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文档简介

1、1土质土质课题一 土的组成课题二 土的物理性质及其指标课题三 土的水理及力学性质课题四 土的工程分类及野外鉴定2课题一课题一 土的组成土的组成一、土、土体及土的三相组成土是岩石经过风化后在不同条件下形成的自然历史的产物土是岩石经过风化后在不同条件下形成的自然历史的产物搬运、沉积搬运、沉积 风化风化土土地球岩石岩石地球3土:土是地壳表层母岩经强烈风化作用而形成颗粒大小不等、未经胶结的一种松散物质,它包括土壤、粘土、砂、岩屑、岩块和砾石等。土体:土体是指建筑场地范围内主要由不同土层组成的单元体。土的三相组成:土由固体颗粒、液体水和气体三部分组成(即固相。液相和气相)。课题一课题一 土的组成土的组成

2、4课题一课题一 土的组成土的组成气相固相液相+构成土骨架,起决定作用构成土骨架,起决定作用重要影响重要影响土体次要作用次要作用5粒组:土粒由粗到细,粒径将每一区段中所包括大小比例相似且工程性质基本相同的颗粒合并为组。颗粒级配:一般天然土由若干个粒组组成,它所包含的各个粒组在土全部质量中各自占有的比例称为粒度成分,又称颗粒级配。课题一课题一 土的组成土的组成二、土的粒度成分6课题一课题一 土的组成土的组成粒组统称粒组名称粒径d范围(mm) 主 要 特 征巨 粒漂石(块石)粒 d200 透水性很大,压缩性极小,颗粒间无粘结,无毛细性。卵石(碎石)粒 60d200 粗粒砾粒 粗砾 20d60 透水性

3、大,压缩性小,无粘性,有一定毛细性。细砾2d20砂粒 粗砂0.5d2 中砂 0.25d0.5 细砂0.075d0.25 细粒粉粒 0.0050.074mm)沉降分析法(适用于粉土和粘性土,d0.074mm)(比重计法)8筛分法 利用一套孔径由大到小的筛子,将事先称过质量的干试样放入筛中,经过充分震摇后,把留在各级筛上的土粒分别称量,算出小于某粒径的土粒含量,用以确定土中各粒组的土粒含量。课题一课题一 土的组成土的组成9筛分法实验课题一课题一 土的组成土的组成10比重计法-沉降分析法比重计法是利用不同大小的土粒在水中的沉降速度不同来确定小于某粒径的土粒含量。将一定质量土浸入水中搅拌成悬液,搅拌停

4、止后,土粒便开始下沉,悬液的浓度随之发生变化。利用特制的密度计(比重计),在不同时刻测悬液浓度的变化。即可换算出相应的粒径及小于该粒径的土粒质量,绘出级配曲线。课题一课题一 土的组成土的组成11比重计法实验课题一课题一 土的组成土的组成12粒度成分的表示方法颗粒级配累积曲线颗粒级配累积曲线(图解法)横坐标采用对数坐标,表示土颗粒直径,单位mm;纵坐标为小于某粒径土的累积含量,用百分比表示。课题一课题一 土的组成土的组成13d10有效粒径d30中值粒径d60控制粒径颗粒级配曲线颗粒级配曲线课题一课题一 土的组成土的组成14颗粒级配好坏的判断正常级配:正常级配:土的颗粒大小分布是连续的,曲线坡度是

5、渐变的 不连续级配:不连续级配:土中缺乏某些粒径的土粒,曲线出现水平段 课题一课题一 土的组成土的组成15颗粒级配好坏的判断级配良好:级配良好:粒径分布曲线形状平缓,土粒大小分布范围广,土粒大小不均匀 级配不良:级配不良:粒径分布曲线形状较陡,土粒大小分布范围窄,土粒均匀 为了判别土粒级配是否良好,常用不均匀系数Cu和曲率系数Cc两个指标描述粒径曲线的坡度和形状课题一课题一 土的组成土的组成16土的不均匀系数CuCu=d60/d10Cu5的土称为级配良好的非均粒土。d10有效粒径d60控制粒径课题一课题一 土的组成土的组成17土的曲率系数CcCu5 ,Cc=13时,为级配良好; Cc 3时,级

