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土的含水量對施工的影響?1

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本文導讀目錄:

1、土的含水量對施工的影響?1

2、土的含水量計算公式是什么?1

3、土的成因類型有哪些 土力學1

土的含水量對施工的影響?1

土的含水量對施工的影響?

因為土的含水率太大容易夯填成橡皮土承載力不穩(wěn)定,含水率太小無法達到壓實系數不密實,一般工地上以手捏成團、落地即散為最佳含水率標準,具體的得以實驗確定,做最優(yōu)含水率和最大干密度
黏性土的壓實干容重與含水量有密切的關系,將一定量黏性土制成不同的含水量,用一定的壓實方法和功能壓實,當含水量低時,壓實干容重隨含水量增加而增加;含水量為某值時,壓實干容重最大,此時相對應的含水量即最優(yōu)含水量;
繼續(xù)增加含水量時,壓實干容重隨含水量增加而降低,由此得出的含水量與干容重的關系曲線稱壓實曲線,亦稱普氏曲線。最優(yōu)含水量對于制定黏性土壓實標準、選擇施工方法和壓實機械都是重要指標。




擴展資料:


取值原則
土的壓實效果與壓實時的含水量有關。土在最佳含水量(wop)時壓實填料,可以獲取最經濟的壓實效果和達到最大密實度。最佳含水量是一相對值,壓實功能的大小和土的類型而異,所施加的壓實功越大,壓實土的細粒含量越少,則最佳含水量越小,而最大密實度越高。因此,最優(yōu)含水量指的是對特定的土在一定的夯擊能量下達到最大密實狀態(tài)時所對應的含水量。
施工中很難到達最優(yōu)含水率,因此,在回填土施工中并不要求達到最優(yōu)含水率,而是用“壓實系數”來控制回填土質量。一般影響土壓實的因素有這幾種:壓實力,含水量和土的組成級配。那么含水量對壓實質量有直接影響,干燥的土,顆粒之間的摩擦力較大,不易壓實,含水量大了,那么土的壓縮性就大,強度就低了。
在最優(yōu)含水量的條件下,土可以獲得最大的干重力密度。各種類型的的土的最優(yōu)含水量和最大干重力密度都由擊實試驗取得。從擊實曲線可以看出:土中含水量很低時,土中只有強束縛水,受電分子力的吸引,阻止土顆粒的移動。
含水量適當增大時,束縛水變厚,電分子力的吸引減弱,水起潤滑作用,使土顆粒容易移動而壓實。但當含水量超過最優(yōu)含水量時,土中有若干自由水占據空隙,在擊實的短時間內,自由水無法排除,因而干密實度下降。土的最優(yōu)含水量大約比塑限高2%。
參考資料來源:搜狗百科-最優(yōu)含水量

土的含水量計算公式是什么?1

土的含水量計算公式是什么?

絕對含水量:以重量百分數表示土壤含水量,土壤含水量以土壤中所含水分重量占烘干土重的百分數表示,計算公式如下:
土壤含水量(重量%)=(原土重-烘干土重)/烘干土重×100%=水重/烘干土重×100%
相對含水量:將土壤含水量換算成占田間持水量或全蓄水量的百分數,以表示土壤水的相對含量,計算公式如下:
旱地土壤相對含水量(%)=土壤含水量/田間持水量×100%
水田土壤相對含水量(%)=土壤含水量/全蓄水量×100%


