范文一:力学试验报告
試驗二,混凝土配比設計及試拌
姓名:陳嘉胤
班級:土木四甲
學號:49921117一、目的,
1. 測定骨材的表面含水率,以作為混凝土配比設計及拌合的參考。
2. 根據坍度試驗測定新拌混凝土的稠度,間接決定混凝土的流動性及工作
性。
3. 調查水泥、骨材及水等區域性混合材料在使用上的適合性,而選用最經
濟的材料,以供配置具有各種性質的混凝土。
4. 藉抗壓強度,以評估其力學、物理及化學性質的概況。
二、依據規範,
1. CNS 1176 A3040 「混凝土坍度試驗法」
2. ASTM C143 「Standard Test Method for Slump of Cement Concrete」
3. CNS 489 A3008 「細粒料表面含水率試驗法」
4. ASTM C70 「Standard Test Method for Surface Moisture in fine Aggregate」
三、試驗儀器,
1. 坍度模,為一中空無底無蓋的平截圓錐體,是澆置試體的模具,需以不
立即受水泥漿侵蝕的金屬板製成,頂端內徑10 cm,底端內徑20 cm,
高30 cm,頂底兩端面平行,且與圓錐體的中心軸成直角。模具需附腳
片和把手。
2. 搗棒,直徑16 cm,長610 mm的圓形直鋼棒,棒端應製成直徑16mm的
半球體形。
3. 圓柱試體模,圓柱試體模長度為其直徑的2倍,以相對180?垂直向切承
兩半,其外圍加設金屬圈,用螺栓栓緊,試體模的頂面與底面平行且中
心軸垂直。
4. 萬能試驗機,由動力操作的壓力載台,應具有足夠載重容量,且能按規
定調整加載速度。試驗進行中應保持連續加壓,不得發生中斷或振動現
象。
5. 拌合機,用來拌合混凝土。
6. 比重瓶(500 cc)。
四、試驗步驟,
[1]骨材表面含水率試驗,
粗骨材表面含水率試驗,
1. 將骨材篩過,取停留於#4號篩上之粗骨材(粗石),並洗淨。
2. 於前一周將粗骨材(粗石)放入水中浸泡。
3. 在實驗當天取出約2 kg 達到濕潤狀態的粗骨材(粗石),為W。 wet
4. 利用有吸水性的布將粗骨材(粗石)的表面水吸乾,使粗骨材(粗石)達
到表面無水但內部達飽和的面乾內飽和(SSD)的狀態。
5. 秤粗骨材(粗石) 面乾內飽和(SSD)的狀態,為W。 ssd
6. 依上述的方法再做一次粗骨材(細石)的試驗。
7. 記算出粗骨材(粗、細石)的表面含水率。
細骨材表面含水率試驗,
1. 取停留於#4號篩以下之細骨材。
2. 於前一周將細骨材放入水中浸泡。
3. 在實驗當天取出約500 g 達到濕潤狀態的細骨材,為W。 wet
4. 將比重瓶內裝水至固定刻劃上。
5. 擦乾比重瓶的表面水,秤其重量為W。 c
6. 將比重瓶的水倒出,並裝入達到濕潤狀態的細骨材,添加適量水。
7. 搖動和轉重比重瓶,使之試樣內的氣泡跑出,讓試樣中沒有空氣存
在。
8. 等試樣完全將空氣排出後,就將水加至固定刻劃上。
9. 擦乾比重瓶的表面水,秤其重量為W。
10. 計算出細骨材的表面含水率。
[2]混凝土坍度試驗,
1. 將骨材與水泥放入拌合機內均勻拌合。
2. 將水倒入已拌合好的粒料中均勻攪拌。
3. 將拌合好的試體倒入拌合盤中。
4. 在拌合盤中再均勻拌合一次。
5. 利用坍度模測試坍度是否符合標準。
6. 將試料放入坍度模中。
1 7. 分三層放入,每次都放入滿,每層均勻搗實25下。 3
8. 坍度模完成後試驗者將坍度模垂直往上提起。
9. 測量坍度是否符合標準。
[3]製作試體,
1. 將試體模用鐵刷試先刷乾淨。
2. 將試體模表面塗上一層油,以防止水泥漿與試體模黏結。
3. 於坍度符合標準後將試料放入試體模中。
1 4. 試料分三層放入試體模,每次都放入滿,每層均勻搗實25下。 3
5. 試體模加滿後將表面多餘的砂漿刮平。
6. 拿槌子輕敲試體模,使試體模內的空氣排出。
7. 將試體模放置振動機震動,直到無氣泡跑出。
8. 完成後將試體放在陰涼的地方等候凝結。
9. 24小時後將試體拆模。
[4]養護,
1. 將已凝固的抗壓試體拆模。
2. 再將已拆模的試體加以養護。 [5]蓋平,
1. 取出試體,將試體表面的水分擦乾。
2. 拌合試量的石膏。
3. 將石膏倒在試體圓柱較不平整的一面。
4. 將玻璃板蓋上並調整水平。