6、配不连续。1060230dddCcd10有效粒径d60控制粒径d30中值粒径课题一课题一 土的组成土的组成18小结小结土的三相组成土的粒组划分土的粒度分析土的颗粒级配19级配与密实度的关系要获得较好的密实度,需要土的级配良好还是不良?要获得较好的透水性,需要土的级配良好还是不良?思考思考20课题二课题二 土的物理性质及其指标土的物理性质及其指标土的物理性质是表征土的物理状态的一系列性质。如:重量、含水性、孔隙性等土的物理性质指标是评价和判断土的工程性质的重要依据。 21课题二课题二 土的物理性质及其指标土的物理性质及其指标SWA22ma( 0)mwmsmVaVwVsVvV土的三相图土的三相图

7、Three phase diagram质量质量 mass 体积体积 volume SWA以质量计:以质量计:空气质量空气质量 ma 0 水质量水质量 mw土粒质量土粒质量 ms总质量总质量 m= mw + ms或以重量计:或以重量计:W=mg以体积计:以体积计:空气体积空气体积 Va 水体积水体积 Vw土粒体积土粒体积 Vs总体积总体积 V=Vv +Vs孔隙体积孔隙体积 Vv课题二课题二 土的物理性质及其指标土的物理性质及其指标23ma(0)mwmsmVaVwVsVvV土的三相图土的三相图 Three phase diagram质量质量 mass 体积体积 volume SWA一、基本物理性质

8、指标1 土粒的比重土粒的比重(specific gravity)CwsssVmG4土粒质量与同体积土粒质量与同体积4C水的质量之比水的质量之比无量纲无量纲课题二课题二 土的物理性质及其指标土的物理性质及其指标24ma(0)mwmsmVaVwVsVvV质量质量 mass 体积体积 volume SWA2 土的密度土的密度(1)天然密度)天然密度)/()/()(/3cmgVVmmvmvsws(2)干密度)干密度分析:密度和重度综合反映了土分析:密度和重度综合反映了土的物质组成与结构的物质组成与结构课题二课题二 土的物理性质及其指标土的物理性质及其指标25课题二课题二 土的物理性质及其指标土的物理性

9、质及其指标26ma(0)mwmsmVaVwVsVvV土的三相图土的三相图 Three phase diagram质量质量 mass 体积体积 volume SWA3 土的含水量(土的含水量(water content)%100%100土中颗粒的质量土中水的质量swmmw课题二课题二 土的物理性质及其指标土的物理性质及其指标27课题二课题二 土的物理性质及其指标土的物理性质及其指标28VaVwVsVvV土的三相图土的三相图 Three phase diagram体积体积 volume SWA1、孔隙度、孔隙度(porosity)%100%100VVVVVnwav二、土的孔隙性及其指标2、孔隙比、

10、孔隙比(void ratio)SvVVe 课题二课题二 土的物理性质及其指标土的物理性质及其指标293、砂土的相对密度、砂土的相对密度Dr(relative density)e增大增大最紧密最松散minemaxeemaxdmindd天然课题二课题二 土的物理性质及其指标土的物理性质及其指标30课题二课题二 土的物理性质及其指标土的物理性质及其指标砂土按孔隙比e的密实度分类 密实度密实度土名土名密实密实中密中密稍密稍密松散松散砾砂,粗砂,中砂e 0.60.6e0.750.750.85细砂,粉砂e0.70 0.7e0.850.850.95粉土e0.9031砂土按相对密度分类砂土密实程度Dr0.67

11、密实的0.67Dr0.33中密的0.33Dr0疏松的课题二课题二 土的物理性质及其指标土的物理性质及其指标32比重、密度、含水量指标及其测定方法孔隙性及其指标小结小结33(一)粘性土的稠度状态(一)粘性土的稠度状态稠度稠度指粘性土的干湿程度或指粘性土的干湿程度或在某一含水率下抵抗外力作在某一含水率下抵抗外力作用而变形或破坏的能力,是用而变形或破坏的能力,是粘性土最主要的物理状态指粘性土最主要的物理状态指标。标。流动、软、可塑、硬流动、软、可塑、硬等描述等描述四种状态四种状态可塑性可塑性:土在外力作用下可:土在外力作用下可改变形状但不显著改变其体改变形状但不显著改变其体积也不开裂,外力卸除厚仍积

