精品试验表33-a
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动力触探试验圆锥动力触探适用于强风化、全风化的硬质岩石,各种软质岩石及各类土。
根据锤击能量可按表3-33分为轻型、重型和超重型三种。
表3-33 圆锥动力触探类型类型轻型重型超重型锤的质量(kg)10±±120±1落距(cm) 50±2 76±2 100±2直径(mm) 40 74 74锥角(°)60 60 60探杆直径(mm)25 42 50~60深度(cm)30 10 10锤数N10 N120(1)轻型动力触探(N10)试验:适用于深度小于4m的一般粘性土、粘性素填土和砂土层。
A.试验设备:轻型动力触探设备主要由圆锥探头、触探杆、穿心落锤三部分组成(图3-6 ),落锤升降由人工操纵。
图3-6 轻型动力触探试验设备示意图1.穿心杆2.穿心锤3.锤垫4.触探杆5.探头B.试验步骤:(a)探头贯入土层之前,先在触探杆上标出从锥尖起向上每30cm 的位置。
(b)一人将触探杆垂直扶正,另一人将10Kg穿心锤从锤垫顶面以上50cm处自由落体放下, 锤击速度以每分钟15-30击为宜。
(c)记录每贯入土层30cm的锤击数N10′(击/30cm)。
(d)为避免因土对触探杆的侧壁摩檫而消耗部分锤击能量,应采用分段触探的办法,即贯入一段距离后,将锥尖向上拔,使探孔壁扩径,再将锥尖打入原位置,继续试验。
或每贯入10cm,转动探杆一圈。
(e)当N10′>100或贯入15cm锤击数超过50时,可停止试验。
C.资料整理:(a)轻型动力触探由于贯入深度浅,可不作杆长修正,即N10′= N10。
(b)绘制轻型动力触探击数N10与深度h的关系曲线(图3-7)。
图3-7 轻型动力触探击数N10与深度h的关系曲线D.试验成果的应用:确定地基承载力特征值fa, 见表3-34、3-35及3-36。
表3-34 一般粘性土承载力特征值fa与N10的关系N10(击/30cm)15 20 25 30fa(Kpa)105 145 190 230注:本表引自《建筑地基基础规范》(GBJ7-89)表3-35 素填土承载力特征值fa与N10的关系N10(击/30cm)10 20 30 40fa(Kpa)85 115 135 160注:本表引自《铁路动力触探技术规范》(TBJ18-87)表3-36 含少量杂质的素填土承载力特征值fa与N10的关系N10(击/30cm)15~20 18~25 23~30 27~35 32~40 35~50fa(Kpa)40~70 60~90 80~120 100~150 130~180 150~200空隙比e ~ ~ ~ ~ ~ <本表引自西安市资料.(2)重型动力触探()试验:主要用于碎石土、砂土及一般粘性土。
水泥负压筛析仪校验记录TGX001-2001 送校单位仪器编号生产厂家校验号。
维卡仪校验记录TGX 002-2001送校单位仪器编号校验号沸煮箱校验记录TGX 003-2001送校单位仪器编号校验号水泥胶砂试模校验记录TGX 004-2001送校单位仪器编号校验号水泥透气比表面积仪校验记录TGX 005-2001送校单位仪器编号校验号雷氏膨胀测定仪校验记录TGX 006-2001送校单位仪器编号校验号雷氏夹校验记录TGX 007-2001 送校单位仪器编号校验号水泥抗压夹具校验记录TGX 008-2001 送校单位仪器编号校验号恒温恒湿养护箱校验记录TGX 009-2001 送校单位仪器编号校验号振筛机检验纪录TGX 010-2001送检单位仪器编号生产厂家检验号集料容量筒自校记录校验日期:普通混凝土用石试验筛自校记录砂、石标准筛校验记录TGX 012b-2001(建筑用砂、碎石、卵石方孔筛)送校单位仪器编号校验号电热干燥箱检验纪录TGX 013-2001送检单位仪器编号检验号压碎指标值测定仪校验记录针、片状规准仪自校记录检校日期:碎石或卵石片状规准仪校验记录TGX 016-2001送校单位仪器种类仪器编号校验号压碎指标值测定仪校验记录TGX 017-2001送校单位仪器编号校验号混凝土抗渗仪校验记录TGX 018-2001送校单位仪器编号生产厂家校验号混凝土震动台检验记录TGX 019-2001送检单位仪器编号检验号混凝土坍落度筒校验记录TGX 020-2001送校单位仪器编号校验号混凝土动弹模量测定仪校验记录TGX 