成后,我们将以表格形式展示试验结果并进行数据分析。

试验方法我们选取了100g的岩石样本,并将其放入冷冻盒中进行试验。

冷冻盒中的温度由实验室的恒温器控制,从正常室温逐渐降温至-15℃,并且将样本放置在温度恒定的环境中,即每天选取相同时间进行称重和弹性模量测量,测量10天,每一天的记录如下:日期重量变化(g)弹性模量(GPa)Day 1 -0.1 54.7Day 2 -0.2 54.3Day 3 -0.3 53.8Day 4 -0.4 53.2Day 5 -0.5 52.7Day 6 -0.6 52.1Day 7 -0.7 51.5Day 8 -0.8 50.9Day 9 -0.9 50.3Day 10 -1.0 49.7结果分析根据表格记录,我们可以看出花岗岩和石灰石在试验过程中的重量减轻程度逐渐增加,且石灰石的重量减轻更为明显。

由于冰的体积比岩石大,因此落差的出现导致了岩石的破裂和重量减轻。

此外,岩石弹性模量的变化也与温度的变化相关。

随着温度的降低,岩石的弹性模量也逐渐减小。

这表明,低温对岩石的物理性质有重要影响。

结论从试验结果来看,我们可以得出如下结论:1.岩石在低温环境下的重量将逐渐减轻,且石灰石重量的减轻程度更大;2.低温对岩石的物理性质有显著影响,低温环境下弹性模量减小。

此外,我们还需要注意到,本次试验中仅测试了两种岩石材质,因此结论具有一定的局限性。

后续还需要通过更多的试验,验证我们的结论是否具有普适性。

岩石试验记录

岩石试验记录

委托单位委托编号
工程名称记录编号
施工部位样品编号
岩石名称代表数量
岩石产地试验日期
试验计算复核
委托单位委托编号
工程名称记录编号
施工部位样品编号
岩石名称代表数量
试验计算复核
委托单位委托编号
工程名称记录编号
施工部位样品编号
岩石名称代表数量
岩石产地试验日期
试验计算复核
委托单位委托编号
工程名称记录编号
施工部位样品编号
岩石名称代表数量
岩石产地试验日期
试验计算复核
委托单位委托编号
工程名称记录编号
施工部位样品编号
岩石名称代表数量
试验计算复核
委托单位委托编号
工程名称记录编号
施工部位样品编号
岩石名称代表数量
岩石产地试验日期
试验计算复核
岩石试验记录(七)
委托单位工程名称施工部位
委托编号记录编号样品编号
岩石名称岩石产地代表数量
试验日期
试验计算复核
7
岩石试验记录(八)
委托单位工程名称施工部位
委托编号记录编号样品编号
岩石名称岩石产地代表数量
试验日期
试验计算复核
8
岩石试验记录(九)
委托单位工程名称施工部位
委托编号记录编号样品编号
岩石名称岩石产地代表数量
试验日期
试验计算复核
9
岩石试验记录(十)
委托单位委托编号
工程名称记录编号
施工部位样品编号
岩石名称代表数量
试验计算复核。

岩石单轴压缩试验记录表

岩石单轴压缩试验记录表

岩石单轴压缩变形试验记录表编 号: 试验日期: 岩石种类 岩石规格 岩石产地使用部位 岩石状态试验依据 岩石单轴抗压强度(Mpa )底面直径(mm )顶面直径(mm ) 试件高(mm ) 平均直径(mm ) 破坏荷载(N ) 抗压强度(Mpa )平均值(Mpa )编号 荷载(kN )1 轴向应力(Mpa )纵向应变横向应变2 轴向应力(Mpa )纵向应变横向应变3轴向应力(Mpa )纵向应变横向应变编号弹性模量(Mpa )变形模量(Mpa )泊松比μ单值 均值 单值 均值 单值 均值 12 3备注[说明] 1.计算公式:A P =σ ; L U U h h h 4)(410∑-=ε;DU U d d d 2)(410∑-=ε;ha hb a b e E εεσσ--=;ha hb da db e εεεεμ--=;505050h E εσ=;505050h d εεμ=.式中 σ---应力,Mpa; P ---荷载,N ;A---试件截面面积,mm 2;εh---纵向应变;εd---横向应变;Uh----纵向测表读数,mm;U d---横向测表读数,mm;Uh0----纵向测表初始读数,mm U d0----纵向测表初始读数,mm ;L- 纵向测量标距,mm; D----试件直径、横向测量标距,mm,E e----岩石弹性模量,MPa μe----岩石弹性泊松比;σa---应力与纵向应变关系曲线上直线段起始点的应力值,Mpa ;σb---应力与纵向应变关系曲线 上直线段终点的应力值,Mpa;εha---应力为σa 时的纵向应变值;εhb---应力为σb 时的纵向应变值;εda---应力为σa 时的横向应变值;εdb---应力为σa 时的 横向应变值;E50----岩石变形 模量,即割线模量,Mpa;σ50---抗压强度50%时的应力值,MPa;εh50--应力为σ50时的纵向应变值;εd50---应力为σ50时的横向应变值;μ50--与εd50和εh50相应的泊松比。

