《土力学》实验指导书(1)(5200字)

来源:m.ttfanwen.com时间:2018.1.11

1 河北联合大学建筑工程学院 20xx年11月《土力学实验指导书

《土力学实验指导书

目录

教学实验注意事项 ··············· 3 实验一 土的密度试验 ············· 5 土的含水量试验 ············ 6 土的液限、塑限试验 ·········· 7 土的压缩固结试验 ········· 10 土的直接剪切试验 ·········· 13 ················· 17

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《土力学》实验指导书

教学实验注意事项

为确保实验顺利进行,达到预定的实验目的,必须做到下列几点:

一、作好实验前的准备工作:

1.预习实验指导书,明确本次实验的目的、方法和步骤。

2.弄清与本次实验有关的基本原理。

3.对实验中所用到的仪器、设备实验前应事先阅读有关仪器的使用说明。

4.必须清楚地知道本次试验需记录的数据项目及数据处理的方法,并事前

5

2

3.非本实验所用的设备及仪器不得任意动用。

4.实验完毕后,应将设备和仪器擦试干净,并恢复到原来正常状态。

三、认真做好实验:

1.注意听好教师对本次实验的讲解。

2.清点实验所需设备,仪器及有关器材,如发现遗缺,应及时向教师提出。

3实验方法与步骤进行。

4格后,才能开始实验。

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5.在实验过程中,应密切观察实验现象,随时进行分析,若发现异常现象,应及时报告。

6.记录下全部测量数据,以及所用仪器的型号及精度、试件的尺寸、量具的量程等。

7.教学实验是培养学生动手能力的一个重要环节,因此学生在实验小组中虽有一定的分工,但每个学生都必须自己动手,完成所有的实验环节。

8.学生在完成试验全部规定项目后,经教师同意可进行一些与本实验有关的其它实验。

9

1

2.实验目的。

3

4

5.实验数据及处理。

6.对实验结果的分析讨论。

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土力学实验指导书1

实验一 土的密度试验

一、实验目的

测定土在天然状态下单位体积的质量。

二、实验设备和器材

1.符合规定要求的环刀,(内径79.8mm,高20mm);

2.精度为0.01g的天平;

3.其他:切土刀,凡士林等。

三、实验方法和步骤

m2。

0.03g/cm3,取20页

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土力学实验指导书1

土的含水率试验

一、实验目的

用烘干法测定土的含水率

二、实验仪器、设备

1.烘箱:采用电热烘箱;。

2.天平:称量200g,分度值0.01g;

3.其他:干燥器,称量盒。

三、实验方法和步骤。

50g,放入质量0.01g。

6

40%时,20页

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土的液限、塑限试验

一、实验目的

1了解细粒土界限含水量的特征、定义及测定方法。液性界限(ωL)是细粒土从塑性状态转变为液性状态的界限含水率,简称液限;塑性界限(ωP)是细粒土从半固体状态转变为塑性状态的界限含水率,简称塑限。

2测定土的液、塑限,用以计算土的塑性指数和液性指数,作为细粒土分类及估计地基土承载力的一个依据。供设计、施工使用。

二、试验方法

ωL)通常采用锥式液限仪测定;塑限(ωP)通常采用搓

176g,锥体锥角为30度)

毛玻璃板

3.调土碗及调土刀

4.天平:分度值0.01g;

5.0.5mm的筛、凡士林等。

四、测试方法、步骤

1)液限试验

1.当采用天然含水量的土样时,应剔除大于0.5mm的颗粒,然后分别按接0.5mm筛的代表性土样约200g, 7 第 6 页,共20页

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2.将制备好的土膏用调土刀调拌均匀,密实地填入试样杯中,应使空气逸出。高出试样杯的余土用刮土刀刮平,随即将试样杯放在仪器底座上。

3.取圆锥仪,在锥体上涂以薄层凡士林,提住锥体端手柄,放在试样表面中部,至锥尖与试样表面接触时,松开手指,使锥体在其自重下沉入土中,放锥时不要冲击、摇晃,同时也应防止台面受震动。

4.当锥体经15s沉入土中深度为10mm时,表示土的含水率为液限,如锥体入土深度大于或小于10mm时,表示该含水率高于或低于液限,这时应挖去有凡士林的部分,取出全部土样放回调土器中重新风干或加水调配,直到达到上述510g以上的试样2个,测定含水率。

10.01g ,计算准确至0.1%;

