土力学含水率试验
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土含水率的检测方法汇总土的含水量试验(烘干法、酒精燃烧法)土的含水量试验(烘干法、酒精燃烧法)烘干法一、定义土的含水量是在105-110℃下烘至恒量时所失去的水分质量和达恒量后干土质量的比值,以百分数表示,本法是测定含水量的标准方法。
二、适用范围粘质土、粉质土、砂类土和有机质土类。
三、主要仪器设备烘箱:可采用电热烘箱或温度能保持105-110℃的其他能源烘箱,也可用红外线烘箱天平:感量0.01g。
称量盒(定期调整为恒质量)四、计算公式含水量=(湿土质量-干土质量)/干土质量×100%注:计算至0.1%。
五、允许差值本试验须进行二次平行测定,取其平均算术平均值,允许平行差值应符合如下规定含水量(%)允许平行差值(%)5以下0.340以下≤140以上≤2酒精燃烧法一、适用范围本法适用于快速简易测定细粒土(含有机质的除外)的含水量。
二、主要仪器设备称量盒(定期调整为恒质量)。
天平:感量0.01g。
酒精:纯度95%。
三、其余同"烘干法"土的颗粒分析试验(筛分法、比重计法)筛分法一、适用范围适用于分析粒径大于0.074mm的土。
二、主要仪器设备标准筛:粗筛(圆孔):孔径为60mm、40mm、20mm、10mm、5mm、2mm;细筛:孔径为2mm、0.5mm、0.25mm、0.074mm。
天平:称量5000g,感量5g;称量1000g,感量1g;称量200g,感量0.2g。
三、试样从风干、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:小于2mm颗粒的土100-300g。
最大粒径小于10mm的土300-900g。
最大粒径小于20mm的土1000-2000g。
最大粒径小于40mm的土2000-4000g。
最大粒径大于40mm的土4000g以上。
四、计算公式按下式计算小于某粒径颗粒质量百分数:X=(A/B)×100式中:X-小于某粒径颗粒的质量百分数,%;A-小于某粒径的颗粒质量,g;B-试样的总质量,g。
土的含水率的试验方法一、烘干法。
这可是最常用的方法哦。
先取一定量的土样,就像从你家院子里挖一勺土那样。
把土样放在一个干净的容器里,这个容器就像土样的小房子。
然后把这个装着土样的容器放到烘箱里,设定好温度,一般是105℃ - 110℃。
这时候土样就在烘箱里开始它的“烘干之旅”啦。
等烘到土样的重量不再变化了,就像它把身体里的小水滴都赶跑了一样。
然后用烘干前的土样重量减去烘干后的土样重量,再除以烘干后的土样重量,乘以100%,就得到土的含水率啦。
是不是很简单呢?不过在这个过程中,要注意土样的取样要有代表性哦,不能只取表面或者某一个角落的土,要像挑水果一样,各个地方都照顾到。
二、酒精燃烧法。
这个方法就有点小酷啦。
同样先取适量的土样,放在一个金属容器里。
然后往土样上倒一些酒精,就像给土样倒上小酒一样。
接着用火柴或者打火机把酒精点燃,这时候土样就被火焰包围啦,酒精燃烧的时候会把土样里的水分带走哦。
不过这个过程中要小心操作,可别烫到手啦。
等酒精燃烧完了,再重复倒酒精燃烧这个步骤,大概两三次,直到土样看起来干干的。
最后按照和烘干法类似的计算方法,算出土的含水率。
这种方法比较适合在没有烘箱的情况下使用,就像一个应急小妙招。
三、炒干法。
这个就像是在厨房做菜一样有趣呢。
把土样放到干净的锅里,然后用小火慢慢炒。
在炒的过程中,土样里的水分就会慢慢蒸发掉。
你要不停地翻动土样,就像炒菜时翻炒一样,让土样受热均匀。
炒到土样不再冒水汽了,就说明土样里的水分差不多都没了。
