T 310 06 đo độ chặt và độ ẩm của đất và cấp phối đất tại hiện trường bằng các phương pháp phóng xạ

18 309 0
T 310 06 đo độ chặt và độ ẩm của đất và cấp phối đất tại hiện trường bằng các phương pháp phóng xạ

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

AASHTO T310-06 TCVN xxxx:xx Tiêu chuẩn thí nghiệm Đo độ chặt độ ẩm đất cấp phối đất trường phương pháp phóng xạ (Độ sâu nông) AASHTO T 310-06 LỜI NÓI ĐẦU  Việc dịch ấn phẩm sang tiếng Việt Hiệp hội Quốc gia đường vận tải Hoa kỳ (AASHTO) cấp phép cho Bộ GTVT Việt Nam Bản dịch chưa AASHTO kiểm tra mức độ xác, phù hợp chấp thuận thông qua Người sử dụng dịch hiểu đồng ý AASHTO không chịu trách nhiệm chuẩn mức thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc thù phát sinh pháp lý kèm theo, kể hợp đồng, trách nhiệm pháp lý, sai sót dân (kể bất cẩn lỗi khác) liên quan tới việc sử dụng dịch theo cách nào, dù khuyến cáo khả phát sinh thiệt hại hay không  Khi sử dụng ấn phẩm dịch có nghi vấn chưa rõ ràng cần đối chiếu kiểm tra lại so với tiêu chuẩn AASHTO gốc tương ứng tiếng Anh TCVN xxxx:xx AASHTO T310-06 AASHTO T310-06 TCVN xxxx:xx Tiêu chuẩn thí nghiệm Đo độ chặt độ ẩm đất cấp phối đất trường phương pháp phóng xạ (Độ sâu nông) AASHTO T 310-06 PHẠM VI ÁP DỤNG 1.1 Phương pháp mô tả trình tự xác định độ ẩm độ chặt trường đất cấp phối đất cách đo phóng xạ Khối lượng thể tích vật liệu xác định phương pháp: phương pháp truyền phóng xạ trực tiếp, phương pháp phản xạ, phương pháp tỷ số phản xạ khoảng hở không khí Độ ẩm đất xác định từ số liệu đo lấy bề mặt đất (như số liệu đo phương pháp phản xạ) 1.2 Khối lượng thể tích – Khối lượng thể tích ướt đất hỗn hợp đất-đá xác định từ yếu dần phóng xạ gamma nguồn phát nguồn thu đặt độ sâu xác định đến 300 mm (12 in) Với phương pháp truyền phóng xạ trực tiếp nguồn phát nguồn thu đặt bề mặt, với phương pháp phản xạ nguồn phát nguồn thu mặt đất 1.2.1 Khối lượng đơn vị thể tích vật liệu thí nghiệm xác định cách so sánh tốc độ phóng xạ đo với số liệu hiệu chuẩn thiết lập 1.3 Độ ẩmĐộ ẩm đất hay hỗn hợp đất – đá xác định xạ nhiệt hay làm chậm nơ tron nhanh với nơtron nguồn dụng cụ phát nơ tron nhiệt mặt đất 1.3.1 Lượng nước theo khối lượng đơn vị thể tích vật liệu thí nghiệm xác định cách so sánh tốc độ xạ nhiệt tìm so sánh nơ tron chậm với số liệu hiệu chuẩn thiết lập trước 1.4 Đơn vị SI – Các giá trị theo đơn vị SI xem tiêu chuẩn Các giá trị ghi theo hệ inch – pao xấp xỉ Thông thường xây dựng có thói quen sử dụng pao để thể đơn vị khối lượng (lbm) đơn vị lực (lbf) Điều ngầm kết hợp hai hệ đơn vị hệ tuyệt đối hệ trọng lượng 1.4.1 Các tiêu chuẩn viết sử dụng hệ tuyệt đối cho khối lượng riêng nước (kilogam mét khối) hệ SI Có thể thực việc chuyển đổi sang khối lượng thể tích hệ trọng lực theo lbf/ft Việc ghi lượng nước theo pao lực ft khối không nên xem không phù hợp với tiêu chuẩn việc sử dụng không mặt khoa học TCVN xxxx:xx AASHTO T310-06 1.4.2 Trong hệ Anh, pao (lbf) thể đơn vị lực (trọng lượng) Tuy nhiên, việc sử dụng cân có số đọc pao khối lượng (lbm) hay khối lượng riêng (lbm/ft 3) không nên xem không tuân theo tiêu chuẩn 1.5 Tiêu chuẩn không đặt mục tiêu giải tất vấn đề an toàn trình sử dụng Là trách nhiệm sử dụng tiêu chuẩn phải thiết lập thao tác an toàn sức khoẻ phù hợp quy định áp dụng hạn chế trước sử dụng Xem thêm Mục 6, nguy hiểm TÀI LIỆU VIỆN DẪN 2.1 Các tiêu chuẩn AASHTO:  T 99, Các mối quan hệ độ chặtđộ ẩm đất cách sử dụng đầm 2.5 kg (5.5 lb) chiều cao đầm 305 mm (12 in);  T 180, Các mối quan hệ độ chặtđộ ẩm đất cách sử dụng đầm 4.54 kg (10 lb) chiều cao đầm 457 mm (18 in);  T 191, Độ chặt đất trường phương pháp rót cát;  T 217, Xác định độ ẩm đất phương pháp thí nghiệm dùng áp lực khí Calcium Carbide;  T 224, Hiệu chỉnh cho hạt thô thí nghiệm đầm nén đất;  T 255, Tổng lượng ẩm bốc cấp phối làm khô;  T 265, Thí nghiệm phòng xác định độ ẩm đất;  T 272, Họ đường cong – Phương pháp Một điểm; 2.2 Các tiêu chuẩn