DB13_T5384-2021复阻抗法土体密度测试规程.pdf

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DB13_T5384-2021复阻抗法土体密度测试规程.pdf

ICS03.100.0 CCS A 02

DB 13/T 53842

GB 24418-2020 中国海区可航行水域桥梁助航标志.pdfDB13/T53842021

本文件按照GB/T1.1一2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。 本文件由河北省水利厅提出并归口。 本文件起草单位:河北省水利科学研究院、廊坊市壹家水利水电工程检测有限公司、北京耐实科 技有限公司、河北省标准化协会。 本文件主要起草人:霍学平、朱永涛、高仲兵、韩振江、王建新、张昀保、张国斌、张红梅、李 源、李青峰、孟辉、金蕊、张云涛、冯宇飞、王晨、杨青、张建勇、郝凌霄

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复阻抗法土体密度测试规程

本文件规定了土壤无核密度仪(复阻抗法)测定现场土体密度的方法、步骤等。

下列术语和定义适用于本文件。 3.1 测区 按检测方法要求,在检测单元内为取得检测数据而选定的测试区域称为测区。 3.2 测点 按检测方法要求,在检测单元内为取得检测数据而选定的测试点称为测点。 3.3 复阻抗(之) 正弦交流电路中任一线性无源单口的端口电压相量与电流相量的比称之为该单口的复阻抗,用Z 表示。 3.4 等效电路 基于土体导电性,在物理概念上等效为电容C和电阻R并联形成的电路。 3.5 土体电流 被测土体两探针间流过的电流,单位为A(安培)。 3.6 探针电压 被测土体两探针间的电位差,单位为V(伏特)。 2

土体模型 用来模拟填筑土体密度的标准土体模型。 3.8 土体模型的线性函数关系 对标准土体模型测得的土体复阻抗与土体密度、电容/电阻比值与含水率等数据进行线性回归拟 合,所建立的函数对应关系。 3.9 检测深度 金属导电探针(钢钎)插入土体的深度,单位为mm(毫米)。

下列符号适用于本文件。 R一一电阻; C一一电容; Z一一复阻抗; r 一一有功电阻 X一一电抗 p一一湿密度; ,一一体积含水率; Pw一一水的密度; Pa一一干密度。

下列符号适用于本文件。 R一一电阻; C一一电容; Z一一复阻抗; r 一一有功电阻 X一一电抗 p一一湿密度; ,一一体积含水率; Pw一—水的密度; の一一含水率; P.—干密度。

5.1复阻抗法测试土体密度是基于高频无线电射频技术获取土体复阻抗、土体电容、电阻参数,利用 标准土体模型试验建立的土体电参数与土体物理特性参数关系,检测土体密度与含水率。 5.2复当对一组具有不同密度和含水率的土体进行现场电性参数检测和复阻抗计算时,采用回归分析 法建立复阻抗(Z)与密度、电容/电阻比(C/R)与含水率之间的函数关系方程,利用公式(1)。 (2)确定被测土体的密度和体积含水率:利用式公式(3)将体积含水量换算为含水率。

式中: a、b、c、d为函数关系系数(含温度补偿阻抗)

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5.3标准土体模型的建立及现场检测与标准土体模型的比对均采用回归分析,回归方程的拟合程度由 相关系数R²确定,R的最大值为1,R越接近1,说明拟合曲线对实测值的拟合程度越好,所建立的 标准土体模型越准确。 6.4采用复阻抗法土体无核密度湿度仪测定土体密度和含水率时,要求R≥0.9。 6.5建立标准土体模型时,当R小于0.9时,应进行以下步骤。 a) 根据主机软件系统所显示的拟合直线,剔除相关性最差的一个点,重新拟合后,观察R是否 满足要求; b 当步骤a)无法满足要求时,新增建3个标准土体模型(与原建标准土体模型试样含水率相 司、密度不同),在增加检测样本数量的基础上,观察拟合后的R是否满足要求,如不满足 要求,重复步骤a); c)当步骤b)无法满足要求时,重新开展标准土体模型的建立工作。 5.6代表所检测土体区域的标准土体模型建立成功后,其任何点位的土体密度和含水率即可通过复阻 抗法土体无核密度湿度仪进行现场迅速、准确的测定

相关系数R²确定,R的最大值为1,R越接近1,说明拟合曲线对实测值的拟合程度越好,所建立的 标准土体模型越准确

6.1复阻抗法检测土体密度设备

6. 1. 1基本组成

复阻抗法土体无核密度湿度仪的基本组成见图1。 复阻抗法土体无核密度湿度仪的主机主要包括以下部分: a)土体电参数测量电路单元一一由电子射频发射源、电流测量电路、电压测量电路以及相位差 测量电路组成,电缆用于连接土体温度传感器和金属导电探针(钢钎); 显示控制与数据处理单元一一由液晶显示屏和数据处理模块(软件系统)组成

夏阻抗法土体无核密度湿度仪的基本组成见图1。 复阻抗法土体无核密度湿度仪的主机主要包括以下部分: 土体电参数测量电路单元一一由电子射频发射源、电流测量电路、电压测量电路以及相位差 测量电路组成,电缆用于连接土体温度传感器和金属导电探针(钢钎); 显示控制与数据处理单元一一由液晶显示屏和数据处理模块(软件系统)组成

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插入深度不小于100mm。金属导电探针(钢钎)共4支,尺寸一致。探针与主机间通过电缆线夹连接 探针插入土体部分与电缆线夹夹持部分通过划线标记或者改变几何尺寸进行严格区分。

6.1.4土体温度传感器

用于检测土体温度的传感器,温度传感器通过电信号线与主机连接,

GB/T 7190.2-2018标准下载6. 1.5 辅助部分

助部分主要包括:铁锤:充电器:标尺:刷子。

6.2.1击实建模仪:应符合现行国家标准GB/T15406的规定,由建模筒、击锤、护筒组成。相关技 术指标详见附录A。 6.2.2天平:称量200g,分度值0.01g。 6.2.3台秤:称量100kg,分度值1g。 6.2.4标准筛:孔径为20mm、5mm。 6.2.5其他:烘箱、喷水设备、碾土设备、盛土器、修土刀和保湿设备

6.2.1击实建模仪:应符合现行国家标准GB/T15406的规定,由建模筒、击锤、护筒组成。相关技 术指标详见附录A。 6.2.2天平:称量200g,分度值0.01g。 6.2.3台秤:称量100kg,分度值1g。 6.2.4标准筛:孔径为20mm、5mm。 6.2.5其他:烘箱、喷水设备、碾土设备、盛土器、修土刀和保湿设备

7.2试验室标准士体模型建立

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7.2.2击实建模结束后,土体超出建模筒顶的试样高度应小于15mm。 7.2.3如有条件制备超过6个土体模型时,可采用相同含水率,通过减少击实遍数(避免超击导致密 度偏大,影响建模效果)获得不同密度,增加回归曲线与实测值得拟合度,从而提升现场测试的精确 度。

DB34/T 3528-2019标准下载7.2.4标准土体模型拟合曲线建立:

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