22次平行测定,取其算术平均值,允许平行差值应不大于2.0%。

2)塑限试验1.30g备用。

2.为使试验前试样的含水率接近塑限,可将试样在手中捏揉至不粘手,或用

3.取接近塑限含水率的试样8~10g璃上用手滚搓、手掌的压力要均匀的施加在土条上,不得使土条在玻璃上无力滚动,土条不得有空心现象,土条长度不宜大于手掌宽度。

4.当土条搓至3mm时,并开始断裂,表示试样的含水率达到塑限含水率。当土条搓到3mm3mm时开始断裂,表示都应重新取样进行搓滚,直到达到要求。 8 第 8 页,共20页

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土力学实验指导书1

5.取合格的土条3~5g(约3-4个土条),放在铝盒中,立即盖好盒盖,称重、烘干、,测定其含水率。

试验要求

1.称量准确至0.01g ,计算准确至0.1%;;

2.本试验需要进行2次平行测定,取其算术平均值,当塑限小于40%时,平行差值不得大于1%;当塑限大于、等于40%时,平行差值不得大于2%。

五、试验数据整理

1.计算含水率

w?mw?100%md

w :塑限、液限含水率(%);mw:水的质量(g);md:干土质量(g)

20页

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实验二 土的固结压缩试验

一、实验目的

1、测定试样在侧限与轴向排水条件下土的变形与压力的关系,或孔隙比与压力的关系,变形与时间的关系。

2、由测得的各关系曲线计算土的压缩系数av、压缩模量ES、压缩指数CC、回弹指数CS、固结系数CV、地基的渗透系数k及土的先期固结压力Pc等,测定项目视工程需要而定。

3、利用压缩试验所得的参数计算地基基础的变形量,预估地基承载力。

1、

2 5~10kN的杠杆式加压设备;

3 10mm,分度值为0.01mm;

4、 其他:(300CC)、电子天平(称量1000g,感量0.01g)、等。

三、试验步骤

1、按要求取原状样或制备扰动土样。

2、取环刀样,测试验前的密度与含水量。

3、取压缩仪内的环刀,内壁擦抹凡士林使其光滑少摩擦。环刀刃口向下对

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4、在压缩容器内放置透水石、滤纸和下护环,将带有环刀的试样小心装入护环,然后在环刀试样上放薄滤纸、上护环、透水板和加压盖板,置于加压框架下,并对准加压杆,使加压杆与加压盖板中心凹槽对正。

5、安装百分表,为保证试样与仪器上下各部分之间接触良好,应施加1kPa的预压压力,然后调整百分表,使百分度指针归零(表的毫米指针应控制在5~10mm之间,以保证有足够的量程测定试样的压缩量)。

6、加荷。按50、100、200、400(kpa)四级荷重加荷,每级荷载历时10分钟,即每级荷重加上10分钟时,记测微表读数一次,然后加下一级荷载,依

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2、计算某级压力下变形稳定后的孔隙比ei

1?e0ei=e0-h0??hi

式中: ei—某级压力下土样的孔隙比;

??h— 某级压力下试样高度的累计变形量,mm; i

3、以压力P为横坐标,以空隙比为纵坐标,绘制e—P关系曲线,并求出100-200kPa时的压缩系数a12和相应压力变化范围的压缩模量Es。

ai?i?1=ei-ei?1

pi?1?pi

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实验三 土的直接剪切试验

一、 试验目的

1、土的抗剪强度是土在外力作用下,其一部分对另一部分滑动时,所具有的抗剪切的极限强度。

2、本试验的目的是测定土的抗剪强度S与垂直压力P之间的关系,以测定土的内摩擦角Φ和粘聚力C值,为计算地基承载力、挡墙土压力、验算地基及土坡稳定提供基本参数。

2、了解应变式直接剪切试验测定土的抗剪强度指标的方法。分为:快剪(Q)、)、慢剪(S)三种试验方法。

3

二、

固结快剪:在试样上施加垂直压力,待试样排水固结稳定后,快速施加水平剪应力。

慢剪本次实验内容只进行快剪试验。

三、 实验设备

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1、应变控制式直剪仪:主要包括:剪切盒(水槽、上剪切盒、下剪切盒),