5. 等石膏硬化後將玻璃板拿下。
6. 依序將剩餘試體依上述方法蓋平。 [6]抗壓強度試驗,
1. 將試體依序放入抗壓試驗機進行抗壓試驗。
2. 試體放上試驗儀器上,進行測微計架設,開啟啟動開關。
3. 試體於試驗儀壓至裂開即可停止。
?備料
? 對混凝土材料乾拌合
? 對混凝土材料加水拌合
?將混凝土材料搗實
? 磨平混凝土試體
?試體抗壓與彈性模數試驗
五、混凝土配比計算,
六、混凝土配合比例設計結果,
七、抗壓試驗結果,
應力-應變計算公式,
P 應力, ,,A
,,c 應變, ,,,h2h
試中, 表示試驗載重。 P
表示試體中點試驗記錄撓度。 ,c
A 表示試體斷面積。
hD,10h,133 表示儀器縱向高度(cm,mm)
, 表示試驗記錄撓度。
八、討論與結論,
1. 參考其他組結果,完成下表數據並製作28天水灰比與混凝土強度關係圖。
W/C 0.42 0.45 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8 0.85
' f331.78 372.75 259.1 7 864. 90 229.22 371.7 6 32.42 120.50 110.16 78.58 c
900.000
800.000
700.000
)600.0002
500.0002y = -3034.6x + 2928.8x - 306.3400.0002R = 0.3578抗壓強度(kg/cm300.000
200.000
100.000
0.000
0.40.450.50.550.60.650.70.750.80.850.9
(W/C)水灰比
2. 設計坍度與實際坍度之直為何,試討論可能原因。
答,因本次試驗預計的混凝土量不足以進行坍度試驗,而無法與設計坍
度比較。
3. 試討論實驗應注意事項。
(1)各項材料用量須確認,避免拌合之試體與配比不符。
(2)混凝土拌合時材料的添加順序須注意。
(3)試驗完成後須把儀器復原並歸位,實驗室必須清潔乾淨。
范文二:岩石力学试验报告
岩石力学实验指导书及实验报告
班级姓名
山东科技大学土建学院实验中心编
目录
一、岩石比重的测定
二、岩石含水率的测定
三、岩石单轴抗压强度的测定
四、岩石单轴抗拉强度的测定
五、岩石凝聚力及内摩擦角的测定(抗剪强度
试验)
六、岩石变形参数的测定
七、煤的坚固性系数的测定
实验一、岩石比重的测定
岩石比重是指单位体积的岩石(不包括孔隙)在105~110oC下烘至恒重的重量与同体积4oC纯水重量的比值。 一、仪器设备
岩石粉碎机、瓷体或玛瑙体、孔径0.2或0.3毫米分样筛、天平(量0.001克)、烘箱、干燥器、沙浴、比重瓶。 二、试验步骤
1、岩样制备:取有代表性的岩样300克左右,用机械粉碎,并全部通过孔径0.2(或0.3)毫米分样筛后待用。
2、将蒸馏水煮沸并冷却至室温取瓶颈与瓶塞相符的100毫升比重瓶,用蒸馏水洗净,注入三分之一的蒸馏水,擦干瓶的外表面。
3、取15g岩样(称准到0.001克)得g借助漏斗小心倒入盛有三分之一蒸馏水的比重瓶中,注意勿使岩样抛撒或粘在瓶颈上。
4、将盛有蒸馏水和岩样的比重瓶放在沙浴上煮沸后再继续煮1~1.5小时。 5、将煮沸后的比重瓶自然冷却至室温,然后注入蒸馏水,使液面与瓶塞刚好接触,注意不得留有气泡,擦干瓶的外表面,在天平上称重得g1。
6、将岩样倒出,比重瓶洗净,最后用蒸馏水刷一遍,向比重瓶内注满蒸馏水,同样使液面与瓶塞刚好接触,不得留有气泡,擦干瓶的外表面,在天平上称重得g2。
三、结果:按下式计算:
d?
g
ds
g?g2?g1
式中:d——岩石比重;
g——岩样重、克;
g1——比重瓶、岩样和蒸馏水合重、克; g2——比重瓶和满瓶蒸馏水合重、克; ds——室温下蒸馏水的比重、ds≈1
实验二、岩石含水率的测定
岩石在天然状态下所含水分的重量与岩石烘干后的重量之比为岩石的含水率。
一、仪器设备
天平、烘箱、干燥箱。 二、试验步骤
1、从岩样中心取保持天然含水状态的边长约4~6厘米的立方体试件,即称重得g1,在现场采取的岩石,测含水率就要用塑料袋把欲测岩石密封住,保持水分。
ο
2、将试件放在105~110C烘箱中烘至恒重后取出,放置干燥器中冷却至室温,称重得g2。
三、测定结果计算:
w?