ASTM: D 2216, Thí nghiệm phòng xác định độ ẩm đất; D 2487, Phân loại đất cho mục đích xây dựng (Hệ thống phân loại đất thống nhất); D 2488, Mô tả nhận biết đất (Nhận biết mắt); D 2937, Độ chặt đất trường phương pháp Trụ xuyên; D 4253, Chỉ số độ chặt lớn khối lượng thể tích đất phương pháp bàn rung;  D 4254, Chỉ số độ chặt lớn nhất, khối lượng thể tích đất tính toán độ chặt tương đối;  D 7073, Các hướng dẫn tiêu chuẩn độ ẩm bề mặt phương pháp phóng xạ lắp đặt thiết bị hiệu chuẩn máy đo      Ý NGHĨA 3.1 Phương pháp thí nghiệm mô tả hữu dụng thí nghiệm nhanh, dùng kỹ thuật không phá hủy để xác định khối lượng thể tích độ ẩm đất cấp phối đất trường 3.2 Phương pháp thí nghiệm dùng để kiểm soát chất lượng dùng để kiểm tra chấp thuận đất đầm đá xây dựng cho nghiên cứu Tính chất không phá hủy cho AASHTO T310-06 TCVN xxxx:xx phép thực đo đạc lặp lại vị trí thí nghiệm từ cho phân tích thống kê kết 3.3 Độ chặtCác giả thiết nội phương pháp tán xạ Compton tương tác chủ yếu vật liệu thí nghiệm đồng 3.4 Độ ẩm – Giả thiết nội phương pháp thí nghiệm hydro có thành phần nước định nghĩa Tiêu chuẩn ASTM D 2216 vật liệu thí nghiệm đồng 3.5 Các kết thí nghiệm bị ảnh hưởng hợp chất hóa học, tính không đồng mẫu với mức độ thấp bị ảnh hưởng độ chặt kết cấu bề mặt vật liệu Kỹ thuật thí nghiệm thể độ lệch theo không gian chỗ máy đo nhạy cảm với nước chứa vật liệu nằm gần bề mặt nhạy cảm nước sâu YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG 4.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến số đo độ chặt trường: 4.1.1 Các hợp chất hóa học có mẫu ảnh hưởng tới giá trị đo cần thiết có điều chỉnh 4.1.2 Trong phương pháp phản xạ, máy đo nhạy với độ chặt vật liệu gần xung quanh bề mặt Chú thích – Các số đo độ chặt máy đo phóng xạ hướng lệch lớp mặt đất thí nghiệm Độ lệch hiệu chỉnh phần lớn phương pháp truyền trực tiếp phần lệch lại không đáng kể Phương pháp phản xạ nhạy cảm với vật liệu vòng vài inch gần bề mặt Đo độ chặt phương pháp truyền trực tiếp ưa chuộng 4.1.3 Các hạt đá sỏi cỡ hay lỗ rỗng lớn nằm đường truyền nguồn phát nguồn thu gây độ chặt cao hay thấp Khi thiếu đồng đất phân lớp, đá hay nghi ngờ có lỗ rỗng nên đào kiểm tra mắt trường để xác định vật liệu thí nghiệm có đại diện cho toàn hay không kiểm tra có cần hiệu chỉnh có đá hay không 4.1.4 Trong phương pháp phản xạ thể tích mẫu khoảng 0.0028 m (0.10 ft3) phương pháp truyền trực tiếp thể tích mẫu khoảng 0.0057 m (0.20 ft3) độ sâu thí nghiệm 150 mm (6 in) Thể tích thực mẫu xác định thay đổi với máy đo độ chặt vật liệu Nói chung độ chặt vật liệu cao thể tích giảm 4.1.5 Các nguồn phóng xạ khác không nằm phạm vi 10 m (30 ft) máy đo hoạt động 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến số đo độ ẩm trường: TCVN xxxx:xx AASHTO T310-06 4.2.1 Các hợp chất hóa học mẫu ảnh hưởng lớn đến số đo hiệu chỉnh cần thiết Hydro dạng nằm nước định nghĩa ASTM D 2216 bon gây số đo vượt giá trị thực Một số yếu tố hóa học khác bon, clo, lượng vi chất cát mi gây số đo nhỏ giá trị thực 4.2.2 Độ ẩm xác định phương pháp thí nghiệm không thiết độ ẩm trung bình phần thể tích vật liệu đo Giá trị đo bị ảnh hưởng nhiều độ ẩm vật liệu gần với bề mặt Thể tích đất đá đại diện cho số đo không xác định thay đổi với độ ẩm vật liệu Nói chung, độ ẩm cao thể tích liên quan đến đo ẩm giảm Với 160 kg/m (10 lbs/ft3) xấp xỉ khoảng 50 phần trăm kết đo từ độ ẩm 50 đến 75 mm (2 đến in) lớp 4.2.3 Các nguồn nơ tron khác không nằm bán kính 10 m (30 ft) máy đo hoạt động DỤNG CỤ THIẾT BỊ 5.1 Máy đo độ chặt/độ ẩm phóng xạ - Chính xác chi tiết sản xuất máy đo thay đổi hệ thống cần phải có: 5.1.1 Nguồn bọc kín phóng xạ gamma lượng cao cesium hay radium 5.2 Đầu gamma – Bất đầu gamma ví dụ ống Geiger-Mueller 5.3 Nguồn nơ tron nhanh – Hỗn hợp kín vật liệu phóng xạ americium, radium hay californium 252 vật liệu đích beryllium 5.4 Đầu nơ tron chậm – Bất kỳ loại đầu nơ tron chậm ví dụ boron trifluoride hay đếm