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文档简介
姓 名: 报名编号: 学习中心: 层 次: (高起专或专升本)专 业: 实验一:水泥实验一、实验目的: 本方法规定了水泥标准稠度用水量、凝结时间和体积安定性的测试方法。本方法适用于硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥及指定采用本方法的其它品种水泥 。二、实验内容:第 1 部分:水泥标准稠度用水量、凝结时间测定实验仪器、设备: 1、水泥净浆搅拌机:符合 JC/T 729 的要求。2、标准法维卡仪:标准稠度测定用试秆有效长度 501的圆柱形耐用腐蚀金属制成。测定凝结时间时取下试杆,用试杆代替试杆。试杆由钢制成,其有效长度初凝针为 501、终凝针为 301、直径为 1.130.05的圆柱体。滑动部分的总质量为 3000.05g。与试杆、试针联结的滑动杆表面应光滑,能靠重力自由下落,不得有羞涩和旷动现象。盛装水泥净浆的试模应由耐腐蚀的、有足够硬度的金属制成。试模深 400.2、顶内径 650.5、底内径 750.5的截面圆锥体,每只试模应配备一个大于试模、厚度大于等于 2.5的平板玻璃底版。3、沸煮箱:有效容积约为 410240310 ,箅板结构应不影响试验结果。4、雷氏夹膨胀仪:由铜制材料制成。5、量水器:分度值为 0.1mL,精度 1。6、天平:量程 1000g,感量 1g。7、湿气养护箱:应能使温度控制在 201,相对湿度大于 90。8、雷氏夹膨胀值测定仪:标尺最小刻度 0.5。9、秒表:分度值 1s。 1、水泥标准稠度用水量(1)实验原理: 1、水泥试样应充分拌匀,通过 0.9 方孔筛并记录筛余物情况,但要防止过筛时混进其它水泥。2、试验用水必须是洁净的淡水,如有争议时可用蒸馏水。 (2)实验数据及结果不变水量法用水量 W(mL) 142.5ml试锥沉入值 S(mm ) (282)标稠用水量 P(%)P= 33.40.185SP = 33.4-0.185S2、水泥凝结时间测定(1)实验原理: GBTl3462001水泥标准稠度用水量 凝结时间安定性检验方法),等效采用 ISO9597:1989。在本标准中规定:水泥标准稠度用水量的测定方法以试杆法为标准法,以试锥法作为代用法,当两种检验方法结果发生争议时,以试杆法为准。(2)实验数据及结果初凝时间: 46 min凝结时间 终凝时间: 385 min第 2 部分:水泥胶砂强度检验实验依据: 1、本方法为 40mm40mm160mm 棱柱实体的水泥抗压强度和抗折强度测定。2、试体是由按质量计的一份水泥、三份中国 ISO 标准砂,用 0.5 的水灰比拌制的一组塑性胶砂制成。3、胶砂用行星搅拌机搅拌,在振实台上成型。4、试体连模一起在湿气中养护 24h,然后脱模在水中养护至强度试验。5、到试验龄期时将试体从水中取出,先进行抗折试验,折断后每截在进行抗压强度试验。2、实验仪器、设备: 金属丝网试验筛应符合 GB/T6003 要求。行星搅拌机,应符合 JC/T681 要求。试模由三个水平是模槽组成,可同时成型三条截面为 40mm40mm160mm 的棱形试体,其材质和尺寸应符合 JC/T726 要求。在组装备用的干净模型时,应用黄干油等密封材料涂覆模型的外接缝。拭模的内表面应涂上一薄层模型油或机油。成型操作时,应在拭模上面加有一个壁高 20mm 是金属模套。一个播料器和一金属刮平尺。振实台应符合 JC/T682 要求。抗折强度试验机应符合 JC/T724 要求。抗压强度试验机。3、实验数据及结果水泥 标准砂 水材料用量(g) 450 1350 225龄期 28 天试件编号 1 2 3强度, MPa 32.5 32.3 32抗折强度代表值, MPa(计算方法见PPT)30试件编号 1 2 3 4 5 6破坏荷载(Fi) ,kN 828.5 847.2 806.0 834.1 816.7 821.2强度(Ri) ,MPa(Ri=Fi1000/A ,其中 A=1600mm2)36.8 37.7 35.9 36.1 35.6 36.9抗压强度代表值, MPa(计算方法见PPT)36.8水泥检验项目合格性评定:(1)水泥的凝结时间是否符合要求,是如何判定的?GB/T1346-2011 试验 初凝不少于 45min 终凝时间不大于 600 分钟 (2)水泥胶砂强度是否符合要求,是如何判定的?水泥的胶砂强度检验必须符合要求,检验合格此批水泥才能出厂.