含水量及界限含水量试验
- 格式:ppt
- 大小:69.00 KB
- 文档页数:5
土工实验报告学院:姓名(学号):实验内容:界限含水率测定实验日期:指导老师:(一)试验目的与要求掌握光电液、塑限联合测定仪测定界限含水率的方法,测定细粒土的塑、液限,划分土类、计算塑性指数,供设计、施工使用。
各含水率测定按照SL237-003-1999《含水率试验》的烘干法进行。
(二)试验原理液限是土由可塑状态过渡到流动状态的界限含水量,而塑限是土从塑性状态转变成半固体状态的界限含水量。
土随含水量由小变大,分别由固体状态向半固体状态,可塑状态和流动状态过度,而抗剪强度亦由大逐渐变小。
把一定重量的圆锥体放入土中,由于土的抗剪强度,圆锥体在自重作用下只能下沉一定的深度。
经过反复试验,用圆锥体测定不同含水量的下沉深度,证明在双对数坐标上含水量与下沉深度成线性关系。
(三)引用标准GB/T15406-94《土工仪器的基本参数及通用技术条件》第一篇:室内土工仪器。
SL113-95《光电式液塑限联合测定仪校验方法》。
SL237-003-1999《含水率试验》。
SL237-004-1999《密度试验》。
(四)适用范围本实验适用于粒径小于0.5mm及有机质含量不大于总质量5%的土。
(五)主要仪器设备1. 光电液、塑限联合测定仪,如下图:2. 天平:称量200g,感量0.01g。
(六)实验步骤1. 试样制备(1)采用天然含水量试样或风干试样,当试样中含有粒径大于0.5mm的土粒和杂物时,过0.5mm筛。
(2)取0.5筛下的代表性试样20g,分成三份,放入盛土皿中,加不同数量的水,制成不同稠度的的试样。
三个试样的含水量尽量分别接近于液限、塑限和二者之间的中间状态,将试样调匀,用保鲜膜包裹,湿润过夜。
2. 将制备的样品搅拌均匀,填入试样杯中,对较干的试样应充分搓揉,密实地填入试样杯中(分三层压实),填满后用刮刀刮平表面。
3. 调节联合测定仪的调平底脚螺丝,使水平气泡在圆心位置。
4. 将试样杯放在联合测定仪的升降座上,在圆锥上涂一层凡士林,接通电源,使电磁铁吸住圆锥体。
土工试验规程SD128-84前言土的工程分类SD128-001-84土样和试样制备SD128-002-84含水量试验SD128-003-84密度试验SD128-004-84比重试验SD128-005-84颗粒大小分析试验SD128-006-84界限含水量试验SD128-007-84湿化试验SD128-008-84相对密度试验SD128-009-84毛管水上升高度试验SD128-010-84击实试验SD128-011-84渗透试验SD128-012-84固结试验SD128-013-84黄土压缩试验SD128-014一84孔隙压力消散试验SD128-015-84(试行)三轴剪切试验SD128-016-84一个试样多级加荷三轴剪切试验SD128-016a一84(试行) 无侧限抗压强度试验SD128-017-84直接剪切试验SD128-018-84排水反复直接剪切试验SD128-018a一84(试行)无凝聚性土天然坡角试验SD128-019-84附录打印刷新土工试验规程SD128—84前言随着科学技术的发展,试验技术和仪器不断更新。
为了经常系统地收集资料,开展试验研究,从而不断提高土工试验规程的科学技术水平,更好地为生产、科研服务,水电部(82)技水字第251号文决定,由南京水利科学研究院、长江水利水电科学研究院、西北水利科学研究所、华东电力设计院、昆明勘测设计院科研所、华北水利水电学院研究生部、水利水电科学研究院(1984年增加)组成“土工试验标准化研究小组”,并组织有关单位,对水电部颁发的《土工试验规程》SDS01—79(上、下册)进行修订。
本着成熟一项,增订和修改一项及与国际通用标准等效的精神,将《土工试验规程》SDS01—79上册中的部分项目进行了修订,并通过了技术审查。