021-2001送校单位仪器编号校验号混凝土标准养护室检验记录TGX 022-2001送检单位仪器编号检验号实验室用混凝土搅拌机检验记录TGX 023-2001送检单位仪器编号检验号冷冻箱检验记录TGX 024-2001送检单位出厂编号生产厂家检验编号混凝土及砂浆试模校验记录TGX 025a-2001送校单位试模品种规格仪器编号校验号使用中混凝土及砂浆试模检验记录TGX025b-2001 送检单位试模品种规格检验组数检验号砂浆分层度筒自校记录自校日期:跳桌校验记录TGX 027-2001送校单位仪器编号校验号测长仪校验记录TGX 028-2001送校单位仪器编号校验号砂浆稠度仪自校记录自校日期:石料冲击韧度试验机校验记录TGX 030-2001送校单位仪器编号校验号圆盘耐磨试验机校验记录TGX 031-2001送校单位仪器编号校验号道碴筛校验记录TGX032-2001送校单位仪器编号校验号道碴集料压碎率试模校验记录TGX 033-2001送校单位仪器编号校验号道碴标准集料压碎率试模校验记录TGX 034-2001送校单位仪器编号校验号送校单位仪器编号校验号洛杉矶磨耗机校验记录TGX037-2001送校单位仪器编号生产厂家校验号标准集料冲击韧度仪校验记录TGX 038-2001送校单位仪器编号生产厂家校验号沥青软化点仪校验记录TGX 039-2001送校单位仪器编号校验号沥青延度仪校验记录TGX 040-2001送校单位仪器编号校验号沥青针入度仪校验记录TGX 041-2001送校单位仪器编号校验号沥青混合料自动拌和机检验记录TGX 042-2001送检单位仪器编号生产厂家检验号动力触探(标贯)仪校验记录TGX 043-2001送校单位仪器编号生产厂家校验号天然坡度仪校验记录TGX 044-2001送校单位仪器编号生产厂家校验号固结仪校验记录TGX045-2001送校单位仪器编号生产厂家校验号应变控制式三轴仪仪校验记录TGX 046-2001送校单位仪器编号校验号击实仪校验记录TGX 047-2001送校单位仪器编号校验号光电式液、塑限测定仪校验记录TGX 048-2001送校单位仪器编号校验号。
动力触探试验圆锥动力触探适用于强风化、全风化的硬质岩石,各种软质岩石及各类土。
根据锤击能量可按表3-33分为轻型、重型和超重型三种。
表3-33 圆锥动力触探类型类型轻型重型超重型锤的质量(kg)10±±120±1落距(cm)50±2 76±2 100±2直径(mm) 40 74 74锥角(°)60 60 60探杆直径(mm)25 42 50~60深度(cm)30 10 10锤数N10N120(1)轻型动力触探(N10)试验:适用于深度小于4m的一般粘性土、粘性素填土和砂土层。
A.试验设备:轻型动力触探设备主要由圆锥探头、触探杆、穿心落锤三部分组成(图3-6 ),落锤升降由人工操纵。
图3-6 轻型动力触探试验设备示意图1.穿心杆2.穿心锤3.锤垫4.触探杆5.探头B.试验步骤:(a)探头贯入土层之前,先在触探杆上标出从锥尖起向上每30cm的位置。
(b)一人将触探杆垂直扶正,另一人将10Kg穿心锤从锤垫顶面以上50cm处自由落体放下, 锤击速度以每分钟15-30击为宜。
(c)记录每贯入土层30cm的锤击数N10′(击/30cm)。
(d)为避免因土对触探杆的侧壁摩檫而消耗部分锤击能量,应采用分段触探的办法,即贯入一段距离后,将锥尖向上拔,使探孔壁扩径,再将锥尖打入原位置,继续试验。
或每贯入10cm,转动探杆一圈。
(e)当N10′>100或贯入15cm锤击数超过50时,可停止试验。
C.资料整理:(a)轻型动力触探由于贯入深度浅,可不作杆长修正,即N10′= N10。
(b)绘制轻型动力触探击数N10与深度h的关系曲线(图3-7)。
图3-7 轻型动力触探击数N10与深度h的关系曲线D.试验成果的应用:确定地基承载力特征值fa, 见表3-34、3-35及3-36。
表3-34 一般粘性土承载力特征值fa与N10的关系N10(击/30cm)15 20 25 30fa(Kpa)105 145 190 230注:本表引自《建筑地基基础规范》(GBJ7-89)表3-35 素填土承载力特征值fa与N10的关系N10(击/30cm)10 20 30 40fa(Kpa)85 115 135 160注:本表引自《铁路动力触探技术规范》(TBJ18-87)表3-36 含少量杂质的素填土承载力特征值fa与N10的关系N10(击/30cm)15~20 18~25 23~30 27~35 32~40 35~50fa(Kpa)40~70 60~90 80~120 100~150 130~180 150~200空隙比e ~ ~ ~ ~ ~ <本表引自西安市资料.(2)重型动力触探()试验:主要用于碎石土、砂土及一般粘性土。