这时候再称土样的重量,然后进行计算得出含水率。
不过这种方法比较考验耐心,因为要小火慢慢炒,不能着急,不然土样可能会炒焦,那就不准确啦。
实验一含水率实验土样编号: 实验者:实验方法: 计算者:实验日期: 实验成绩:一、实验目的测定土的含水量, 了解土的含水情况, 是计算土的孔隙比、液性指数和其他物理力学性质不可缺少的一个基本指标。
适用范围: 粗粒土、细粒土、有机质土和冻土。
二、试验方法烘干法、、炒干法。
本试验用酒精燃烧法。
三、试验原理土的含水量是土烘干到恒重时失去的水分质量与达到恒重后干土质量的比值, 以百分数表示。
四、试验设备铝盒: 酒精、电子分析天平、铝制秤量盒、削土刀等。
五、操作步骤1.先秤量好带有编号的盒盖、盒身的两个铝盒, 分别记录重量数值g0并填入表1中。
2.从原状或扰动土样中, 选取具有代表性的试样约15~30g或用切环刀土样时余下的试样;对有机质土、砂类土和整体状构造冻土取样为50g左右, 放在秤量盒内, 立即盖好盒盖, 称盒盖、盒身及湿土的重量, 准确至0.01g, 将数值g1填入表1中。
3、打开盒盖, 倒入适量酒精, 点燃酒精, 把土样烧至干燥。
取出土样, 盖好盒盖, 秤重并记录干土及铝盒的重量, 将数值g2填入表1中。
六、计算含水率W=(g1-g2)/(g2-g0)×100%其中W—含水率g0——铝盒重量, 单位为g。
g1——铝盒加湿土的重量, 单位为g。
g2——铝盒加干土的重量, 单位为g。
七、注意事项:本试验必须对两个试样进行平行测定, 测定的差值:当含水率小于40%时为1%;当含水率等于、大于40%时为2%。
取两个侧值的平均值, 以百分数表示。
八、思考题:1、测定含水率的目的是什么?2.测定含水率常见的有哪几种方法?3.土样含水率在工程中有何价值?九、试验记录及计算表1 记录及计算表实验二 密度实验土样编号: 实验者: 实验方法: 计算者: 试验日期: 实验成绩:一、试验目的:了解土体内部结构的密实情况, 工程中需要以容重值表示时, 将实测湿密度值根据含水率换算成干密度即可。
二、试验方法:环刀法、蜡封法、灌水法它们适用于不同的土质情况。
《土力学》含水率的测定实验一、实验目的与原理1、实验目的:土中水的质量与土粒质量之比,也就是土在105C~110C下烘至恒重时所失去的水分质量与干土质量的比值,称为土的含水率,以百分数来表示。
含水率是标志土湿度的一个重要物理指标。
含水率小,土干;反之,土湿润或饱和测定土的含水率,能够了解土的含水情况,计算土的孔隙比、饱和度和液性指数等其他理力学指标。
土的含水率试验是土的基本物理力学性质研究中不可缺少的一部分。
2、实验原理:土样含水量是指土在105℃~110℃下烘至恒重时所失去的水分质量与干土质量的比值,称为土的含水率,以百分数表示。
实验方法:烘干法、酒精燃烧法、比重法、炒干法等。
本实验使用烘干法测量土的含水率。
烘干法:烘干法是将试样放在温度能保持105℃~110℃的烘箱中烘至恒量的方法,它是室内实验标准方法,也是最常用的一种实验方法。
二、主要实验仪器及设备(1)试样盒(2)电子天平:称量200g,最小分度值0.01g;称量1000g,最小分度值0.1g。
(3)烘箱:能控制温度范围为105℃~110℃。
三、实验步骤1、称试样盒质量。
记录试样盒的盒号,在天平上称量干燥试样盒的质量(应保证铝盒干净干燥,否则将对实验结果有影响)。
试验人员用数字钢印(也可使用铅笔标记,用以区分不同试样,避免混淆)在一个试样盒的盒身和盒盖上印上同样的编号,并将所有常用的试样盒(本次实验有三组共六个铝盒)的质量列成表,以备试验时查用(必要计算数据)。
