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標準的な試験監督者テスト;その器具、プロシージャ、結果。

標準的なプロクターの圧縮テスト。

標準プロクター試験は、異なる種類の土壌の圧縮と水分content有量の変化を伴う土壌の特性を決定するために使用されます。

この記事では、装置、理論、結果および大いに多くからの細部の標準的な圧縮のプロクターテストを知っています。

では、先に進みましょう。

標準プロクターテスト理論:

圧縮は、土壌質量が圧縮努力としても知られている機械的エネルギーの適用により緻密化される機械的安定化の一種である。

機械的エネルギーは、動的負荷、静的負荷、振動、またはタンピングによって生成される可能性があります。

圧縮中に、土壌粒子が再配置され、空気量が減少する。

それはまた含水率の修正を含むかもしれ飽和させた粗粒の土で、含水率は圧縮のプロセス中に押されるかもしれません。

それはまた含水率の修正を伴うかもしれません。

それはまた含水率の修正を伴うかもしれません。

圧縮は、圧密と混同してはならない;

飽和土壌の密度は、静的負荷の適用下での水の排出によってもたらされる空隙の体積の減少のために増加

proctor-test

Proctor-test

圧縮の基礎:

圧縮の基礎はRRによって初めて提示されました。 1933年にプロクター、彼の名誉で;

開発された標準的な実験室の圧縮テストは、一般的に標準プロクターテストと呼ばれています。

プロクターによると、土壌塊の圧縮は、次の四つの主要な要因に依存しています。

1。 土壌タイプ、

2。 水分含有量、

3。 Compactive努力、

4。 土壌の乾燥密度。

土壌の種類と水分含有量。

土壌タイプと水分含有量。

特定のタイプの土壌およびcompactive努力について、土壌質量の乾燥密度は水分content有量によって変化する。

土壌質量の乾燥密度は、水分content有量によ

低含水率では、粒子間の内部摩擦および接着は、圧縮に対する耐性に寄与する。

水分含有量が増加するにつれて、粒子はそれらの周りに水分膜を発達させ、粒子の潤滑に役立ち、土壌塊の作業性を高める。

水分含有量が増加すると、粒子はそれらの周りに水分膜を発達させる。

含水率が含水率のある特定の価値を越えて増加するときそれはそれ以上増加しない;

この段階の水が土の粒子を取り替え始めると同時に水の単位重量が土の粒子のそれよりより少しであると同時に密度は減少し始める。

土壌質量の最大乾燥密度が与えられたcompactive努力のために達成され、最適水分content有量(OMC)として知られている水分content有量の特定の値。

水分content有量の特定の値。

水分content有量の特定の値。

圧縮の努力。

圧縮エネルギーの大きさと圧縮努力の種類の両方が、土壌の圧縮に大きく影響します。

凝集力の少ない土壌は、現場の手動振動板の振動によって効率的に圧縮され、砂、砂利などの圧縮には様々なサイズの電動振動ローラーが使用されます。

ゴム疲れローラー(空気圧ローラー)もこの目的のために使用することができます。

大きな自由落下重みでさえ、緩い粒状充填を動的にコンパクトにするために使用されてきました。

きめの細かい土壌は、特別な混練コンパクターによって落下重量とハンマー(ランマー)によって実験室で圧縮することができ、さらには圧縮機によっ

フィールドでは、羊の足のローラー、ゴム疲れたローラー、および手の改ざんを含む他のタイプの重い圧縮装置を使用することができます。p>

標準-プロクター-コンパクション-テスト

標準-プロクター-コンパクション-テスト

標準:

1. AASHTO:T99-86,

2. ASTM:D698-91、

3。 BS1377:パート4;条項3.

