灌砂法检测路基压实度记录自动计算
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灌砂法压实度检测方法及计算灌砂法是一种常用的土壤压实度检测方法,通过对土壤进行灌砂、振实、取样等步骤,可以得到土壤的压实度指标。
下面将介绍灌砂法的具体步骤及压实度的计算方法。
一、灌砂法压实度检测方法。
1. 准备工作。
在进行灌砂法压实度检测之前,需要准备好以下工具和材料,灌砂装置、振实器、天平、砂子、土壤取样工具等。
2. 操作步骤。
(1)取样,首先需要在待检测的土壤样品中取得足够的土样,保证样品的代表性。
(2)灌砂,将取样的土壤放入灌砂装置中,通过灌砂的方式逐渐增加土壤的压实度。
(3)振实,在灌砂的过程中,需要使用振实器对土壤进行振实,以确保土壤的均匀密实。
(4)取样,在灌砂结束后,需要从灌砂装置中取出土样,用于后续的压实度计算。
二、压实度计算方法。
1. 计算公式。
根据灌砂法得到的数据,可以通过以下公式计算土壤的压实度指标:压实度指标 = (砂子重量初始土壤重量)/ 初始土壤重量× 100%。
2. 计算步骤。
(1)测量初始土壤重量,在进行灌砂前,需要测量取样土壤的初始重量。
(2)测量砂子重量,在灌砂结束后,需要测量砂子的重量。
(3)计算压实度指标,根据上述公式,可以计算出土壤的压实度指标。
三、注意事项。
1. 取样代表性,在进行取样时,需要确保取得的土样具有代表性,能够反映整体土壤的压实度情况。
2. 操作规范,在进行灌砂和振实操作时,需要按照标准操作规程进行,以确保实验结果的准确性和可比性。
3. 数据记录,在实验过程中,需要准确记录每一步操作的数据,以便后续的数据分析和结果验证。
通过上述介绍,我们可以清楚地了解到灌砂法压实度检测的方法及计算步骤。
这种方法简单易行,可以为土壤工程和地基工程提供重要的参考数据,对于土壤的工程应用具有重要意义。
希望本文的介绍能够对相关工作者有所帮助。
云核刚王耀武路基填土压实试验记录(灌砂法)试验:技术负责人:施工里程及部位:D1K××+350~550原地面试验日期:2014年6月28日施工单位:××建设工程项目部试验编号:2014-土密度-0001工程名称:××线路××标段路基工程委托编号:2014-土密度-000112 3 4 5 6 7 8910 1112 1314 15 16 17压实方法:主要是区分机械振动碾压还是人工小型机械压实。
颗粒密度:按最新检验批次确定的颗粒密度填写。
最大干密度:填写击实试验所确定的颗粒密度。
击实试验在填土颗粒粒性发生明显变化时或 达到最大检验批次时应重新送检确定,此后试验便以新的击实结果填写最优含水率:填写击实试验报告中所确定的最优含水率,最优含水率需与最大干密度对应。
试验砂密度:当使用不同厂家或对试验砂密度有怀疑时应重新标定。
里程:填写试验点所在施工里程。
委托编号:应与试验委托单上的编号保持一致,此编号应按试验单位相关规定进行编写,同 一单位工程或分项工程中的委托编号也有可能不连续,原因同“试验编号”。
试验日期:填写施工试验日期,同一检验批次的施工试验应在同一天进行。
仪器设备:应填写使用的主要试验设备名称与型号,此试验主要是区分灌砂桶规格。
“示值 范围”与“分辨率”应该是针对“台秤”而言的,但灌砂过程中的台秤与含水率 试验中所使用的台秤分辨率不一致,此处应该隶属于表格设计缺陷,建议施工试 验单位在做试验报告时予以更改。
采用标准:填写试验依据,铁路工程应依据《铁路工程土工试验规程》(TB10102-2010) 公路工程应依据《公路土工试验规程》(JTG E40-2007),其他工程可依据《土 工试验方法标准》(GB/T 50123-1999)试验条件:可填写试验时的天气情况,因为风力、空气湿度等对试验有影响,但影响不大。
填料名称:填写颗粒分析时确定的材料名称。
灌砂法计算压实度公式
灌砂法是土壤压实的一种方法,通过在土壤表面均匀撒布砂料,并利用自重和重力作用使其渗透入土壤中,以增加土壤的密实度。
计算灌砂法的压实度可以使用以下公式:
压实度(%)= ((重量差)/ (初始土壤体积)) × 100
其中,
•重量差:指在进行灌砂前后,土壤的重量差异,即灌入的砂料的重量。
•初始土壤体积:指进行灌砂前的土壤体积。
需要注意的是,计算压实度时,要确保砂料的重量和土壤体积的测量准确,并保持单位的一致性。
此外,压实度还受到其他因素的影响,如土壤类型、砂料的粒径和均匀性等。
因此,在实际应用中,需要结合具体情况进行综合分析和评估。
如果需要更准确的计算结果,建议咨询土壤力学专家或进行实验室测试。
土方路基(灌砂法)压实度计算公式:压实度就等于土的干密度/土的最大干密度*100%试坑质量=灌入前-灌入后-两次粗糙面含水量=水除以干土质量干密度=上述求出来的H除以1+含水量(注,含水量用%表示,含水量8.这里就是1.08)为了保证路基的整体强度,稳定性和耐久性满足要求,《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006)规定:路基“施工过程中,每一压实层均应检验压实度”,合格后方可填筑其上一层,否则应查明原因,采取措施进行补压。