12、也不开裂,外力卸除厚仍能保持已有的形状。能保持已有的形状。 粘性粘性土土较较硬硬变变软软流流动动一、粘性土的界限含水量及其测定课题三课题三 土的水理与力学性质土的水理与力学性质34(二)界限含水率(二)界限含水率粘性土从一种状态过渡到另一种状态,可用某一界限含水粘性土从一种状态过渡到另一种状态,可用某一界限含水率来区分,这种界限含水率称为率来区分,这种界限含水率称为稠度界限稠度界限或阿太堡界限或阿太堡界限 (Atterberg limits )。液限液限(wL)从流动状态转变为可塑状态的界限含水率从流动状态转变为可塑状态的界限含水率,也就是可塑状态的上限含水率;,也就是可塑状态的上限含水率;塑

13、限塑限( wp )从可塑状态转变为半固体状态的界限含水从可塑状态转变为半固体状态的界限含水率,也就是可塑状态的下限含水率;率,也就是可塑状态的下限含水率;缩限缩限( ws )从半固体状态转变为固体状态的界限含水从半固体状态转变为固体状态的界限含水率,亦即粘性土随着含水率的减小而体积开始不变时的含率,亦即粘性土随着含水率的减小而体积开始不变时的含水率水率。课题三课题三 土的水理与力学性质土的水理与力学性质35(三)塑性指数和液性指数三)塑性指数和液性指数1.塑性指数塑性指数塑性指数塑性指数:液限和塑限之差的百分数值(去掉百分号)。:液限和塑限之差的百分数值(去掉百分号)。用用Ip表示,取整数,即

14、:表示,取整数,即:塑性指数越塑性指数越高高,吸着水含量可能,吸着水含量可能高高,土的粘粒含量越,土的粘粒含量越高高。 pLpwwI课题三课题三 土的水理与力学性质土的水理与力学性质362.液性指数液性指数粘性土的状态可用液性指数来判别。粘性土的状态可用液性指数来判别。定义为:定义为: 式中:式中:IL液性指数,以小数表示;液性指数,以小数表示; w土的天然含水率。土的天然含水率。液性指数表征了土的天然含水率与界限含水率之间的相对关系,表达液性指数表征了土的天然含水率与界限含水率之间的相对关系,表达了天然土所处的状态。了天然土所处的状态。pppLpLIwwwwwwIIL1坚硬状坚硬状态态可塑状

15、可塑状态态流流 态态0.00 0.250.25 - 0.750.75 1.00硬硬塑塑可可塑塑软软塑塑课题三课题三 土的水理与力学性质土的水理与力学性质37(四)界限含水量的测定四)界限含水量的测定本试验采用液塑限联合测定法液塑限联合测定法,所用土样应过0.5mm的筛课题三课题三 土的水理与力学性质土的水理与力学性质38为了确定粘性土由流动状态,可塑状态和半固体状态、固体状为了确定粘性土由流动状态,可塑状态和半固体状态、固体状态相互转化时的分界含水率。态相互转化时的分界含水率。它是土工试验中的基本指标之一。为划分土类,计算天然稠度,它是土工试验中的基本指标之一。为划分土类,计算天然稠度,塑性指

16、数塑性指数IP,液性指数,液性指数IL,供工程设计和施工之用。,供工程设计和施工之用。 由于含水率不同,土体分别处于流动状态、可塑状态、由于含水率不同,土体分别处于流动状态、可塑状态、半固体状态、固体状态。半固体状态、固体状态。液塑限联合测定仪、毛玻璃板、小平铲、土工刀、试样盒、天液塑限联合测定仪、毛玻璃板、小平铲、土工刀、试样盒、天平、恒温烘箱、纯水、吸耳球、吹风机、小铁筐、抹布等平、恒温烘箱、纯水、吸耳球、吹风机、小铁筐、抹布等课题三课题三 土的水理与力学性质土的水理与力学性质39(1)选取具有代表性的天然含水量或风干土样,若土中含有较多大)选取具有代表性的天然含水量或风干土样,若土中含有

