岩土土工试验报告
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土工实验报告土工实验报告一、引言土工工程是土壤力学和岩土工程学的一个重要分支,研究土壤的物理力学性质以及土壤与结构物之间的相互作用。
本实验旨在通过一系列土工实验,探索土壤的力学性质和工程应用。
二、实验目的本实验的主要目的是通过以下几个方面的实验,对土壤的力学性质进行研究:1. 确定土壤的颗粒组成和颗粒分布特征;2. 测定土壤的密度和含水率;3. 研究土壤的压缩特性和固结性质。
三、实验方法1. 颗粒组成和颗粒分布特征的测定通过取样和筛分的方法,将土壤样品分为不同粒径的颗粒,并利用显微镜观察颗粒形态和组成。
2. 密度和含水率的测定采用快速湿度计测定土壤样品的含水率,然后利用密度计测定土壤的干密度和湿密度,进而计算得到土壤的相对密度和含水量。
3. 压缩特性和固结性质的研究通过压缩试验,测定土壤的压缩性和固结性。
首先对土壤样品进行标准贯入试验,得到贯入阻力曲线;然后进行固结试验,测定不同固结应力下土壤的压缩指数和固结指数。
四、实验结果与分析1. 颗粒组成和颗粒分布特征的测定结果显示,土壤样品主要由石英、长石和云母等颗粒组成,颗粒分布较为均匀。
2. 密度和含水率的测定结果表明,土壤的干密度为X g/cm³,湿密度为Y g/cm³,相对密度为Z%。
含水率为W%。
3. 压缩特性和固结性质的研究结果显示,土壤样品在不同固结应力下具有不同的压缩指数和固结指数。
通过绘制压缩曲线和固结曲线,可以得到土壤的压缩特性和固结性。
五、实验结论通过本次土工实验,我们得出以下结论:1. 土壤样品的颗粒组成主要由石英、长石和云母等颗粒组成,颗粒分布较为均匀。
2. 土壤样品的密度和含水率分别为X g/cm³和Y g/cm³,相对密度为Z%,含水率为W%。
3. 土壤样品在不同固结应力下具有不同的压缩指数和固结指数,通过压缩曲线和固结曲线可以得到土壤的压缩特性和固结性。
六、实验总结本实验通过一系列土工实验,深入研究了土壤的力学性质和工程应用。
土工试验报告备注内容1.引言1.1 概述概述部分:土工试验是土壤工程领域中不可或缺的一部分,通过对土壤试验的进行,可以对土壤的物理性质、力学性质等参数进行测定,从而为工程设计和建设提供重要的参考依据。
本报告旨在对土工试验进行介绍,并分析试验结果,以期为相关领域的研究和实践提供有益的参考。
通过本次试验的介绍和分析,我们希望能够更深入地了解土壤性质的特点和变化规律,为工程建设和环境保护提供科学依据。
1.2 文章结构:本文将首先对土工试验的概念和意义进行详细介绍,以便读者对本报告有一个清晰的认识。
接着将详细解释本次试验的方法和步骤,包括采样、实验设备和具体操作步骤。
最后,将对试验结果进行深入分析和讨论,探讨结果的意义和可能的影响因素。
通过这样的结构安排,读者可以清晰地了解试验的整体过程,以及对土工工程的意义和影响。
1.3 目的目的部分的内容:本次土工试验的目的在于通过一系列的实验研究,探索土壤的力学性质和工程特性,为工程施工提供科学依据和技术支持。
通过试验数据的收集和分析,可以为工程设计和施工过程中的土壤工程问题提供解决方案,同时也为土壤力学研究领域提供实验数据和案例分析,丰富相关理论知识和实践经验。
希望通过本次试验的开展,为土工工程领域的发展和实际应用提供有益的参考和借鉴。
2.正文2.1 土工试验介绍土工试验是指在工程施工中对土壤进行特定的实验,以评估土壤的力学性质和工程特性。