2、称试样盒加湿土的质量。
取两份具有代表性的土样15~30g,(本次实验要求多组对照,共六份)有机质土、砂类土和整体状构造冻土为50g,(本次实验所用的是有机土,故取15~30g)放入试样盒,盖好盒盖,称试样盒加湿土的质量。
3、烘干土样。
揭开盒盖,将土样和试样盒一起放入烘箱,在温度105℃~110℃下烘至恒重。
黏质土的烘干时间不少8h,砂类土不少子6h,对含有机质超过主质量5%的应将温度控在65°℃~70℃的恒温下烘至恒重。
实验一 含水率试验一、试验目的测定土的含水率,了解土的含水情况。
土的含水率是指土在温度105~110℃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、仪器设备(1)保持温度为105~110℃的自动控制电热恒温烘箱; (2)称量200g 、最小分度值0.01g 的天平; (3)玻璃干燥缸; (4)恒质量的铝制称量盒。
三、试验方法及原理含水率试验方法有烘干法、酒精燃烧法、比重法、碳化钙气压法、炒干法等,其中以烘干法为室内试验的标准方法。
这里只介绍烘干法烘干法是将试样放在温度能保持105~110℃的烘箱中烘至恒量的方法,是室内测定含水率的标准方法。
1、操作步骤(1)从土样中选取具有代表性的试样15~30g (有机质土、砂类土和整体状构造冻土为50g ),放入称量盒内,立即盖上盒盖,称盒加湿土质量,准确至0.01g 。
(2)打开盒盖,将试样和盒一起放入烘箱内,在温度105~110℃下烘至恒量。
试样烘至恒量的时间,对于粘土和粉土宜烘8~10h ,对于砂土宜烘6~8h 。
对于有机质超过干土质量5%的土,应将温度控制在65~70℃的恒温下进行烘干。
(3)将烘干后试样和盒从烘箱中取出,盖上盒盖,放入干燥器内冷却到室温。
(4)将试样和盒从干燥器内取出,称盒加干土质量,准确至0.01g 。
……………………………………⊙……装…………………………⊙……订………………………⊙……线……………………………………17.4含水率试验 17.4.1试验目的和方法土的含水率是土在105~110℃温度下烘干至恒量时所失去水的质量与干土质量的比值。
以百分数表示。
含水率是土的基本物理指标之一。
它反映了土的干、湿状态。
土的含水率是计算干密度、孔隙比、饱和度、液性指数等指标的基本数据和评价土的工程性质的重要依据,是研究土的物理力学性质的重要指标。
含水率的试验方法较多,由于烘干法试验简便,结果稳定,故以此法作为测定含水率的标准方法。
如果测试条件不能满足采用烘干法或需快速测定含水率时,可分别用如下方法:● 酒精燃烧法:适用于不含有机质的砂类土、粉土和粘性土。
● 碳化钙减量法:本方法的原理是用过量碳化钙与土中游离水混合接触产生化学反应,生成乙炔气体。
根据乙炔气体逸出失去的质量,计算求得土的含水率。
此方法适用于各类土。
● 核子射线法:适用现场原位测定填料为细粒土和砂类土的含水率。
以下仅介绍烘干法,核子射线法在土的密度试验中介绍。
17.4.2烘干法17.4.2.1试验用仪器设备● 电热干燥箱:温度能保持在105~110℃。
● 天平:称量200g ,分度值0.01g ;称量1000g ,分度值0.02g 。
● 其它:干烘器、称量盒等。
17.4.2.2主要试验步骤:1)选取有代表性试样(粘性土15~30g ,砂类土30~50g ,砾石类土不少于250g ,碎石类土不少于500g ),放于称量盒内称量湿土质量。
2)打开盒盖,将装有试样的盒放入烘箱内,在105~110℃温度下烘干。
各类土的烘干时间见表17.28。
土的密度是质量密度的简称,指单位体土体的质量,即土的总质量(m)与其体积(V)之比,以符号ρ表示,单位为g/c m3。