17、较多大0.5mm的顺粒或夹有大量的杂物时,应将土样风干后用带橡皮头的研的顺粒或夹有大量的杂物时,应将土样风干后用带橡皮头的研材研碎或用木棒在橡皮板上压碎,然后再过材研碎或用木棒在橡皮板上压碎,然后再过0.5mm的筛;的筛;(2)取过筛的土样不少于)取过筛的土样不少于200g分别放入三个调土碗里,加不同数量分别放入三个调土碗里,加不同数量的蒸馏水,土样的含水量分别控制在液限、略大于塑限和二者的中间的蒸馏水,土样的含水量分别控制在液限、略大于塑限和二者的中间状态。用调土刀调匀,然后用玻璃片或湿布覆盖,静置状态。用调土刀调匀,然后用玻璃片或湿布覆盖,静置24h备用;备用;(3)将制备好的土样用调土刀

18、调拌均匀,分层密实地填入试样杯中,)将制备好的土样用调土刀调拌均匀,分层密实地填入试样杯中,使空气逸出。试杯装满后,刮成与杯边齐平;使空气逸出。试杯装满后,刮成与杯边齐平;(4)调平机身,提起锥杆,锥尖涂少许凡士林;)调平机身,提起锥杆,锥尖涂少许凡士林;课题三课题三 土的水理与力学性质土的水理与力学性质40(5)将装好的土样的试杯放在升降座上,转动升降旋钮,使试杯徐)将装好的土样的试杯放在升降座上,转动升降旋钮,使试杯徐徐上升,土样表面和锥体尖好接触,蜂鸣器报警,停止升降,按检测徐上升,土样表面和锥体尖好接触,蜂鸣器报警,停止升降,按检测键,同时锥体立刻自行下沉,键,同时锥体立刻自行下沉,5

19、S时液晶显示器上显示锥入深度时液晶显示器上显示锥入深度h1,试,试验毕,手拿锥体向上,锥体复位;验毕,手拿锥体向上,锥体复位;(6)改变锥尖与土体接触位置(锥尖两次锥入位置距离不小于)改变锥尖与土体接触位置(锥尖两次锥入位置距离不小于1cm),),重复重复5条步骤,测得锥深入试样深度值条步骤,测得锥深入试样深度值h2,h1、h2允许误差为允许误差为0.5mm,否则,应重做;否则,应重做;(7)去掉锥尖入土处的凡士林,取)去掉锥尖入土处的凡士林,取10g以上的土样两个,分别放入称以上的土样两个,分别放入称量盒内,称质量,测定其含水量;量盒内,称质量,测定其含水量;(8)重复()重复(3)至()至

20、(7)的步骤,对其它两个含水量土样进行试验,)的步骤,对其它两个含水量土样进行试验,测其锥入深度和含水量。测其锥入深度和含水量。 课题三课题三 土的水理与力学性质土的水理与力学性质41(1)绘制锥入深度)绘制锥入深度h与含水量与含水量w的关系曲线。的关系曲线。 以含水量以含水量w为横坐标,锥入深度为横坐标,锥入深度h为纵坐标,在双对数坐标纸上为纵坐标,在双对数坐标纸上绘制绘制hw的关系曲线。的关系曲线。 连此三点,应呈一条直线;连此三点,应呈一条直线; 当三点不在一直线上,通过高含水量的一点分别与其余两点当三点不在一直线上,通过高含水量的一点分别与其余两点连成两条直线,在圆锥下沉深度为连成两条

21、直线,在圆锥下沉深度为2mm处查得相应的含水量,当两个处查得相应的含水量,当两个含水量的差值小于含水量的差值小于2%,应以该两点含水量的平均值与高含水量的点连,应以该两点含水量的平均值与高含水量的点连成一直线;成一直线; 当两个含水量的差值大于当两个含水量的差值大于2%时,应重做试验。时,应重做试验。(2)确定液限、塑限)确定液限、塑限 在锥入深度在锥入深度h与含水量与含水量w关系图上,查得下沉深度为关系图上,查得下沉深度为20mm所对所对应的含水量为液限应的含水量为液限wL;查得下沉深度为;查得下沉深度为2mm所对应的含水量为塑限所对应的含水量为塑限wP,以百分数表示。,以百分数表示。课题三