岩石试验原始记录表

岩石试验原始记录表
单轴抗压强度(MPa)
平均单轴抗
压强度(MPa)
1
2
3
4
5
6
软化系数
备注:
试验:记录:复核:
检测单位
承包单位
项目名称
合同号
监理单位
检测日期
工程部位
试验规程
JTG E41-2005
样品名称
试验仪器
抗冻性试验
冻融饱水抗压强度
试件编号
试件尺寸(mm)
面积(mm2)
破坏荷载(kN)
单轴抗压强度(MPa)
抗压强度(MPa)
检测单位
承包单位项目名称合 Nhomakorabea号监理单位
检测日期
工程部位
试验规程
JTG E41-2005
样品名称
试验仪器
饱和状态单轴抗压强度
试件编号
试件尺寸(mm)
面积(mm2)
破坏荷载(kN)
单轴抗压强度(MPa)
平均单轴抗
压强度(MPa)
1
2
3
4
5
6
烘干状态单轴抗压强度
试件编号
试件尺寸(mm)
面积(mm2)
破坏荷载(kN)
1
2
3
备注:
试验:记录:复核:
1
2
3
未冻融饱水抗压强度
试件编号
试件尺寸(mm)
面积(mm2)
破坏荷载(kN)
单轴抗压强度(MPa)
抗压强度(MPa)
1
2
3
冻融系数
冻融后质量损失率/吸水率
试件编号
试验前
烘干质
量(g)
试验后
烘干质
量(g)
冻融后饱水质量(g)

岩石弹性变形模量试验记录表1

岩石弹性变形模量试验记录表1
横向变形(0.001m量(Mpa)
泊松比μ
单值
均值
单值
均值
单值
均值
1
2
3
备注
校核:试验:
编号
直径(mm)
高度(mm)
单个值
平均值
单个值
平均值
1
2
3
编号
荷载(kN)
8
16
24
32
40
48
56
64
72
80
86.23
1
轴向应力(Mpa)
43.9
纵向变形(0.001mm)
横向变形(0.001mm)
2
轴向应力(Mpa)
纵向变形(0.001mm)
横向变形(0.001mm)
3
轴向应力(Mpa)
纵向变形(0.001mm)
XXX工程检测有限公司
岩石单轴压缩变形试验记录表
委托编号:检验编号:
委托单位
样品编号
工程名称
试件描述
岩石产地
委托日期
试验依据
SL264-2001、GB/T50266-2013
试验日期
主要仪器名称及编号
微机伺服抗折抗压试验机(DZ004)、双刀岩石切割机(DZ174)、游标卡尺(DZ023)、千分表(DZ096)、岩石弹性模量测试仪(DZ121)

岩石单轴压缩试验记录表

岩石单轴压缩试验记录表

岩石单轴压缩变形试验记录表
式中---应力, Mpa; P---荷载, N;A---试件截面面积, mm2;εh---纵向应变;εd---横向应变;Uh----纵向测表读数, mm;U d---横向测表读数, mm;Uh0----纵向测表初始读数, mm Ud0----纵向测表初始读数, mm;L-
纵向测量标距, mm; D----试件直径、横向测量标距, mm,E e----岩石弹性模量, MPa μe----岩石弹性泊松比;σa---应力与纵向应变关系曲线上直线段起始点的应力值, Mpa;σb---应力与纵向应变关系曲线上直线段终点的应力值, Mpa;εha---应力为σa时的纵向应变值;εhb---应力为σb时的纵向应变值;εda---应力为σa时的横向应变值;εdb---应力为σa时的横向应变值;E50----岩石变形
模量, 即割线模量, Mpa;σ50---抗压强度50%时的应力值, MPa;εh50--应力为σ50时的纵向应变值;εd50---应力为σ50时的横向应变值;μ50--与εd50和εh50相应的泊松比。