土工试验可以帮助工程师了解土壤的承载能力、渗透性、变形特性和稳定性,为工程设计和施工提供重要的参考数据。
在土工试验中,常见的试验项目包括土壤样品的采集和预处理、土壤颗粒分析、土壤密度和含水量的测定、土壤抗剪强度和压缩性质的测试等。
这些试验项目可以通过不同的试验设备和方法进行,以获取土壤的物理性质和工程性能参数。
土工试验的结果对工程施工具有重要的指导作用,可以帮助工程师合理选择建筑材料、确定地基处理方式、设计土木工程结构,确保工程的安全和稳定性。
岩土工程测试技术报告标题:岩土工程测试技术报告引言概述:岩土工程测试技术是岩土工程领域中非常重要的一部份,通过测试技术可以获取岩土工程材料的物理力学性质和工程特性,为工程设计和施工提供重要的依据。
本报告将介绍岩土工程测试技术的相关内容,包括测试方法、仪器设备和数据分析等方面。
一、岩土工程测试方法1.1 岩土样品采集:岩土工程测试的第一步是采集样品,样品的采集方法和位置对测试结果有很大影响。
1.2 试验室室内试验:室内试验是岩土工程测试的常用方法,包括压缩试验、拉伸试验、剪切试验等。
1.3 野外试验:野外试验是对岩土工程材料在实际工程中的性能进行测试,包括原位试验、动力触探等。
二、岩土工程测试仪器设备2.1 岩土力学试验仪器:岩土工程测试中常用的仪器包括压力机、拉伸机、剪切机等,用于进行不同类型的力学试验。
2.2 岩土物理试验仪器:岩土工程测试中还需要使用一些物理试验仪器,如密度计、渗透仪等,用于测试岩土材料的物理性质。
2.3 数据采集仪器:为了准确记录测试数据,岩土工程测试中还需要使用数据采集仪器,如传感器、数据采集系统等。
三、岩土工程测试数据分析3.1 数据处理:岩土工程测试得到的原始数据需要进行处理和分析,以便得出准确的结论。
3.2 统计分析:通过统计分析岩土工程测试数据,可以揭示岩土材料的特性和规律。
3.3 结果评价:最终的测试结果需要进行评价,以确定岩土材料的工程性能和适合范围。
四、岩土工程测试质量控制4.1 样品质量控制:岩土工程测试的样品质量对测试结果的准确性有很大影响,需要严格控制样品的采集和处理过程。
4.2 仪器校准:岩土工程测试仪器的准确性也是测试质量的重要保障,需要定期进行校准和维护。
4.3 数据审核:对岩土工程测试得到的数据进行审核和验证,确保测试结果的可靠性和准确性。
五、岩土工程测试技术的应用5.1 工程设计:岩土工程测试技术在工程设计阶段可以为工程师提供重要的数据支持,匡助设计合理的工程方案。
实习报告一、实习背景及目的随着我国经济的快速发展,土木工程领域对岩土勘测技术的需求日益增长。
为了提高学生的实践能力和理论知识的应用能力,我校组织了一次为期两周的岩土勘测实习。
本次实习旨在让我们了解岩土勘测的基本流程、方法和技巧,培养我们观察、分析、解决问题的能力,并加深我们对岩土工程专业的认识。
二、实习内容与过程1. 实习前的准备在实习开始前,指导老师为我们讲解了岩土勘测的基本知识、注意事项以及安全常识。
我们学习了如何使用水准仪、经纬仪、激光测距仪等测量仪器,掌握了基本的数据处理方法,为实习打下了坚实的基础。
2. 实习过程(1)现场踏勘在实习的第一天,我们来到了实习场地。
在指导老师的带领下,我们深入施工现场,观察了施工现场的地形地貌、地质条件、水文气象等因素,了解了工程概况和地质条件。
(2)布设勘探点根据设计要求,我们在施工现场布设了勘探点。
勘探点的布置要考虑地形地貌、地质条件、建筑物分布等因素,以确保勘探数据的准确性和完整性。
(3)钻探钻探是岩土勘测的核心工作。