標準プロクター試験装置:

1. 内部直径4″(10.16cm)または6″(15.24cm)、4.6″(11.7cm)の内部有効高さを有する円筒形の金型;

と金型は取り外し可能なベースプレートを持っている必要があります&2インチ(5.08cm)のカラー。

2. ランマー、重量5.5ポンド(2。5kg)&12インチ(30.5cm)の落下を持ち、直径2インチの平らな円形の面を持つ。

3. 敏感なバランス、0.1グラムから1グラムまで及ぶ感受性。

4. サーモスタット制御オーブン(105°C+-110°C)

5。 鋼鉄まっすぐな端。

6. 湿気の容器。

7. 第4回目です。

8. トレイ&スクープ。

9. 卒業したシリンダー。

10. ミキシングツール。 (スプーン、こて、へら)。p>

また読む: ふるいの分析による土の粒度分布。

標準プロクター試験手順:

1. 代表的な土壌の十分な量を取り、空気乾燥&ゴム槌でそれを粉砕します。

いいえを通して土をふるいます:4ふるい&粗い材料を拒否します。

2. 約、土の3つのkgを取り、推定最適含水率の下の約5%に含水量を持って来るために水を加えて下さい。

(粗粒土壌の場合は4%の初期水分content有量&細粒土壌の場合は10%の初期水分content有量が好ましい)。それを徹底的に混ぜる。

3. 金型をきれいにし、その直径を測定します&&襟なしでそれを重量を量ります。

4. つばを合わせて下さい&各層に均等に配られた打撃が付いているランマーによって三つの等しい層の湿った土を密集させて下さい。

使用25直径4インチのための打撃&56襟付き金型の総高さに6インチの直径の金型のための打撃。

標準-プロクター-テスト

標準-プロクター-テスト

5. つばを取除いて下さいまっすぐな鋼鉄端が付いている型の上が付いている密集させた土を整えて下さい。
金型の外側をきれいにする&&それを計量します。

6. 金型から土を取り除き、それを分割します&含水量の決定のために約100グラムのサンプルを取ります。

7. 土のランプを壊し、トレイの残りの土と混ぜる。

水分を2-3%増加させるために水を追加します&圧縮された土壌の質量が減少するまで、水の増分ごとに圧縮手順を繰り返します。

8. 各トレイルの含水量を計算&対応する乾燥密度。

9. 水分含有量の間の圧縮曲線を横軸としてプロット&乾燥密度を縦軸としてプロットします。

10. 曲線のピークに対する水分content有量を最適水分content有量として&対応する乾燥密度を最大乾燥密度として注意してください。P>

より良い理解のために、以下のビデオを見てください。

観測と計算。土壌の湿潤密度またはかさ密度は、r=圧縮された土壌の重量/金型の体積として計算されます。

土壌の湿潤密度またはかさ密度は、r=圧縮された土

土壌の水分含有量を測定した後、土壌の乾燥密度はrd=r/1+mとして計算されます。

水分含有量の測定。

注意:

1. wt. =重量。

2. th>

水分はありません。 Wt. Contの:+ぬれた土。 Wt. of Cont: + Dry Soil. Wt. of Water. Wt. of Empty Container.

Density Determination.

Note:

1. wt. = weight.

2. cont: = container.

3. gm =grams.

4. cc = cm3

Moisture Content. (%)
Wt. of Soil + Mold. (gm)
Wt. of Mold. (gm)
Wt. of soil in Mold. (gm)
Wet Density, r. (gm/cc)
Dry Density, rd (gm/cc)

5.The Result of Soil Compaction Test.

soil-compaction-test

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The Maximum Dry Density of the Soil = _____________.

The Optimum Moisture Content (OMC) = _______________.

Q & A about Standard Proctor Test.

Q.1: 土壌の圧縮とは何ですか?
Ans:機械的手段による土壌塊の再配置は、土壌の圧縮として知られています。Q.2:この土壌圧縮試験を誰が発表し、いつ発表されたのですか?

Q.2:この土壌圧縮試験を誰が発表したのですか?
Ans:この土壌圧縮試験は、1933年にR.R Proctorによって発表されました。Q.3:OMCという用語は?
Ans:OMCは、最適な水分含有量の略です。Q.4:土壌の最適な含水率(OMC)を定義します。

Q.4:土壌の最適な含水率(OMC)を定義します。
Ans:ゾル質量の最大乾燥密度が達成される最大水分Content有量。

Q.5: この土壌圧縮試験で使用されたランマーの重量は何でしたか?&この土壌圧縮試験で使用されたランマーの落下は何でしたか?
Ans:ランマーの重量は5.51ポンドであり、ランマーの落下は12インチ(30.5cm)であった。p>

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続きを読む:土壌の圧密試験;その範囲、装置、手順。

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