tỷ lệ helium 5.5 Chuẩn tham chiếu – Khối vật liệu sử dụng để kiểm tra hoạt động đầu dò, hiệu chỉnh phân rã nguồn để thiết lập điều kiện cho tốc độ đọc tham chiếu có tính lặp lặp lại 5.6 Các dụng cụ chuẩn bị trường – Tấm phẳng, thước thẳng dụng cụ làm phẳng phù hợp khác để làm phẳng trường thí nghiệm đến mức độ yêu cầu 5.7 Mũi khoan – Mũi khoan dùng để chuẩn bị lỗ cho cần đo vật liệu thí nghiệm, đường kính mũi không đường kính cần máy đo truyền trực tiếp mm (1/4 in), theo kiến nghị nhà sản xuất 5.7.1 Mũi khoan gắn vào đầu khoan để chuẩn bị lỗ vật liệu thí nghiệm sau rút mà không làm biến dạng lỗ 5.8 Dụng cụ rút mũi khoan – Dụng cụ rút mũi khoan theo phương thẳng đứng mà không làm biến dạng lỗ AASHTO T310-06 TCVN xxxx:xx CÁC MỐI NGUY HIỂM 6.1 Máy đo sử dụng vật liệu phóng xạ nguy hiểm cho sức khỏe người sử dụng ngoại trừ có đề phòng phù hợp Người sử dụng máy đo phải quen thuộc với thủ tục an toàn quy định phủ 6.2 Các hướng dẫn hiệu cho người sử dụng với quy trình an toàn ví dụ thí nghiệm rò nguồn, ghi đánh giá số liệu phim báo hiệu, v.v phần yêu cầu phải thực vận hành cất giữ máy đo HIỆU CHUẨN 7.1 Hiệu chuẩn máy đo phải tuân theo Phụ lục A1 A2 (Xem thêm ASTM 7031) TIÊU CHUẨN HÓA 8.1 Tất máy đo độ chặt/độ ẩm bị già hóa nguồn phóng xạ theo thời gian, đầu hệ thống điện tử thay đổi mối quan hệ tốc độ đếm với độ chặt độ ẩm vật liệu Để bù hóa già này, máy đo hiệu chuẩn tỷ số số đo tốc độ đếm tốc độ đếm, thực với chuẩn dùng để tham chiếu hay với số đếm khoảng hở không khí (cho phương pháp tỷ số phản xạ/khoảng hở không khí) Tốc độ đếm tham chiếu cần phải hay cao vùng hiệu dụng tốc độ đếm máy đo 8.2 Tiêu chuẩn hóa máy đo theo tiêu chuẩn tham chiếu yêu cầu tiến hành cho ngày sử dụng số liệu nên giữ lâu dài Việc tiêu chuẩn hóa phải thực với máy đo cách máy đo phóng xạ đo độ chặt/độ ẩm 10 m (30 ft) cần phải dọn vũng nước hay vật ảnh hưởng đến tốc độ đếm tham chiếu Các số đếm tiêu chuẩn nên lấy môi trường giống môi trường lấy số đo thực 8.2.1 Mở máy đo để máy đo đạt trạng thái ổn định theo yêu cầu nhà sản xuất Nếu máy đo sử dụng liên tục hay ngắt quãng ngày tốt không tắt nguồn để tránh phải lặp lại trình để máy đạt trạng thái ổn định (tham khảo đề xuất nhà sản xuất) Việc làm làm cho kết liên tục ổn định 8.2.2 Sử dụng chuẩn tham chiếu lấy bốn số đọc lặp lặp lại giai đoạn đo thông thường lấy giá trị trung bình Nếu bốn số đo có sẵn máy đo thời gian lâu thời gian thông thường chấp nhận Giá trị có sẵn máy đo giá trị kiểm tra chuẩn hóa Sử dụng thủ tục nhà sản xuất kiến nghị để xác định phù hợp với đường cong hiệu chỉnh máy đo, dùng bước Mục 8.2.3 8.2.3 Nếu giá trị trung bình bốn số đọc lặp lặp lại nằm giới hạn theo Phương trình kiểm tra lại chuẩn hóa Nếu kiểm tra chuẩn hóa lần thứ thỏa mãn Phương trình máy đo xem thỏa mãn điều kiện để hoạt động Nếu TCVN xxxx:xx AASHTO T310-06 kiểm tra chuẩn hóa lần thứ hai không thỏa mãn Phương trình 1, máy đo nên kiểm tra xác định lại theo Phụ lục A1 A2, Mục A1.8 A2.5 Nếu việc thẩm tra lại cho thấy thay đổi đáng kể đường cong hiệu chuẩn nên thiết lập số đếm tiêu chuẩn tham chiếu N Nếu việc thẩm tra cho thấy có khác đáng kể đường cong hiệu chuẩn cần sửa chữa hiệu chuẩn lại máy đo N N s = N o ± 1.96  o ÷  F (1) đó: Ns = giá trị số đếm chuẩn hóa tại, No = giá trị trung bình bốn giá trị Ns ghi giai đoạn sử dụng, F = hệ số tỷ lệ định trước nhà sản xuất (liên hệ nhà sản xuất đầu đo để lấy giá trị này) TRÌNH TỰ 9.1 Chọn vị trí thí nghiệm nơi cách xa vật thẳng đứng 150 mm (6 in) Nếu cạnh vật thẳng đứng gần 600 mm (24 in) ví dụ tường hào phải theo hiệu chỉnh nhà sản xuất 9.2 Chuẩn bị vị trí thí nghiệm theo cách sau: 9.2.1 Gạt bỏ vật liệu rời rạc, vật liệu xáo động vật liệu phụ cần thiết để lộ mặt vật liệu cần thí nghiệm Chú thích – Nên xem xét độ lệch không gian xác định chiều sâu đặt máy đo 9.2.2 Chuẩn bị mặt theo phương ngang đủ để đặt máy đo cách làm nhẵn bề mặt để có tiếp xúc tối đa máy đo vật liệu