界限含水量试验由中国水利学会岩土力学专业委员会组织主审,击实、固结、黄土压缩、三轴剪切和排水反复直接剪切等项试验由水利水电科学研究院组织主审。
试验三界限含水量试验(液塑限联合测定法)一、试验目的细粒土由于含水量不同,分别处于流动状态、可塑状态、半固体状态和固体状态。
液限是区分粘性土的可塑状态和流动状态的界限含水量;塑限是区分粘性土可塑状态与半固体状态的界限含水量。
测定土的液限时含水量,用以计算土的塑性指数和液性指数,作为粘土类土的分类以及估算地基土承载力等的一个依据;测定土的塑限,并与液限试验和含水量试验结合,来计算土的塑性指数和液性指数,作为粘性土的分类以及估算地基土承载力的一个依据。
二、试验方法土的液限试验:采用锥式法土的塑限试验:采用搓条法土的液、塑限试验:采用液塑限联合测定法本次试验采用液塑限联合测定法(适用于粒径小于0.5mm颗粒组成及有机质含量不大于干土质量5%的土)。
三、仪器设备1. 液、塑限联合测定仪:包括带标尺的圆锥仪、电磁铁、显示屏、控制开关;2. 试样杯:直径40~50mm,高30~40mm;3. 天平:称量200g,感量0.01g4. 其他:烘箱、干燥器、铝盒、调土刀、孔径0.5mm的筛、凡士林等。
四、操作步骤1. 本试验宜采用天然含水率试样,当土样不均匀时,采用风干试样,当试样中含有粒径大于0.5mm的土粒和杂物时应过0.5mm筛。
2. 当采用天然含水率土样时,取代表性土样250g;采用风干试样时,取0.5mm筛下的代表性土样200g,分成3份,分别放入3个盛土皿中,加入不同数量的纯水,使分别接近液限、塑限和二者中间状态的含水量,调成均匀膏状,放入调土皿,浸润过夜。
3. 将制备的试样充分调拌均匀,填入试样杯中,填样时不应留有空隙,对较干的试样充分搓揉,密实地填入试样杯中,填满后刮平表面。
4. 将试样杯放在联合测定仪的升降座上,在圆锥上抹一薄层凡士林,接通电源,使电磁铁吸住圆锥。
5. 调节零点,将屏幕上的标尺调在零位,调整升降座、使圆锥尖接触试样表面,指示灯亮时圆锥在自重下沉入试样,经5s后测读圆锥下沉深度(显示在屏幕上),取出试样杯,挖去锥尖入土处的凡士林,取锥体附近的试样不少于10g,放入称量盒内,测定含水率。
密度,含水率,直接剪切试验,界限含水率实训报告直接剪切试验是一种常用的测试土壤水分含量和密度的方法。
在本报告中,我们将介绍直接剪切试验的原理、步骤和结果分析。
一、原理直接剪切试验是一种测量土壤水分含量和密度的方法。
它通过将一定量的土壤样本放置在一个特殊的剪切试验装置中,施加一定的压力,使土壤样本产生一定的变形。
通过测量样本变形前后的重量和体积变化,可以计算出土壤的含水量和密度。
二、步骤1. 准备测试土壤样本。
土壤样本应该从不同位置的土壤中采集,以确保结果的准确性。
样本的大小和形状应该根据需要进行调整。
2. 将土壤样本放置在通风干燥的地方,使其充分干燥。
如果需要,可以在样本上喷洒一些酒精,以加速干燥过程。
3. 将土壤样本放入剪切试验装置中。
装置包括一个特殊的夹具和一个压力表。
夹具应该紧紧夹住土壤样本,以确保测试过程中样本不会移动。
4. 施加压力,使土壤样本产生一定的变形。
压力应该逐渐施加,以确保样本能够充分变形。
5. 测量样本变形前后的重量和体积。
测试过程中,应该将样本变形前和变形后的重量和体积测量记录下来。
6. 通过测量样本变形前后的重量和体积,计算土壤的含水量和密度。
公式如下:含水量 (%) = (变形前重量 - 变形后重量) ÷变形前重量×100密度 (g/cm3) = 变形前重量÷样本体积三、结果分析直接剪切试验的结果可以用来判断土壤的水分含量和密度。
一般来说,土壤的含水量越高,密度越小。
反之,土壤的含水量越低,密度越大。
在测试过程中,应该注意样本的大小和形状,以及测试过程中的操作方法。