g1?g2
?100% g2
式中:w——岩石天然含水率;
g1——保持天然水分的试件重量,克; g2——烘至恒重的试件重量,克。
试验三、岩石单向抗压强度的测定
一、仪器设备
材料试验机、游标卡尺。
二、标准试件规格:采用直接为50mm的圆柱体,高径比为2 :1;也可采用50
×50×100mm的长方体。 三、测定步骤:
1、 测试件尺寸(试件直径应在其高度中部两个互相垂直的方向量测,取算术
平均值)填入记录表内。
2、 选择压力机度盘:一般应满足0.2P <Pmax<0.8P 式中:Pmax——预计最大破坏载荷,KN P——压力机度盘最大值,KN
3、 开动压力机,使其处于可用状态,将试件置于压力机承压板中心,调整球
形坐,使试件上下受力均匀,0.5~1.0MPa的速度加载直至破坏。
四、测定结果的计算: 试件的抗压强度:
R?
P F
式中:R——试件抗压强度,MPa
P——试件破坏载荷,N F——试件面积,mm2
试验四 、岩石抗拉强度的测定(劈裂法)
一、仪器设备:
材料试验机、劈裂法实验夹具、游标卡尺。 二、试件规格
标准试件采用圆盘形,直径50mm、厚25mm;也可采用50×50×50mm得方形试件。 三、测定步骤:
1、2同抗压强度相同。
3、通过试件直径的两端,沿轴线方向画两条互相平行的线作为加载基线,把试件放入夹具内,夹具上下刀刃对准加载基线,放入试验机的上下承压板之间,使试件的中心线和试验机的中心线在一条直线上。
4、开动试验机,以每秒0.03~0.05MPa的速度加载直至破坏。
四、测定结果计算:
RL?
2P
3.14DL
式中:RL——岩石单向抗拉强度,MPa
P——试件破坏载荷,N D——试件直径,mm L——试件厚度,mm
抗拉强度测定记录表
试验五、岩石的抗剪试验
一、仪器设备
材料试验机、变角剪切夹具、游标卡尺。 二、试件规格
标准试件采用50×50×50mm。 三、试验步骤:
1、 实验机度盘的选择原则与抗压强度测定之盘选择原则相同。 2、 测量试件尺寸、选择剪切角度填入表内。
3、 把变角剪夹具选好角度,试件放上后即可以每秒0.5~1.0MPa的速度加载
直至破坏。
四、测定结果的计算:
单个试件剪切破坏面上的正应力、剪应力按下式计算:
P
?cos? FP
???sin?
F
??
式中:P——试件剪断破坏载荷,N
F——剪切面面积,mm2 α——试件与水平面夹角。
五、画强度曲线、求C、?值。
量出:C=
?=
试验六、岩石变形参数测定
一、仪器设备:
电阻应变仪、万用表、试验机、电阻应变片、胶水等。 二、试件与抗压强度测定试件的要求相同。 三、测定步骤:
将电阻应变仪接上电源,预热半小时连接线路,预调平衡,施加初载荷,检查仪器工作情况,按每秒0.5~1.0MPa的速度逐渐加载,按估计破坏载荷的十分之一间隔读一次读数,纪录载荷与应变值。直至破坏。
四、测定结果的计算与整理:
1、 应力按下式计算:
σ?
P F
式中:σ—应力,MPa;
P—与应变对应的载荷,N; F—试件初始面积,mm2。 2、 体积应变按下式计算
????l?2?d
式中:??—体积应变值;
?l—纵向应变值;
?d—横向应变值。
3、 绘制应力—纵向应变曲线;应力—横向应变曲线;应力—体积应变曲线。 4、 根据破坏载荷计算单项抗压强度R
R?
P F
式中:P—破坏载荷,N
F—试件初始面积,mm2。
5、 在应力—纵向应变曲线上,原点与50%抗压强度点连线的斜率即为割线模
量E50。
6、 在应力—纵向应变曲线上,直线段的斜率为切线模量Et(通称弹性模量)。 7、 根据应力—纵向应变和应力—横向应变曲线上对应直线段部分纵向和横
向应变的平均值计算泊松比?
??
?d
?l
式中:?d——应力—横向应变曲线上对应直线段部分应变的平均值。
?l——应力—纵向应变曲线上对应直线段部分应变的平均值。
变形参数测定纪录表格
2E50= R=
Et= ?=
试验八、煤的坚固性系数的测定
一、仪器设备:捣碎筒、计量筒、分样筛(0.5mm)、天平、小锤、漏斗。 二、制样:把煤样用小锤制成块度为20~30mm小块。称50克为一份、每五份
为一组、称三组。
三、测定步骤:将捣碎筒放置在砼或水泥地板上,放入试件一份,奖2.4kg重
锤提高到600mm高度,使其自由落下冲击试样,每份冲击三次,把5份捣碎后的式样装在同一容器中。
把每组(5份)捣碎后的试样一起倒入孔径0.5mm分样筛中筛分,端平分样筛轻筛,筛动幅度约200mm即可,筛至不再漏下煤粉为止。
把筛下的粉末用漏斗装入计量筒内,轻轻敲打使之密实,然后轻轻插入具有刻度的活塞尺与筒内粉末面接触。在计量筒口相平处读数L。
当L≥30mm时冲击次数n即可定为3次,如L<mm时,则第一组试样作废。每份试样冲击次数n改为5次。重复上述步骤测煤粉高度L。 四、坚固性系数的计算:
f?