thí nghiệm 9.2.3 Kẻ hở phía máy đo không vượt mm ( 1/8 in) Dùng vật liệu mịn chỗ hay cát mịn để làm phẳng mặt cứng hay dụng cụ phù hợp khác Độ sâu phần vật liệu làm phẳng không vượt khoảng mm ( 1/8 in) Chú thích – Việc đặt máy đo lên bề mặt vật liệu thí nghiệm quan trọng để xác định độ chặt thành công Điều kiện tối ưu có tiếp xúc hoàn toàn máy đo bề mặt vật liệu thí nghiệm Khi điều kiện tối ưu sửa lồi lõm bề mặt cát hay vật liệu tương tự Toàn diện tích bù vật liệu không vượt 10 phần trăm diện tích đáy máy đo Có thể yêu cầu vài lần đặt thử để đạt điều kiện 9.3 Bật máy máy đo ổn định (ấm lên) theo kiến nghị nhà sản xuất (xem Mục 8.2.1) 9.4 Phương pháp phản xạ phương pháp tỷ số phản xạ/kẻ hở không khí để đo độ chặt độ ẩm AASHTO T310-06 TCVN xxxx:xx 9.4.1 Đặt máy đo chắn 9.4.2 Để tất nguồn phóng xạ khác cách máy đo 10 m (30 ft) để tránh ảnh hưởng đến số đo 9.4.3 Đặt máy đo vào vị trí phản xạ (BS) (xem Chú thích 4) 9.4.4 Giữ ghi lại số đọc một phút (xem Chú thích 5) Khi sử dụng phương pháp tỷ số phản xạ/kẻ hở không khí theo dẫn nhà sản xuất việc lắp đặt máy đo Lấy số đọc cho quãng thời gian đo thông thường vị trí hở không khí vị thí phản xạ tiêu chuẩn Xác định tỷ số kẻ hở không khí cách chia số đếm phút có vị trí khoảng hở không khí cho số đếm phút từ vị trí tiêu chuẩn Nhiều loại máy đo có dụng cụ lắp máy đo để tính toán tự động tỷ số kẻ hở không khí khối lượng thể tích 9.4.5 Xác định khối lượng thể tích trường cách sử dụng đường cong hiệu chuẩn thiết lập đọc trực tiếp từ máy đo máy đo trang bị 9.4.6 Phương pháp truyền phóng xạ trực tiếp để đo độ chặt độ ẩm: 9.4.6.1 Chọn vị trí thí nghiệm nơi máy đo vị trí thí nghiệm cách vật đứng 150 mm (6 in) 9.4.7 Chuẩn bị lỗ thẳng góc với bề mặt chuẩn bị cách sử dụng hướng dẫn dụng cụ tạo lỗ (Mục 5) Lỗ phải sâu độ sâu cần đo 50 mm (2 in) trục lỗ cần thẳng để đầu ấn vào không nghiêng so với mặt chuẩn bị 9.4.8 Đánh dấu vùng thí nghiệm phép đặt máy đo lên để chỉnh thẳng cần nguồn phát lỗ Theo dẫn nhà sản xuất 9.4.9 Rút cẩn thận thiết bị tạo lỗ để tránh làm biến dạng lỗ tránh phá hỏng bề mặt hay làm vật liệu rời rơi vào lỗ 9.4.10 Đặt máy đo vào vật liệu thí nghiệm, đảm bảo tiếp xúc tối đa đề cập 9.4.11 Hạ cần nguồn vào lỗ đến độ sâu cần làm thí nghiệm Kéo nhẹ máy đo theo hướng đưa mặt bên đầu lên áp mặt với trọng tâm máy đo đầu tiếp xúc tốt với thành lỗ nằm đường đo tia gamma Chú thích – Vì lý an toàn, không kéo chứa nguồn phóng xạ khỏi vị trí che chắn trước đặt vào vị trí thí nghiệm Luôn chỉnh thẳng máy đo phép đặt trực tiếp vào lỗ từ vị trí che chắn 9.4.12 Giữ tất nguồn phóng xạ khác cách máy đo 10 m (30 ft) để tránh ảnh hưởng đến số đo 9.4.13 Nếu máy đo trang bị cài đặt dụng cụ lựa chọn độ sâu giá trị độ sâu giống đầu trước ghi tự động giá trị (các độ chặt, độ ẩm trọng lượng máy tính toán), TCVN xxxx:xx AASHTO T310-06 9.4.14 Giữ ghi lại số đọc vòng phút hay lâu (xem Chú thích 5) 9.4.15 Xác định khối lượng thể tích trường cách dùng đường cong hiệu chuẩn thiết lập từ trước đọc trực tiếp máy đo có trang bị thiết bị Chú thích – Máy đo quay xung quanh trục đầu để lấy thêm số liệu 10 TÍNH TOÁN 10.1 Nếu yêu cầu khối lượng thể tích khô độ ẩm trường xác định phương pháp phóng xạ mô tả đây; hay dùng thí nghiệm phòng với mẫu vật liệu, dùng dụng cụ chấp nhận khác 10.1.1 Nếu độ ẩm xác định phương pháp phóng xạ dùng số đọc trực tiếp từ máy trừ khối lượng nước ẩm đất kg/m (lbm/ft3) từ khối lượng thể tích kg/m3 (lbm/ft3) để có khối lượng thể tích khô theo kg/m (lbm/ft3) 10.1.2 Nếu độ ẩm xác định phương pháp khác dạng phần trăm tính khối lượng thể tích khô sau: d= 100 (m) 100 + w (2) đó: d = khối lượng thể tích khô kg/m3 (lbm/ft3), m = khối lượng thể tích ướt kg/m3 (lbm/ft3), w = phần trăm so với khối lượng đất khô 10.2 Phần trăm đầm độ chặt đầm nén: 10.2.1 Độ chặt trường thường thể theo tỷ lệ phần trăm so với độ chặt khác ví dụ độ chặt phòng thí nghiệm xác định theo Tiêu chuẩn T 99 T 180 Mối