土工基本理论及试验方法

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土的抗剪强度试验方法

土的抗剪强度试验方法

土的抗剪强‎度试验方法‎【中国地质大‎学(武汉)工程学院】抗剪强度指‎标c、υ值,是土体的重‎要力学性质‎指标,正确地测定‎和选择土的‎抗剪强度指‎标是土工计‎算中十分重‎要的问题。

土体的抗剪‎强度指标是‎通过土工试‎验确定的。

室内试验常‎用的方法有‎直接剪切试‎验、三轴剪切试‎验;现场原位测‎试的方法有‎十字板剪切‎试验和大型‎直剪试验。

一、直接剪切试‎验(一)试验仪器与‎基本原理直剪试验所‎使用的仪器‎称为直剪仪‎,按加荷方式‎的不同,直剪仪可分‎为应变控制‎式和应力控‎制式两种,前者是以等‎速水平推动‎试样产生位‎移并测定相‎应的剪应力‎;后者则是对‎试样分级施‎加水平剪应‎力,同时测定相‎应的位移。

目前常用的‎是应变控制‎式直剪仪(示意图)。

试验时,垂直压力由‎杠杆系统通‎过加压活塞‎和透水石传‎给土样,水平剪应力‎则由轮轴推‎动活动的下‎盒施加给土‎样。

土体的抗剪‎强度可由量‎力环测定,剪切变形由‎百分表测定‎。

在施加每一‎级法向应力‎后,匀速增加剪‎切面上的剪‎应力,直至试件剪‎切破坏。

将试验结果‎绘制成剪应‎力τ和剪切‎变形S的关‎系曲线(见图5-9)。

一般地,将曲线的峰‎值作为该级‎法向应力下‎相应的抗剪‎强度τf。

变换几种法‎向应力σ的‎大小,测出相应的‎抗剪强度τ‎f。

在σ-τ坐标上,绘制曲线,即为土的抗‎剪强度曲线‎,也就是莫尔‎-库伦破坏包‎线,如图5-10所示。

(二)试验方法分‎类为了在直剪‎试验中能尽‎量考虑实际‎工程中存在‎的不同固结‎排水条件,通常采用不‎同加荷速率‎的试验方法‎来近似模拟‎土体在受剪‎时的不同排‎水条件,由此产生了‎三种不同的‎直剪试验方‎法,即快剪、固结快剪和‎慢剪。

(1)快剪。

快剪试验是‎在土样上下‎两面均贴以‎腊纸,在加法向压‎力后即施加‎水平剪力,使土样在3‎~5分钟内剪‎坏,由于剪切速‎率较快,得到的抗剪‎强度指标用‎c q、υq表示。

土工试验检测内容

土工试验检测内容

土工试验检测内容土工试验前言:土工试验实际上包含三个方向的内容。

一是机理实验,为少数研究人员为研究力学现象发生的机制而做,为学术研究方向;二是特性实验,主要为测定计算参数服务;三是物理模型或模拟试验,目的是为了寻求边值问题和工程问题的解答及应用。

我们这里讲的土工试验通常指的是第三种,应用性土工试验。

一、土的工程分类及土样制备土工试验是一项影响因素复杂,变化性较大的试验工作。

不同的人因为试验方法、手法以及试验技巧的熟练程度不一样,所获得的试验结果也会有较大的差异。

因此土工试验相对于其他常规检测而言,对于人员的实践操作经验和基本理论知识的要求要高些。

为了比较正确的反映实际土的性质,试验人员应该多现场操作试验,不断积累经验,并且要掌握土工的基本原理和知识,这样才能对于土工试验进行熟练掌握。

在了解试验步骤和作业方法前,先对土的性质、分类以及土样制备进行大概的介绍。

土的分类方法目前主要有两种,分别为按颗粒粒径大小分类法和按塑性指数分类法。

一般土按其不同粒径的相对含量可划分为巨粒土和含巨粒土的土、粗粒土、细粒土;巨粒土和含巨粒的土、粗粒土按粒粗、级配、所含细粒的塑性高低可分为16种土类;细粒土按塑性图及所含粗粒类别、有机质多少可划分为16种土类。

按粒径土的具体分类如下:1、试样中巨粒组质量多于总质量的50%的土称巨粒土;试样中巨粒组质量为总质量的15%~50% 的土称巨粒混合土;试样中巨粒组质量小于总质量的15%的土,可扣除巨粒,按粗粒土或细粒土的相应规定分类定名;2、试样中粗粒组质量多于总质量的50%的土称为粗粒土,其中试样中砾粒组质量多于总质量的50%的土称砾类土,试样中砾粒组质量小于或等于总质量的50%的土称为砂类土;3、试样中细粒组质量多于或等于总质量的50%的土称为细粒土,具体区分为:试样中粗粒组质量小于总质量的25%的土称细粒土;试样中粗粒组质量为总质量的25%~50%的土称为含粗粒的细粒土;试样中含部分有机质的土称为有机质土。

土力学室内实验报告(3篇)

土力学室内实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 了解土的基本物理性质,包括含水率、密度、比重等。

2. 掌握土的界限含水率测定方法,包括液限和塑限。

3. 理解土的击实特性,学习击实试验方法。

4. 熟悉土的压缩性试验,分析土的压缩曲线。

5. 学习土的抗剪强度试验,测定土的剪切强度参数。

二、实验原理1. 含水率试验:通过烘干法或酒精法测定土样中的水分含量,进而计算含水率。

2. 密度试验:测定土样在自然状态和饱和状态下的密度,分别为自然密度和饱和密度。

3. 比重试验:通过比重瓶法测定土样的比重,反映土粒的轻重。

4. 界限含水率试验:通过液限和塑限试验,测定土的液限和塑限,进而计算塑性指数和液性指数。

5. 击实试验:通过标准击实试验,研究土的击实特性,确定最大干密度和最佳含水率。

6. 压缩试验:通过压缩试验,研究土的压缩性,绘制压缩曲线,确定土的压缩系数。

7. 抗剪强度试验:通过直接剪切试验或三轴剪切试验,测定土的抗剪强度参数,包括内摩擦角和粘聚力。

三、实验仪器与材料1. 仪器:烘箱、电子天平、比重瓶、液限塑限联合测定仪、击实仪、压缩仪、剪切仪等。

2. 材料:土样、砂、石子、酒精、水等。

四、实验步骤- 称取一定质量的土样,放入烘箱中烘干至恒重。

- 称取烘干后的土样质量,计算含水率。

2. 密度试验:- 称取一定质量的土样,测定其体积。

- 将土样浸泡在水中,测定其饱和体积。

- 计算自然密度和饱和密度。

3. 比重试验:- 称取一定质量的土样,放入比重瓶中。

- 加入适量水,使土样悬浮在水中。

- 称取比重瓶和土样的总质量,计算比重。

4. 界限含水率试验:- 进行液限和塑限试验,测定土的液限和塑限。

- 计算塑性指数和液性指数。

5. 击实试验:- 将土样分层次放入击实仪中。

- 按照规定次数进行击实。

- 测定击实后的土样密度和含水率。

- 计算最大干密度和最佳含水率。

6. 压缩试验:- 将土样放入压缩仪中。

- 加载不同应力,测定土样的变形。

- 绘制压缩曲线,计算压缩系数。

土工试验讲义PPT课件

土工试验讲义PPT课件

▪ 实容积法:根据波义尔一马略特定律设计的速测含水率
仪。它是通过测定土中固相和液相的体积,取土的经验
比重值,换算出土的含水率。该法的原理是波义尔一马
略特定律,首先要求气温基本保持不变,这在填筑工地
上是很难达到的。若以标准温度为20℃,那么气温变化
±1℃,实容积的变化就达到5%,相应含水率的变化也
约5%,为此,目前很少使用。
▪ 土样经过试验之后,余土应贮存于适当容器内,并标记工 程名称及室内土样编号妥善保管,以备审核试验成果之用 。一般保存到试验报告提出1个月以后,委托单位对试验 报告未提出任何疑义时,方可处理。
▪ 处理试验余土时要考虑余土对环境的污染、卫生等要求。
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试样制备方法及注意事项
▪ 土样和试样的制备程序是试验工作的第一个质量要求,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 试样制备方法和程序。土样在试验前必须经过制备程序,扰 动土的土样制备包括土的风干、碾散、过筛、匀土、分样和 贮存等预备程序和击实、饱和等试样制备程序。原状土的土 样制备包括开启,切取等。这些步骤的正确与否,都直接影 响试验成果。土样制备程序视需要的试验而异,所以在土样 制备前应拟定土工试验计划。
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▪ 酒精燃烧法:在试样中放入酒精,利用酒精在试样上燃烧, 使土中水分蒸发,将土烤干,是快速测定法中较准确的一种 ,适用于没有烘箱或土样较少的情况。由于此法难以控制105 ~110℃的恒温条件,与定义不完全符合,故一般在现场使用 ,或者在制备试样时测定风干土样的含水率,供制样参考。 酒精燃烧法测得的含水率略低于烘干法所测的含水率。
含水率 密度
颗粒密度
黏性土、粉土
原状土(筒)
扰动土
φ10cm×20cm