如果测试结果不准确,应该重新测试,以确保结果的准确性。
直接剪切试验是一种常用的测试土壤水分含量和密度的方法。
通过测试土壤的含水量和密度,可以帮助人们更好地了解土壤的性质,并为农业生产和其他相关领域提供重要的参考信息。
密度,含水率,直接剪切试验,界限含水率实训报告直接剪切试验是一种常用的测试土壤密度和含水率的方法。
在本报告中,我们将介绍直接剪切试验的步骤、结果分析和实训报告的撰写。
一、直接剪切试验的步骤直接剪切试验是一种常用的测试土壤密度和含水率的方法。
在本报告中,我们将介绍直接剪切试验的步骤:1. 准备测试土壤。
选择适量的土壤,进行筛分和洗涤,确保土壤的颗粒大小和形状均匀。
2. 准备测试仪器。
将土壤放入直接剪切试验仪的试验室中,调整仪器的位置和角度,以确保测试数据的准确性。
3. 设定试验参数。
根据土壤的类型和含水量,设定试验的参数,如试验力、试验时间、温度等。
4. 进行试验。
将设定好的参数输入到试验仪中,仪器开始进行试验。
在试验过程中,仪器会自动记录土壤的密度和含水率,并通过数据分析软件生成试验报告。
二、直接剪切试验的结果分析直接剪切试验是一种常用的测试土壤密度和含水率的方法。
在本报告中,我们将介绍直接剪切试验的结果分析:1. 密度分析。
根据直接剪切试验仪生成的试验报告,可以计算出土壤的密度。
密度的大小反映了土壤的质地和含水量。
密度越大,土壤越坚硬,含水量越小。
2. 含水率分析。
直接剪切试验可以测量土壤的含水量。
试验报告中给出的是土壤的界限含水率,即土壤的含水量达到最大密度时的含水量。
界限含水率的大小反映了土壤的保水能力和水分活性。
三、实训报告的撰写直接剪切试验是一种常用的测试土壤密度和含水率的方法。
在本报告中,我们将介绍实训报告的撰写:1. 实训目的。
实训目的是通过直接剪切试验,了解土壤的密度和含水率的测量方法,掌握直接剪切试验的操作规程和数据分析方法。
2. 实训过程。
实训过程包括准备测试土壤、准备测试仪器、设定试验参数、进行试验、分析试验结果等环节。
3. 实训结果。
实训结果包括密度和含水率的测量结果,以及试验报告中给出的土壤界限含水率的计算结果。
4. 实训结论。
实训结论是对实训过程的总结,包括实训收获和不足之处,以及对实训结果的预测和展望。
界限含水量试验(液限和塑限联合测定法)(T 0118-2007)一)目的和适用范围1、本试验的目的是联合测定土的液限和塑限,为划分土类、计算天然稠度、塑性指数,供公路工程设计和施工使用。
2、本试验适用于粒径不大于0.5mm、有机质含量不大于试样总质量5%的土。
二)仪器设备1、圆锥仪:锥质量为100g或76g,锥角为30°,读数显示形式宜采用光电式、数码式、游标式、百分表式。
2、盛土杯:直径 5cm,深度 4~5cm。
3、天平:称量200g,感量为0.01g4、其它:筛(孔径0.5mm)、调土刀、调土皿、称量盒、研钵(附带橡皮头的研杵或橡皮板、木棒)干燥器、吸管、凡士林等。
三)试验步骤1、取有代表性的天然含水量或风干土样进行试验。
如土中含大于0.5mm的土粒或杂物时,应将风干土样用带橡皮头的研作研碎或用木棒在橡皮板上压碎,过0.5mm的筛。
取0.5mm筛下的代表性土样200g,分开放入三个盛土皿中。
加不同数量的蒸馏水,土样的含水量分别控制在液限(a点)、略大于塑限(C点)和二者的中间状态(b点)。
用调土刀调匀,盖上湿布,放置18h以上。
测定a点的锥入深度对于100g锥应为20(±0.2) mm。
对于76g锥应为17mm.测定c点的锥入深应控制在5mm以下。
对于76g锥应控制在2mm以下。
对于砂类土,测定c点的锥入深度可大于5mm。
用76g锥测定c点的锥入深度可大于2mm。
2、将制备的土样充分搅拌均匀,分层装入盛土杯,用力压密,使空气逸出。
对于较干的土样,应先充分搓揉,用调土刀反复压实。
试杯装满后,刮成与杯边齐平。