quan hệ xác định cách chia khối lượng thể tích khô trường cho khối lượng thể tích khô xác định phòng thí nghiệm nhân với 100 Các tính toán để xác định độ chặt tương đối đưa ASTM D 4253 hay D 4254 Các hiệu chỉnh cho hạt cỡ có yêu cầu thực theo T 224 hay ASTM D 4718 10.2.2 Nếu lấy mẫu đại diện nhằm mục đích liên hệ với phương pháp thí nghiệm khác hay dùng để hiệu chỉnh cho đá sỏi đất mẫu hình trụ có đường xấp xỉ khoảng 200 mm (8 in) nằm đường tâm nguồn phát nguồn thu phóng xạ Chiều cao đào mẫu hình trụ độ sâu nguồn phóng xạ sử dụng phương pháp truyền trực tiếp xấp xỉ khoảng 75 mm (3 in) sử dụng phương pháp phản xạ 10.2.3 Một lựa chọn khác để hiệu chỉnh cho hạt cỡ sử dụng phương pháp xác định khối lượng thể tích hay sử dụng tình trạng hạt cỡ tối thiểu thí nghiệm 10 AASHTO T310-06 TCVN xxxx:xx nhiều lần Có thể làm ba thí nghiệm với vị trí lân cận lấy giá trị trung bình để làm giá trị đại diện Cần phải tiến hành đánh giá tồn viên đá lớn hay lỗ rỗng đơn lẻ đất có tạo giá trị không mang tính chất đại diện độ chặt cho đất hay không Bất có nghi ngờ giá trị tính cần đào phần thể tích thí nghiệm kiểm tra mắt 11 BÁO CÁO 11.1 Báo cáo cần bao gồm: 11.1.1 Các số liệu tiêu chuẩn hóa điều chỉnh cho ngày tiến hành thí nghiệm 11.1.2 Nơi sản xuất, loại hình số sery máy thí nghiệm 11.1.3 Tên người vận hành 11.1.4 Ngày hiệu chuẩn thiết bị gần hay ngày kiểm chứng hiệu chuẩn gần 11.1.5 Các nhận biết trường thí nghiệm 11.1.6 Các mô tả quan sát mắt vật liệu thí nghiệm 11.1.7 Cách tiến hành thí nghiệm (phản xạ hay truyền trực tiếp) độ sâu thí nghiệm (nếu sử dụng) 11.1.8 Khối lượng thể tích khô tự nhiên kg/m3 hay trọng lượng riêng lb/ft3 11.1.9 Độ ẩm theo phần trăm so với khối lượng thể tích hay trọng lượng thể tích khô 11.1.10 Bất kỳ điều chỉnh thực với giá trị báo cáo lý điều chỉnh (như bù hóa già, điều chỉnh hạt cỡ v.v ) 12 ĐỘ CHÍNH XÁC SAI SỐ 12.1 Độ xác: 12.1.1 Khối lượng thể tích – Tiêu chuẩn để đánh giá mức độ chấp nhận kết khối lượng thể tích xác định phương pháp trình bày Bảng Các số Cột thể độ lệch chuẩn xem hợp lý cho vật liệu thí nghiệm Cột Các số Cột giá trị giới hạn mà độ chênh lệch kết hai thí nghiệm tiến hành phù hợp không nên vượt Các số liệu đưa dựa vào nghiên cứu phòng thí nghiệm, với nghiên cứu khối lượng thể tích đất năm vị trí đưa Cột xác định thí nghiệm viên khác tám loại thiết bị khác Khối lượng thể tích vị trí xác định ba lần dụng cụ 11 TCVN xxxx:xx AASHTO T310-06 BảngCác số liệu phân tích thống kê (Khối lượng thể tích) a a Các số liệu dùng để thiết lập độ xác cho độ chặt độ ẩm nằm báo cáo nghiên cứu ASTM RR:D18-1004 Các loại đất tương tự sử dụng hệ thống phân loại khác nên thể độ xác tương tự b Hai số đọc độc lập vị trí có cài đặt hướng cổng đo 12.1.2 Độ ẩm – Tiêu chuẩn để đánh giá mức độ chấp nhận kết độ ẩm xác định phương pháp đưa Bảng Giá trị Cột giá trị thực tế đo máy đo phóng xạ Các số Cột độ lệch chuẩn xem phù hợp cho vật liệu thí nghiệm Cột Các số Cột giá trị giới hạn mà độ chênh lệch kết hai thí nghiệm tiến hành phù hợp không nên vượt Các số liệu đưa dựa vào nghiên cứu phòng thí nghiệm, với nghiên cứu khối lượng thể tích đất năm vị trí đưa Cột xác định thí nghiệm viên khác tám loại thiết bị khác Độ ẩm vị trí xác định ba lần dụng cụ BảngCác số liệu phân tích thống kê (Độ ẩm) a 12.2 Hai số đọc độc lập vị trí có cài đặt hướng cổng đo Sai số: 12 AASHTO T310-06 TCVN xxxx:xx 12.2.1 Không có giá trị tham chiếu chấp nhận cho phương pháp thí nghiệm độ lệch không xác định 13 CÁC TỪ KHÓA 13.1 Thí nghiệm đầm nén; kiểm soát xây dựng độ chặt; độ ẩm; phương pháp phóng xạ; kiểm soát chất lượng; lượng nước PHỤ LỤC (Các thông tin bắt buộc) A1 HIỆU CHUẨN KIỂM TRA KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH ƯỚT A1.1 Hiệu chuẩn – Các máy đo phải hiệu chuẩn ban đầu Các máy đo có phải hiệu chuẩn lại sau có sửa chữa ảnh hưởng đến hình dạng máy đo Các máy đo có phải hiệu chuẩn để thiết lập lại đường cong hiệu chuẩn, bảng