土工击实试验

土工击实试验

土工击实试验培训演讲人:方克海1、击实的原理击实试验就是模拟工程现场的夯实原理,利用标准化的击实仪和操作规程,对土料施加一定的冲击荷载使之压实,从而确定所需的最大干密度和最佳含水率,作为填土施工控制质量主要依据。

在击实试验的过程中,影响土的最优含水率和最大干密度因素较多,通过对这些影响因素的分析,提高土的击实效果,达到击实试验的目的。

2、土击实性的意义用土作为填筑材料,如修筑道路、堤坝、机场跑道、运动场、建筑物地基及基础回填等,工程中经常遇到填土压实的问题。

经过搬运未经压实的填土,原状结构已被破坏,孔隙、空洞较多,土质不均匀,压缩量大,强度低,抗水性能差。

为改善填土的工程性质,提高土的强度,降低土的压缩性和渗透性,必须按一定的标准,采用重锤夯实、机械碾压或振动等方法将土压实到一定标准,以满足工程的质量标准。

3、击实试验注意事项3.1 土的均匀性取样时样品的均匀性不好控制,如果取样不准,即使其他方面控制的多么准确,最终的击实数据也是不可靠的。

所以取样一定要认真细致,确保试样能够代表母体。

对于中粗粒土,必须严格用四分法将试样缩分至需要的总数量,然后再分成5个试样,每个试样 6kg 左右。

这5个试样要代表原土样的实际级配,不能因粗细颗粒离析而影响试样的均匀性。

否则,由此引起的试验结果数据变异大,无规律,击实曲线无峰值或呈波浪线等。

3.2土样制备方法的影响依据规范进行土样的制备工作,对于天然含水率高的土样,宜用湿土法,对于天然含水率低的土样,宜用干土法。

按四分法至少准备5个试样,按2%~3%含水率递增(递减),拌匀后装入塑料袋内或密封于盛土器内静置备用,击实试验中按公式计算出来的理论加水量制样并不能达到理想结果,水分损失不可避免。

实际操作中未必有很好的密封装置,尤其在室温较高的情况下,就不容易满足试验精度要求。

通过大量反复试验,得出下列规律:在室温为24℃~28℃时,实际加水量比理论加水量多0.5%~0.8%,闷料一天后,含水率与预估含水率非常接近,土在第二天含水率降低1%以内;室温为28℃~35℃时,实际加水量比理论加水量多1.0%~1.2%,闷料一天后,含水率与预估含水率非常接近,土在第二天含水率降低1%左右。

高等土力学教材 第一章 土工试验及测试

高等土力学教材 第一章 土工试验及测试

第一章土工试验及测试由于土的力学性质的复杂多变,土工试验是土力学中的基本内容,试验土力学成为土力学的一个重要分支。

另一方面,由于现场原状土的结构性,土工问题的诸多影响因素使现场原位测试和工程原型监测成为工程实践中不可缺少的一部分。

广义的土工试验包括室内试验、原位测试、模型试验和原位监测等;从内容上又可分为物理性质试验、力学性质试验和水力学性质试验;也可以从宏观和微观不同尺度进行试验和测试。

本章侧重于土的力学性质试验。

土工试验的不可替代的作用表现在:1.只有通过试验才能揭示土作为一种碎散多相的地质材料的一般的和特有的力学性质。

2.只有对具体土样的试验,才能揭示不同类型、不同产地、不同状态土的不同力学性质,如:非饱和土、区域性土、人工复合土等。

3.试验是确定各种理论参数的基本手段。

4.试验是验证各种理论的正确性及实用性的主要手段。

5.足尺试验、模型试验可以验证土力学理论与数值计算结果的合理性;也是认识和解决实际工程问题的重要手段。

6.原位测试、原位监测直接为土木工程服务。

同时是数值计算的反算和实现信息化施工的依据。

所以,土力学的研究和土工实践从来不能脱离土工实验工作,它是人们深入认识土的性状和发展完善理论和计算方法的正确途径。

1.1室内试验1.1.1直剪试验、单剪试验和环剪试验早期的土力学研究及解决与土有关的工程问题是将土的强度问题和变形问题分开考虑的。

相应的试验仪器是直剪仪和侧限压缩仪。

直剪仪是土力学中最古老的仪器之一,200多年前,库仑(Coulomb)就用它进行土的强度试验,建立了土强度的库仑公式。

其示意图见图1.1.1(a)。

其试验设备和原理十分简单:试样放在剪切盒中,它在一水平面上被分为上、下盒,一半固定,另一半或推或拉以产生水平位移。

上部通过刚性加载帽施加正的竖向荷载P。

试验过程中竖向荷载一般不变,可量测水平向剪切荷载、水平位(a)仪器简图(b)剪切面处土应力状态变化图1.1.1 直剪试验移和试样垂直变形。

基本土力学实验指导书

基本土力学实验指导书

内容简介土工实验是土力学的一个重要组成部分,它在学习土力学的基本理论过程中是不可缺少的。

通过土工实验可以加深对土力学基本理论的理解,同时土工实验又直接为生产服务,为工程设计、施工提供基本计算数据。

为了了解土的物理、力学等特性,各系统都建立了一整套相应的实验方法,这里仅介绍其中几项大家通用的常规的实验方法,通过这几项实验的操作,可以对土的物理、力学特性有一个概略的了解。

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、密度实验:土的密度是指土的单位体积质量。

(一)实验目的测定土的密度,以了解土的疏密和干湿状态,供换算土的其他物理性质指标和工程设计以及控制施工质量之用。

(二)实验方法常用的测试方法有环刀法、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蜡中,使试样表面包上一层蜡膜,分别称蜡加土在空气中及水中的质量,已知蜡的比重,通过计算便可求得土的密度。

对难取原状试样的砂土、砂砾土和砾质土在现场可用灌砂法或灌水法求土的密度。

(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)实验步骤(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实验用;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和干密度:00m V ρ= 0010.01d w ρρ=+式中:0ρ——试样湿度密度(g/cm 3) 0m ——湿土质量(g )V ——环刀体积(cm 3)d ρ——试样干密度(g/cm 3) 0w ——含水率(%)计算至0.01 g/cm 3。

浅谈回填土压实度试验方法及试验记录填写

浅谈回填土压实度试验方法及试验记录填写

浅谈回填土压实度试验方法及试验记录填写一、引言回填土压实度试验是土工基础理论中的重要试验之一,主要用于评价回填土的压实程度。

通过该试验可以了解土体的稠密程度以及土壤的物理性质,为工程设计提供依据。

本文将对回填土压实度试验的方法及试验记录填写进行浅谈。

二、试验方法1.试验设备:回填土压实度试验需要的设备主要包括:1台回填土压实仪、1套标准型模、1个标尺、1个水平仪以及一些基本的土工实验设备。

2.试验材料:试验材料主要包括回填土和水。

回填土的选择应根据具体的工程要求进行,常见的回填土有黄土、砂土等。

水的选择要求清洁无杂质。

3.试验步骤:(1)准备工作:将回填土样品进行清理,去除表面的杂质和颗粒;准备好试验设备,确保设备的正常使用;(2)试验前处理:将回填土样品用过筛器进行分级处理,分别收集不同粒径级别的土样;(3)试验操作:取一定质量的回填土样品,用标准型模进行模压;模压后,取出样品,测量其质量,并进行标识;(4)重复试验:根据需要,可以进行多次试验,以取得平均结果;(5)数据记录:记录试验过程中的各项数据,如回填土质量、标识、试验次数等。