20n
L
式中:f—坚固性系数
n —每份试样冲击次数
L—每组试样筛下煤粉的计量高度
煤的坚固性系数测定纪录表
范文三:土力学试验报告
目 录
实验一 筛析法测定砂土粒度成分········································································· 1 实验二 比重计法测定黏土粒度成分······································································3 实验三 实验四 实验五 实验六 实验七 实验八 实验九 测定土的密度······························································································5 测定土的含水率··························································································7 测定土的比重······························································································8 测定土的界限含水率················································································10 测定土的压缩性指标················································································12 直接剪切试验法测定土的抗剪强度指标················································14 三轴剪切试验法测定土的抗剪强度指标················································16
实验一 筛析法测定砂土粒度成分
一、实验目的及基本原理
二、主要仪器设备
三、实验成果整理及记录表格
筛析法(筛分法)试验记录表
2.绘制半对数坐标系累积曲线。
3.计算不均匀系数及曲率系数,评价该土的均匀性。
粒度累计曲线
四、回答问题
1.“粒组”与“粒度成分”两术语有什么区别?
2.筛析法的定义?
3.筛析法中振筛时间为几分钟?
4.筛析法适用于什么土?
五、在试验中碰到哪些问题以及对本次试验的意见和建议。
实验二 比重计法测定黏土粒度成分
一、实验目的及基本原理
二、主要仪器设备
三、实验成果整理及记录表格
比重计法试验记录表
四、回答问题
1.密度计法是依据什么定律进行测定的?
2.密度计法一般分为哪几种?
3.制备的悬液最终不得超过多少毫升?
4.为什么读数后要取出密度计放入盛有纯水的量筒中?
五、在试验中碰到哪些问题以及对本次试验的意见和建议。
实验三 测定土的密度
一、实验目的及基本原理
二、主要仪器设备
三、实验成果整理及记录表格
四、回答问题
1.进行室内密度试验时,一般选用环刀直径和高度各为多少?
2.测定密度的常用方法有哪几种?
3.环刀法适用于什么土类?
五、在试验中碰到哪些问题以及对本次试验的意见和建议。
实验四 测定土的含水率
一、实验目的及基本原理
二、主要仪器设备
三、实验成果整理及记录表格
四、回答问题
1.含水率的计算公式?
2.烘干法使用的仪器有哪些?
3.对于不同的土烘干的时间是否相同,为什么?
五、在试验中遇到哪些问题以及对本次试验的意见和建议。
实验五 测定土的比重
一、实验目的及基本原理
二、主要仪器设备
三、实验成果整理及记录表格
四、回答问题
1.比重试验根据什么基本原理来进行试验的?
2.试验中为什么土溶液要煮沸或进行抽气?
3.根据土粒粒径的不同,土的比重试验可分别采用哪几种方法?
五、在试验中遇到哪些问题以及对本次试验的意见和建议。
实验六 测定土的界限含水率
一、实验目的及基本原理
二、主要仪器设备
三、实验成果整理及记录表格(见液限、塑限联合测定法记录表)
四、回答问题
1.什么是液限、塑限、塑性指数和液性指数?
2.界限含水率试验适用于什么土?
3.请简述液限、塑限联合测定法的全过程?
五、在试验中遇到哪些问题以及对本次试验的意见和建议。
圆锥入土深度与含水率关系图
实验七 测定土的压缩性指标
一、实验目的及基本原理
二、主要仪器设备
四、实验成果整理及记录表格
试验者: 班级 组别 姓名 日期
四、回答问题
1.土的压缩性?
2.量表读数是土的沉降量吗?
3.加荷等级是否按双倍数增长?
五、在试验中遇到哪些问题以及对本次试验的意见和建议。
孔隙比e 与压力p 的关系图
实验八 直接剪切试验法测定土的抗剪强度指标
一、实验目的及基本原理
二、主要仪器设备
三、实验成果整理及记录表格
100
200
300
400
垂直压力 σ(kPa)
抗剪强度与垂直压力关系曲线
四、回答问题
1.快剪试验一般在几分钟完成?
2.试验前安装土样是否要取出环刀?
3.根据什么定律确定土的抗剪强度指标?