垂直加压框架,测力环,推动机构,

25~10mm,分度值

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0.01mm

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33个;内径61.8mm,高度20mm。

4

实验步骤

1、制备土样径约200mm,高约100mm的土柱。(实际工程中,切取原状土样)。

2、切取土样:用与直剪仪配套的环刀切取土样。环刀刃口向下对准圆柱土面为止,将环刀两边余土削去修平,擦净环刀外壁。

3、安装土样:对准上下剪切盒,插入固定插销。在下盒内放入洁净的透水

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4、调试仪器:安装加压框架,转动手轮,使上剪切盒前端钢珠刚好与测力环接触。调整测力环百分表读数为零。对需要测记垂直变形量的,安装垂直位移计或百分表。

5、施加垂直压力:转动手轮,使上盒前端钢珠刚好与测力计接触,调整测力计中的量表读数为零。顺次加上盖板、钢珠压力框架。每组四个试样,分别在四种不同的垂直压力下进行剪切。在教学上,可取四个垂直压力分别为100、200、300、400kPa。加荷时一次轻轻加上避免撞击和摇摆,但须注意,如土质较软时为防止挤出也可分次施加。

6、:施加垂直压力后,立即拔出固定销钉,开动秒表,以每分钟4~126转)。使试样在3~5

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分钟或有显著后退,表示试样已经被剪破。4mm。若量表指针再继续增加,则剪切变形应达6mm(注:手。

7、拆卸试样1、先安装试样,再装量表。安装试样时要前量表中的大指针调至零。2、加荷时,不要

摇晃砝码;剪切时要拔出销钉。

1?f?CR

剪强度:式中:τf —kPa;

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C —测力计率定系数,本试验取1.6 kPa/0.01mm;R —测力计量表最大读数,或位移4毫米时的 读数(0.01毫米),0.01mm。

2、绘制τ~σ曲线以抗剪强度τ为纵坐标,垂直压力σ为横坐标,绘制抗剪强度τ与垂直压力σ的关系曲线。根据图上各点,绘制一条视测的直线。则直线的倾角为土的内摩擦角Φ,直线在纵坐标轴上的截距为土的粘聚力c 。

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试验(一)土的基本物理指标测定

班级: 姓名: 试验日期: 1. 密度试验记录表(环刀法)

2. 含水率试验记录

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试验(二)固结试验

(一)记录

班级: 姓名: 试验日期:

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(二)计算与绘图

1.绘制压缩曲线

隙比

e

0 50 100 200 300 kPa)

2.计算压缩系数a12和压缩模量Es(1-2)并判定土的压缩性

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试验(三)直接剪切试验

(一)记录

直接剪切试验记录表


第二篇:《土力学》土本试验指导书(刘纪峰) (1) 6200字

土力学实验指导书

姓名: 学号: 班级:

三明学院土木建筑工程系 20xx年11月

1

实验一 液限和塑限联合试验

一、概述

粘性土的状态随着含水率的变化而变化,当含水率不同时,粘性土可分别处于固态、半固态、可塑状态及流动状态,粘性土从一种状态转到另一种状态的分界含水率称为界限含水率。土从流动状态转到可塑状态的界限含水率称为液限wL;土从可塑状态转到半固体状态的界限含水率称为塑限wp;土由半固体状态不断蒸发水分,则体积逐渐缩小,直到体积不再缩小时的界限含水率称为缩限ws。

土的塑性指数Ip是指液限与塑限的差值,由于塑性指数在一定程度上综合反映了影响粘性土特征的各种重要因素,因此,粘性土常按塑性指数进行分类。

界限含水率试验要求土的颗粒粒径小于0.5mm,且有机质含量不超过5%,且宜采用天然含水率

二、液、塑限联合测定法

液、塑限联合测定法是根据圆锥仪的圆锥入土深度与其相应的含水率在双对数坐标上具有线性关系的特性来进行的。利用圆锥质量为76g的液塑限联合测定仪测得土在不同含水率时的圆锥入土深度,并绘制其关系直线图,在图上查得圆锥下沉深度为10mm(或17mm)所对应的含水率即为液限,查得圆锥下沉深度为2mm所对应的含水率即塑限。

1、仪器设备

(1)电脑液塑限联合测定仪

(2)分度值0.02mm的卡尺;

(3)称量200g、最小分度值0.01g的天平;

(4)烘箱;

(5)铝制称量盒、调土刀、孔径为0.5mm的筛、滴管、吹风机、凡士林等。

2、操作步骤

(1)取有代表性的天然含水率或风干土样进行试验。如土中含大于0.5mm的颗粒或夹杂物较多时,可采用风干土样,用带橡皮头的研杵研碎或用木棒在橡皮板上压碎土块。试样必须反复研碎,过筛,直至将可的土块全部通过0.5mm的筛为止。取筛下土样进行制样。