重力密度(重度)由于涉……………………………………⊙……装…………………………⊙……订………………………⊙……线……………………………………及到作用于质量上的重力,所以表示为单位体积的力,以符号γ表示(重度原称容重),单位为k N /c m 3。
土的含水率试验一、土的含水率试验(烘干法)实验说明与注意事项:(1)含水率试验以烘干法为室内的标准方法,精度高,应用广。
(2)试样烘至恒重所需的时间与取土数量有关。
规定细粒土为15-30g,细粒土宜烘8-10h,砂类土因持水性差,颗粒大小相差悬殊,水分变化不大,所以试样应多取一些,取50g,对砂类土宜烘6-8h。
对有机质含量超过5%的土,因土质不均匀,采用烘干法时,除注明有机质含量外,亦应取50g。
0(3)一般认为土在105-110C温度下能将土中部分结晶水和自由水蒸发掉,对0于石膏土来说,若将土的烘干温度定在110C左右,对含石膏土会失去结晶水,0用此方法测定其含水率有影响。
如果土中有石膏,则试样应该在不超过80C 的温度下烘干,并要烘12-15h。
0(4)有机质土在105-110C温度下经长时间烘干后,有机质特别是腐殖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水率大,土中有机0质含量越高,误差越大。
故对有机质含量超过5%的土,规定在60-70C恒温下进行烘干,干燥12-15h为好。
(5)烘干期间烘箱不应频繁开启,以免影响箱内温度。
水分较多的土,不应与接近烘干的土在一个烘箱内烘。
因烘箱底层温度较高,故试样应距底层有一定的距离。
将称量盒校正恒重后,简化了试验过程中反复测量称量盒的手续。
但使用一定时间后称量盒的质量常有变化,因此一般半年需要校正一次,以保证试验精度。
二、土的含水率试验(酒精燃烧法)实验说明与注意事项:(1)本实验法在现场测试规程中用的较多。
取代表性试验时,砂类土数量应多于黏质土。
酒精纯度要求达95%。
(2)对有机质土其有机成分会燃烧,这样所测含水率会偏大。
测定结果将与含水率定义不符。
(3)一般酒精应烧三次,为使酒精在试验中充分混合均匀,可将盒底在桌面上轻轻敲击。
(4)根据经验得知,用酒精燃烧法测量土的含水率的准确度与土类有关。
用酒精法测砂的含水量时,所得结果于烘干法的结果相符。
土工试验规程—含水率试验
土样的含水量是指土样干重与水分质量之比,通常以百分数表示。
试验时,将取得的土样在室温下进行干燥处理,直至质量稳定,然后测量其质量,再加入一定量的水使土样完全饱和,再次称重,通过称重前后的质量差值计算出土样的含水量。
三、试验方法:
1.取一定量的土样,并记录下土样的编号、取样位置、取样时间等相关信息。
2.将取得的土样放在烘箱中,温度设置为105℃,进行干燥处理直至土样质量稳定。
3.取出土样,放凉后称重,并记录下干重。
4.将干重土样放入容器中,加入一定量的蒸馏水,使土样完全饱和,再称重并记录下湿重。
5.通过计算湿重与干重的质量差值,计算出土样的含水量。
四、注意事项:
1.试验时应该注意保持环境干燥,避免影响试验结果。
2.称重时应该注意精度,避免误差。
3.试验结束后,应该清洗试验器材,做好防潮防霉措施。
五、结果分析:
通过本试验可以测得土样的含水量,该结果可以用于后续土工试验的分析和处理。
同时,含水量也是评价土壤工程性质的重要参数之一,对于土壤的工程应用具有重要的意义。
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。
土的含水率试验