3、当用游标式或百分表式液限塑限联合测定仪试验时,调平仪器,提起锥杆(此时游标或百分表读数为零),锥头上涂少凡士林4、将装好土样的试杯放在联合测定仪的升降座上,转动升降旋钮,待锥尖与土样表面刚好接触时停止升降,扭动锥下降旋钮,同时开动秒表,经5s时,松开旋钮,锥体停止下落,此时游标读数即为锥入深度 h1;。
土的界限含水量试验对于工程来说,土的液限、塑限有着比较重要的实用意义。
目前对土的界限含水量的测定还存在一些问题。
其一,液限w标准的确定还处在过渡时期,即标准圆锥下沉10ram和17nm 为液限含水量.势必使人们对土的名称和状态产生不同程度的误解.特别是非专业人员,很难搞明白,为什么原来是一种土,而现在又是另一种土,原来处在一种状态而现在又处在另一种状态,为此笔者建议在岩土试验报告中同时提供10mm和17mm液限两个值.让设计者按具体需要而定,确定地基承载力时采用10nma液限值及其相应指标,地基土分类及评判土的干湿状态时采用17nma。
其二,测定土的液塑限时取标准样的问题.国标上规定土要过0.5mm的筛,才能进行实验。
在实际操作中,有一些土(如残积土)用眼睛观察含有较多砂粒、砾石及岩屑、岩块.一旦过0.5nun筛后做界限试验,测出的塑性指数可能很大,不能反映土的实际情况。
因此对这种土最好能采用筛分法确定砂粒含量,如果砂粒含量已达到砂土的标准,就不必再做液、塑限试验,反之,贝u可进行相应的界限试验确定土的名称。
实际上,有些上是处在杂土状态,无法定名,这时可根据工程需要,作相应的处理。
比如.以土中粘粒为主做试验或以砂粒为主做试验,目的就是反映土的真实情况,为工程建设服务。
其三,界限含水量土样制备的方式(风干、天然、烘干)会影响测试结果。
国标中规定对于比较均匀的土可采用天然含水状态的土样,对土中含有较多的砂、砾、卵石的土类.采用风干土样,过0.5nun筛.再加水浸润一昼夜。
采用天然含水状态的土样时.应尽量将土样切碎,但土样含水率较大或粘性较大时,非常难切到很细,大部土团粒径均>O.5rrmi,因此在加水浸润时,很难达到均匀状态,土膏中总是有一个个的硬粒,这对试验结果影响很大,故是否采用不要采用天然含水状态的土样应视含水率及粘性大小而定。
如果采用风干土样,可先将土样粉碎,过0.5nun筛,土样团粒细且均匀,加水浸润足够长的时问,至少为一昼夜,最好是更长的时间,因为浸润时间越长,土粒水化作用越充分,使土粒吸附的结合水达到天然状态下土粒周围结合水程度,由于结合水反映土的塑性,从而使测出的结果更能真实地反映土的实际塑性。
试验四 界限含水量试验概述粘性土的状态随着含水量的变化而变化,当含水量不同时,粘性土可分别处于固态、半固态、可塑状态及流动状态,粘性土从一种状态转到另一种状态的分界含水量称为界限含水量。
土从流动状态转到可塑状态的界限含水量称为液限ωL;土从可塑状态转到半固体状态的界限含水量称为塑限ωP;土由半固体状态不断蒸发水分,则体积逐渐缩小,直到体积不再缩小时人界限含水量称为缩限ωS。
土的塑性指数I P是指液限与塑限的差值,由于塑性指数在一定程度上综合反映了影响粘性土特征的各种重要因素,因此粘性土常按塑性指数进行分类。
土的液性指数I L是指粘性土的天然含水量和塑限的差值与塑性指数之比,液性指数可被用来表示粘性土所处的软硬状态,所以土的界限含水量是计算土的塑性指数和液性指数不可缺少的指标,土的界限含水量还是估算地基土承载力待的一个重要依据。
界限含水量试验要求土的颗粒粒径小于0.5mm,且有机质量不超过5%,且宜采用天然含水量的试样,但也可采用风干试样,当试样中含有粒径大于0.5mm 的土粒或杂质时,应过0.5mm的筛。
一、液限试验液限是区分粘性土可塑状态和流动状态的界限含水量,测定土的液限主要有圆锥仪法、碟式仪法待试验方法,也可采用液塑限联合温室法测定土的液限。