五、在试验中遇到哪些问题以及对本次试验的意见和建议。
实验九 三轴剪切试验法测定土的抗剪强度指标
(固结不排水法)
一、实验目的及基本原理
二、主要仪器设备
三、实验成果整理及记录表格 四、回答问题
1.UU 试验与CU 、CD 试验有何不同,说出每个试验的特点?
2.UU 、CU 、CD 试验的剪切速率各是多少?
3.周围压力一般分为几级进行加载?
五、在试验中遇到哪些问题以及对本次试验的意见和建议
三轴试验记录表
试验日期 姓 名
实验九 击实试验
一、实验目的及基本原理
二、主要仪器设备
三、实验成果整理及记录表格
试验九 击实试验记录
试验者: 班级 组别 姓名 日期
范文四:土力学试验报告
《土质学与土力学》 试验报告
学 号:
姓 名:
班 级:
小组成员:
目 录
试验一:筛分试验 ...................................................................... 试验二:密度试验 ...................................................................... 试验三:含水率试验 .................................................................. 试验四:土粒比重试验 .............................................................. 试验五:液限试验 ...................................................................... 试验六:塑限试验 ...................................................................... 试验七:液塑限试验 .................................................................. 试验八:压缩试验 ...................................................................... 试验九:直剪试验 ...................................................................... 试验十:综合 /设计试验 . ............................................................ 结束语 . .........................................................................................
试验一:筛分试验 一、 试验目的:
二、 试验原理:
三、 操作要求:
四、 数据图表:
五、 试验结果的分析与讨论 (包括绘图、结论及试验中有关问题的分 析探讨
)
试验二:密度试验 一、 试验目的:
二、 试验原理:
三、 操作要求:
四、 数据图表
五、 试验结果的分析与讨论 (包括绘图、结论及试验中有关问题的分 析探讨 )
试验三:含水率试验 一、 试验目的:
二、 试验原理:
三、 操作要求:
四、 数据图表:
五、 试验结果的分析与讨论 (包括绘图、结论及试验中有关问题的分 析探讨 )
试验四:土粒比重试验 一、 试验目的:
二、 试验原理:
三、 操作要求:
四、 数据图表:
五、 试验结果的分析讨论 (包括绘图、结论及试验中有关问题的分析 探讨 )
试验五:液限试验 一、 试验目的:
二、 试验原理:
三、 操作要求:
四、 数据图表:
五、 试验结果的分析与讨论 (包括绘图、结论及试验中有关问题的分 析探讨 )
试验六:塑限试验 一、 试验目的:
二、 试验原理:
三、 操作要求:
四、 数据图表:
五、 试验结果的分析与讨论 (包括绘图、结论及试验中有关问题的分 析探讨 )
试验七:液塑限试验 一、 试验目的:
二、 试验原理:
三、 操作要求:
四、 数据图表:
五、 试验结果的分析与讨论 (包括绘图、结论及试验中有关问题的分 析探讨
)
试验八:压缩试验 一、 试验目的:
二、 试验原理:
三、 操作要求:
四、 数据图表:
五、 试验结果的分析与讨论 (包括绘图、结论及试验中有关问题的分 析探讨
)
试验九:直剪试验 一、 试验目的:
二、 试验原理:
三、 操作要求:
四、 数据图表:
五、 试验结果的分析讨论 (包括绘图、结论及试验中有关问题的分析 探讨 )
试验十:综合 /设计试验 一、 试验主题:
二、 试验目的:
三、 试验原理:
四、 操作要求:
五、 数据图表:
六、 试验结果的分析与讨论 (包括绘图、结论及试验中有关问题的分 析探讨 )
范文五:土力学试验报告
,
土质学与土力学实验报告
专 业___________
班 级___________
实验小组__________
名___________ 姓
学 号___________
华中科技大学土木工程与力学学院
2010年10 月
前 言
土质学与土力学是一门有关土——一种特殊建筑材料的学科。厂房、铁路、公路、港口码头等工业建筑以及城市中各种民用建筑都是以土作为地基介质的。而土的形成过程又是一个极其复杂的地质过程。土的性质不仅与天然形成环境有关,且与其地质历史中的变化有关。土工试验就是通过对土进行物理及其力学性质的试验分析,了解土的组成、物理性质与力学性质,为工程设计提供土工计算的参数与指标。所以土工试验中将其试验项目按其性质与方法分为物理性质试验与力学性质试验。物理性质试验是对土的组成、物理及水理特征进行分析评价。试验项目包括粒度测定,含水量测定、容重测定、液限塑限测定等。力学性质试验是对土在各种状态下的力学性质进行测定,试验项目包括压缩性试验、直剪试验、无侧限抗压试验以及三轴试验等。
土作为一种特殊的材料,特点就在于其三相组成和复杂的地质形成过程。因此,对于土工试验的要求不仅在于了解土体性质,更重要地在于对土这种材料在工程活动中其性质变化过程的模拟。土工试验作为土力学的实践课,它要求学生首先重视土力学基本原理理论的学习,进而了解土工试验原理并掌握试验方法以及试验数据的分析整理与指标的选择。
2010年10月
2
目 录