试验设计实验报告班级:12级统计学一班姓名:步雨昇学号:121413299组别:第二组1. 一位经济学家对生产电子计算机设备的企业收集了在一年内生产力提高指数(用0到100内的数表示)并按过去三年间在科研和开发上的平均花费分为三类:1A :花费少 2A :花费中等 3A :花费多生产力提高的指数如下表所示:请研究以下问题:(1) 在正态概率纸上分别检验1A 和2A 下数据的正态性; (2) 计算各水平下的残差i ij ij y y e -=; (3) 用残差概率图检验残差的正态性;(4) 已求得362.15,125.20==e A S S ,请列出方差分析表,从中你能得到什么结论? (5) 进行多重比较。
解:(1)在正态概率纸上分别检验1A 和2A 下数据的正态性,先算得累计概率3/81/4j m -+ 对1A 下数据进行检验,1m =9可得出散点图如下所示:根据散点图显示,图上的点近似在一条直线上,所以1A 下数据是正态性数据。
同理,对2A 下数据进行检验,2m =12可得出散点图如下所示:根据散点图显示,图上的点近似在一条直线上,所以2A 下数据是正态性数据,综上,我们认为过去三年间在科研和开发上花费少和花费中等的数据大致服从正态分布。
(2)根据上述数据,由公式ij ij i e y y =-,可求得残查表:画散点图观察结果:由图看出,只有图的左侧尾部和右侧尾部稍微有偏离,其他的点基本都位于一条直线附近,因此认为该组残差近似服从正态分布。
(4)方差分析表222261.997.655.2214.720.12519912627A S =++-=2222222214.7(7.68.2 6.8...7.89.69.5)35.4874127T S =++++++-=15.36222e T A S S S =-=结论:取显著性水平0.1,由F 分布表查得0.9(2,24) 2.538332F =,由于F>2.538332,故因子A 的三个水平间有高度的显著性差异。
含水量测试记录合同段:( K + ~ K + )试02表施工单位:监理单位:颗粒分析试验报告(比重计法)合同段:( K + ~ K + )试07表施工单位:监理单位:土壤液塑限联合测定试验记录合同段:( K + ~ K + )试11表施工单位:监理单位:击实试验记录合同段:( K + ~ K + )试12表施工单位:监理单位:标准击实曲线击实试验记录合同段:( K + ~ K + )试13表施工单位:监理单位:石灰中有效氧化钙、氧化镁含量试验记录合同段:( K + ~ K + )试14表施工单位:监理单位:水泥或石灰剂量标准曲线试验记录合同段:( K + ~ K + )试15表施工单位:监理单位:水泥或石灰剂量测定表(EDTA)合同段:( K + ~ K + )试16表施工单位:监理单位:压实度试验记录(环刀法)合同段:( K + ~ K + )试21表施工单位:监理单位:路基、路面回弹弯沉检测报告合同段:( K + ~ K + )试22表施工单位:监理单位:路基、路面回弹弯沉检测记录表合同段:( K + ~ K + )试23表施工单位:监理单位:水泥混凝土配合比设计合同段:( K + ~ K + )试36表施工单位:监理单位:水泥砂浆配合比设计报告合同段:( K + ~ K + )试38表施工单位:监理单位:水泥净浆配合比设计报告合同段:( K + ~ K + )试40表施工单位:监理单位:水泥混凝土配合比抗压强度试验报告合同段:( K + ~ K + )试42表施工单位:监理单位:水泥混凝土抗压强度试验报告合同段:( K + ~ K + )试43表施工单位:监理单位:水泥混凝土配合比抗折强度试验报告合同段:( K + ~ K + )试44表施工单位:监理单位:水泥混凝土抗折强度试验报告合同段:( K + ~ K + )试45表施工单位:监理单位:水泥净浆配合比抗压强度报告合同段:( K + ~ K + )试48表施工单位:监理单位:水泥(喷射)混凝土抗压(抗折)强度汇总表合同段:( K + ~ K + )试50表施工单位:监理单位:水泥混凝土抗压强度评定表合同段:( K + ~ K + )试51表施工单位:监理单位:喷射混凝土抗压强度评定表合同段:( K + ~ K + )试52表施工单位:监理单位:水泥混凝土弯拉强度评定表合同段:( K + ~ K + )试53表施工单位:监理单位:水泥砂浆抗压强度汇总表合同段:( K + ~ K + )试54表施工单位:监理单位:水泥砂浆抗压强度评定表合同段:( K + ~ K + )试55表施工单位:监理单位:钢筋力学性能试验报告合同段:( K + ~ K + )试56表施工单位:国家高速沪陕线西安至商州高速公路LJ-2合同段监理单位:国家高速沪陕线西安至商州高速公路LJJ-1驻地办钢筋焊接试验报告合同段:( K + ~ K + )试58表施工单位:监理单位:钢筋机械连接接头试验合同段:( K + ~ K + )试59表施工单位:监理单位:锚杆拉拔试验报告合同段:( K + ~ K + )试60表施工单位:监理单位:回弹法检测混凝土强度计算表合同段:( K + ~ K + )试61表施工单位:监理单位:回弹法检测混凝土强度原始记录表合同段:( K + ~ K + )试62表施工单位:监理单位:水泥混凝土拌合物坍落度试验记录合同段:( K + ~ K + )试68表施工单位:监理单位:水泥浆泌水率、膨胀量及稠度试验报告合同段:( K + ~ K + )试69表施工单位:监理单位:钻芯法检测混凝土强度试验报告合同段:( K + ~ K + )试74表施工单位:监理单位:水泥混凝土拌合物凝结时间试验报告合同段:( K + ~ K + )试75表施工单位:监理单位:水泥混凝土拌合物凝结时间试验记录合同段:( K + ~ K + )试76表施工单位:监理单位:混凝土抗压弹性模量试验报告合同段:( K + ~ K + )试77表施工单位:监理单位:隧道喷射混凝土与围岩粘结力试验报告(劈裂抗拉法)合同段:( K + ~ K + )试78表监理单位:施工单位:合同段:( K + ~ K + )试83表施工单位:监理单位:路面构造深度报告(手工铺砂法)合同段:( K + ~ K + )试84表施工单位:监理单位:。
1.正交试验设计法的基本思想正交试验设计法,就是使用已经造好了的表格--正交表--来安排试验并进行数据分析的一种方法。
它简单易行,计算表格化,使用者能够迅速掌握。
下边通过一个例子来说明正交试验设计法的基本想法。
[例1]为提高某化工产品的转化率,选择了三个有关因素进行条件试验,反应温度(A),反应时间(B),用碱量(C),并确定了它们的试验范围:A:80-90℃B:90-150分钟C:5-7%试验目的是搞清楚因子A、B、C对转化率有什么影响,哪些是主要的,哪些是次要的,从而确定最适生产条件,即温度、时间及用碱量各为多少才能使转化率高。
试制定试验方案。
这里,对因子A,在试验范围内选了三个水平;因子B和C也都取三个水平:A:A l=80℃,A2=85℃,A3=90℃B:B l=90分,B2=120分,B3=150分C:C l=5%,C2=6%,C3=7%当然,在正交试验设计中,因子可以是定量的,也可以是定性的。
而定量因子各水平间的距离可以相等,也可以不相等。
这个三因子三水平的条件试验,通常有两种试验进行方法:(Ⅰ)取三因子所有水平之间的组合,即A l B l C1,A1B l C2,A1B2C1,……,A3B3C3,共有33=27次试验。
用图表示就是图1 立方体的27个节点。
这种试验法叫做全面试验法。
全面试验对各因子与指标间的关系剖析得比较清楚。
但试验次数太多。
特别是当因子数目多,每个因子的水平数目也多时。
试验量大得惊人。
如选六个因子,每个因子取五个水平时,如欲做全面试验,则需56=15625次试验,这实际上是不可能实现的。
如果应用正交实验法,只做25次试验就行了。
而且在某种意义上讲,这25次试验代表了15625次试验。
(Ⅱ)简单对比法,即变化一个因素而固定其他因素,如首先固定B、C 于B l、C l,使A变化之:↗A1B1C1→A2↘A3 (好结果)如得出结果A3最好,则固定A于A3,C还是C l,使B变化之:↗B1A3C1→B2 (好结果)↘B3得出结果以B2为最好,则固定B于B2,A于A3,使C变化之:↗C1A3B2→C2 (好结果)↘C3试验结果以C2最好。