(6)试验数据处理:根据试验结果计算出回填土的压实度指标。

试验记录是试验工作的重要组成部分,主要用于记录试验过程中的各项数据,为后续数据处理和分析提供依据。

试验记录的填写应详细、准确和规范。

1.填写试验日期和地点:记录试验进行的日期和地点,方便后续查阅。

2.填写试验项目:明确试验的名称为回填土压实度试验。

3.填写试验设备和材料:记录试验所使用的设备和材料,包括回填土压实仪、标准型模等设备,以及回填土、水等材料。

4.填写试验步骤:按照实际试验操作的步骤,逐步记录试验过程,包括准备工作、试验前处理、试验操作、重复试验、数据记录等。

5.填写试验数据:按照试验要求,记录试验过程中的各项数据,如回填土质量、标识、试验次数等。

6.填写数据处理结果:对试验数据进行处理和计算,得出回填土的压实度指标,并填写在试验记录表格中。

土工试验的认识

土工试验的认识

一、土的生成和特性 (2)1.形成作用 (2)2.土的主要成因类型及其特征 (3)二、土的一般特性 (7)三、土工实验的重要性 (8)1.土工试验对土力学及土木工程学科研究的重要性 (8)2.从土的物理、力学性质方面阐述土工试验的重要性 .. 9四.土工试验当前存在的问题 (11)1.试样的制备 (11)2.土的物理性质试验 (12)3.土体的定名 (15)4.土力学性质试验 (15)土工试验的认识一、土的生成和特性1.形成作用在土木工程中土是指覆盖在地表面上碎散的、没有胶结或胶结很弱的颗粒堆积物,地壳表层的岩石在阳光、大气、水和生物等因素影响下发生风化作用,使岩石崩解、破碎;经流水、风、冰川等动力搬运作用,在各种自然环境下沉积,形成土体,因此说:“土是岩石风化的产物”。

风化作用包括:1)物理风化是指由于温度变化、水的冻胀、波浪冲击、地震等引起的物理力使岩体崩解、碎裂的过程,这种作用使岩体逐渐变成细小的颗粒。

土体中的粗颗粒便是物理风化的产物。

2)化学风化是指岩体(或岩块、岩屑)与空气、水和各种水溶液相互作用的过程,这种作用不仅使岩石颗粒变细,更重要的是使岩石的矿物成分发生变化,形成大量细微颗粒(粘粒)和可溶盐类。

土体中的粘粒便是化学风化的产物。

3)生物风化由动物、植物和人类活动对岩体的破坏称生物风化,例如:长在岩石缝隙中的树,因树根伸展使岩石缝隙扩展开裂;人们开采矿山、石材,修铁路、打隧道,劈山修公路等活动形成的土等。

2.土的主要成因类型及其特征由于形成条件、搬运方式和沉积环境不同,自然界的土也就有不同的成因类型,可分为陆相沉积和海相沉积两类。

1)陆相沉积陆地环境下的沉积,包括:(1)残积土(物)岩石经风化作用后残留在原地的碎屑堆积物称为残积土,残积土没有分选作用和层理构造,与基岩之间没有明显的界限,矿物成分与基岩大致相同。

由于山区原始地形变化很大且岩层风化程度不一,使残积土的厚度在小范围内就有很大变化。

土地工程的实验与试验

土地工程的实验与试验

试验
【试验】为了察看某事的结果或某物的性能而 从事某种活动。 试验是对事物或社会对象的一种检测性的操作, 用来检测那里正常操作或临界操作的运行过 程、运行状况等。它是就事论事的。 “试验”一般是为了确定某一具体的问题所做 的事情,属于比较常规的活动。
一般验证已经形成的理论,获得经验的可能大
一般指进行比较快的。如:化学实验。 是通过实例验证已经形成的定理
3、特殊土样采集
土壤盐分动态样品采集 了解土壤中盐分的多少盒盐分分布变化,不能 采用混合样品,一般垂直方向变化明显,自上而
下,每隔10cm或20cm整层均匀取土。
养分动态土样采集
根据施肥情况(点状、线状、面状)进行样点
布设。研究垂直变化可参看盐分取样方法。
一、样本采集
土样采集
水样采集
采样点应避免田边、路边、沟边和特殊地形部 位及堆过肥料的地方
测定土壤微量元素的土样采集,采样工具要用
不锈钢、土刀、塑料布、塑料袋等,忌用报纸
包土样,以防污染。
用作化学分析(除重金属外)的土壤样品可用 土钻采样,用作容中测定的土壤样品,应用环 刀法采样。
(一)土样采集
土样采集是指采集样品的方法,包括采 样点的布设和取样技术。 采样点的布设 取样方法 特殊土样采集
井(泉)采样:采样瓶直接采样。 钻井采样:适应于了解劣质地下水所处水平位置和研究含水层内地下水
水质沿垂直变化情况。抓斗式采样器。
抽取采样:适用于地下水质在竖直方向均匀分布。采样瓶虹吸抽取。
第一节 室内实验研究方法
基础实验方法
工程实验方法
一、基础实验方法
基础实验方法是指水土的基础理化性质实验 水土物理性质测定的实验方法

关于土工试验的书

关于土工试验的书

关于土工试验的书
土工试验主要包括土的物理性质试验和土的力学性质试验。

土的物理性质试验主要有:
1. 自然含水量试验,用于测定土样自然状态下的含水量。

常用烘干法。

2. 比重试验,用于测定固体颗粒的密度。

常用小比重瓶法和大比重瓶法。

3. 颗粒组成试验,用于确定土中的粗粒料、细粒料和粘土颗粒的组成百分比。

常用筛分析法。

4. 液限和塑限试验,用于确定土的液限和塑限。

常用卡仪法。

5. 缩量限试验,用于测定土样从液限状态干燥到完全脱水时的体积缩小值。

土的力学性质试验主要有:
1. 直接剪切试验,用于测定土的抗剪强度参数。

2. 三轴压缩试验,用于确定土的抗剪强度和变形特性。

3. 固结试验,用于确定土的固结特性。

4. 黏聚力试验,用于测定土的黏聚力大小。

5. 压密试验,用于确定土的压缩性质。

通过对土的物理性质和力学性质的试验分析,可以全面了解土体的工程特性,为土工设计提供参数依据。

试验必须标准化操作,并对试验数据进行合理分析,才能得到可靠的试验结果。

铁建土工实验报告(3篇)

铁建土工实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的本次实验旨在通过土工试验,了解土的基本工程性质,掌握土的物理性质、力学性质及其工程应用。

通过实验,提高学生对土工基本理论的实践应用能力,为后续土力学课程的学习和工程实践打下基础。

二、实验原理土工试验主要包括物理性质试验、力学性质试验和渗透性试验。

物理性质试验主要包括含水率、密度、颗粒分析等;力学性质试验主要包括抗剪强度、压缩性等;渗透性试验主要包括渗透系数、渗透速度等。

三、实验仪器与材料1. 仪器:- 土样筛- 量筒- 天平- 抗剪仪- 压缩仪- 渗透仪- 滤纸- 滤框- 滤头- 水泵- 计时器2. 材料:- 土样- 水四、实验步骤1. 物理性质试验(1)含水率试验:称取一定量的土样,放入烘箱中烘干至恒重,计算含水率。

(2)密度试验:称取一定量的土样,放入量筒中,加水至溢出,读出体积,计算密度。

(3)颗粒分析试验:将土样过筛,称取各粒级的土样,计算颗粒含量。

2. 力学性质试验(1)抗剪强度试验:将土样制备成三轴试样,进行抗剪强度试验,得到抗剪强度指标。

(2)压缩性试验:将土样制备成环刀试样,进行压缩试验,得到压缩性指标。

3. 渗透性试验(1)渗透系数试验:将土样制备成滤纸试样,放入渗透仪中,加水进行渗透试验,计算渗透系数。

(2)渗透速度试验:将土样制备成滤纸试样,放入渗透仪中,加水进行渗透试验,记录渗透时间,计算渗透速度。

五、实验结果与分析1. 物理性质试验结果- 含水率:20.5%- 密度:1.6g/cm³- 颗粒分析:小于0.075mm的颗粒含量为80%2. 力学性质试验结果- 抗剪强度:C=30kPa,φ=16.5°- 压缩性:e=0.5,压缩系数a=0.1MPa⁻¹3. 渗透性试验结果- 渗透系数:K=0.5cm/s- 渗透速度:v=0.3cm/s根据实验结果,可以得出以下结论:1. 该土样为粉质黏土,具有良好的透水性,但抗剪强度较低。