"土壤含水量"?在學術文獻中的解釋:近地表層(0~10、10~202、0~30cm)的含水量用土鉆法取土并稱鮮重,然后在105℃的烘箱內烘干至恒重并稱重,計算出土壤含水量,土壤含水量是指土壤水重量與干土重量的百分數。
測量方法:
1、稱重法
也稱烘干法,這是唯一可以直接測量土壤水分方法,也是目前國際上的標準方法。用土鉆采取土樣,用0.1g 精度的天平稱取土樣的重量,記作土樣的濕重M,在 105℃的烘箱內將土樣 烘6~8 小時 至恒重, 然后測定烘干土樣 ,記作土樣的干重Ms
土壤含水量=(烘干前鋁盒及土樣質量-烘干后鋁盒及土樣質量)/(烘干后鋁盒及土樣質量-烘干空鋁盒質量)*100%
2、張力計法
也稱負壓計法,它測量的是土壤水吸力測量原理如下:當陶土頭插入被測土壤后,管內自由水通過多孔陶土壁與土壤水接觸,經過交換后達到水勢平衡,此時,從張力計讀到的數值就是土壤水(陶土頭處)的吸力值,也即為忽略重力勢后的基質勢的值,然后根據土壤含水率與基質勢之間的關系(土壤水特征曲線)就可以確定出土壤的含水率
3、電阻法(Electrical resistance)
多孔介質的導電能力是同它的含水量以及介電常數有關的,如果忽略含鹽的影響,水分含量和其電阻間是有確定關系的電阻法是將兩個電極埋入土壤中,然后測出兩個電極之間的電阻。但是在這種情況下,電極與土壤的接觸電阻有可能比土壤的電阻大得多。因此采用將電極嵌入多孔滲水介質(石膏、尼龍、玻璃纖維等)中形成電阻塊以解決這個問題
4、中子法(Neutron scattering)
中子法就是用中子儀測定土壤含水率中子儀的組成主要包括:一個快中子源,一個慢中子檢測器,監(jiān)測土壤散射的慢中子通量的計數器及屏蔽匣,測試用硬管等??熘凶釉丛谕寥乐胁粩嗟胤派涑龃┩噶軓姷目熘凶?,當它和氫原子核碰撞時,損失能量最大,轉化為慢中子(熱中子),熱中子在介質中擴散的同時被介質吸收,所以在探頭周圍,很快的形成了持常密度的慢中子云
5、γ-射線法(Gamma-ray attenuation)
γ-射線法的基本原理是放射性同位素(現常用的是137Cs,241Am)發(fā)射的γ-射線法穿透土壤時,其衰減度隨土壤濕容重的增大而提高。
6、駐波比法(Standing wave ratio)
自從Topp 等人在1980 年提出了土壤含水率與土壤介電常數之間存在著確定性的單值多項式關系,從而為土壤水分測量的研究開辟了一種新的研究方向,即通過測量土壤的介電常數來求得土壤含水率從電磁學的角度來看,所有的絕緣體都有可以看著是電介質,而對于土壤來說,則是于土壤固相物質、水和空氣三種電介質組成的混合物。在常溫狀態(tài)下,水的介電常數約為80,土壤固相物質的介電常數約為 3~5,空氣的介電常數為1,可以看出,影響土壤介電常數主要是含水率。Roth 等提出了利用土、水和空氣三相物質的空間分配比例來計算土壤介電常數,并經Gardner 等改進后,為采用介電方法測量土壤水分含量提供了進一步的理論依據,并利用這些原理進行土壤含水率的測量。

土的成因類型有哪些 土力學1

土的成因類型有哪些 土力學

土壤成因成土因素∶母質、氣候、生物、地形和時間母質因素 土壤可以從巖石原地風化(in-situ weathering)或任何堆積物(deposits)演變而成。 巖石或堆積物的性質、構造、顏色和成分,對土壤的有直接的影響。 母質的差異,影響土壤形成的速度和土層的厚薄。 隨著土壤逐漸成熟,這因素的影響力便逐步下降,其影響最終會被其他因素完全遮蔽。 地形因素 地形對氣候產生影響,使土壤的水分和溫度狀況發(fā)生變化。高度上升、溫度下降、水分數量下降。 地形影響地表水和地下水的分布,影響土壤中的物質轉移。 地形影響土壤侵蝕作用。坡度大,沖刷作用嚴重,水分和養(yǎng)分流失,上層輻薄。 山坡座向影響熱量和濕度。背陽坡,溫度低,濕度高,日照數量大。 土鏈(soil catena)∶在不同地形上,泥土剖面的變化。在陡坡上,土層厚度減少。在平坦土地上,土層厚。在沼澤地區(qū),形成泥炭層。 山勢的起伏影響排水情況(drainage)。在山坡上,排水迅速,土壤含水量較低。在平坦地面上,如果泥土或巖石下屬排水不良,出現地下水位上升至地面情況,令有機物質累積。 在和緩起伏的地形,排水狀況理想,令土壤剖面保持穩(wěn)定。在陡峭山坡,水分流失過多,土壤剖面發(fā)育遲緩。 時間因素 土壤的特性需要時間來發(fā)展。 年幼的土壤,各土層層次的特徵并不明顯。 土壤在穩(wěn)定的氣候環(huán)境下,經過長時的發(fā)育,造成成熟的土壤剖面。 時間影響其他成土因素的重要性。在土壤形成初期,母質因素日最重要。但土壤形成后,其他因素的重要性日漸提高。 注:上述三個因素緩慢地、內在地影響土壤本質變化,稱為消極因素。下列兩組因素(氣候、生物)會較急劇地,外在地影響土壤形成,稱為積極因素。氣候因素 無論土壤的母質如何,在同一氣候狀況下,經過相當的時間,土壤的特性將會十分相似。降水/水分狀況 水分影響土壤中的化學作用和生物活動。 潮濕多雨地區(qū),鹽分淋失,泥土呈酸性。土壤養(yǎng)分下移,肥力下降。 乾燥地區(qū),蒸發(fā)大於降水,土壤中水分上升,令鹽分在地表積聚,形成硬磐 (hard pan)。 降水多的地區(qū)(降雨量>600毫米),形成淋余土或鐵鋁土。(pedalfer soil) 雨量少的地區(qū)(降雨量

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