(一)圆锥仪液限试验圆锥仪液限试验就是将质量为76g的圆锥仪轻放在试样的表面,使其在自重作用下沉入土中,若圆锥体经过5s恰好沉入10mm深度,此时试样的含水量就是液限。
图4-1 锥式液限仪1.仪器设备(1)圆锥液限仪(图4-1),主要有三个部分:①质量为76g且带有平衡装置的圆锥,锤角30°,高25mm,距锥尖10 mm处有环状刻度;②且金属材料或有机玻璃制成的试样杯,直径不小于40 mm,高度不小于20 mm;③硬木或金属制成的平稳底座;(2)称量200g、最小分度值0.01 g的天平;(3)烘箱、干燥器;(4)铝制称量盒、调土刀、小刀、毛玻璃板、滴管、吹风机、孔径为0.5 mm 的标准筛、研钵等设备。
试验三 界限含水率试验一、试验目的掌握界限含水率试验方法和塑性指数、液性指数的计算,并能利用界限含水率指标进行土的分类和定名,判断天然土的状态。
试验要求:由实验室提供试样,学生按照要求测定土样的界限含水率,根据界限含水率和土的天然含水率计算该土的塑性指数、液性指数,进行土的分类和定名。
二、试验原理细粒土由于含水率的不同,分别处于流动状态、可塑状态、半固体状态和固体状态。
液限是细粒土呈流动状态与可塑状态分界处的含水率(记作ωL ),塑限是细粒土呈可塑态状与半固体状态分界处的含水率(记作ωp ),缩限是细粒土呈半固体状态与固体状态分界处的含水率(为30(1)制备试样:取代表性天然土或风干土过 0.5mm 的孔筛,过筛后取约250g ,放入调土皿中,加纯净水调成均匀浓糊状,将拌和均匀的土样密封于保湿缸中静置24小时;(2)将试样用调土刀调匀,密实地填入试杯中,土中不能含封闭气泡,将高出试样杯的余土用调土刀刮平,不得在杯口反复涂抹;(3)将刮平的试杯放在测试杯座上,用布擦净圆锥仪,并在锥体上涂抹一薄层凡士林,提住锥体上端手柄,放在试样表面中部,至锥尖刚好与土面接触时,放松手指,使其锥体在自重状态下沉入土中;(4)经15s 后观看锥尖入土深度,若锥体入土深度刚好为10mm 时,表示土的含水率适为液限,如不符合上述要求应重新调试土膏;(5)将所测得的合格试样,挖去有凡士林的部分,取锥体附近试样迅速放入铝盒内测定其含水率,此含水率既为液限,含水率试验方法见试验一,液限记录表见4—1;此试验需进行两次平行试验,当两次测定的液限含水率差值小于2%时,取平均值作为该土样的液限。
四、塑限试验(搓滚法)1. 仪器设备:(1)天平:称量200g ,最小分度值0.01g ;(2)其它工具:调土刀,调土碗,0.5mm 孔筛,毛玻璃; (3)含水率试验全套设备等。
2.试验步骤:(1)试样制备:与液限试验基本相同,但制样含水率较低,使其在塑限左右,判断方法为试样在手中捏揉而不粘手;(2)取试样一小块,先用手搓成椭圆形,然后用手掌在毛玻璃板上轻轻搓滚,搓滚时手掌均匀施加压力于土条上。
界限含水量界限含水量(Limiting Moisture Content)是指在一定的条件下,土壤或其他多孔介质中所能保持的最小含水量。
在土壤力学和岩土工程领域,界限含水量是一个重要的参数,它对于土壤的工程性质和行为具有重要的影响。
界限含水量的定义与测定界限含水量是指土壤或岩石中所能保持的最小含水量,超过该含水量,土壤或岩石就会变得可塑或可液化。
界限含水量的测定通常使用标准贯入试验(Standard Penetration Test,简称SPT)或剪切试验来进行。
在标准贯入试验中,通过将一个标准贯入钻杆驱入土层中,测量每次冲击所需的能量,从而确定土壤的界限含水量。
在剪切试验中,通过施加剪切力来测定土壤的界限含水量。
界限含水量与土壤工程性质界限含水量对土壤的工程性质和行为具有重要的影响。
在土壤力学中,界限含水量是确定土壤液化潜力和塑性指数的关键参数之一。
当土壤的含水量低于界限含水量时,土壤呈现固体状态,其颗粒之间的接触力较大,土壤的强度较高。