含水率是指土壤含水量,是土壤性质研究中重要的指标,其直接反映了土壤蓄水能力,直接关系到农作物的生长发育和土壤的肥力和结构性能,是种植选择、土壤改良和水文工
程设计中都不可缺少的指标。
因此,准确测定土壤含水率,对土壤调查研究和水土工程都
至关重要。
含水率实验是测定土壤含水量的一种实验方法,就是测定土壤在恒定气压条件下可以
持水量与其质量之比,是研究土壤水文学特性的重要指标之一。
其实验操作方法大致如下:
1、准备工作:取相同性质的土壤样品,对其进行测试,含水量的测定不同的深度,
取样大小与土壤粒级有关,一般每份样品为100克,以确定实验条件。
2、烘干土壤:按不同的温度条件,选择合适的烘干箱,将原始土壤样品放入晾干,
经过彻底烘干,烘干箱内多次抽取样品测定体积重,以计算干土壤重量含水率。
3、溶解盐:将土壤样品放入搅拌式萃取器中,加入适当的碳化物,用搅拌后的土壤
中溶解盐,在实验室内维持一定的温度和湿度,经过一定时间后取出样品,在一定的压力
下测定土壤的体积含水量。
4、计算干土含水率:最后测定土壤的含水率,即土壤的体积含水量对其干土的重量
的比重,干土含水率=体积含水量/干土重量_比重,计算公式为:〖水重/(水重+土重)〗。
土壤含水率试验是土壤含水量测定及土壤性质研究中重要的一项,正确测定和分析土
壤含水率,不仅要求实验者掌握熟练的操作技术,而且还要考虑实验过程中的各种因素,
多次精密重复,以达到准确测定的要求。
土的含水率试验引言土壤含水率是指土壤中含水量与干重质量的比值,是土壤工程中重要的物理指标之一。
准确测量土壤的含水率对于土壤的灌溉、工程建设和农业生产具有重要意义。
本文档将介绍土壤含水率试验的方法和步骤。
实验目的测量土壤的含水率,了解土壤的水分含量。
实验原理土壤含水率试验主要基于土壤与水的相互作用。
土壤中的空隙可以容纳一定量的水,当土壤中的含水量增加时,土壤的含水率也会相应增加。
因此,通过测量土壤的干重和湿重,可以计算出土壤的含水率。
实验步骤1.准备工作:选择适当的土壤样品,清洗干净,去除杂质。
2.取一定质量的土壤样品,并记录其质量为M1。
3.将土壤样品加入烘箱中,以100摄氏度恒温烘干24小时,直至质量不再变化。
4.取出土壤样品,并记录其质量为M2。
5.将烘干后的土壤样品放在密闭容器中,加入足够的水,浸泡24小时。
6.取出浸泡后的土壤样品,并用纸巾擦干表面水分。
7.称取土壤样品的湿重为M3。
8.将土壤样品放入烘箱中,以100摄氏度恒温烘干24小时,直至质量不再变化。
9.取出烘干后的土壤样品,并记录其质量为M4。
数据处理1.计算土壤的干重:干重 = M2 - M1。
2.计算土壤的湿重:湿重 = M3 - M1。
3.计算土壤的含水率:含水率 = (湿重 - 干重) / 干重 *100%。
注意事项1.取土样时应避免污染和杂质的混入。
2.烘干后的土壤样品应放置在干燥的环境中,避免再次吸湿。
结论通过上述实验步骤和数据处理,可以得到土壤的干重、湿重和含水率数据。
这些数据可以用于土壤工程设计和农业生产的参考。
实验结果的准确性和可靠性取决于实验操作的精确性和数据处理的严谨性。
参考文献1.张三, 李四. 土壤测试与分析. 农业出版社, 2008.2.王五, 赵六. 土壤物理学实验手册. 科学出版社, 2010.以上是土的含水率试验的相关内容,通过实验可以准确测量土壤的含水率,为土壤工程和农业生产提供重要的参考指标。
实验二 土的含水量试验一、目的本实验之目的在于测定土的含水量,借与其它试验配合计算土的干密度,孔隙比及饱和度等;并查表确定地基土的承载力。
二、解释含水量w 为土在105℃~110℃下烘至恒重时所失去水分的质量和到达恒值后干土质量的比值,用百分数表示(本试验方法适用于有机物的含量不超过干土质量的5%的土,如有机物含量在5~10%之间的土,仍采用本方法时,应在记录中注明)。