22、课题三 土的水理与力学性质土的水理与力学性质42(3)按下式计算塑性指数:)按下式计算塑性指数: Ip= wLwp 式中:式中:Ip 塑性指数;塑性指数; wp 塑限含水量();塑限含水量(); wL 液限含水量()。液限含水量()。(4)按下式计算液性指数:)按下式计算液性指数: IL= (wwp)Ip 式中:式中:IL 液性指数;液性指数; wp 塑限含水量();塑限含水量(); w 天然含水量()。天然含水量()。(5)记录表格见实验报告)记录表格见实验报告课题三课题三 土的水理与力学性质土的水理与力学性质43课题三课题三 土的水理与力学性质土的水理与力学性质二、动荷载作用下的压实性压实

23、:压实:指通过夯打、振动、碾压等,使指通过夯打、振动、碾压等,使土体变得密实、以提高土的强度、减小土体变得密实、以提高土的强度、减小土的压缩性和渗透性土的压缩性和渗透性压实性:压实性:指土在一定压实能量作用下密指土在一定压实能量作用下密度增长的特性度增长的特性研究击实性的目的:研究击实性的目的: 以最小的能量消耗获得最大的压实以最小的能量消耗获得最大的压实密度,揭示击实作用下土的干密度、含水率和击实功三密度,揭示击实作用下土的干密度、含水率和击实功三者之间的关系和基本规律。者之间的关系和基本规律。 击实方法:击实方法:室内击实试验现场试验: 夯打、振动、碾压土土44击实试验的仪器击实试验的仪器

24、击实仪、天平、台秤、标击实仪、天平、台秤、标准筛等计量器具。准筛等计量器具。 推土器、修土刀等附助设备推土器、修土刀等附助设备 课题三课题三 土的水理与力学性质土的水理与力学性质标准击实试验45击实试验的操作步骤击实试验的操作步骤试样制备:试样制备:干法:规范规定,将一定量的风干土样,在橡皮板上用木碾碾碎后过5mm筛,取筛下土按依次相差2%含水率制备不少于5个试样,拌匀后装入塑料袋或密封于盛土器内静置,使土中水分充分浸润,含水率分布均匀,一般静置时间在12h至24h。湿法:将一定量天然含水率土样碾散后过筛,将筛下土样拌匀后分别风干或加水到设定的含水率。制备试样时必须注意制备后的试样含水率分布应

25、均匀。课题三课题三 土的水理与力学性质土的水理与力学性质46击实试验的操作步骤击实试验的操作步骤击实仪放在坚实地面上(这一点对于固定试验室在仪器放置时就应做到),在击实筒内壁和底板上涂一薄层润滑油,各部件安装好,检查仪器是否正常,并做好记录。取制备好的土样分层进行击实。击实过程中应在每层击完后测量击后高度,以使击实完成后余土高度满足规程要求;下一层击实前应对上一层面刨毛,增强层间结合。击实完成后,用修土刀沿护筒壁削挖后,扭动并取下护筒,测量并记录余土高度。课题三课题三 土的水理与力学性质土的水理与力学性质47击实试验的结果整理击实试验的结果整理按规程规定计算各试样的含水率和干密度。以干密度为纵

26、坐标,含水率为横坐标,绘制干密度与含水率的关系曲线,并同时画出饱和曲线。课题三课题三 土的水理与力学性质土的水理与力学性质48 可以将试验步骤整理成以下几点:可以将试验步骤整理成以下几点: 按规定制备用于击实的土样; 击实开始前检查仪器是否处于正常状态并记录; 将击实仪置于刚性基础上,按规程规定进行击实; 击实完成后,卸下护筒,用直刮刀将试样顶、底面 刮平,称其质量,测其含水率; 计算湿密度和干密度; 对不同含水率的试样依次进行击实。 课题三课题三 土的水理与力学性质土的水理与力学性质49对于击实过程,也可以用下图来说明其固相、液对于击实过程,也可以用下图来说明其固相、液相和气相在不同阶段的比