但当土壤的含水量超过界限含水量时,土壤呈现液态或半液态状态,颗粒之间的接触力减小,土壤的强度明显下降。
在土壤液化潜力的评估中,界限含水量是一个重要的参数。
液化是指土壤在地震或其他外力作用下,失去强度并呈现液态状态的现象。
当土壤的含水量接近或超过界限含水量时,土壤的液化潜力就会增大,容易发生液化现象,对工程结构的稳定性造成威胁。
除了液化潜力,界限含水量还与土壤的塑性指数密切相关。
塑性指数是衡量土壤可塑性的指标,它表示土壤在水分作用下的变形能力。
当土壤的含水量接近或超过界限含水量时,土壤的塑性指数会增大,土壤的可塑性也会增强,对工程结构的变形和稳定性产生影响。
界限含水量的影响因素界限含水量受多种因素的影响,主要包括土壤类型、土壤颗粒组成、孔隙结构和温度等。
土壤类型是影响界限含水量的重要因素之一。
不同类型的土壤具有不同的颗粒大小和颗粒形状,因此其界限含水量也会有所差异。
试验一含水量试验1含水量及常用测定方法1.1含水量含水量是土在100~150 摄氏度下烘干到恒量时所失去的水分质量和达恒量后土的质量的比值,以百分数表示,是描述土的干湿程度的重要指标。
1.2常用测定方法(1)烘干法:室内试验的标准方法;(2)酒精燃烧法:精度要求不高时常使用此方法,所需时间较短;(3)比重法:适用于砂性土;(4)炒干法:适用于含砾较多的土。
1.3试验目的测定土样的含水量。
1.4试验原理首先称量含水土样的质量,然后称量去除水分后干土的质量,将两者的差作为土样中所含水分的质量。
去除水分的方法直接决定测量结果,理论上土样中所含水的质量是指其中自由水的质量,当温度在100~150摄氏度范围时,一般不会破坏结合水,所以要求精确测量时温度应控制在100~150 摄氏度的范围内。
2试验步骤2.1烘干法2.1.1仪器设备(1)烘箱:真空电热烘箱,温度保持100~150 摄氏度;(2)天平:称量500g。
感量0.01g;(3)其它辅助工具,如称量盒等。
2.1.2操作步骤(1)称量装土样的称量盒的质量m';(2)取适量代表性试样放入称量盒内,迅速盖好盒盖,称量得m z ;(3)去掉盒盖后,将盛有试样的称量盒放入烘箱,在100~150 摄氏度下烘到恒量,(一般土质量为15g~30g 时,砂土约需1h~2h;粉土约需6h~8h;粘土约需10h);4)烘干后取出试样,盖好盒盖冷却至室温后称量其质量m z';5)按下式计算含水量:m z m zz 'z'100 ''2.1.3 试验数据整理含水量试验工程名称试验者试验方法计算者试验日期校核者2.2酒精燃烧法2.1.1仪器设备(1)酒精:纯度95%以上;(2)天平:称量200g。
感量0.01g;(3)其它辅助工具,如称量盒、滴管、调土刀、火柴等。
2.1.2操作步骤(1)称量装土样的称量盒的质量m';(2)取适量代表性试样放入称量盒内,迅速盖好盒盖,称量得m z ;(3)去掉盒盖后,滴入酒精直至出现自由液面为止,点燃酒精完全燃烧(燃烧次数为三次);(4)盖好盒盖冷却至室温后称量其质量m z';5)按下式计算含水量:3 思考题(1)测定含水量试验中,烘干温度为什么要控制在 100~150 摄氏度的范围 内?(2)烘干法与酒精燃烧法相比,各自的优缺点是什么? (3)称量湿土质量时,为什么迅速盖好盒盖?土样编 号土样说 明盒号 盒质量 盒+湿 土质量盒+干 土质量湿土质 量干土质 量含水量 平均值工程名称 试验方法 试验日期试验者 计算者 校核者mz 'mz' 100 m z m2.1.3 试验数据整理含试验(4)测定含水量试验中,同一土样的两个试样含水量差值超过2%,问测量结果是否合理?若合理,请说明理由。
界限含水率试验报告一、试验目的。
本次试验旨在确定土壤的界限含水率,即土壤含水量达到一定值时,土壤呈现塑性状态和非塑性状态的临界含水量。
二、试验原理。
界限含水率是指土壤含水量达到一定数值时,土壤呈现塑性状态和非塑性状态的临界含水量。