“检测频率为每1000平方米至少检验2点,不足1000平方米时检验2点,必要时可根据需要增加检验点。
”检验标准,土质路基压实层应符合表17-7的规定。
扩展资料:试洞内砂的质量=砂至满筒时的质量-灌砂完成后筒内剩余砂的质量-锥体的质量。
挖出土的总质量除以试洞内砂的质量再乘以标准砂的密度可计算路基土的湿密度。
干密度就等于湿密度/(1+0.01*含水量)压实度就等于土的干密度/土的最大干密度*100%在路基施工过程中,为控制好路基压实质量,提高现场压实机械的工作效率,需要重点做好四方面工作:一是通过试验准确确定不同种类填土的最大干密度和最佳含水量。
二是现场控制填土的含水量。
实际施工中,填土的含水量是一个影响压实效果的关键指标,路基施工中当含水量过大时应翻松晾晒或掺灰处理,降低含水量;当含水量过低时,应翻松并洒水闷料,以达到较佳的含水量。
三是分层填筑、分层碾压。
施工前,要先确定填土分层的压实厚度。
最大压实厚度一般不超过20厘米。
四是加强现场检测控制。
填筑路基时,每层碾压完成后应及时对压实度、平整度、中线高程、路基宽度等指标进行质量检测,各项指标符合要求后方能允许填筑上一层填土。
灌砂法压实度计算公式
灌砂法测压实度计算步骤如下:
1、按灌水法试验中挖坑的步骤依据尺寸挖好试坑,称试样质量,测定试样的含水率,
2 、向容砂瓶内注满砂,关阀门,称容砂瓶,漏斗和砂的总质量,准确至10 g。
3、密度测定器倒置于挖好的空口上,打开阀门,使砂注入试坑。
在注砂过程中不应震动。
当砂注满试坑时关闭阀门,称容砂瓶、漏斗和余砂的总质量,准确至10 g ,并计算注满试坑所用的标准砂质量,
4、试样的密度(ρо) =取自试坑内试样的质量(MP ) ÷(注满试坑所用标准砂的质量(MS ) ÷标准砂的密度(PS ) ) 。
5、试样的干密度(ρd) ={取自试坑内试样的质量(MP ) ÷(1+0.01ω) }/(注满试坑所用标准砂的质量(MS ) ÷标准砂的密度(PS ) ) 。
注:ω—试样含水率, %。
灌砂法基本原理:
灌砂法(标准方法, 但不适用于填石路堤等有大孔洞或大孔隙材料的压实度检测)基本原理是利用粒径0.30~0.60mm 或0.2~0.50mm 清洁干净的均匀砂, 从一定高度自由下落到试洞内, 按其单位重不变的原理来测量试洞的容积(即用标准砂来置换试洞中的集料) , 并根据集料的含水量来推算出试样的实测干密度。
筒+砂质量-剩余筒+砂质量-椎体砂重=试坑里的砂质量
试坑里的砂质量/量砂密度=试坑体积
湿土质量/试坑体积=湿密度
湿密度/(1+含水率%)=干密度
干密度/最大干密度=压实度
最大干密度是室内试验求得的。
基层灌砂法压实度自动生成计算表背景随着工程建设的发展,土壤工程中的基础工作变得越来越重要。
其中,灌砂法是一种常用的基础处理方式。
它的优点是节约材料和人力成本,同时能够提高土壤的承载力和稳定性。
但是,在灌砂法的实施过程中,需要一定的技术和经验。
尤其是灌砂深度、砂质和灌注强度等参数的选择和控制,对于灌砂效果和基础结构的稳定性有着重要的影响。
问题在灌砂法施工过程中,如何科学地确定灌砂深度、砂质和灌注强度等参数呢?传统的做法是根据经验和试验数据,采用手工计算的方法,在一定误差范围内确定这些参数。
但是,手工计算的方法存在问题,例如数据的准确性和计算的繁琐性等。
为了解决这些问题,开发一种基层灌砂法压实度自动生成计算表的方法成为了当前亟需解决的问题。
方法本文介绍了一种基于Excel的基层灌砂法压实度自动生成计算表的方法。
这个表根据土壤的类型、工程要求和灌砂深度等参数,自动计算出灌砂所需的砂子量、灌注强度和压实度等关键参数。
数据库为了制作这个自动生成计算表,我们需要建立一张包含各个土层的物理和力学性质的数据库。
这个数据库中应包含以下信息:•土层名称•土层深度和厚度•土层颜色和质地•饱和度和密度等物理性质•压缩性和耐久等力学性质公式自动计算表的制作需要使用一些公式。
下面是一些常用的公式:1.体积密度 $\\rho=\\frac{m}{V}$,其中m为土壤质量,V为土壤体积。
2.饱和度$S=\\frac{V_w}{V}$,其中V w为土壤中的水分体积。
3.压缩系数 $C_c=\\frac{\\Delta e}{\\log P}$,其中e为土壤的孔隙度,P为应力大小的对数,在该等式中C c土的压缩性的本质,它评价所需的应力水平去实现单位变形量。
4.排水剪切强度$τ_f=\\sigma_n \\tan φ$,其中τf是排水剪切强度,σn是正应力,φ是角度。
自动计算表自动计算表的主要功能是根据数据,自动计算出灌砂所需的砂子量、灌注强度和压实度等关键参数。