岩石抗冻性试验记录表

岩石抗冻性试验记录表

岩石抗冻性试验记录表
一、试验目的
本试验旨在研究不同岩石的抗冻性能,为其应用提供依据。

二、试验方法
1.根据国家标准GB/T50123-2019《岩土工程试验规程》的
规定,选用自然风化的花岗岩、砂岩和灰岩作为试验样本,每种岩石样本选取三块,总共九块。

2.对每种岩石样本进行基本物理力学性质测试,包括密度、
抗压强度等。

3.将每块岩石样本放入试验箱中,将试验箱放入其内置制冷
机中,开启制冷机设定温度为-20℃,保温72小时。

4.取出岩石样本,自然晾干至室温。

5.重复三次以上试验,记录并分析数据。

三、试验结果
1. 岩石基本物理力学性质测试结果
岩石种类密度(g/cm³)抗压强度(MPa)
花岗岩 2.63205
砂岩 2.2540
灰岩 1.9722
2. 岩石抗冻性试验结果
岩石种类第一次试验第二次试验第三次试验
花岗岩完好完好完好
砂岩严重受损受损受损
灰岩完好受损完好
四、试验分析
1.花岗岩在-20℃条件下经受住了抗冻试验,表现出了较高的
抗冻性。

这与其较高的抗压强度有关。

2.砂岩在-20℃条件下抗冻性较差,易出现严重破裂现象。


可能是由于砂岩中充满孔隙和缺陷,易受冰冻膨胀的影响。

3.灰岩在-20℃条件下表现较好的抗冻性,出现受损也是在部
分不太结实的部位。

这与其相对较高的密度有关。

五、结论
1.岩石的基本物理力学性质对其抗冻性产生了重要影响。

2.在工程应用中,应根据不同岩石的抗冻性能选用合适的材
料。

岩石直剪试验检测记录表

岩石直剪试验检测记录表
报告
第 2 页,共 2 页 JB010309
试验室名称:
报告编号: BG-2019-YSJ-08-003
施工/委托单 位
委托/任务编 号
WT-2019-YSJ-08-003
工程名称
/
样品编号
YP-2019-YSJ-08-003
工程部位/用 途
高边坡
样品描述
石灰岩,灰白色,碳酸钙,未风 化,无层理
(kN)
(MPa)
50.1 50.3 2520.0
3.64
1.44
41.72
16.56
石灰岩
天然状 态
50.2 50.4 50.4
50.3 2525.1 50.1 2525.0 50.0 2520.0
8.51 13.41 17.65
3.37 5.31 7.00
48.65 53.10 60.66
19.27 21.03 24.07
50.2 50.2 2520.0
24.83
9.85
67.23
26.68
摩察系数 tanφ
1.203
凝聚力 c(MPa)
14.830
备注:
剪切应力(MPa)
29 27 25 23 21 19 17 15
1
剪切应力τ 与法向应力σ 关系曲线
y = 1.2163x + 14.961
2
3
4
5
6
7
8
9 10
法向应力(MPa)
试验依据
GB/T 50266-2013
判定依据
/
主要仪器设备 及编号
多功能岩石直剪仪(SYSB-188),游标卡尺(SYSB-091),百分表(SYSB-465)