(2)将制备好的土样充分搅拌均匀,分层装入土样试杯,用力压密,使空气逸出。对于较干的土样,应先充分搓揉,用调土刀反复压实。试杯装满后,刮成与杯边齐平。

(3)接通电源,调平机身,打开开关,装上锥体。

(4)将装好的土样的试杯放在升降座上,手推升降座上的拨杆,使试杯徐徐上升,土样表面和锥体刚好接触,蜂鸣器报警,停止转动拨杆,按检测键,传感器清零,同时锥体立刻自行下沉,5S时液晶显示器上显示锥入深度,数据显示停留时间至少5S,试验完毕,手拿锥锥体向上,锥体复位(锥体上端有螺纹,可与测杆上螺纹相配)。

(5)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4条步骤,测得锥深入试样深度值,允许误差为0.5mm,否则,应重做。

2

(6)去掉锥尖入土处的凡士林,取10g以上的土样两个,分别放入称量盒内,称重(准确至0.01g),测定其含水量w1、w2(计算到0.1%)。计算含水量平均值w。

(7)重复(2)至(4)步骤,对其它两含水率土样进行试验,测其锥入深度和含水率。

3、成果整理

(1)按式(4-3)计算含水率:

w?

式中 m1?m2?10%0m2?m0 (4-3) w—含水率(%),精确至0.1%;

m1—称量盒加湿土质量(g);

m2—称量盒加干土质量(g);

m0—称量盒质量(g)。

(2)按式(4-4)计算塑性指数

式中 Ip?wL?wpIp (4-4) —塑性指数,精确至0.1;

wL—液限(%);

wp—塑限(%)。

(3)按式(4-5)计算液性指数

IL?

w0?wpIp (4-5)

式中 IL—液性指数,精确至0.01;

w0—天然含水率(%)。

4、注意事项

(1)在试验中,锥连杆下落后,需要重新提起时,只须将测杆轻轻上推到位,便可自动锁住。

(2)试样杯放置到仪器工作平台上时,需轻轻平放,不与台面相互碰撞,更应避免其他金属等硬物与工作平台碰撞,有助于保持平台的平度。

(3)每次试验结束后,都应取下标准锥,用棉花或布擦干,存放干燥处。

(4)配生块要在标准锥上面螺纹上拧紧到位,尽可能间隙小。

(5)做试验前后,都应该保证测杆清洁。

(6)如果电源电压不稳,出现“死机”现象,各功能键失去作用,请将电源关掉,过了3S后,再重新启动即可。

5、试验记录

3

4

表1-3 液塑限联合测定法试验记录表

工程名称 试验者 工程编号 计算者 试验日期 校核者

土力学土本试验指导书刘纪峰1

5

实验二 固结试验

一、概述

土的压缩性是指土在压力作用下体积缩小的性能。在工程中所遇到的压力(通常在16kg/cm2以内)作用下,土的压缩可以认为只是由于土中孔隙体积的缩小所致(此时孔隙中的水或气体将被部分排出),至于土粒与水两者本身的压缩性则极微小,可不考虑。