判定:水泥胶砂强度是否符合要求即检验结果是否符合规定值,符合规定值就为合格水泥,否则就只能降低等级或为不合格水泥.检验水泥强度的目的:1.为了确定水泥等级,评定水泥质量的好坏.2.为设计混凝土等级提供依据 实验二:土的压缩试验一、实验目的: 测定土体的压缩变形与荷载的关系。 二、实验原理:1、计算公式(1)试样初始孔隙比: e = Vp / Vc (2)各级压力下试样固结变形稳定后的孔隙比:h iSi= ho103(3)土的压缩系数:土体压缩系数是描述土体压缩性大小的物理量,被定义为压缩试验所得 e-p 曲线上某一压力段的割线的斜率。 (4)土的压缩模量:在完全侧限的条件下,土的竖向应力变化量与其相应的竖向应变变化量之比,称为土的压缩模量,用 Es 表示。 三、实验内容:1、实验仪器、设备:DGY-ZH 1.0 型杠杆式压缩仪,杠杆比为 1:12a. 压缩容器:环刀,截面积 F=30cm2 ,直径=61.8mm,高 H=20mm.b. 百分表c. 砝码:0.125,0.313,0.625,1.25,2.5,5,10.d. 台架主体:杠杆装置,加压框架。2 天平:称量 500g,感量 0.01g.3 其它设备:秒表,削土刀,浅盘,铝盒等。2、实验数据及结果施加压力等级 kPa 施加压力后百分表读数50 2100 3200 10400 13、实验成果整理(见下页表格)试样初始高度 H0= 20mm 试样天然重度 =18.7kN/m3 土粒比重 Gs=2.7 试样天然含水率 w0=25%试样初始孔隙比 e0= 百分表初始读数 h0=试验所加的各级压力(kPa)p 50 100 200 400各级荷载下固结变形稳定后百分表读数(mm)h i 25 5 2 25总变形量( mm)=h0 -hi 5 5 44 2仪器变形量(mm)i 0.122 0.220 0.275 0.357校正后土样变形量(mm)hi= -i=h0 -hi -i 24 24 47 44各级荷载下的孔隙比ei 44 44 74 4土的压缩系数(MPa -1)a1-2 47土的压缩模量(MPa)Es1-2 77四、实验结果分析与判定:(1)根据实验结果,该土的压缩类别如何?该土的压缩类别为中性压缩性土 i实验三:水准测量实验一、实验目的:(1)掌握普通水准测量方法,熟悉记录、计算和检核。(2)熟悉水准路线的布设形式二、实验原理:水准测量原理是利用水准仪提供的水平视线,借助于带有分划的水准尺,直接测定地面上两点间的高差,然后根据已知点高程和测得的高差,推算出未知点高程。 三、实验内容:1、实验仪器、工具:水准仪 1 台套、水准尺 1 对、尺垫 1 对、记录板 1 个2、水准仪的操作程序:(1)做闭合的水准路线测量(即由某一已知水准点开始,经过若干转点、临时水准点再回到原来的水准点)或附合水准路线测量(即由某一已知水准点开始,经过若干转点、临时水准点后到达另一巳知水准点),(2)观测精度符合要求后,根据观测结果进行水准路线高差闭合差的调整和高程计算( 记录表及计算表见下页)。(3) 实验课时为 2 学时3、实验数据及结果(见下页表格)水准测量记录表后尺下丝 前尺下丝后尺上丝 前尺上丝 标尺读数后视距 前视距测站编号点号视距差 d 后尺 前尺后尺前尺高差中数高差改正 高程(1) (4)(2) (5)(3)(6) (15)(9) (10)1(11) (12) 1.234 0.960 0.274(18) 13.6502.837 0.3812.489 0.058 1.262 0.22 2.44134.8 32.322.5 2.5 0.823 1.442 -0.6192.441 12.4552.548 1.2842.138 0.871 2.338 1.076 1.26241 41.33-0.3 2.2 1.638 1.166 0.4721.263 14.3301.581 1.541.232 1.098 1.409 1.272 0.13734.9 35.24-0.3 1.9 1.135 1.254 -0.1220.136 13.210注:表中相关数据计算公式需参考相关文献测量学或辅导资料三。实验四:全站仪的认识与使用一、全站仪的特点:(l)采用同轴双速制、微动机构,使照准更加快捷、准确。 (2)控制面板具有人机对话功能。控制面板由键盘和显示屏组成。除照准以外的各种测量功能和参数均可通过键盘来实现。仪器的两侧均有控制面板,操作十分方便。 (3)设有双向倾斜补偿器,可以自动对水平和竖直方向进行修正,以
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