在试验中,首先需要将土壤样品加入适量水分,然后进行搅拌和振实,直至土壤呈现塑性状态或非塑性状态。
通过测定土壤的含水量和塑性指数,可以确定土壤的界限含水率。
三、试验方法。
1. 取一定质量的土壤样品,将其加入试验容器中。
2. 逐渐加入适量的水分,搅拌均匀,直至土壤呈现塑性状态或非塑性状态。
3. 测定土壤的含水量,并计算塑性指数。
4. 重复以上步骤,直至得到至少3组数据。
5. 根据试验数据,确定土壤的界限含水率。
四、试验结果。
经过多次试验和数据处理,得出土壤的界限含水率为XX%。
五、试验分析。
通过试验结果分析,可以得出土壤的界限含水率对土壤的工程性质具有重要影响。
当土壤含水量低于界限含水率时,土壤呈现非塑性状态,易产生裂缝和变形;当土壤含水量高于界限含水率时,土壤呈现塑性状态,易发生流变和变形。
因此,合理控制土壤的含水量对工程建设具有重要意义。
六、结论。
本次试验确定了土壤的界限含水率为XX%,为工程建设提供了重要的参考依据。
在工程实践中,应根据土壤的具体特性和工程要求,合理控制土壤的含水量,以确保工程质量和安全。
七、试验总结。
界限含水率试验是土壤工程中重要的试验之一,通过本次试验,加深了对土壤含水特性的认识,为工程实践提供了重要的参考依据。
在今后的工程实践中,将进一步加强对土壤含水特性的研究,不断提高工程建设的质量和安全水平。
八、参考文献。
1.《土壤力学与基础工程》。
2.《土壤力学试验方法》。
以上为界限含水率试验报告内容,供参考。
一、引言含水量试验是土壤学、材料科学等领域中重要的基础实验,通过对试样含水量的测定,可以了解材料的吸水、膨胀、收缩等性能,为工程设计、施工和质量控制提供科学依据。
本次实训,我们通过学习含水量试验的基本原理和操作方法,对几种不同类型的含水量试验进行了实践操作,现将实训过程及总结如下。
二、实训目的1. 掌握含水量试验的基本原理和方法;2. 熟悉各种含水量试验仪器的使用和操作;3. 提高实验技能,培养严谨的科学态度和团队协作精神。
三、实训内容1. 烘干法测定含水量2. 酒精燃烧法测定含水量3. 界限含水率试验(液限、塑限)4. 水分测定仪测定含水量四、实训过程1. 烘干法测定含水量(1)实验原理:将试样放入烘箱中,在一定温度下烘干至恒重,根据烘干前后的质量差计算含水量。
(2)操作步骤:① 将试样置于铝盒中,称量铝盒和试样的总质量;② 将铝盒放入烘箱中,烘干至恒重;③ 再次称量铝盒和试样的总质量;④ 计算含水量。
2. 酒精燃烧法测定含水量(1)实验原理:利用酒精燃烧放出的热量使试样中的水分蒸发,根据试样燃烧前后质量差计算含水量。
(2)操作步骤:① 将试样置于燃烧皿中,称量燃烧皿和试样的总质量;② 点燃酒精灯,将试样燃烧至无烟;③ 再次称量燃烧皿和试样的总质量;④ 计算含水量。
3. 界限含水率试验(液限、塑限)(1)实验原理:通过测定试样在不同含水率下的塑性变形和液态变形,确定液限和塑限,进而计算塑性指数和液性指数。
(2)操作步骤:① 将试样搅拌均匀,按照试验规程制备成一定尺寸的试样;② 将试样放入液塑限联合测定仪,设定不同含水率;③ 观察试样在不同含水率下的塑性变形和液态变形;④ 记录数据,计算液限、塑限、塑性指数和液性指数。
4. 水分测定仪测定含水量(1)实验原理:利用水分测定仪测定试样中的水分含量。
(2)操作步骤:① 将试样放入水分测定仪中,设定测定参数;② 启动测定仪,待仪器稳定后读取测定结果;③ 计算含水量。
试验四 界限含水率试验1 界限含水率及常用测定方法1.1 界限含水率 1.1.1界限含水率细粒土由于含水率的不同,分别处于流动状态、可塑状态、半固体状态和固体状态。
液限L ω是细粒土呈可塑状态的上限含水率,即土体含水率若超过液限,土体则处于流动状态;塑限P ω是细粒土呈可塑状态的下限含水率,即土体含水率若低于塑限,土体则处于半固体状态;缩限s ω是细粒土从半固体状态过渡固体状态时体积不在收缩的含水率。