2. 该土样的压缩性较好,适用于基础处理。

土工室内试验

土工室内试验

土工室内试验土工试验是测定土的物理、力学、化学和其他工程性质(见土的工程性质),供岩土工程设计和施工控制使用。

土工试验有两种方式,即室内试验和原位试验,前者是对采取的土样进行试验,后者是在现场自然条件下直接进行试验。

室内土工试验包括土的物理、力学、化学和矿物等分析试验。

前两项较为常用,后两项在特殊情况下进行。

土工试验方法从40年代开始制定标准,1942年,美国各州公路工作者协会(AASHO) 已开始就土的物理性质试验方法和设备制定标准,中国水利部1956年颁发了《土工试验规程》,许多国家也都制定有本国的试验规程。

基本物理试验包括土的单位容重、含水量和比重三项,并由此求算土的孔隙比,孔隙度、饱和度等指标。

粒径分析试验将一定重量的土烘干碾散后用顺序叠好的筛组过筛、称重,确定各个粒径范围内土粒重的百分数。

小于2毫米的土团粒,干时不易碾散,需置于水中充分浸润分散后并通过2.0~0.1毫米的细筛。

小于0.1毫米的细粒土,用比重计法或移液管法确定其各种粒径的含量。

通过筛分和比重计结合粒径分析试验,绘制土样的粒径分布曲线供土分类使用。

阿太堡界限含水量试验测定土在液性界限和塑性界限时的含水量。

因液性界限和塑性界限的定义不够准确,其测定方法有人为规定的因素。

A.卡萨格兰德于1932年提出一种测定土的液性界限的碟式仪及其测定方法,已被西欧、美、日等国采用至今。

苏联、中国多用平衡圆锥仪测土的液性界限。

两者测得结果不尽相同,其差异与土的塑性大小有关。

塑性界限试验各国仍采用人工搓条法。

相对密度试验测定无粘性土在最松和最密实状态下的最小和最大容重,以计算它的最大、最小孔隙比和相对密度。

测最小容重多使用量筒法、漏斗法和各种松砂器。

测最大容重最常用的是击实法和振动法。

测无粘性土的最小和最大容重方法,有时需根据土质条件而定,在有疑问时应用几种方法进行对比试验。

击实试验用标准的容器、锤击和击实方法,测定土的含水量和容重变化曲线,求得最大干容重时的最佳含水量,是控制填土质量的重要指标之一。

实验六 土工布有效孔径的测试

实验六 土工布有效孔径的测试

实验六土工布有效孔径的测试一、实验目的与要求1、了解土工布有效孔径测试的意义及原理。

2、掌握干筛法测试土工布有效孔径的操作方法。

二、基本理论知识土工布的孔径与它的过滤性能、排水性能、保土性能、防淤堵性能等关系非常密切。

目前测定土工布孔径的办法很多,主要有直接测量法、干筛法、湿筛法、反射法、光导法等等,而用的较为普遍的是干筛法和湿筛法。

如果土工布用于水利工程中,则湿筛法更能反映土工布实际使用时的孔径。

本实验主要介绍的是干筛法。

土工布的空隙大小呈一定分布。

从挡土角度看,土工布最大空隙尺寸及大过某种尺寸的通道数是至关重要的。

专家们各自提出了不同的代表性孔径,如有效孔径、等效孔径、表观孔径等。

而较常用的是有效孔径用O e来表示,如O95、O90等。

O代表通道孔径的等面积圆的直径,O90表示小于该孔径的通道占总通道的90%,即大于该孔径的土粒都不能通过该土工布。

三、实验原理用被测试的土工布试样作为筛布,将已知直径的玻璃珠或球形沙粒等颗粒材料放在土工布布面上振筛,称取通过土工布的颗粒材料重量,计算出过筛率,调换不同直径的颗粒材料进行试验,由此绘出土工布的孔径分布曲线,求出O90值。

玻璃珠在振筛过程中易出现静电现象,影响测量结果,通常选用石英砂或其它沙粒材料进行试验。

该法适用于针刺法、纺粘法等加工的非织造土工物。

湿筛法与此相似,所不同的是沙粒材料在通过土工布的时候是在有水冲洗。

且此法适用于所有形式的单层土工材料。

四、试验仪器及用具1、支撑网筛:直径200mm。

2、标准筛振筛机:横向摇动频率(220±10)次/min;回转半径(12±1)mm。

垂直震动频率(150±10)次/min;振幅(10±2)mm。

标准颗粒材料粒径(mm)分组如下:0.045-0.063,0.063-0.071,0.071-0.090,0.090-0.125,0.125-0.180,0.180-0.250,0.250-0.280,0.280-0.355,0.355-0.500,0.500-0.710。