biểu hệ số tương đương máy đo không đáp ứng dung sai cho phép trình kiểm tra Nếu chủ sở hữu máy không thiết lập tiến trình kiểm tra máy đo cần hiệu chuẩn lại theo tần suất tối thiểu 24 tháng A1.2 Kiểm tra – Các máy đo phải kiểm tra theo tần suất tối thiểu 12 tháng Quá trình kiểm tra kết dung sai thu qua độ sâu máy ghi lại lập hồ sơ thức Nếu trình kiểm tra khác nằm dung sai quy định máy đo phải hiệu chuẩn lại A1.3 Việc hiệu chuẩn cho máy đo phải vòng ± 16 kg/m3 (± 1.0 lb/ft3) khối máy đo hiệu chuẩn Sự hiệu chuẩn thực nhà sản xuất, người sử dụng hay nơi bán máy độc lập Sự phản hồi máy đo bị ảnh hưởng hợp chất hóa học vật liệu đo Điều cần phải xét đến thiết lập độ chặt khối chuẩn quy định dùng cho hiệu chuẩn Khối (các khối) dùng cho hiệu chuẩn cần có khả cho đường cong tin cậy, theo dạng chung bao toàn khoảng khối lượng thể tích vật liệu thí nghiệm trường Khối lượng thể tích khối chuẩn xác định đến độ xác ± 0.2 phần trăm A1.4 Cần phải lấy đủ số liệu cho khối chuẩn để đảm bảo độ xác số đếm máy (xem Phụ lục A3) nửa độ xác yêu cầu cho số đếm máy sử dụng trường với giả định số đo sử dụng trường thời gian phút thời gian bốn phút cho việc hiệu chuẩn, dùng mối quan hệ tương đương A1.5 Phương pháp trình tự thí nghiệm dùng để thiết lập số liệu tốc độ đếm hiệu chuẩn phải giống phương pháp trình tự dùng để lấy số liệu tốc độ đếm trường A1.6 Loại vật liệu, độ chặt thực tế hay độ chặt khối tiêu chuẩn dùng để thiết lập hay kiểm tra hiệu chuẩn máy cần phải nói rõ phần số liệu hiệu chuẩn cho độ sâu đo 13 TCVN xxxx:xx A1.7 AASHTO T310-06 Các khối chuẩn cần phải có kích thước đủ để tốc độ đếm không thay đổi tăng kích thước khối Chú thích A1 – Kích thước bề mặt tối thiểu khoảng 610 mm x 430 mm (24 x 17 in) chứng tỏ thỏa mãn Với phương pháp phản xạ độ sâu tối thiểu 230 mm phù hợp; lúc với phương pháp truyền trực tiếp độ sâu nên lớn độ sâu xuyên lớn cần 50 mm (2 in) Diện tích rộng nên xem xét cho phương pháp kẻ hở không khí phản xạ Với khối có bề rộng chiều dài nhỏ kích cỡ quy định tuân theo kiến nghị nhà sản xuất khối để sử dụng lắp đặt phù hợp A1.8 Các khối dùng để hiệu chuẩn thành công làm ma giê, nhôm, nhôm/ma giê, granit hay đá vôi Các khối chuẩn dùng kết hợp với với thông tin đường cong có trước, khối dùng với khối chuẩn bị khác để tạo hiệu chuẩn xác tin cậy A1.8.1 Các khối chuẩn đất, đá hay bê tông mà cho đặc tính ổn định lặp lặp lại đồng khó chuẩn bị Các khối chuẩn dùng cho kiểm chứng đặc biệt hay hiệu chuẩn trường chất hóa học vị trí cục hay tình trạng xung quanh yêu cầu vận dụng đặc biệt A1.9 Kiểm tra hiệu chuẩn sẵn có cách lấy đủ số lượng số đếm cho độ sâu với hay nhiều khối chuẩn để thiết lập độ chặt đảm bảo độ xác đường hiệu chuẩn sẵn có nằm khoảng ± 32 kg/m3 (± 2.0 lb/ft3) cho độ sâu A1.9.1 Cần phải lấy đủ số liệu cho khối chuẩn để đảm bảo độ xác số đếm máy nửa độ xác yêu cầu cho số đếm máy sử dụng trường với giả định số đo sử dụng trường thời gian phút thời gian bốn phút cho việc hiệu chuẩn, dùng mối quan hệ tương đương A1.9.2 Các khối hiệu chuẩn dùng cho việc hiệu chuẩn máy đo hay dùng để chuẩn bị khối khác cần phải có khả tạo đường cong tin cậy dạng chung, đường cong bao gồm khối lượng thể tích vật liệu thí nghiệm trường, khối loại dùng để kiểm tra hiệu chuẩn máy A1.9.2.1 Có thể sử dụng khối chế bị từ đất, đá, bê tông, bê tông nhựa có đặc tính đồng cho số liệu lặp lặp lại cần phải cẩn thận để giảm thiểu thay đổi độ chặt độ ẩm theo thời gian A1.9.2.2 Giá trị khối lượng thể tích khối chế bị phải xác định xác đến ± 0.5 phần trăm cho độ sâu đo A1.9.3 Phải nói rõ khối lượng thể tích độ sâu khối dùng để kiểm tra hiệu chuẩn máy phần số liệu kiểm tra A2 HIỆU CHUẨN KIỂM TRA ĐỘ ẨM A2.1 Hiệu chuẩn – Các máy đo phải hiệu chuẩn ban đầu Các máy đo có phải hiệu chuẩn lại sau sửa chữa ảnh hưởng đến hình dạng máy đo 14 AASHTO T310-06 TCVN xxxx:xx Các máy đo có phải hiệu chuẩn để thiết lập lại đường cong hiệu chuẩn, bảng biểu hệ số tương đương máy đo không đáp ứng dung sai cho phép trình kiểm tra Nếu chủ sở hữu máy không thiết lập tiến trình kiểm tra máy đo cần hiệu chuẩn lại theo tần suất tối thiểu 24 tháng A2.2 Kiểm tra – Các máy đo phải kiểm tra theo tần suất tối thiểu 12 tháng Quá trình kiểm tra kết dung sai thu qua độ sâu máy ghi lại lập hồ sơ thức Nếu trình kiểm tra khác nằm dung sai quy định máy đo phải hiệu chuẩn lại A2.3 Việc hiệu chuẩn cho máy đo phải vòng ± 16 kg/m3 (± 1.0 lb/ft3) khối máy đo hiệu chuẩn Sự hiệu chuẩn thực nhà sản xuất, người sử dụng hay nơi bán máy độc lập Các khối dùng cho việc hiệu chuẩn cần phải có khả tạo đường cong dạng chung, đường cong bao gồm độ ẩm vật liệu thí nghiệm trường Các đường cong hiệu chuẩn thiết lập cách sử dụng số đếm độ ẩm khối chuẩn, sử dụng thông tin đường cong nhà sản xuất hay số liệu từ trước Do ảnh hưởng hợp chất hóa học, hiệu chuẩn cung cấp nhà sản xuất với máy áp dụng cho tất vật liệu Chúng xác cho silic nước hiệu chuẩn phải kiểm tra điều chỉnh thấy cần theo Mục A2.4 A2.4 Các tiêu chuẩn hiệu chuẩn thiết lập cách sử dụng phương pháp sau Chuẩn bị hộp đựng khối chuẩn phải đủ lớn để tốc độ số đếm quan sát không thay đổi chúng tăng kích thước Chú thích A2.1 – Kích thước bề mặt tối thiểu khoảng 610 mm x 460 mm x 360 mm (24 x 18 x 14 in) chứng tỏ thỏa mãn Với khối có bề rộng chiều dài nhỏ kích cỡ quy định tuân theo kiến nghị nhà sản xuất khối để sử dụng lắp đặt phù hợp A2.4.1 Chuẩn bị khối chuẩn đồng với loại vật liệu có chứa hidro chứa lượng nước xác định (dùng máy phóng xạ) tương đương với khối cát silic bão hòa chuẩn bị theo Mục A2.3 Các khối kim loại dùng để hiệu chuẩn khối lượng thể tích ma giê hay nhôm khối chuẩn tiện lợi với độ ẩm không A2.4.2 Chuẩn bị hộp đựng đầm chặt vật liệu với tỷ lệ phần trăm lượng nước xác định theo phương pháp sấy (ASTM D 2216) khối lượng thể tích ướt tính từ khối lượng vật liệu từ kích thước hộp đựng Lượng nước tính sau: Mm = ρw 100 + w (A2.1) đó: Mm = lượng nước, kg/m3 hay lbm/ft3, w = độ ẩm tính theo phần trăm so với khối lượng khô vật liệu, 15 TCVN xxxx:xx AASHTO T310-06 ρ = khối lượng thể tích (toàn bộ), kg/m3 lbm/m3 A2.4.3 Khi tiêu chuẩn hiệu chuẩn từ trước, máy hiệu chuẩn cách sử dụng tối thiểu bốn vùng thí nghiệm lựa chọn dự án có công tác đầm chặt vật liệu chuẩn bị với số độ ẩm khác Hiện trường thí nghiệm phải có giá trị độ ẩm bao biên độ ẩm hiệu chuẩn sử dụng Thực bốn số đo phóng xạ hạt nhân vị trí thí nghiệm Độ chặt vùng đo cách thực bốn xác định gần vị trí với thiết bị hiệu chuẩn theo AASHTO T 191 hay ASTM D 2937 Độ ẩm thí nghiệm độ chặt xác định theo phương pháp xác định ASTM D 2216 Dùng giá trị trung bình số đọc vị trí giá trị điểm hiệu chuẩn cho vị trí A2.5 Các điều chỉnh hiệu chuẩn A2.5.1 Việc hiệu chuẩn cho máy hay máy sửa phải kiểm tra điều chỉnh trước dùng Các đường cong hiệu chuẩn phải kiểm tra trước tiến hành thí nghiệm với vật liệu khác biệt rõ ràng với vật liệu từ trước dùng để xác định hay điều chỉnh cho hiệu chuẩn Các vật liệu mẫu lựa chọn theo Mục A2.4.1.1 A2.4.1.2 Lượng nước phải phạm vi ± phần trăm lượng nước xác định điều kiện tối ưu cho việc đầm chặt Xác định lượng nước với đơn vị kg/m3 hay lb/ft theo Phương trình A2.1 Ngoài phương pháp Mục A2.3.3 sử dụng lò vi sóng hay dụng cụ đốt nóng trực tiếp để làm khô vật liệu vật liệu không nhạy nhiệt độ Yêu cầu thực tối thiểu bốn so sánh giá trị trung bình giá trị chênh lệch dùng làm hệ số điều chỉnh A2.5.1.1 Các hộp đựng vật liệu đầm chặt lấy từ trường thí nghiệm chuẩn bị theo Mục A2.3.2 A2.5.1.2 A2.3.3 Các trường thí nghiệm vật liệu đầm chặt chọn theo Mục A2.5.2 Các phương pháp trình tự thí nghiệm sử dụng để xác định tốc độ đếm nhằm thiết lập sai số phải giống phương pháp trình tự dùng để đo lượng nước cho vật liệu thí nghiệm A2.5.3 Giá trị trung bình chênh lệch độ ẩm mẫu thí nghiệm xác định Mục A2.4.1.1 hay Mục A2.4.1.2 giá trị đo máy phóng xạ dùng để hiệu chỉnh cho số đo thực trường