在实习过程中,我们学习了钻探的基本方法、钻机的操作流程以及钻探过程中的注意事项。
我们亲自参与了钻探作业,掌握了钻探技巧,了解了钻探过程中的常见问题及解决方法。
(4)取样与测试在钻探过程中,我们按照要求进行了取样和原位测试。
取样时要保证土样的完整性和代表性,原位测试要根据土层的性质选择合适的测试方法。
我们学习了土工试验的基本方法,了解了试验数据的处理和分析。
(5)数据处理与报告编制实习的最后阶段,我们对所采集的数据进行了处理和分析,编制了岩土勘测报告。
报告内容包括勘探点布置、钻探成果、取样与测试结果、数据分析等。
通过这个过程,我们加深了对岩土勘测数据的理解,提高了报告撰写能力。
三、实习收获与体会通过本次实习,我对岩土勘测有了更加深入的了解,掌握了基本的方法和技巧。
实习过程中,我们学会了如何观察现场、分析问题、解决问题,培养了我们的动手能力和团队协作精神。
深圳市*****岩土工程详细勘察报告一、前言(一)任务受深圳市****股份有限公司的委托,我院对其拟建的深圳市****产业园工程场地进行了详细阶段的岩土工程勘察工作。
(二)拟建工程概况拟建深圳市****产业园工程场地位于深圳市光明新区,公常路南侧,北山奶牛场内,现北山奶牛场已搬迁拆除,场地占地面积约60000平方米:拟建建筑物包括有6栋3层生产厂房、1栋3层仓库、1层化学品库及污水处理站、2栋18层公寓、1栋12层与8层实验楼、1栋2层展示厅、1栋4层与6层办公楼,其中北侧两栋生产厂房拟改建为普通高层宿舍。
由于项目尚未进行设计,设计地坪标高未确定,经跟甲方商量,暂定设计地坪标高为35.0m,拟采用旋挖桩基础结合天然地基基础的形式场地公寓、实验楼建筑下拟设2层地下室,开挖深度约900-13.0m,底板标高约22.0m-26.0me(三)察目的本次勘察的主要目的为满足设计提出的要求,主要内容有:1)查明有无影响场地稳定性的不良地质条件及其危害程度2)建筑物范围内的地层结构及其均匀性,以及各岩土层的物理力学性质3)地下水埋藏情况,类型和水位变化幅度及规律,以及对建筑村料的蚀性:4)划分场地土类型和场地类别,并对饱和砂土及粉土进行液化判别5)对可供采用的地基基础设计方案进行论证分析,提出经济合理的设计方案建议,提供与设计要求相应的地基承载力及变形计算参数,并对设计与施工应注意的问题提出建议;6)对拟建场地及其周边的山体和边坡整体稳定性作出评价,并提出经济合理的整治措施7)提交相关电子文件。
(四)勘察技术要求1、勘探孔布置见附图,勘探单位可根据现场情况适当调整,但应满足:控制性孔占勒察孔总数约1/3,取土样试样和进行原位测试的勘察孔在平面上均匀分布,其数量占勘探孔总数为1/3~1/2。
2、钻孔深度般勘察孔的深度,由勘察单位根据当地土层情况按《岩土工程勘察规范GB50012002009版)和《高层建筑岩土工程勘察规程JGi172-2004定,控制孔深度宜到满足沉降计算要求。
岩土土工试验报告一、引言二、试验目的本次试验的主要目的是研究土体的物理性质、力学性质和水文性质,评估土体的承载力、渗透性和变形特性等重要参数。
三、试验方法本次试验采用了以下试验方法:1.标准贯入试验:通过钻探取得的岩土样本进行针对性的贯入试验,以确定土体的压缩性质和抗剪强度。
2.渗透试验:采用围压法进行渗透试验,通过测量渗透流量和流速,计算土体的渗透系数和渗透性等参数。
3.压缩试验:采用固结仪进行压缩试验,确定土体的压缩系数和固结性质等重要参数。
4.直剪试验:通过岩土样本进行直剪试验,测量土体的抗剪强度和弹性模量。
5.黏聚力试验:采用直剪试验得到的抗剪强度数据,计算土体的黏聚力。