土工试验开样记录 ........................................................................................................................... 4 试验一 土的粒度成分测定 ........................................................................................................... 5 试验二 土的密度试验 ................................................................................................................... 9 试验三 土的含水量(率)试验 ................................................................................................. 12
土的比重试验 ................................................................................................................. 14 试验四
试验五 粘性土的液限、塑限的测定 ......................................................................................... 16
*试验六 渗透定律试验 ............................................................................................................... 19 试验七 土的侧限压缩试验(固结试验) ................................................................................. 23
土的直剪试验 ................................................................................................................. 26 试验八
试验九 土的三轴试验 ................................................................................................................. 32 试验十 土的击实试验 ................................................................................................................. 35 试验十一 无侧限抗压强度试验 ................................................................................................... 38
3
土工试验开样记录
工程名称________________ 钻孔号__________
实验日期______________ 天气情况__________ 序 野外 室内 野外 土 样 描 述 开样者 号 编号 编号 定名
4
试验一 土的粒度成分测定
一、实验目的
二、基本原理
三、仪器设备
四、操作步骤
5
五、记录格式
(一)筛析法(筛分法)
土样编号 风干土质量 姓 名 土样说明 试验日期 班 级 孔径 留筛土 累积留筛土 小于该孔径的土 小于该孔径的土 (mm) 质量(g) 质量(g) 质量(g) 质量百分数(,) 20 10 5 2 1 0.5 0.25 0.075 底盘总计 备注
6
(二)密度计法(比重计法)
湿土质量 土样编号 含 水 率 土样说明 干土质量 密度计号 土粒比重 量 筒 号
烧 瓶 号
试验处理说明 小于0.075mm颗粒质量 克,占总土质量的百分数 ,
密 度 计 读 数 小于某试小于某孔密下沉时孔径的悬液温土粒落验径的总土度温度分散粒径间土质量R,R 度距20时质量百分计校正d(mm) 剂校t(min) 百分数T(?) +m+CL(cm) tD 间 数(,) 读值m 正C tD(,) 数R
1
2
5
30
60 120 1440
7
六、误差分析
七、思考题
1. 什么是颗粒分析?颗分有什么意义?
2. 实验室进行颗粒分析的方法有几种?各适用条件是什么?
3. 如何做累积百分曲线?曲线的陡缓程度说明什么问题?
4. 用筛析法进行颗分时,如何保证实验精度,
8
试验二 土的密度试验
一、实验目的
二、基本原理
三、仪器设备
四、操作步骤
9
五、记录格式
(一) 密度试验记录表(蜡封法)
工程名称 钻孔编号 土样说明 试验日期 试验者 计算者 校核者
3蜡的密度ρ) =92(g/cmn
试样加蜡质量试样加蜡浮质试样加蜡体积试样体积平均密度3333试样编号 试样质量(g) 温度? 水的密度g/cm ) ) 含水率? 干密度(g/cm) 蜡体积(cm密度(g/cm备注 333(g) 量(g) (cm) (cm) (g/cm)
(1) f2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (_11)
(2)一(1)/pn (2)-(3)/(4) (5)- (6) (1)/ (7) (8)l+0.01(9)
(二) 密度试验(环刀法)
土样编号 班 组
试验日期 姓 名 环环加土质环刀质量湿土质量环刀体积密度平均密度备33(g) (g) (cm) (g/cm) 号 量(g) 3(g/cm) 注 ? ? ? ? ?
?-? ,,,,3,4
六、思考题
1. 什么是土的重度、天然重度、水下重度、干重度,
2. 开土样时怎样准确测定环刀内土的体积,削土刀是否能用力反复刮平土面,
3. 简述天平的使用规则。
试验三 土的含水量(率)试验
一、实验目的
二、基本原理
三、仪器设备
四、操作步骤
12
五、记录格式
含水率试验
土样编号 班 组
试验日期 姓 名 土
样盒盒质量盒加湿土盒加干土水质量干土质含水率平均含水备
(g) (g) (,) 编号 质量(g) 质量(g) 量(g) 率(,) 注
号
六、思考题
1. 土的含水量的测定方法有几种,各自适用条件是什么,
2. 如何使用烘箱和干燥器,该试验的温度应控制在多少度,
3 土样盒为什么要上下都编号,
4. 土样烘干后能否立即称重,为什么,
13
试验四 土的比重试验
一、实验目的
二、基本原理
三、仪器设备
四、操作步骤
14
五、记录格式
比重试验(比重瓶法) 土样编号 班 组 试验日期 姓 名
与干土瓶、液体平干土瓶、液同体积瓶、干瓶质液、土温度的比均质量总质的液体比重G 土 质试比s(?) 重量(g) 总质比(g) 量(g) 量(g) 质量样重G量(g) 重 wt (g) 编瓶
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 号 号
?,?,?查表 ,,,,,,5,8,2 ? ,?