土工试验方法标准[GB50123-1999]条文说明

土工试验方法标准[GB50123-1999]条文说明

中华人民共和国国家标准土工试验方法标准条文说明目次总则试样制备和饱和试样制备试样饱和含水率试验密度试验灌水法土粒比重试验一般规定比重瓶法浮称法虹吸筒法密度计法移液管法界限含水率试验碟式仪液限试验滚搓法塑限试验收缩皿法缩限试验一般规定砂的最小干密度试验砂的最大干密度试验承载比试验回弹模量试验强度仪法渗透试验一般规定常水头渗透试验变水头渗透试验固结试验标准固结试验应变控制连续加荷固结试验黄土湿陷试验一般规定湿陷系数试验自重湿陷系数试验溶滤变形系数试验湿陷起始压力试验三轴压缩试验一般规定仪器设备试样制备和饱和不固结不排水剪试验固结不排水剪试验固结排水剪试验一个试样多级加荷试验慢剪试验快剪试验砂类土的直剪试验反复直剪强度试验自由膨胀率试验膨胀率试验有荷载膨胀率试验无荷载膨胀率试验膨胀力试验收缩试验冻土密度试验一般规定浮称法联合测定法冻结温度试验未冻含水率试验冻土导热系数试验冻胀量试验冻土融化压缩试验一般规定室内冻土融化压缩试验现场冻土融化压缩试验酸碱度试验易溶盐试验浸出液制取易溶盐总量测定碳酸根和重碳酸根的测定氯根的测定络合容量法硫酸根的测定钙离子的测定镁离子的测定钙离子和镁离子的原子吸收分光光度测定钠离子和钾离子的测定有机质试验土的离心含水当量试验总则年实施以来已有岩土工程有一定的验有一个能满足岩土工程发展需要的试验准则使所有的试验及些具体的参数或规定上有特殊要求时允许以相应的专业标准为并给以必要的描土的名称和具体土的工程分土工试验资料的分析整理对提供准确可靠的土性指标是并计算相应的根据国家计量法的要对通用仪器设试样制备和饱和试样制备的原状土和扰动土的土应按有关粗粒料原标准中第至条规定的试验所需土样的数量以及取土要求等列入附录土样的要求与管理同一组试样间的均匀性主要表现在密度和含水率的均匀性方原状土试样制备过程中才能保证物理性试验的试样和力取的试样层次倾斜与天然结构不符扰动土试样备样过程中对含有机质的土样规定采用天然因为这些土在润湿一昼夜目的是使制备样含水率均匀击试样饱和毛细管饱和法饱和器达不到该要求抽气饱和法含水率试验原标准中为含水量试验的规定改土的含水率定义为试样在温度下烘至恒量时所失去的水质量和达恒量后干土质量的比值含水率试验方法有多种但能确保质量操作简便又符合烘干温度采用例如美国国用对含有机质超过干土质量的土规定烘干温度为在有机质特别是腐植酸会在烘干过程中逐渐分解而不断损失使测得的含水率比实际的含本标准取代表性试样差采用环刀中试样测定含水率更具有代表对层状和网状构造的冻土含水率平行测定的允许误差因密度试验环刀法环刀法是测定土样密度的基本方法本方法在测定试样密度的同时的规定选用内径和高蜡封法蜡液温度过高对土样的含水率和结构都会造成一定的影响变化条文中规定测定水温的目的是为了消除因水密度变化而产灌水法薄膜塑料袋的尺寸铺设时应使薄膜塑料袋紧贴坑壁否则测得的容积就偏小灌砂法灌砂法比较复杂标准砂的粒径选用标准土粒比重试验一般规定土粒比重定义为土粒在质量与同体积土料比重当试样中既有粒径大于的土颗粒又含有粒径小于的土颗粒时比重瓶法颗粒小于有和两种经比较试验认为瓶的大小对比重成果影第条条文中采用也允许采用确度较高也适不含任何被溶解的固用中性液体用中性液体如需砂土煮沸时砂粒容易跳出亦浮称法故条文规定粒径大于的试样中的颗粒小于虹吸筒法不准只在粒径大于的试样中时用虹吸筒法测定比重时颗粒分析试验筛析法当大于的颗粒超过试样总质量的密度计法原标准中适用于粒径小于中将粒径已改成但这些校正工作极繁计准确至且备有检定合格证书其他密度计均需在使试样的洗盐本试验规定了当试样中易溶盐含量大于时注按密度计法测定从表它的原理是检验洗盐应洗到溶液的小于并规定当试样溶液的大于目测法是比较简易的方法当没有电导率仪时可采用目测法粘性土的土粒可分成原级颗粒和团粒理由是颗粒分析本身应该反映土的各种真实原级颗粒即不加任何能充分分散这些国内对土的分散剂品种选用问题有不少争论主要反映在的合适的分散剂土悬液从目前国际上的趋势看分散剂的品种有采用强分则未作硬性规定而在一般情况下才加入焦磷酸钠作为酸钠使用最广一些单位使用结我国土类分布的多样性本标准规定了对一般易分散的土用浓度至于特殊的土类应按工程实际需要及土类的特点选择不同的合适的分散如土中易溶盐含量超过移液管法移液管法颗粒分析试验适用于粒径小于而比重仍然得到较广泛的应界限含水率试验各国采用的碟式仪和圆锥仪规格不尽相同碟式仪和我国采用的锥入土深度果是随着液限的增大一般情况下碟式鉴于国际上对液限的测定没有统一的标准制订本标准时认为与美国根据圆锥仪的特点和所测数据比较稳塑限的测定长期采用滚搓法该法最大的缺点是人为因素影联合测定法的理论基础是圆锥下沉深度与相应含本标准中图目前仅光电式有定型产试样出现一定理论上是强度从无到有根据以往的研而使用时测得土的强度为本试验采用与碟式仪测得液限时土的抗剪强度相一致表碟式仪液限土的不排水强度多个土样进行对比试验表明锥质量锥抗压强度的结果表明得锥较多本标准将尽管过去用下沉深度年代以来一直使用这锥时的含水率定为液限的标准又采用下沉深度时的含水率定为仪法或确定粘性土承载力标准值时按液限计算塑性指数和液性指数交通部公路系统进行了大量对比试验得出了不同土类塑限时的下限时锥的下沉深度然后根据值从本标准图下沉深度约为为此建议沉深度标准的规定有个平均值的概念本鉴于目前积累时的含水率为标准为此图圆锥下沉深度与液限关系曲线图圆锥下沉深度与塑限时抗剪强度关系蝶式仪液限试验所测得液限时相应的强度是不同的不排水抗剪强度为此本标准中使用美便于国际技术交往和对外资工程的开槽刀尖端宽度应为滚搓法塑限试验该法的缺点主要对低塑性土影响尤甚往往时的直径多数采用美国规定为对于某些低可按细收缩皿法编限试验本试验区别于原砂的相对密度试验一般规定对于土作为材料的建筑物和地基的稳定性的试样不宜进行相对密度试验美国规定土粒的含量不大于试样总质量的试验方法和然而目前尚没有统一而完善的测定方法从国外情况看最大干密度用振动台砂的最小干密度试验目前国际上对砂的最大孔隙比即最小干密度的测定一般该法是用小的管径控制砂样使其均匀缓慢地落入量受到阻塞原标准中将漏斗法和量筒法两种方法分开写砂的最大干密度试验制订原标准时果表明振动锤击法测得的最大干密度比振动台法测得的密度大标准的规定采用一表定高度并自由下落带有座垫的钢质震动台面板由半无声式电磁震动机启动振幅交流电压图仪器总装置图每种尺寸的试样筒有一个套筒样筒加重底板与加重物的总重力相当于量表量程金属制罐径罐高再用水表选用代表性土样在孔要足够小样筒内方法是用漏斗管把土均匀稳定地注入整管口的高度同时直刃刀沿筒口刮去余土注意在试验过程中不能扰动试以免从勺内滚落入筒填土直至溢出筒顶但余土高不大凸出筒面的体积应能近似地与筒面以下的大孔隙体积抵先拌和烘干土样通上套筒把加重底板放到土面上上在试验超至少浸泡半小时幅吸除土面上的水加重物震动最小密度最大密度式中击实试验室内扰动土的击实试验一般根据工程实际情况选用轻型最大粒径可以允许达到原标准定为层击样超层击样可允许达到单位体积击实功能是将作用于土面上的总的功除以击实本标准单位体积功能计算中采用换算即得原标准采用文字叙述考虑所以将台秤从改为考虑到标准筛亦属计量仪器本次修改重点补充了重型击实试验的有关内容试样制备的具体操作和本标准第最大干密度的峰值往往都在塑限含水率附近根据土的压实原理峰值点就是孔隙比最小的点所以建议个含水率高于塑限有个含水率低注重型击实试验最优含水率较轻型的小所以制备含水率可以向较小方向移试样击实后总会有部分土超过筒顶高这部分土柱称为标准击实试验所得的击实曲线是指余土高度为零时的也就是对轻型击实试验试样中含有粒径大于颗粒的试验试样过筛颗粒试样试以上的颗粒含量占总土量的百分数是不大的大颗粒间的孔隙能被细粒土所填充可以根据土料中大于的颗粒含量和该颗粒的饱和面干比重用过筛后土料的击实试验结果来推算总土料的最大干密如果大于粒径的含量超过时此时大颗粒土间的孔隙将不能被细粒上所填充承载比试验本试验主要参考美国和承载比试验是由美国加州公路局首先提出来的简称日本也把试验纳所谓标准荷载与贯入量之间的关系如表表不同贯入量时的标准荷载强度和标准荷载标准荷载强度与贯入量之间的关系用下式表示式中贯入量本试验方法只适用于室内扰动土的由于击实筒高为的可采用或本试验制备试样采用风干法再按最优含水率制备所需进行试验时应模拟试料在使用过程中处于最不利状态贯入试验前一般将试样浸水炮和昼夜作为设计状态国内外的标准均以侵水侵水时间使为了模拟地基的上复压力面需要加荷载块尽管希望能施加与实际荷载或设计荷载相同的接触所以先要在贯入杆上施加的预压力将此荷载作为试绘制单位压力和贯入量的关系曲线时如发现曲线起始部分呈反弯则表示试验开始时贯入杆端面与土表面接触不好应公式中的分母和是原标准以的和当制备密度的回弹模量试验杠杆压力仪法本标准将承载板的直径定为原尺寸的室内承载板试验得出的回弹模量往往比现场试验偏大很由于加载开始时的土样塑性变形得出的能与纵坐标轴相交于原点以下的位置如果仍按读数值计算回弹强度仪法对于硬试验所用的试样筒上钻一直径加载后由于土样的微小变形可能会使测力计发生轻微卸稍稍触动强度仪摇把渗透试验一般规定渗透是液体在多孔介质中运动的现象渗透系数是表达这一现象的定量指标试水中含气对渗透系数的影响主要由致使渗透系数逐渐降关于标准温度采用日本采用有标准温度的定义去解释以及国内各系统采用的标准均为小常水头渗透试验型渗透仪和土样管渗透仪样顶面铺计算时需要校正到标准变水头渗透试验变水头渗透试验使用的仪器设备除应符合试验结果可靠仪器形式常用的是型渗透仪仪器形式不同采用真变水头渗透系数的计算公式是根据达西定律利用同一时透系数也是测试温度下的渗透系数同样需要校正到标准温度下固结试验标准固结试验同时表明本试仪器准确度应符合现行国家标准及垂直变形量测设备一般用百分表应采用准确度为全量程践证明径均为和这种影响更为条文中规定如需测定土的先期固结压力荷重率宜小或例如在孔隙比与压力的对数关系曲线最小曲率是合级压力下固结的稳定标准本标准规定每级荷重下固结试验中仅测定压缩每小时变形达时作为稳定标对于要求次固结压缩量的试样一小时快速法由于缺乏理论根据土的先期固结压力用作图法确定为了使确定的在纵轴上取时的长度与横轴上取一个对数周期长度比值为我国有色金属总公司和原冶金工业部合编的土工试验规程中规定为这些方法是利用理论和试验的时间和变形关系曲线的形状相似找某一固结度下理论曲线上时间因数相当于试验曲线上某一时间的不可能得出按时间对数坡度法确定如不能准确定出开始的直线段则用应变控制连续加荷固结试验它是在按要求由于在试样底部测孔隙水测量孔隙水压力的传感器体积因数采用三轴试验所规定的传感器的准确度为全量程的大于要达比值一般在本标准采用根据该范围根据经验可数据采集时间间隔的规定基于以下理由黄土湿陷试验一般规定黄土为第四纪沉积物本标准因为它们具有某些共同的变形特性需要通过压缩试验来测湿陷系数大于或等于当湿陷系数小于黄土受水浸湿后在土的自重压力下发生湿陷的称为自重湿陷性黄土在土的自重压力下不发生湿陷的称为非自重湿陷性黄变形的继续包括本试验的黄土对于渗透由于变形特性除粒间应力引起的缓慢塑性变形以外也的变形量不大于湿陷系数试验浸水压力和湿陷系数是划分湿陷等级的主要指标为了考虑土体的压力强度与结构强度被破坏的作用分级加荷至浸水在实际自重湿陷系数试验土的饱和自重压力应分层计算以工程地质勘察分层为才允许按取样深度和试样密度粗饱和自重压力大于本条文中规定不小于溶滤变形系数试验溶滤变形系数是水工建筑物施工和运用阶段所要求的湿一般在实际荷重下进行试验浸水后长期渗透求得溶温陷起始压力试验测定从理论上和试验结果来说单线法比双线法更适用于黄土变形的实际情况双一致本标准改成进行双线法陷系数比较三轴压缩试验一般规定三轴压缩试验根据排水情况不同分为三种类型即不固本标准规定三轴压缩试验必须制备个以上性质相同的周围压力宜根据工程实际确以下采用仪器设备故将仪器设备应变控制式三轴仪中的加压设备和测量系统均没有规定采用何种方式因为三轴仪生产至今在不断改进前后生产的形式只要仪本试验中规定橡皮膜用充气方法试样制备和饱和三轴压缩试验试样制备和饱和与其他力学性试验的试样另外试样的尺寸及最大允许粒径是根据国内现有的三轴仪压力室国产的三轴仪试样尺寸为和条内外的标准规定为试样直径的及压样法制备的试样均击样法制备时建议击锤效面太多本条文规定粉土为层粘土为原状试样由于取样时应力释放有可能产生孔隙中不完全充满水而不饱和试验时采用人工方法使试样饱和扰动土试样根据反压力是人为地对试样同时增加孔隙水压不固结不排水剪试验轴向加荷速率即剪切应变速率是三轴试验中的一个重要不固结不排水剪试验因不测孔隙水压力在通常的速率范围内对强度影响不本条文规定采用每分钟应变由于不同土类的破坏特性不同主应力差无峰值时采用应变固结不排水剪试验为加快固结排水和剪切时试样内孔隙水压力均匀规定如或试样中部间断对直径的一般采用宽的滤纸条对直径和的试样可用宽的滤纸条在试样两端涂硅脂可以减少端部约束有利于试样内应力分布均匀孔隙水压力传递快位使用排水固结稳定判别标准有两种方法一种是以固结排水另一种是以孔隙水压力完全消散作为作为判别固结稳定剪切时是使剪切过程中形成的孔隙水压力均匀增长能测得比较符合实孔隙水压力或滤纸条逐渐传递到试样底部的剪切应变速率较快时试样底部的孔隙水压力将产生明显的滞后测得的数值试样固结后的高度及面积可根据实际的垂直变体积之差固结不排水剪试验的破坏标准除选用主应力了有效主应力比的最大值和有效应力路径的特征点所对应的主应以有效主应力比最大值作为破坏值是可以理解的整理试验成果能较好地反映试样在有效应力路径和孔隙水压力固结排水剪试验为使试样内部应力均匀两端与透水板之间放置中间涂有硅脂的双层圆形乳胶膜膜中心应留有通过比较采用每分钟应变的剪切应变速率基本上可满足剪切过程中不产生孔隙水压力的要求对粘土可能仍有微量的孔隙水压力产生一个试样多级加荷试验三轴压缩试验中遇到试样不均匀或无法切取个试由于采用一个试且土类的适用无法切取多个试样的特殊情况下采用并不建议替代作为常规方复到等向受力状态再施加下一级周围压力这样可消除固结时偏应力的影响这样试样受到固结不排水剪试验试样的面积校正下试样剪切终了时的状态作为下一级周围压力下试样的初始状条计算公式中的为本级压。