压缩试验是为了测定土的压缩性,根据试验结果绘制出孔隙比与压力的关系曲线(压缩曲线),由曲线确定土在指定荷载变化范围内的压缩系数和压缩模量。

二、仪器设备

1、小型固结仪:包括压缩容器和加压设备两部分,环刀(内径Ф61.8mm,高20mm,面积30cm2),单位面积最大压力4kg/cm2;杠杆比1:10。

2、测微表:量程10mm,精度0.01mm。

图3-1 固结仪示意图

1-水槽 2-护环 3-环刀 4-导环 5-透水石

6-加压上盖 7-位移计导杆 8-位移计架 9-试样

3、天平,最小分度值0.01g及0.1g各一架。

4、毛玻璃板、滤纸、钢丝锯、秒表、烘箱、削土刀、凡士林、透水石等。

三、操作步骤

1、按工程需要选择面积为30cm2的切土环刀,环刀内壁涂上一薄层凡士林,刀口应向下放在原状土或人工制备的扰动土上,切取原状土样时应与天然状态时垂直方向一致。

2、小心边压边削,注意避免环刀偏心入土,应使整个土样进入环刀并凸出环刀为止,然后用钢丝锯或修土刀将两端余土削去修平,擦净环刀外壁。

3、测定土样密度,并在余土中取代表性土样测定其含水率,然后用圆玻璃片将环刀两端盖

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6

上,防止水分蒸发。

4、在固结仪的固结容器内装上带有试样的切土环刀(刀口向下),在土样两端应贴上洁净而润湿的滤纸,放上透水石,然后放入加压导环和加压板以及定向钢球。

5、检查各部分连接处是否转动灵活;然后平衡加压部分(此项工作由实验室代做)。即转动平衡锤,目测上杠杆水平时,将装有土样的压缩部件放到框架内上横梁下,直至压缩部件之球柱与上横梁压帽之圆弧中心微接触。

6、横梁与球柱接触后,插入活塞杆,装上测微表,使测微表表脚接触活塞杆顶面,并调节表脚,使其上的短针正好对准6字,再将测微表上的长针调整到零,读测微表初读数R0。

7、加载等级:按教学需要本次试验定为0.5、1.0、2.0、3.0、4.0kg/cm2五级;即50、100、200、300、400Kpa(1Kpa=0.001N/mm2)五级荷重系累计数值),如第一级荷载0.5kg/cm2需加砝码1.5kg以后三级依次计算准确后加入砝码,加砝码时要注意安全,防止砝码放置不稳定而受伤。

8、每级荷载经10分钟记下测微表读数,读数精确到0.01mm。然后再施加下一级荷载,以此类推直到第五级荷载施加完毕,记录测微表读数R1、R2、R3、R4、R5。

9、试验结束后,必须先卸下测微表,然后卸掉砝码,升起加压框架,移出压缩仪器,取出试样后将仪器擦洗干净。

四、成果整理

1、按下式(2-1)计算试样的初始孔隙比e0:

e0?

式中 ds??w?1?w0??0?1 (2-1) ds—土粒比重;

?w—水的密度,一般可取1g/cm3;

w0—试样初始含水率;

?0—试样初始密度(g/cm3)。

2、按下式(2-2)计算试样中颗粒净高hs: hs?

式中 h01?e0 (2-2) h0—试样的起始高度,即环刀高度(mm)。

Si。 3、计算试样在任一级压力Pi(千帕)作用下变形稳定后的试样总变形量

Si?R0?Ri?Sie (2-3)

R0—试验前测微表初读数(mm); 式中

7

Ri—试样在任一级荷载Pi作用下变形稳定后的测微表读数(mm); Sie—各级荷载下仪器变形量(mm)。(由实验室提供资料)

4、计算各级荷载下的孔隙比

ei。

Siei?e0??1?e0?h0 (2-4)

e

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式中

e0—试样初始孔隙比; eh0—试样的起始高度(即环刀高度)(mm);

2Si—第i级荷载作用下变形稳定后的试样总变形

P(kPa) 量(mm)。 5、绘制e~p压缩曲线(见图2-2) 以孔隙比e为纵坐标,压力p为横坐标, 图6—2 压缩曲线 可以绘出e~p关系曲线,此曲线称为压缩曲线。

6、按式(2-5)计算某一压力范围内压缩系数?

e1?e2?? p?pMpa-1) (2-5) 21

式中 p1?100kpa, p2?200kpa。

采用p=100~200kpa压力区间相对应的压缩系数?1~2来评价土的压缩性。?值是判断土的压缩性高低的一个重要指标。?1~2的大小将地基土的压缩性分为以下三类:

?1??0.5Mpa1~2当时,为高压缩性土;

?1?10.5Mpa???0.1Mpa1?2当时,为中压缩性土;

?1??0.1Mpa1?2当时,为低压缩性土。

7、计算某一荷载范围的压缩模量Es:

Es?1?ei

a (2-6)

式中 ei—孔隙比 ; ?—压缩系数。

8

8、试验记录与计算:

含水率试验记录

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密度试验记录

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固结试验记录

工程编号: 试样面积: 试验者: 试样编号: 土粒相对密度

ds: g/cm3 计算者: h0: 20 mm 校核者:

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e0仪器编号: 试验前试样高度 10

实验三 直接剪切试验

一、概述

直接剪切试验就是直接对试样进行剪切的试验,简称直剪试验,是测定土的抗剪强度的一种常用方法,通常采用4个试样,分别在不同的垂直压力p下,施加水平剪切力,测得试样破坏时的剪应力?,然后根据库仑定律确定土的抗剪强度参数内摩擦角?和粘聚力c。

