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手動液体制限デバイス

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手動液体制限デバイス

手動液体制限デバイス(Casagrande)を使用して、粘土質の土壌がプラスチックから液体状態に渡る水分含有量を決定します。デバイスは、調整可能なクランクおよびカムメカニズム、ブローカウンター、およびベースに取り付けられた取り外し可能な真鍮カップで構成されています。

皿型の液体リミットメーターは、土壌の液体限界を測定するために使用されます。これは、土壌の種類を分類し、自然な一貫性と可塑性の指標を計算するために設計と建設に使用される機器です。

実験手順

1.土壌サンプルを蒸発皿に入れ、15〜20 mlの蒸留水を加え、繰り返しかき混ぜ、土壌を徹底的に混合するまでナイフを調整してこねてから、毎回1〜3 mlの水を加え、上記の方法に従って完全に混ぜます。全て。

2.土壌材料を一貫性に到達するのに十分な水と混合されると、結合するために30〜35回落下する必要があります。皿が底のプレートに触れる場所の上の皿に粘土ペーストの一部を置きます。土壌を調整するナイフを使用して、土壌貼り付けを特定の形状に押し込み、できるだけ少ない回数を押すことに注意を払い、水ぶくれが土壌の貼り付けに混ざるのを防ぎます。土壌調整ナイフを使用して土壌貼り付けの表面を滑らかにし、土壌ペーストの最も厚い部分は厚さ1 cmです。余分な土壌は蒸発皿に戻され、皿の土壌貼り付けは、カムフォロワーからのグルーバーで直径に沿って斬新されます。明確に定義された定義されたスロットが形成されます。溝の端が引き裂かれたり、土壌の貼り付けが皿に滑ったりするのを防ぐために、少なくとも6回のストロークを前から後ろから前後に貼り付けて、1つの溝を置き換えることができ、各ストロークは最後まで徐々に深められます。皿の底との大幅な接触は、できるだけ少なくしてスコアを記録する必要があります。

3.クランクハンドルFを1秒あたり2回転の速度で回転させて、土壌貼り付けの2つの半分が溝の底部に約1/2インチ(12.7 mm)になるまで土壌プレートを上昇させます。 1/2インチの溝の底部接触​​に必要なヒット数を記録します。

4.土壌側から側面へのスロットに垂直な土壌片を切ります。その幅は、閉じたスロットの土壌を含む土壌切断ナイフの幅にほぼ等しく、適切な計量ボックスに入れ、計量して組み合わせます。記録。 230°±9°F(110°±5°)で一定の重量まで焼きます。冷却の直後と吸着された水を吸う前に、計量します。乾燥後の水分量として減量を記録します。

5.皿の残りの土壌材料を蒸発皿に移動します。皿とグルーバーを洗って乾かし、次の実験のために皿をリロードします。

6.蒸発皿に移動した土壌材料を使用して水を加えて土壌の流動性を高め、上記の方法に従って少なくとも2つの実験を行います。目的は、異なる一貫性の土壌サンプルを取得することであり、土壌貼り付けの流れを一緒にするのに必要な滴の数は25倍以上です。得られた液滴の数は15〜35回である必要があり、土壌サンプルは常にテストで乾燥状態から湿った状態に実行されます。

7。計算

乾燥土壌重量の割合として表される土壌の水分量を計算します。

Wn =(水重量×乾燥土壌重量)×100

8。プラスチックの流れ曲線を描きます

半ロガリズムペーパーで「プラスチックフローカーブ」をプロットします。これは、水分含有量と皿ドロップの数との関係を表しています。水分含有量をアブシッサとして取り、数学スケールを使用し、滝の数を縦座標として使用し、対数スケールを使用します。プラスチックフロー曲線は直線であり、可能な限り3つ以上のテストポイントを通過する必要があります。

9。液体制限

流れ曲線では、25滴の水分量が土壌の液体限界としてとられ、値は整数に丸められました。

液体制限装置

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