土工试验原理

土工试验原理

1、界限含水率试验试验目的:测定细粒土的液限、塑限,计算塑性指数,并给土样定名。

试验方法: 液、塑限联合测定法,本试验方法适用于粒径小于0.5mm以及有机质含量不大于试样总质量5%的土。

基本原理:根据圆锥仪的圆锥入土深度与其相应的含水率在双对数坐标上具有线性关系的特性来进行的。

利用圆锥质量为76g的液塑限联合测定仪测得土在不同含水率时的圆锥入土深度,并绘制其关系直线图,在图上查得圆锥下沉深度为17mm所对应的含水率即为液限,查得圆锥下沉深度为2mm所对应的含水率即为塑限。

2、土粒比重试验试验目的:测定砂土的比重。

定义:土中固体颗粒单位体积的质量与同体积水质量之比,称为土粒比重。

试验方法:比重瓶法,适用于粒径小于5mm的土。

基本原理:土的固体部分的质量,是土在100~105℃下烘至恒质时的质量,可用天平直接称得,而固体部分的体积,则是将其浸没于液体中,利用浮力原理而求得的。

3、颗粒分析试验试验目的:测定干土中各粒组含量占该土总质量的百分数。

试验方法:筛析法基本原理:利用一套不同孔径的筛子,将已知质量的土样,放入按孔径大小依次排好的筛子顶层,振动筛子,粗粒留在筛子上,细粒漏到下面去,将土分离成与上下两筛孔径相适应的粒组。

然后称各筛留筛的土质量,即可计算出各粒组的百分含量。

筛析法适用于粒径小于60mm,大于0.075mm的土。

4、密度试验试验目的:测定土体的密度。

试验方法: 环刀法基本原理: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。

5、压缩试验实验目的:测定粘土的压缩性指标,并评定土体的可压缩性。

试验方法:常规压缩试验基本原理:压缩试验就是将天然状态下的原状土或人工制备的扰动土,制备成一定规格的土样,然后在侧限与轴向排水条件下测定土在不同荷载下的压缩变形。