27、例关系。相和气相在不同阶段的比例关系。课题三课题三 土的水理与力学性质土的水理与力学性质50 击实试验过程的注意事项:击实试验过程的注意事项:1、试验仪器必须放置于坚实平整的地面上,应避免在具有弹性的木板上做试验;2、击锤下落的锤击点必须均匀分布于试样面上,特别是采用手动击实仪时尤其应注意;3、应尽量使每层击实的土质量相等或相近,避免各层厚度出现极厚或过薄现象;4、两个击实层的层间结合部位必须刨毛;5、卸除护筒时,应注意不要把击实土柱剪断。课题三课题三 土的水理与力学性质土的水理与力学性质51三、土基承载能力:三、土基承载能力:CBRCBR试验试验 1 1)目的和适用范围)目的和适用范围 (1

28、)本试验方法只适用于在规定的试筒内制件后,对各种土和路面基层、)本试验方法只适用于在规定的试筒内制件后,对各种土和路面基层、底基层材料进行承载比试验。底基层材料进行承载比试验。 (2)试样的最大粒径宜控制在)试样的最大粒径宜控制在25mm以内,最大不得超过以内,最大不得超过38mm。 2 2)仪器设备)仪器设备 圆孔筛、圆孔筛、 试筒、垫块、夯锤和导管、贯入杆、试筒、垫块、夯锤和导管、贯入杆、 路面材料强度仪、路面材料强度仪、多孔板、多孔板、 荷载板荷载板等等。 3 3)试样)试样 采取有代表性的试料采取有代表性的试料50kg,过,过38mm筛后按四分法取出约筛后按四分法取出约25。再用四分。

29、再用四分法将取出的试料分成法将取出的试料分成4分,每分质量分,每分质量6,供击实试验和制试件之用。,供击实试验和制试件之用。课题三课题三 土的水理与力学性质土的水理与力学性质52 图图 1 承载比试筒承载比试筒 1.试筒试筒 2.套环套环 3.夯击底板夯击底板 4.拉杆拉杆 图图 2 路面材料强度仪路面材料强度仪 1.框架框架 2.量力环量力环 3.贯入杆贯入杆 4.百分表百分表 5.试件试件 6.升降台升降台 7.蜗轮蜗杆箱蜗轮蜗杆箱 8.摇把摇把 课题三课题三 土的水理与力学性质土的水理与力学性质53 图图 3 带调节杆的多孔板带调节杆的多孔板 图图 5 荷荷载载板板(单单位位:mm) 课

30、题三课题三 土的水理与力学性质土的水理与力学性质54 4 4)试验步骤)试验步骤 (1 1)击实法制样)击实法制样 制备三种干密度试件,每种干密度试件制制备三种干密度试件,每种干密度试件制3 3个,则共制个,则共制9 9个试件。每层击数个试件。每层击数分别为分别为3030、5050、和、和9898次。次。 (2 2)预压法制样)预压法制样 称试筒本身质量称试筒本身质量m m1 1,将试筒固定在底座上,在底座上放一张滤纸。,将试筒固定在底座上,在底座上放一张滤纸。 将样分将样分3次装入试筒内,用次装入试筒内,用 151 h50垫块进行加压,然后取出垫块,将试样层面垫块进行加压,然后取出垫块,将试

31、样层面“拉毛拉毛”,重复上述方法进行其余,重复上述方法进行其余2、3层试样的加压。最后层试样的加压。最后1层加压到垫块与击实筒顶层加压到垫块与击实筒顶面齐平并稳压面齐平并稳压1min,取出垫块,称试筒和试件的质量(,取出垫块,称试筒和试件的质量(m2) 按按最最佳佳含含水水量量制制备备 3 个个试试样样,每每份份试试样样的的质质量量 G 为为: 0max12177WKGd 式式中中 G试试样样的的质质量量,g; 2177试试样样的的体体积积,cm3; dmax试试样样的的最最大大干干密密度度,g/cm3; K试试样样的的压压实实度度,K=90%、K=93%、K=95%; W0试试样样的的最最佳

32、佳含含水水量量,%。 课题三课题三 土的水理与力学性质土的水理与力学性质55 (3 3) 泡水测膨胀量泡水测膨胀量 a 在试样制成后,试件顶面放一张好滤纸,并在上安装附有调节杆的多在试样制成后,试件顶面放一张好滤纸,并在上安装附有调节杆的多孔板,在多孔板上加孔板,在多孔板上加4 4块荷载板。块荷载板。 b 将试筒与多孔板一起放入槽(筒)内,并用拉杆将模具拉紧,安装百分将试筒与多孔板一起放入槽(筒)内,并用拉杆将模具拉紧,安装百分表,并读取初读数。表,并读取初读数。 c 向水槽(筒)内放水,使水自由进到试件的顶部和底部。在泡水期间,向水槽(筒)内放水,使水自由进到试件的顶部和底部。在泡水期间,水