1.1.2塑性指数、液性指数塑性指数P I 用来描述土的塑性大小,习惯上用不带百分号的数值表示,由下式计算:P L P I ωω-=液性指数L I 用来表示天然含水率与界限含水率的关系,由下式计算:PL PL I ωωωω--=1.2 常用测定方法常用的方法有搓条法、蝶式液限仪、平衡锥式液限仪、液塑限联合测定等方法。
此次试验采用液塑限联合测定的方法。
1.3试验目的测定细粒土的液限、塑限含水率及其塑性指数P I 、液性指数L I 的确定。
1.4试验原理液塑限联合仪的圆锥下沉深度h 与含水率%ω在对数坐标中呈线性关系,即:b k h +=)01.0lg(lg ω2 液塑限联合试验步骤2.1 仪器设备(1)光、电式液塑限联合测定仪;(2)天平:称量200g。
感量0.01g;(3)式样杯:内径40mm,高30mm(4)其它:烘箱、干燥缸、铝盒、调土刀、筛网(0.5mm)、凡士林或润滑油、纯水等。
2.2 操作步骤(1)液塑限联合试验原则上采用天然含水率的土样制备式样,但也可用干土制备式样。
首先取土并去除土样中大于0.5mm的土颗粒。
;(2)按下沉深度约为4~5mm,9~10mm和16~18mm范围制备不同稠度的土膏,静置在保湿缸中,静置时间视含水率大小而定,一般为24h;(3)将土膏用调土刀充分调拌均匀,密实的填入式样杯中,刮平表面后放在仪器底座上;(4)取出圆锥仪,在锥体表面涂上凡士林或润滑油;(5)接通电源,使电磁铁吸稳锥体;(6)调节屏幕准线,使初始读数位于零刻度处;(7)调节升降座,使锥体刚好接触土面;(8)断开电磁铁电源,使圆锥仪在自重下沉入土内,5s后读取下沉深度并记录;(9)将试样取出10g左右,测定其含水率;(10)重复(3)~(9)步,做完其余两个试样。
土的界限含水率试验记录一、实验目的:确定土壤的界限含水率,即液态限度(LL)和塑性限度(PL),并计算塑性指数(PI)。
二、实验原理:液态限度(LL)是指土壤在特定条件下完全饱和的含水量,塑性限度(PL)是指土壤变得塑性足够以便能做为可成形的材料时的含水量。
塑性指数(PI)则是从LL和PL的差值计算得到的。
三、实验步骤及记录:1.取一定量的土壤样品,并将其晾干至恒重。
2.准备一个砂盘,并在盘底部贴上滤纸以防止土壤失水。
3.将晾干土壤样品分为若干小份,每份质量约为30克。
称取并记录每一小份样品的质量。
4.将每一小份样品放入一个塑料容器中,并加入足够的水搅拌至土壤完全饱和。
5.将饱和土壤样品从容器中取出,排除多余的水分。
6.将饱和土壤样品放入砂盘中,进行手工操作,以使土壤分散,形成均匀的泥浆状。
7.将手工操作的土壤样品放入称重瓶中,并记录称重瓶的质量。
8.将装有泥浆状土壤的称重瓶放入干燥室中,在温度为105摄氏度下烘烤至恒重。
恒重时取出并记录称重瓶的质量。
实验数据记录如下:试样编号干质量(g)饱和质量(g)瓶质量(g)屏幕前1 30.5 33.2 43.72 30.2 33.0 43.93 30.4 33.0 44.1四、结果计算与分析:根据实验数据,可以计算液态限度(LL)和塑性限度(PL)的值。
1.计算液态限度(LL):LL=(饱和质量-干质量)/(干质量)×100液态限度(LL)的计算结果为:LL=(33.0-30.2)/(30.2)×100=9.27%2.计算塑性限度(PL):PL=(干瓶质量-瓶质量)/(干质量)×100塑性限度(PL)的计算结果为:PL=(43.9-43.7)/(30.2)×100=0.66%3.计算塑性指数(PI):PI=LL-PL塑性指数(PI)的计算结果为:PI=9.27%-0.66%=8.61%根据上述计算结果,我们可以得出该土壤样品的液态限度(LL)为9.27%,塑性限度(PL)为0.66%,塑性指数(PI)为8.61%。