岩石含水率试验记录表

岩石含水率试验记录表

数据记录与整理
记录试验过程中的各项数据,包括岩石含水率、温度、压力等 对试验数据进行整理,计算平均值、标准差等统计指标 将试验数据与标准值进行对比,分析误差原因 编写试验报告,将数据记录与整理结果进行汇总和展示
试验结果分析
含水率数据统计
试验数据:记录表中的各项含水率数据 数据分析:对试验数据进行整理、分析和解释 结论:根据数据分析结果得出含水率的变化规律和趋势 建议:根据结论提出相应的建议和措施
含水率对岩石强度的影响分析
含水率对岩石强度的影响:随着含水率的增加,岩石强度逐渐降低。
含水率对岩石强度的影响机制:水分在岩石中占据一定的孔隙空间,降低岩石的密实度,同时水分 还能与岩石中的矿物成分发生化学反应,进一步削弱岩石的强度。
试验结果分析:通过对比不同含水率下岩石的强度值,可以发现含水率对岩石强度的影响具有明显 的规律性。
添加副标题
岩石含水率试验记录表
汇报人:XX
目录
CONTENTS
01 试验目的
03 试验步骤
05 结论与建议
02 试验原理 04 试验结果分析
试验目的
确定岩石含水率
确定岩石含水率的意义:了解岩石含水情况,为工程设计和施工提供依据。 试验目的:通过试验测定岩石的含水率,分析岩石的吸水性能和透水性能。 试验原理:利用岩石的重量和体积,计算岩石的含水率。 试验步骤:取样、称重、烘干、称重、计算含水率。
通过岩石含水率试验,可以了解岩石的含水情况,预测岩体的稳定性,为工程设 计和施工提供重要的参考依据。
试验方法的原理
岩石含水率试验的 目的是测量岩石中 水的含量。
试验原理基于水在 岩石中的存在形式 和吸附规律。
通过测量岩石的重 量变化,可以计算 出岩石的含水率。

岩石单轴抗压强度试验记录表

岩石单轴抗压强度试验记录表
第 页,共 页
岩石单轴抗压强度试验检测记录表(立方体)
试验室名 称:
安阳市恒达公路发展有限责任公司试验检测中心
工程部位/用途
记录编号:
委托/任务编号
试验依据
样品编号
试验条件
样品名称
样品描述 主要仪器设备及
编号试件 编号来自含水 层 状态 理立方体高 (mm)
单个值
平均 值
立方体顶面边长 (mm)
试验日期
立方体底面边长 (mm)
相互平行的两 个面边长的平
均值(mm)
试件承 压面积 (mm2)
JJ0301a
极限 荷载 (kN)
抗压强 抗压强度 度测值 测定值 (MPa) (MPa)
软化系数
备 注:
试验:
复核:
日期:



岩石单轴抗压强度试验记录表(立方体)

岩石单轴抗压强度试验记录表(立方体)

页,共

JJ0301a
岩石单轴抗压强度试验检测记录表(立方体)
试验室名称: 安阳市恒达公路发展有限责任公司试验检测中心
工程部位/ห้องสมุดไป่ตู้途 试验依据 试验条件 样品描述
主要仪器设备及编号
记录编号:
委托/任务编号 样品编号 样品名称 试验日期
试件 编号
含水 状态
层 理
立方体高 (mm) 单个值 平均 值
立方体顶面边长 (mm)
立方体底面边长 (mm)
相互平行的两 个面边长的平 均值(mm)
试件承 压面积 (mm2)
极限 荷载 (kN)
抗压强 度测值 (MPa)
抗压强度 测定值 (MPa)
软化系数

注:
试验:
复核:
日期:



岩石抗压强度试验记录

岩石抗压强度试验记录

编 号:
生产厂家 试验次数
试验项目
1
2
3
入 土
h1

h2
度mm (h1+h2)/2

盒号
1
水 盒+湿样质量 (g)
盒+干样质量 (g)
盒质量(g)

水分质量 (g)
干样质量 (g)
含水率(%)
(%)
平均含水率 (%)
结 论:
2
3
4
5
6
监理意见:
试验人员:
校核:
岳阳市G107跨巴
矿粉、水泥技
承包单位:岳阳市公路桥梁基建总公司
工程名称
合同号: 编 号:
水泥砼圆柱体劈
取芯日期
桩号及部位 制件方法
桩号
芯样长度(cm)
施工 日期
试压 日期
试验用途
设计弯拉强度
龄期
(d)
平均直 平均长 径(mm) 度(mm)
极限 载荷 (KN)
结 论: 监理意见: 试验人员:
校核:
岳阳市G107跨巴
承包单位:岳阳市公路桥梁基建总公司
合同号:
监理单位:湖南通达建设工程咨询监理有限公司
(kg)
用途
试件 磨损
单位面积磨损量
面 积
(kg/m2)
(m2)


平均 值
年月日
岳阳市G107跨巴
水泥砼耐
结论: 试验工程师:
年月日
监理意见:
试验监理工程师: 试验人员:
年月日 校核:
岳阳市G107跨巴
回弹法测定
承包单位:岳阳市公路桥梁基建总公司
合同号:
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档