四、试验结果与分析通过对试验数据的分析,得出了如下结论:1.土体的抗剪强度为XXMPa,弹性模量为XXGPa,表明土体具有较好的抗剪性能和承载能力。
2. 渗透系数为XX cm/s,渗透性较好,符合设计要求。
3.土体的黏聚力为XXkPa,表明土体具有一定的黏聚性能。
4.压缩特性方面,土体的固结指数为XX,压缩模量为XXMPa,体积压缩指数为XX,土体为中等压缩性土。
5.试验结果符合相关规范要求,可为后续的土体工程设计和施工提供参考。
五、结论与建议本次岩土土工试验得出的试验结果对于岩土工程设计和施工具有一定的参考价值。
根据所得数据和分析结果,我们提出以下建议:1.在实际岩土工程设计中,应充分考虑土体的抗剪强度和黏聚力等参数,采取合适的土体强化措施,确保工程的稳定性。
2.对于土体的渗透性能较差的情况,可以采取排水措施,避免因水分的积聚而引起的不良影响。
3.在土体的压实过程中,要注意合适的压实方法和压实度,以减小土体的压缩变形,保证工程的使用寿命。
1.岩土工程设计规范,XX出版社,XXXX年。
2.地基与基础工程手册,XX出版社,XXXX年。
七、附录1.试验原始记录表2.试验数据处理计算表。
土工密度试验检测报告【摘要】本文通过土工密度试验对地区的土壤进行了检测和分析。
通过采用搅拌和压实法,确定土壤的饱和密度、干密度和含水率等指标,并进行相应的计算和分析。
通过本次试验得出的结果,可以为该地区的土壤工程设计和施工提供有价值的参考和指导。
【引言】土工密度试验是土壤力学试验中的重要一环,通过测定土壤的密度指标来评估其工程性质。
本次试验旨在了解土壤的饱和密度、干密度和含水率等参数,为土壤工程设计和施工提供科学依据。
【试验方法】本次试验采用了搅拌和压实法来确定土壤的密度指标。
首先,选择代表性的土样,并进行采集和样品编号处理。
然后,对土样进行搅拌处理,使其达到相对均匀的状态。
接下来,用压实器对土样进行压实,根据不同的含水率进行压实次数的安排。
最后,根据试验数据进行计算得出饱和密度、干密度和含水率等指标。
【试验结果】根据试验数据计算得出的饱和密度为1.75g/cm³,干密度为1.40g/cm³,含水率为25%。
试验数据的精度达到了国家标准要求,并且结果具有较好的可靠性。
【数据分析】根据试验数据可以得出以下结论:1.饱和密度与干密度的差异较小,说明土壤的孔隙空间较少,具有较好的密实性;2.含水率较高,说明土壤中含有较多的水分,可能对土壤的工程性质产生一定的影响;3.饱和密度与干密度之间的差异可以用来评估土壤的压实程度,差异越大说明土壤压实程度越低。
【结论】本次试验通过搅拌和压实法对土壤进行了密度的检测和分析,并得出了饱和密度、干密度和含水率等指标。
通过对试验数据的计算和分析,可以得出土壤的密实性较好,但含水率较高的结论。
这为土壤工程设计和施工提供了有价值的参考和指导。
【建议】根据本次试验结果,为了降低土壤的含水率,可以采取有效的排水措施,提高土壤工程性质;另外,可以采用其他试验方法来验证本次试验结果的准确性,并进一步完善相关的土壤力学参数。
1.土工试验方法与规程,中国建筑出版社2.土力学与基础工程实验教程。
土工实验工作总结
土工实验是土木工程中非常重要的一部分,通过实验可以对土壤的物理性质、力学性质和工程性质进行研究和分析,为工程设计和施工提供重要的依据。
在过去的一段时间里,我们进行了一系列的土工实验工作,现在我将对这些工作进行总结和分析。
首先,我们进行了土壤的物理性质实验,包括颗粒分析、含水量测定、密度测定等。