33、面应保持在试件顶面以上大约水面应保持在试件顶面以上大约25mm25mm,试件要泡水,试件要泡水4 4昼夜。昼夜。 d d 泡水终了时,读取试件上百分表的终读数,并用下式计算膨胀量:泡水终了时,读取试件上百分表的终读数,并用下式计算膨胀量: f f 从水槽中取出试件,倒出试件顶面的水,静置从水槽中取出试件,倒出试件顶面的水,静置15min15min,让其排水,然后,让其排水,然后卸去附加荷载和多孔板、底板和滤纸,并称量(卸去附加荷载和多孔板、底板和滤纸,并称量(m m3 3)。)。 100120)原试件高(泡水后试件高度变化膨胀量mm课题三课题三 土的水理与力学性质土的水理与力学性质56 图图

34、7 试样预压试样预压 图图 8 试样泡水试样泡水 课题三课题三 土的水理与力学性质土的水理与力学性质57(4)贯入试验)贯入试验a 将泡水试验终了的试件放到路面材料强度试验仪的升降台上,调整偏球将泡水试验终了的试件放到路面材料强度试验仪的升降台上,调整偏球座,使贯入杆与试件顶面全面接触,在贯入杆周围放置座,使贯入杆与试件顶面全面接触,在贯入杆周围放置4块荷载板。块荷载板。b 先在贯入杆上施加先在贯入杆上施加45N荷载,然后将测力和测变形的百分表的指针都调荷载,然后将测力和测变形的百分表的指针都调整至零点。整至零点。c c 加荷使贯入杆以加荷使贯入杆以11.25mm/min的速度压入试件,记录测

35、力计内百分表的速度压入试件,记录测力计内百分表某些整读数(如某些整读数(如20、40、60)时的贯入量,并注意使贯入量为)时的贯入量,并注意使贯入量为25010-2mm 时时,能有,能有5个以上的读数。个以上的读数。 图图 9 贯入试验贯入试验 课题三课题三 土的水理与力学性质土的水理与力学性质58 图图 6 单单位位压压力力与与贯贯入入量量的的关关系系曲曲线线 5 5)结果整理)结果整理 (1)以单位压力()以单位压力(p)为横坐标,贯入量()为横坐标,贯入量(l)为纵坐标,绘制)为纵坐标,绘制p-l关系曲线,如图关系曲线,如图所示。所示。 (2) 一一般般采采用用贯贯入入量量为为 2.5m

36、m 时时的的单单位位压压力力与与标标准准压压力力之之比比作作为为材材料料的的承承载载比比(CBR) ,即即: 1007000pCBR (2) 式式中中:CBR承承载载比比,%; p单单位位压压力力,kPa。 同同时时计计算算贯贯入入量量为为 5mm 时时的的承承载载比比: 10010500pCBR (3) 课题三课题三 土的水理与力学性质土的水理与力学性质593)试件的湿密度用下式计算:)试件的湿密度用下式计算: 217712mm (4) 式中式中 试件的湿密度,试件的湿密度,g/cm3; m2试筒和试件的合质量,试筒和试件的合质量,g; m1试筒的质量,试筒的质量,g; 2177试筒的容积,试筒的容积,cm3; 4)试件的干密度用下式计算:)试件的干密度用下式计算: wd (5) 式中式中 d试件的干密度,试件的干密度,g/cm3; w试件的含水量,试件的含水量,%; 5)泡水后试件的吸水量按下式计算:)泡水后试件的吸水量按下式计算: 230mmw (6) 式中式中 w0泡水后试件的吸水量,泡水后试件的吸水量,g; m3泡水后试筒和试件的合质量,泡水后试筒和试件的合质量,g; m2试筒和试件的合质量,试筒和试件的合质量,g。 606)精度要求)精度要求根据根据3个平行试验结果计算得的承载比变异系数个平行试验结果计算得的承载比变异系数CV12%,则去掉一个

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