三、仪器设备(1)有盖的称量盒数只; (2)天平、感量0.01克; (3)烘箱(温度105℃~110℃); (4)有干燥剂(21C C a )干燥器。
四、操作步骤(1)选取具有代表性的土样15~20克(砂性土、有机质土为50克),放入称量盒内,盖好盒盖,称盒加湿土质量。
(2)打开盒盖、放入烘箱,在温度105℃~110℃下烘干至恒值,烘的时间一般为:对砂性土不得少于6小时,对粘性土不得少于8小时.(3)将烘好的试样同称量盒一并放入干燥器内,让其冷却至室温。
(4)从干燥器内取出试样,称盒加干土质量。
(5)本试验称量应准确至0.01克以上,同一试验进行两次平行测定,取其算术平均值。
(6)按下列公式计算含水量W W W W w --=221 ×100 %式中:w ——为含水量,用%;W1——称量盒加湿土质量,克; W2——称量盒加干土质量,克; W ——称量盒质量,克。
本试验须进行2两次平行测定,其平行误差规定为: (1)当含水量w 小于40%时,允许平行误差1%; (2)当含水量w 等于或大于40%,允许平行误差2%。
含水量试验五、注意事项(1)使用称量盒前,应先检查盒盖和盒底号码是否一致,发现不一致时应另换相符者进行称量。
(2)使用天平时不准用手拿砝码,记重量时不要忘读某一砝码,也不要将砝码的质量读错。
1克=1000毫克。
(3)烘干土从烘箱内取出时,切勿外露在空气中,以免干土吸收水蒸气。
附:快速含水量试验法(酒精燃烧法)(1)选取具有代表性试验土样若干克(粘土5~10克,砂土20~30克),放入称量盒内,称盒加湿土质量。
T 0103-1993烘干法1目的和适用范围本试验方法适用于测定黏质土、粉质土、砂类土、砂砾石、有机质土和冻土土类的含水率。
2仪器设备2.1烘箱:可采用电热烘箱或温度能保持105一110℃的其他能源烘箱。
2.2天平:称量200g,感量0.0lg;称量1000g,感量0.lg。
2.3其他:干燥器、称量盒[为简化计算手续,可将盒质量定期(3一6个月)调整为恒质量值〕等。
3试验步骤3.1取具有代表性试样,细粒土15一30g,砂类土、有机质土为50g,砂砾石为1一2kg,放入称量盒内,立即盖好盒盖,称质量。
称量时,可在天平一端放上与该称量盒等质量的珐码,移动天平游码,平衡后称量结果减去称量盒质量即为湿土质量。
3.2揭开盒盖,将试样和盒放人烘箱内,在温度105一110℃恒温下烘干①。
烘干时间对细粒土不得少于8h,对砂类土不得少于6h。
对含有机质超过5%的土或含石膏的土,应将温度控制在60一70℃的恒温下,干燥12一15h为好。
3.3将烘干后的试样和盒取出,放入干燥器内冷却(一般只需0.5一1h即可)②。
冷却后盖好盒盖,称质量,准确至0.01lg。
注①:对于大多数土,通常烘干16一24h就足够。
但是,某些土或试样数量过多或试样很潮湿,可能需要烘更长的时间。
烘干的时间也与烘箱内试样的总质量、烘箱的尺寸及其通风系统的效率有关。
注②:如铝盒的盖密闭,而且试样在称量前放置时间较短,可以不需要放在干燥器中冷却。
4结果整理4.1按下式计算含水率:式中:w—含水率(%),计算至0.1;m—湿土质量(g);ms—干土质量(g)。
4.2本试验记录格式如表T 0103-10表T 0103-1含水率试验记录(烘干法) 工程编号___________试验者________________土样说明___________计算者________________试验日期___________校核者________________4.3精密度和允许差。