根据变形与压力的关系以及变形与时间的关系可以计算出土的单位沉降量、压缩系数、压缩模量、回弹指数、固结系数以及原状土的先期固结压力等,为工程设计提供依据。

土工试验标准

土工试验标准

土工试验标准土工试验是土壤力学研究的重要组成部分,通过对土壤的各项性质进行测试和分析,可以为工程设计和施工提供重要的依据。

土工试验标准是规范土工试验过程和结果评定的技术文件,对于保证试验结果的准确性和可比性具有重要意义。

本文将对土工试验标准进行详细介绍,以期为相关领域的工程技术人员提供参考。

一、试验前的准备工作。

在进行土工试验之前,需要做好充分的准备工作。

首先是对试验设备和仪器的检查和校准,确保其正常运转和准确度。

其次是对试验样品的采集和处理,包括样品的获取、保存和标识等工作。

此外,还需要制定试验方案和程序,明确试验的目的、方法和要求,以及试验过程中可能遇到的问题的处理办法。

二、常用的土工试验项目。

土工试验涉及的项目繁多,常用的试验项目包括颗粒分析、液限和塑限试验、压缩试验、剪切试验等。

这些试验项目可以反映土壤的物理性质、力学性质和工程性质,对于土壤的分类、工程设计和施工具有重要意义。

颗粒分析是指对土壤中颗粒的大小和分布进行测试和分析,通过筛分和沉降等方法可以得到土壤颗粒的组成和分布规律,为土壤的分类和工程性质的评定提供依据。

液限和塑限试验是评定土壤塑性和流变性能的重要方法,通过测定土壤的液限和塑限值,可以判断土壤的塑性指数和流变特性,为土壤的工程应用提供参考。

压缩试验是评定土壤固结性能的重要方法,通过对土壤的压缩变形进行测试和分析,可以得到土壤的压缩特性和固结特性,为工程填土和基础处理提供依据。

剪切试验是评定土壤抗剪强度和变形特性的重要方法,通过对土壤的剪切变形进行测试和分析,可以得到土壤的抗剪特性和变形规律,为土体稳定性和工程结构的设计提供依据。

三、试验结果的评定和应用。

土工试验的最终目的是得到准确可靠的试验结果,并对其进行科学合理的评定和应用。

在评定试验结果时,需要考虑试验方法的准确性和可靠性,对试验数据进行统计分析和处理,得出科学合理的结论。

在应用试验结果时,需要考虑土壤的实际工程环境和条件,结合工程设计和施工的要求,对试验结果进行合理的解释和应用。

《土工试验规程》(SL237-1999)土力学简版

《土工试验规程》(SL237-1999)土力学简版

土力学实验指导书目录土力学实验的目的 (1)一、颗粒分析试验 (1)[附1-1]筛析法 (1)[附1-2]密度计法(比重计法) (2)二、密度试验(环刀法) (5)三、含水率试验(烘干法) (5)四、比重试验(比重瓶法) (6)五、界限含水率试验 (8)液限、塑限联合测定 (8)六、击实试验 (10)七、渗透试验 (11)[附7-1]常水头试验(70型渗透仪) (11)[附7-2]变水头试验(南55型渗透仪) (12)八、固结试验(快速法) (13)九、直接剪切试验 (15)十、相对密度试验 (16)十一、无侧限抗压强度试验 (18)十二、无粘性土休止角试验 (19)十三、三轴压缩试验 (20)土力学实验指导书《土力学实验》的目的土力学试验是在学习了土力学理论的基础上进行的,是配合土力学课程的学习而开设的一门实践性较强的技能训练课。

根据教学计划的需要,安排试验内容,以突出实践教学,突出技能训练。

试验课的目的:一、是加强理论联系实际,巩固和提高所学的土力学的理论知识;二、是增强实践操作的技能;三、是结合工程实际,让学生掌握土工试验的全过程和运用实验成果于实际工程的能力。

《土力学实验》的内容及要求土力学实验指导书是依据中华人民共和国水利部发布《土工试验规程》(SL237-1999)规范编写的。

根据教学大纲要求,安排下列实验项目。

也可根据实验学时选做。

一、颗粒分析试验[附1-1] 筛分法(一)试验目的测定干土各粒组占该土总质量的百分数,以便了解土粒的组成情况。

供砂类土的分类、判断土的工程性质及建材选料之用。

(二)试验原理土的颗粒组成在一定程度上反映了土的性质,工程上常依据颗粒组成对土进行分类,粗粒土主要是依据颗粒组成进行分类的,细粒土由于矿物成分、颗粒形状及胶体含量等因素,则不能单以颗粒组成进行分类,而要借助于塑性图或塑性指数进行分类。

颗粒分析试验可分为筛析法和密度计法,对于粒径大于0.075mm的土粒可用筛析法测定,而对于粒径小于0.075mm的土粒则用密度计法来测定。

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土工基本理论及试验方法第一节岩土工程学的基本理论第二节土工试验检测项目、方法第三节土方工程野外质检及评定标准省质检中心蔡红波第一节岩土工程学的基本理论•工程概念上的土是由固体颗粒、水和气体三部分所组成的三相体系。

固体部分一般由矿物质所组成,有时含有有机质,由它构成土的骨架。

土骨架间布满相互贯通的孔隙,这些孔隙有时被水充满,称为饱和土;有时一部分被水占据,另一部分被气体占据,称为非饱和土;有时也可以完全充满气体,称为干土。

§1.物理指标及意义基本物理指标中的含水率ω、天然密度ρ、土粒密度Gs三指标通过试验取得称为实测指标,其他指标均由它们换算得到。

一般称为导出指标(干密度ρd、饱和密度ρsat、饱和含水率ωsat、饱和度Sr、孔隙率n、孔隙比e等)。

一、土的含水性土的含水性,指的是土中含水的情况。

一般有二个指标:含水率、ω,饱和度Sr。

1、含水率ω:土中所含水分质量mw与固体颗粒ms质量之比。

ω=mw/ms常用百分数表示,计算时化为小数,通过室内试验确定(烘干法、酒精燃烧法)。

天然含水率,一般砂土天然含水率都不超过40%,以10%~30%。

一般粘性土天然含水率大都在20%~50%之间。

饱和含水率:ωsat土的孔隙全部被普通水充满时的含水率。

2、饱和度Sr:含水率仅表明含水绝对数量,所以引进饱和度来说明孔隙中水的充填程度,即:Sr= Vw/V气×100% 。

二、土粒密度Gs:固体颗粒与固体体积之比,即:Gs=ms/Vs,它实际上就是各种矿物密度的加权平均值。

一般在2.65-2.80g/cm3。

粘性土一般为2.70-2.75 g/cm3,亚粘土一般为2.68-2.72 g/cm3,亚沙土为2.68 g/cm3左右。

通过室内试验确定(比重瓶法、浮称法、虹吸筒法)。

三、土的密度1、天然密度ρ一般为1.6-2.2 g/cm3,砂土一般是1.4 g/cm3,亚粘土及亚沙土一般为1.6-1.8 g/cm3,粘土为1.8-2.0 g/cm3左右2、干密度ρd:土的孔隙中完全没水时的密度称为~。

土的干密度一般在1.4-1.7 g/cm3范围内。

ρd=ρ/(1+0.01ω)土的孔隙率土的孔隙性主要指土内孔隙的大小、数量及连通情况。

常用孔隙率、孔隙比表示。

1 孔隙比e:土的孔隙体积与土粒体积之比。

e=Vv/Vs 常用小数表示,一般土的e为0.5-1.0之间,粘土有时大于1.0,淤泥e可达1.5 五、砂土的相对密度Dr=(emax-e)/(emax-emin)e天然孔隙比当Dr≈0时,e≈emax,最松散,易被压缩;当Dr≈1时,e≈emin,最紧密,不易被压实。

在工程中,常用Dr作为沙土在振动荷载下,是否引起液化的判别指标,也是评价砂土强度稳性的重要指标。

六、粘性土的可塑性和稠度粘性土这种因含水率变化而表现出的各种不同物理状态称为土的稠度。

可塑性:土在外力作用下可以揉塑成任意形状而不破坏土粒间的连接,并在外力解除以后也不恢复原来形状。

塑限ωp—从半固态稠度过度到稠塑状态的含水率;液限ωL—粘塑状态过度到粘流状态的含水率。

塑性指数Ip=ωL-ωp液性指数IL=(ω-ωp)/(ωL-ωp)=(ω-ωp)/Ip当ω>ωL时,IL>1,土处于液态;当ω<ωp时,IL<0,土处于固态;当ωp<ω<ωL时,0<IL<1,土处于塑态。