二、仪器设备

1、直剪仪。采用应变控制式直接剪切仪,如图所示,由剪切盒、垂直加压设备、剪切传动装置、测力计以及位移量测系统等组成。加压设备采用杠杆传动。实验室为电动应变直剪仪(SDJ-1型),杠杆比为1:12。

图3-1 应变控制式直剪仪

1—轮轴; 2—底座;3—透水石;4—测微表;5—活塞;

6—上盒;7—土样;8—测微表;9—量力环;10—下盒

2、测力计。采用应变圈,量表为百分表。

3、环刀。内径6.18cm,高2.0cm。

4、其他。切土刀、钢丝锯、滤纸、毛玻璃板、凡士林等。

三、操作步骤

1、将试样表面削平,用环刀切取试件,测密度,每组试验至少取四个试样,各级垂直荷载的大小根据工程实际和土的软硬程度而定,一般可按100kPa,200kPa,300kPa,400kPa(即1.0 kg/cm2,2.0 kg/cm2,3.0 kg/cm2,4.0 kg/cm2)施加。注意杠杆比为1:12。

2、检查下盒底下两滑槽内钢珠是否分布均匀,在上下盒接触面上涂抹少许润滑油,

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对准剪 11

切盒的上下盒,插入固定销钉,在下盒内顺次放洁净透水石一块及湿润滤纸一张。

3、将盛有试样的环刀平口朝下,刀口朝上,在试样面放湿润滤纸一张及透水石一块,对准剪切盒的上盒,然后将试样通过透水石徐徐压入剪切盒底,移去环刀,并顺次加上传压板及加压框架。

4、在量力环的安装水平测微表,装好后应检查测微表是否装反,表脚是否灵活和水平,然后按顺时针方向徐徐转动手轮,使上盒两端的钢珠恰好与量力环按触(即量力环中测微表指针被触动)。

5、顺次小心地加上传压板、钢珠,加压框架和相应质量的砝码(避免撞击和摇动)。

6、施加垂直压力后应立即拔去固定销(此项工作切勿忘记)。开动秒表,同时以每分钟4~12转的均匀速度转动手轮(学生可用6转/分),转动过程不应中途停顿或时快时慢,使试样在3~5分钟内剪破,手轮每转一圈应测记测微表读数一次,直至量力环中的测微表指针不再前进或有后退,即说明试样已经剪破,如测微表指针一直缓慢前进,说明不出现峰值和终值,则试验应进行至剪切变形达到4mm(手轮转20转)为止。

7、剪切结束后,吸去剪切盒中积水,倒转手轮,尽快移去砝码,加压框架,传压板等,取出试样,测定剪切面附近土的剪后含水率。

8、另装试样,重复以上步骤,测定其它三种垂直荷载(200kPa,300kPa,400kPa)下的抗剪强度。

四、成果整理

1、按式(3-1)计算抗剪强度:

??CR (3-1)

式中 R—量力环中测微表最大读数,或位移4mm时的读数。精确至0.01mm。

C—量力环校正系数,(N/mm2/0.01mm)。

2、按式(3-2)计算剪切位移:

?L?0.2n?R (3-2)

式中 0.2 —手轮每转一周,剪切盒位移0.2mm;

n—手轮转数。

3、制图

(1)以剪应力为纵坐标,剪切位移为横坐标,绘制剪应力?与剪切位移?L的关系曲线,如试验图3-2所示。取曲线上剪应力的峰值为抗剪强度,无峰值时,取剪切位移4mm所对应的剪应力为抗剪强度。

(2)以抗剪强度为纵坐标,垂直压力为横坐标,绘制抗剪强度与垂直压力关系曲线(图3-3),直线的倾角为土的内摩擦角?,直线在纵坐标上的截距为土的粘聚力c。

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△L(mm) p(kpa)

图3-2 τ~△L曲线 图3-3 τ~p直线

4、 实验记录与表格

直接剪切试验记录

工程名称 试验者 工程编号 计算者

土力学土本试验指导书刘纪峰1

土力学土本试验指导书刘纪峰1

土力学土本试验指导书刘纪峰1

土力学土本试验指导书刘纪峰1

土力学土本试验指导书刘纪峰1

13

300

200

100

土力学土本试验指导书刘纪峰1

土力学土本试验指导书刘纪峰1

100 200 300 400

垂直压力 p (kPa)

抗剪强度与垂直压力关系曲线

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