六、思考题
1. 如何测定土的比重,比重与重度、密度有什么异同,
2. 比重瓶有何特点,瓶塞上的小孔有何用途,
3. 如何保证比重测定的精度,
15
试验五 粘性土的液限、塑限的测定
一、实验目的
二、基本原理
三、仪器设备
四、操作步骤
16
五、记录格式
液塑限实验
班级 姓名
土样编号 实验日期
土样说明
实验名称? 液限 塑限
实验次数
土盒号数 土盒加湿土重(g) 土盒加干土重(g)
水重(g)
土盒重(g)
干土重(g)
含水量(,) 平均含水量(,) 塑性指数I= 土名: P
液性指数I, 土的状态: L
备注 天然含水量w=
六、思考题
1. 什么是土的界限含水量,土有几种界限含水量,其物理意义是什么,
2. 用平衡锥法测定土的液限时,如何将土调拌均匀,试样杯中土样的装入过程有什么要求,
17
3. 用搓条法测定土的塑限时,为什么不能无压滚动,
4. 能否用电吹风的热风将土中含水率降低,
5. 该实验为什么要取两个以上的平行样,
18
*试验六 渗透定律试验
一、实验目的
二、基本原理
三、仪器设备
四、操作步骤
19
五、记录格式
(一)常水头渗透试验
工程名称 试样高度 干土重 班 组
土样名称 试样面积 土粒比重 姓 名
土样说明 测压孔间距 孔隙比 试验日期
测压管水位(cm) 水位差(cm) 经过时间渗透系数校正系数渗透系数平均渗透系渗透水量试验次数 水力坡降 ? ? ? 平均水温(?) 备注 平均3 (s) (cm/s) ,,/k(cm/s) 数k(cm/s) kHHQ(cm) T20201 2 T20管 管 管 H
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
,,,,5,6?-?-A18,,,,,,72 ?×? ,, 9 L ? ?
(二)变水头渗透试验 土样编号 测压管断面积a 班 组 仪器编号 试样高度L 姓 名 孔 隙 比 试样面积A 试验日期
水温1h校正系数平均渗透系aLlg2.3,开始时间t终了时间t经过时间t 开始水头h终了水头hT?时的渗水温T 渗透系数k1 2 1 2 20At 2 ,,h数k 20T20 透系数kT
-4 -2 10(cm/s) ? (cm/s) (cm/s) s cm cm 10日时分 日时分
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
4,,lg ?-? ?×? ?×? 5 ,,
六、思考题
1( 当试样中水未流动时,三个测压管的水头与溢水口水面保持在同一高度,为什么?
2( 为什么要在测压管水头稳定后测定流量?
3( 三种试样的V -I曲线是否符合线性渗透定律,试分析其原因?
4( 比较不同试样的渗透系数K值,分析影响K值的因素?
5( 在实验过程中为什么要保持常水头?
试验七 土的侧限压缩试验(固结试验)
一、实验目的
二、基本原理
三、仪器设备
四、操作步骤
23
五、记录格式
固 结 试 验 (快速法)
土样编号 密 度 班 组
说明土样 含水率 姓 名
初始孔隙比 比 重 试验日期
量表读数仪器变形土样变形单位沉降压缩后孔压力总变形荷重
(kPa) (0.01mm) 时间 量(mm) 量(mm) 量(mm) 量 隙比
S= e=e- iio ΣΔhP i ΣΔh/HS(1+e) io io
e e~p关系曲线
压缩系数
-1a = MPa 1-2
属 压缩性土
0 p(kPa) 六、思考题
1. 固结试验按照稳定条件分为几种,如何保证快速压缩试验的准确性,
24
2. 在调试仪器时,如何保证“两平一密”,
3. 总变形量包括几部分,如何测定,如何用百分表进行计量,
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试验八 土的直剪试验
一、实验目的
二、基本原理
三、仪器设备
四、操作步骤
26
五、记录格式
直接剪切试验(一)
土样编号 仪器编号 班 组
土样说明 测力计系数 姓 名
试验方法 手轮转速 试验日期 垂直压力 kPa 抗剪强度 kPa 垂直压力 kPa 抗剪强度 kPa 手轮手轮测力计读数 剪切变形 剪应力 测力计读数 剪切变形 剪应力 转数 转数
0.01mm 0.01mm kPa 0.01mm 0.01mm kPa 转 转
? ? ?×C ? ? ?×C ?,?20,? ?,?20,? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23
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直接剪切试验(二)
土样编号 仪器编号 班 组
土样说明 测力计系数 姓 名
试验方法 手轮转速 试验日期 垂直压力 kPa 抗剪强度 kPa 垂直压力 kPa 抗剪强度 kPa 手轮手轮测力计读数 剪切变形 剪应力 测力计读数 剪切变形 剪应力 转数 转数
0.01mm 0.01mm kPa 0.01mm 0.01mm kPa 转 转