通过这些实验,我们了解了土壤的颗粒组成、孔隙结构以及含水量和密度的变化规律,为土壤的工程性质提供了基础数据。
其次,我们进行了土壤的力学性质实验,主要包括压缩试验、剪切试验和抗压试验。
通过这些实验,我们得到了土壤的压缩特性、剪切特性和抗压特性的参数,为土壤的工程设计和施工提供了重要的参考依据。
最后,我们进行了土工材料的工程性质实验,主要包括渗透试验、压缩固化试验和抗拉强度试验。
通过这些实验,我们对土工材料的渗透性、压缩固化性和抗拉强度有了更深入的了解,为土工材料的选择和使用提供了科学依据。
通过以上的土工实验工作,我们不仅对土壤和土工材料有了更深入的了解,同时也积累了丰富的实验经验,为今后的工程实践提供了宝贵的经验和参考。
希望通过我们的努力,能够为土木工程领域的发展和进步贡献一份力量。
xxxxxx挡土墙岩土工程勘察报告XX省XXXXX地质工程勘察院二O一五年六月xxxxxx挡土墙岩土工程勘察报告工程编号:DZ2015-0316资质证书等级:甲级证书编号:224082-kj项目负责:报告编写:审核:总工程师:院长:XX省XXXXX地质工程勘察院二O一五年六月目录1. 序言 (4)1.1 工程概况 (4)1.2 勘察目的与要求 (4)1.3 勘察依据 (4)1.4 勘察方案及实施情况 (5)2. 场地工程地质条件 (6)2.1 自然地理及气象概况 (6)2.2 场地岩土的地质构成 (7)2.3 地质构造 (8)2.4 场地水文地质条件 (9)2.5 场地地震效应 (9)2.6 岩土层的物理力学性质 (10)3. 场地及地基评价 (12)3.1 场地稳定性评价 (12)3.2 地基土力学性质评价 (12)3.3 岩土物理力学性质指标 (13)4. 边坡稳定性评价 (14)5. 对基础设计和施工的建议 (17)5.1 地基基础方案的选择 (17)5.2 基础施工中应注意的问题 (17)6. 结论与建议 (18)附件:1.勘探点平面布置图2.工程地质剖面图3.勘探点柱状图4.试验报告1. 序言1.1 工程概况受XXXXX委托,我单位承担了XXXXX运动场(挡土墙)岩土工程勘察工作,为拟建挡土墙的地基基础设计与施工提供岩土工程依据。
根据甲方提供的拟建场地总平面图可知,拟建挡土墙预计为钢筋砼挡土墙,挡土墙沿运动场周边布置,长约450m,墙高为4~8m。
根据《岩土工程勘察规范》(2009年版)第3.1节规定,本工程重要性等级为一级,场地复杂程度等级为二级场地,地基复杂程度等级为二级地基,综合确定本次岩土工程勘察等级定为甲级。
1.2 勘察目的与要求根据甲方要求及相邻场地已有经验,以及勘察技术及相关规范要求,结合拟建挡土墙情况,本次岩土工程勘察的主要目的和要求是:(1)查明拟建挡土墙影响范围内有无影响拟建挡土墙地基稳定性的不良地质作用,有无古河道及地下洞穴,提供抗震设计所需的参数,对拟建挡土墙稳定性和适宜性作出评价。
一、前言岩土工程技术是土木工程领域中的重要分支,它涉及到地质、力学、工程学等多个学科的知识。
为了更好地将理论知识与实际应用相结合,提高自身在岩土工程领域的实践能力,我参加了为期两周的岩土工程技术实训。
以下是我在实训过程中的心得体会和总结。
二、实训目的与内容本次实训的主要目的是通过实际操作,掌握岩土工程勘察、设计与施工的基本方法,提高自己在岩土工程领域的实践能力。
实训内容主要包括以下几方面:1. 岩土工程勘察:了解勘察的目的、方法与程序,掌握钻探、取样、测试等基本操作。
2. 岩土工程设计:学习岩土工程设计的原理、方法与规范,掌握基础设计、边坡设计等基本内容。
3. 岩土工程施工:了解施工工艺、施工组织与施工管理,掌握施工过程中的质量控制与安全措施。
4. 岩土工程监测:学习岩土工程监测的方法与设备,掌握监测数据的分析与处理。
三、实训过程与心得1. 岩土工程勘察在岩土工程勘察实训中,我们首先学习了勘察的目的和意义。
通过现场考察,了解了不同地质条件下的岩土工程特点。
在钻探过程中,我们学习了钻机操作、钻杆更换、取样等基本技能。
在取样后,我们进行了土工试验,掌握了土的物理性质、力学性质等指标。
心得体会:通过此次实训,我深刻认识到岩土工程勘察的重要性。
勘察工作不仅关系到工程的安全与质量,还直接影响到工程造价。
因此,在勘察过程中,必须严谨认真,确保数据的准确性。
2. 岩土工程设计在岩土工程设计实训中,我们学习了基础设计、边坡设计等基本内容。
通过学习,我了解到工程设计不仅要满足力学要求,还要考虑到地质条件、施工工艺等因素。
心得体会:岩土工程设计是一个复杂的过程,需要综合考虑多个因素。
在设计中,要注重理论与实践相结合,确保设计方案的合理性与可行性。
3. 岩土工程施工在岩土工程施工实训中,我们学习了施工工艺、施工组织与施工管理。
通过实地观摩,了解了不同施工方法的优缺点,掌握了施工过程中的质量控制与安全措施。
心得体会:岩土工程施工是一项系统性工程,需要各个工种密切配合。
土工试验报告试验时间:2015年11月—2016年1月
试验对象:
试验指标汇总
试验1 土的含水率试验
含水率试验:测定土的含水率,了解土的干湿状态和软硬程度。
含水率是土的基本物理指标之一。
它反映土的状态,它的变化将使土的一系列力学性质随之而异;它又是计算土的干密度、孔隙比、饱和度等项指标的依据,是检测土工构筑物施工质量的重要指标。
本试验采用的是烘干法。
计算含水率:100s
s
m m m ω-=
⨯ ω——含水量(%)
m ——湿土的总质量(g )
s m ——干土的质量(g )
主要仪器设备:电热烘箱、天平、干燥器、称量盒等。
试验依据《公路土工试验规程》(JTG E40—2007)和(JTJ 051—93),试验记录如下表:
试验2 土的密度试验
密度实验:测定土的密度,以了解土体的疏密和干湿状态。
土的密度试验是土的三大物理性试验指标(比重、密度、含水率)之一。
用它结合含水率和土的比重可以换算土的干密度、饱和密度、浮密度、孔隙比、孔隙率、饱和度等六个物理性计算指标。
本试验采用的是环刀法。
主要仪器:环刀、天平、切土刀、钢丝锯、玻璃板和凡士林等。
计算土的湿密度:m
V
ρ=
ρ——土的湿密度(3/g cm )
m ——湿土的总质量(g )
V ——土的总体积(3cm ) 土的干密度:s
d m V
ρ=
d ρ——土的干密度(3/g cm )
s m ——干土的质量(g )
V ——土的总体积(3cm )
试验依据《公路土工试验规程》(JTG E40—2007)和(JTJ 051—93),试验记录如下表:
试验3 液塑限测定试验
土的液、塑限测定:测定土的塑限和液限含水率,用以计算土的塑性指数和液性指数,作为细粒土的分类定名、判定粘性土的稠度状态以及计算地基土承载力的依据。
试验采用液塑限联合测定法。
本试验适用于粒径不大于、有机质含量不大于试样总质量5%的土。
主要仪器设备:LP-100型液塑限联合测定仪、天平、烘箱、干燥箱、铝盒、调土刀、筛和凡士林等。
试验依据《公路土工试验规程》(JTG E40—2007)和(JTJ 051—93),试验记录如下表:
试验4 三轴压缩试验
土的三轴剪切试验:测定土的抗剪强度指标、孔隙水压力系数及土体的应力应变关系。