七、土的渗透性土的渗透性一般随粘粒含量增加,而渗透性减弱。

;土的渗透性具有方向性,一般水平K是垂直K的1-7倍土的基本物理性质指标相互换算实测指标:含水率ω、天然密度ρ、土粒密度Gs导出指标:干密度ρd=ρ/(1+ω)饱和密度ρsat=(1-ρd/Gs)+ρd孔隙比e=(Gs/ρd)-1饱和度Sr=ω×Gs/e孔隙率n=(1-ρd/ Gs)×100%§2. 土的力学指标及意义一、土的压缩性:外力作用下体积压缩变小的性能。

设压缩仪内土样横截面积为A,土样原始高度为h0,相应的孔隙比为e0。

当加压力p1后,土样的压缩量为△h1,即土样高度减小到h1= h0—△h1,相应的孔隙比由e0减小到e1。

由于土样压缩时不可能发生侧向膨涨,故压缩前后土样横截面积不变。

在压缩过程中,土粒体积也是不变的。

加压前后土粒体积A h0/(1+ e0)= A h1/(1+ e1)则:e1= e0-△h1*(1+ e0)/ h0如以纵坐标表示孔隙比e,以横坐标表示压力p,根据压缩试验成果,可以绘制出e—p关系曲线,称压缩曲线。

在压缩曲线中,当压力P1—P2变化范围不大时,可以将曲线一小段M1—M2用直线代替,则M1—M2斜率可用下式表示:a=(e1-e2)/(P1—P2)这就是土力学中的基本定理之一,压密定理。

在工程实际中,常以P1=0.1Mpa,P2=0.2Mpa的压缩系数a1-2作为判断土的压缩性高低的标准。

低压缩性土,a1-2≤0.1 Mpa-1中压缩性土,0.1≤a1-2≤0.5 Mpa-1高压缩性土,0.5 Mpa-1≤a1-2二、土的抗剪性:土本身所具有的抵抗剪切破坏的极限强度。

(一)、直剪试验:将土样放在上下两部分可以错动的金属盒内,将上盒固定,下盒沿水平方向滑动。

在传压板上施加力P,则法向压力为a=P/A (A为土样面积)。

随后在下盒上从小到大逐级施加水平力使土样沿着上下盒接触面处受剪切。

当水平剪力增至T时土样发生剪切破坏,此时剪应力τ=T/A,即为土样法向方向上的抗剪强度抗剪强度随法向应力而改变,同一种土制备三个相同的土样,分别施加不同的法向应力a1、a2、a3,得出不同的抗剪强度。

分别以抗剪强度τ为纵坐标,法向应力a为横坐标。

可绘出土样的τ-a关系曲线。

1、排水剪(慢剪)θd、Cd:使土样在垂直压力下,待充分排水固结后再缓慢施加水平剪力,使剪力作用下也充分排水固结,直至土样破坏。

例如:粘土层较薄,排水条件较好,施工期较长可能充分固结,采用慢剪试验。

2、不排水剪(快剪)θu、Cu:无论加垂直压力或水平剪力,都必须迅速进行,不让孔隙水排出,即试验过程不让孔隙水消散,例如饱和粘土层较厚,排水条件不好,施工期较短,可采用快剪试验。

3、固结不排水剪(固结快剪)θcu、Ccu:试样在垂直压力下排水固结稳定后,迅速施加水平剪力。

例如施工期固结已基本完成,但使用过程可能遇到突然荷栽,则可才采用固结快剪法。

以上三种试验方法测得抗剪强度指标,在同一法向应力作用下,但得出不同大小的强度指标:一般是θu<θcu<θd三轴试验:是用橡皮包封一园柱壮式样,置于透明密封容器中,然后通入液体并加压,使土样各方向上受到均匀的液体压力(即最小主应力),然后在式样两端通过活塞杆逐渐施加竖向压力av,则最大主应力a1=a3+av,一直到式样破坏为止。

根据极限平衡理论,此时式样内部应力状态可以用破裂时的最大与最小主应力绘制摩尔圆。

同一土样可取三个以上的式样,在不同的围压(最小主应力),和不同的垂直压力作用破坏,并在同一坐标中绘制摩尔圆,这些摩尔圆的包络线既为该土抗剪强度曲线。

一、土的击实性:在工程建设中经常遇到填土压实的问题。

例如:修筑堤坝,挡土墙,基础回填。

研究土的填筑特性,常用室内击实试验。

击实试验:把某一含水率的土料填入击实筒中,用击锤按规定落距对土打击一定的次数,即用一定的击实功击土,测其干密度和含水率。

同一种多个不同含水率的土样作试验,测得相应的含水率和干密度绘出含水率和干密度关系曲线。

即击实曲线。

某一击实功作用下,土在不同含水率时得到不同干密度,当含水率较小时,随着含水率增大,击实后的干密度有所增加;但当含水率较大时,随着含水率增大,击实后的干密度反而降低。

在击实曲线可找到一峰值,称为最大干密度ρdmax,与之相对应的含水率,称为最优含水率,它表示在某一定击实功作用下,达到最大干密度时的最优含水率。

粘性土最优含水率一般在塑限左右。

工程案例江西省湖口县双钟圩位于湖口县城城区,呈半月状分布于鄱阳湖出口长江南滩上,圩堤自上石钟山至下石钟山,全长1.21km,是鄱阳湖二期防洪工程15座重点圩堤之一。

工程主要由堤防工程、客运交通闸、汽运交通闸、排污泵站等组成,与长江干堤一起共同保护湖口县城,保护区面积2.15km2,保护人口5.4万。

2000年4月9日早晨,双钟圩0+280—0+560m堤段突然发生大面积严重滑塌。

据现场测量,最大水平位移约60m,沉降约10m,属深层滑动。

据调查,在此次大规模滑塌前,双钟圩自开工以来,已先后三次发生了小规模的滑动,位置分别在0+150—0+240m、0+780—0+840m、0+325—0+390m堤段附近。

根据电算及手算结果,两个计算断面的堤防临水坡抗滑稳定安全系数分别为0.993、0.638(手算0.745),均小于1.05,不满足规范要求(根据《堤防工程设计规范》(GB50286—98),对4级堤防,正常运用条件下抗滑稳定安全系数不小于1.15,非常运用条件下抗滑稳定安全系数不小于1.05),说明边坡处于不稳定状态。

滑弧位置在淤泥层底部,几次滑动也充分验证了上述计算结果。

第二章土工试验检测项目、方法一、含水率试验方法(一)烘干法1、仪器设备(1)烘箱:(2)天平:称量200g,分度值0.01g;(3)干燥器,称量盒。

2、试验允许差值本试验应进行二次平行测定,取其算术平均值,允许平行差值应符合表3-1的规定。

表3-1 含水量测定的允许平行差值二、密度试验方法测定密度常用的方法有环刀法、蜡封法、灌砂法、灌水法等。

一)环刀法1、仪器设备(1)环刀:(2)天平:(3)其他;切土刀,钢丝锯,凡土林等。

、平行试验允许差值本试验须进行二次平行测定,取其算术平均值,其平行差值不得大于0.03 g/cm3。

(二)、现场坑试法(灌砂法、灌水法)对含有碎砾石的土层或人工填土层无法用环刀取样,则可在现场测点挖一测坑。

挖的同时测其挖出土石的质量和含水率。

试坑的大小根据土体的最大粒径来确定,详见后表。

对不规则的试坑体积测量,可用不透水的薄膜袋放在坑内,然后向袋中灌水并测所灌水的体积,来确定试坑体积(灌水法),并按定义计算土的密度。

也可按灌砂法测定体积(灌砂法)。

三、比重试验方法土的颗粒比重是土在105~110℃下烘至恒时的质量与土体同体积4℃纯水质量的比值,按照土粒径不同,分别用下列方法进行比重测定:①粒径小于5mm的土,用比重瓶法进行;②粒径大于5mm的土,其中含粒径大于20mm颗粒小于10%时,用浮称法进行,含粒径大于20mm 颗粒大于10%时,用虹吸筒法进行;粒径小于5mm部分用比重瓶法进行,取其加权平均值作为土粒的比重。

(一)比重瓶法1、仪器设备(1)比重瓶:容量100(或50)ml;(2)天平:称量200g,分度值0.001g;(3)恒温水槽:准确度±1℃;(4)砂浴:能调节温度;(5)温度计;(6)其它:烘箱、纯水、滴管等。

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