? ? ?×C ? ? ?×C ?,?20,? ?,?20,? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25
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直接剪切试验(三)
土样编号 仪器编号 班 组
土样说明 测力计系数 姓 名
试验方法 手轮转速 试验日期 垂直压力 kPa 抗剪强度 kPa 垂直压力 kPa 抗剪强度 kPa 手轮手轮测力计读数 剪切变形 剪应力 测力计读数 剪切变形 剪应力 转数 转数
0.01mm 0.01mm kPa 0.01mm 0.01mm kPa 转 转
? ? ?×C ? ? ?×C ?,?20,? ?,?20,? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25
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直接剪切试验(四)
土样编号 仪器编号 班 组 说明土样 测力计读数 姓 名 试验方法 手轮转速 试验日期 垂直压力手轮转数测力计读数剪切位移剪切历时抗剪强度(kPa) (n) (0.01mm) (mm) (t) (kPa) 100 200 300 400
内摩擦角, ,c凝聚力, kPa
300
200
100
0 100 200 300 400
垂直压力 σ(kPa)
抗剪强度与垂直压力关系曲线
六、思考题
1. 抗剪强度如何测定,直接剪切试验按排水条件如何分类,
30
2. 终止试验的标准是什么,
3. 砂类土和粘性土的剪切过程有什么不同,c、φ值有何差异,
31
试验九 土的三轴试验
一、实验目的
二、基本原理
三、仪器设备
四、操作步骤
32
五、记录格式
三轴压缩试验(固结不排水剪)
工程编号 班 组
试验日期 姓 名
23试样直径d cm 试样高度h cm 试样面积A cm 试样体积V cm
3试样质量m g 试样密度ρ g/cm 测力计率定系数C N/0.01mm 剪切速率 mm/min
2周围压力σ kPa 固结下沉量?h cm 固结后试样高度h cm 固结后面积A cm c cc
轴向变形读数测力计量表读试样校正后面孔隙水压力有效大主应力有效小主应力有效主应力比轴向应变% 主应力差kPa 大主应力kPa 2cm kPa kPa kPa kPa 数0.01mm 积cm
,??h R ε A u σ′ σ′ σσ,σ σ/σ ,1a113131
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
六、思考题
1. 三轴试验和直剪试验有什么不同,为什么三轴试验更接近地基土的真实情况,
2. 三轴试验开样有什么要求,砂类土和粘性土试验结束后试样有什么不同,试画出素描图。
3. 试验过程中如何控制孔隙水压力u,如何进行水下样的饱和,
4. 如果一组土样少于3个,如何准确测定c、φ值,
试验十 土的击实试验
一、实验目的
二、基本原理
三、仪器设备
四、操作步骤
35
五、记录格式
击实试验(一)
土样编号 土粒比重 班 组
土样说明 试验仪器 姓 名
土样类别 每层击数 试验日期
风干含水率 ,,估计最优含水率 ,
试 验 点 号 1 2 3 4 5 6 7
筒湿土质量(g)
筒 质 量(g)
湿土质量(g) 干密3度 筒 体 积(cm)
3湿 密 度(g/cm)
3干 密 度(g/cm)
盒 号
盒加湿土质量(g)
盒加干土质量(g)
盒 质 量(g) 含水率 水 质 量(g)
干土质量(g)
含 水 率(,)
平均含水率(,)
击 实 试 验(二)
含水率ω(,)
3最大干密度 g/cm 最优含水率 , 36
六、思考题
1( 什么是最优含水率和最大干密度,
2( 试验中层与层之间为什么要刨毛,
3. 在试验中碰到哪些问题以及对本次试验的意见和建议
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试验十一 无侧限抗压强度试验
一、实验目的
二、基本原理
三、仪器设备
四、操作步骤
38
五、记录格式
无侧限抗压强度试验
工程名称 土样说明 班 组 土样编号 试验日期 姓 名 试验前试样高度h= mm 试样质量m= g s
3试验前试样直径Do, cm 试样密度ρ, g/cm
2试验前试样面积Ao, cm 灵敏度St,
手轮每转一周螺杆上升高度?L, mm 试样破坏情况 测力计率定系数C, N/0.01cm
原状试样无侧限抗压强度qu, kPa
重塑试样无侧限抗压强度qu?, kPa
测力计量表轴向变形?L校正后面积轴向荷重P轴向应力ε轴向应变1手轮转数n 2读数R(mm) (mm) (,) Aa(cm) (N) σ(kPa)
? ? ? ? ? ? ?
,,36A,,o,10 ?×?L-? C×? ,,51,,,4h o
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六、回答问题
1( 在试验中为什么要控制剪切时间和应变速率?
2( 为什么重塑土样应立即进行试验,
3( 试验前试样两端要涂一层凡士林,为什么, 40