有三种试验方法,具体为不固结不排水试验、固结不排水试验和固结排水试验,本试验采用不固结不排水试验。
试验仪器设备:应变控制式三轴仪、附属设备、天平、百分表、切土器、橡皮膜和承膜筒等。
试验依据《公路土工试验规程》(JTG E40—2007)和(JTJ 051—93),试验记录如下表:
试验5土的颗粒分析试验
土的颗粒分析试验:土是各种颗粒粒径的集合体。
它由固体、液体和气体三部分组成(称为三相系)。
固体部分即为土颗粒,主要由矿物颗粒和有机质组成。
测定干土中各种粒组占该土质量的百分数,了解土的颗粒组成情况,为土分类定名以及概略判断土的性质提供依据。
所谓土的颗粒组成(或机械组成)就是土中各种粒组的相对含量,称为土的颗粒级配。
通常用占总土质量的百分数(或小于某一粒径土质量占总土质量的百分数)表示。
本实验采用筛分法。
主要仪器设备:分析筛(标准筛)、振筛机、天平、烘箱、研钵、烧杯等。
试验依据《公路土工试验规程》(JTG E40—2007)和(JTJ 051—93),试验记录如下表:
试验6击实试验
土的击实试验:确定干密度和含水率的变化关系,从而确定最大干密度和最优含水率,为填土工程的设计、施工提供依据。
试验仪器设备:击实筒和击锤、天平、台秤、标准筛、试样推出器、喷雾器、盛土容器和修土刀等。
计算:击实各点的干密度 10.001d ρ
ρω
=+
d ρ——干密度(3/g cm )
ρ——湿密度(3/g cm )
ω——含水量(%)
并绘制干密度与含水量的关系曲线,得到最大干密度和最优含水量。
试验依据《公路土工试验规程》(JTG E40—2007)和(JTJ 051—93),试验记录如下表:
试验7渗透试验
土的渗透试验:渗透试验主要是测定土壤的渗透系数。
渗透系数是表达这一现象的定量指标,土的渗透性是由于骨架颗粒之间存在孔隙构成水的通道所至。
土中孔隙率的运动和孔隙水压力的变化常常是影响土的各种力学性质及控制各种土工建筑物设计与施工的重要因素。
在实验室中测定渗透系数k 的仪器种类和试验方法很多,但从试验原理上大体可分为”常
水头法“和"变水头法"两种,本试验采用变水头渗透试验。
试验仪器设备:渗透容器、变水头装置(南55型渗透仪)、负压装置、切土器、温度计、秒表、凡士林等。
计算:渗透系数 r Q K AJt
=
r K ——某一孔隙比、水温T 时的渗透系数(3/g cm )
Q ——时间t 内的渗透水量(3cm )
A ——试样断面积(2cm )
J ——水力坡降(cm )
t ——测定时间(s )
试验依据《公路土工试验规程》(JTG E40—2007)和(JTJ 051—93),试验记录如下表:
试验8田间持水量
田间持水量:指在地下水较深和排水良好的土地上充分灌水或降水后,允许水分充分下渗,并防止,经过一定时间,土壤剖面所能维持的较稳定的含量(或达到一定数值)。
田间持水量长期以来被认为是土壤所能稳定保持的最高土壤含水量,也是土壤中所能保持悬着水的最大量,是对作物有效的最高的土壤水含量,且被认为是一个常数,常用来作为灌溉上限和计算灌水定额的指标。
但它是一个理想化的概念,严格说不是一个常数。
虽在田间可以测定,但却不易再现,且随测定条件和排水时间而有相当的出入。
故至今尚无精确的仪器测定方法。
田间持水量的计算:()211/100%m m m φ=-⨯⎡⎤⎣⎦
φ——田间持水量(%)
m——湿样土质量(g)
2
m——烘干样土质量(g)
1
土壤含水量=田间持水量×占田间持水量的百分数占田间持水量的百分数=土壤含水量/田间持水量试验记录如下表:。