Một số máy đo phóng xạ sử dụng máy tính có phần đưa vào hệ số hiệu chỉnh thiết lập từ giá trị phần trăm lượng nước so với khối lượng thể tích khô, không cần xác định khác lượng nước đơn vị khối lượng A2.6 Kiểm tra hiệu chuẩn sẵn có cách lấy đủ số lượng số đếm cho nhiều khối chuẩn biết lượng nước để đảm bảo độ xác đường hiệu chuẩn sẵn có nằm khoảng ± 16 kg/m3 (± 1.0 lb/ft3) Các khối chuẩn với độ ẩm cần chuẩn bị theo Mục A2.3.1 A2.3.2 A2.6.1 Cần phải lấy đủ số liệu để đảm bảo độ xác (xem Phụ lục A3) nửa độ xác yêu cầu cho số đếm máy sử dụng trường với giả định 16 AASHTO T310-06 TCVN xxxx:xx số đo sử dụng trường thời gian phút thời gian bốn phút cho việc hiệu chuẩn, dùng mối quan hệ tương đương A2.6.2 Các khối hiệu chuẩn dùng để thiết lập thông số hiệu chuẩn hay dùng để chuẩn bị khối chuẩn khác cần phải có khả tạo đường cong tin cậy dạng chung, đường cong bao gồm khối lượng thể tích vật liệu thí nghiệm trường, khối loại dùng để kiểm tra hiệu chuẩn máy A2.6.3 Có thể sử dụng khối có đặc tính đồng cho số liệu lặp lặp lại cần phải cẩn thận để giảm thiểu thay đổi độ chặt độ ẩm theo thời gian A2.6.4 Lượng nước khối quy định để kiểm tra máy cần đề cập phần số liệu kiểm tra A3 ĐỘ CHÍNH XÁC VỀ SỐ ĐẾM CỦA MÁY A3.1 Độ xác số đếm máy định nghĩa thay đổi độ chặt hay độ ẩm xảy tương ứng với thay đổi độ lệch tiêu chuẩn số đếm phân rã ngẫu nhiên nguồn phóng xạ Độ chặt vật liệu quãng thời gian đếm phải nói rõ Nó xác định cách sử dụng số liệu hiệu chuẩn (Phương trình A3.1) hay Mục A3.2 A3.3 A3.2 Xác định độ xác số đếm P hệ thống từ độ dốc S đường cong hiệu chuẩn độ lệch chuẩn σ tín hiệu (các tia gam ma phát nơ tron phát hiện) số đếm phút (cpm) theo công thức sau: P = σ/S (A3.1) đó: P = độ xác; σ = độ lệch chuẩn, cpm, S = độ dốc, cpm/kg/m3 (cpm/lb/ft3) Chú thích A2 – Các số đếm hiển thị máy theo tỷ lê Liên hệ với nhà sản xuất để lấy hệ số tỷ lệ A3.3 Khối lượng thể tích – Xác định độ dốc đường cong hiệu chuẩn 2000 kg/m (125 lb/ft3) theo số đếm phút kilogam mét khối (số đếm phút pao phút khối) Xác định độ lệch chuẩn có tối thiểu 20 pao số đọc lặp lặp lại phút (máy không di chuyển kể từ đặt cho số đếm đầu tiên), số đọc thực cho vật liệu có khối lượng thể tích 2000 kg ± 80 kg/m3 (125.0 ± 5.0 lb/ft3) Giá trị P điển hình thường nhỏ 10 kg/m (0.6 lb/m3) phương pháp phản xạ kg/m3 (0.3 lb/ft3) phương pháp truyền trực tiếp độ sâu inch A3.4 Độ ẩm - Ở độ dốc đường cong hiệu chuẩn xác định 160 kg/m (10 lb/ft3) với độ lệch chuẩn xác định tối thiểu 20 số đọc lặp lặp lại phút (máy không di chuyển kể từ đặt cho số đếm đầu tiên), số đọc thực 17 TCVN xxxx:xx AASHTO T310-06 cho vật liệu có lượng nước 160 kg ± 10 kg/m3 (10.0 ± 0.6 lb/ft3), giá trị P điển hình thường nhỏ 4.8 kg/m3 (0.3 lb/m3) 18 ... Phương pháp mô t trình t xác định độ ẩm độ ch t trường đ t cấp phối đ t cách đo phóng xạ Khối lượng thể t ch v t liệu xác định phương pháp: phương pháp truyền phóng xạ trực tiếp, phương pháp. ..TCVN xxxx:xx AASHTO T3 10-06 AASHTO T3 10-06 TCVN xxxx:xx Tiêu chuẩn thí nghiệm Đo độ ch t độ ẩm đ t cấp phối đ t trường phương pháp phóng xạ (Độ sâu nông) AASHTO T 310-06 PHẠM VI ÁP DỤNG 1.1 Phương. .. T 180, Các mối quan hệ độ ch t – độ ẩm đ t cách sử dụng đầm 4.54 kg (10 lb) chiều cao đầm 457 mm (18 in);  T 191, Độ ch t đ t trường phương pháp r t c t;  T 217, Xác định độ ẩm đ t phương pháp

Ngày đăng: 14/09/2017, 21:42

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • 1 PHẠM VI ÁP DỤNG

    • 1.1 Phương pháp này mô tả trình tự xác định độ ẩm và độ chặt tại hiện trường của đất và cấp phối đất bằng cách đo phóng xạ. Khối lượng thể tích của một vật liệu có thể được xác định bằng một trong các phương pháp: phương pháp truyền phóng xạ trực tiếp, phương pháp phản xạ, phương pháp tỷ số giữa phản xạ và khoảng hở không khí. Độ ẩm của đất chỉ được xác định từ các số liệu đo lấy ở bề mặt của đất (như số liệu đo của phương pháp phản xạ).

    • 1.2 Khối lượng thể tích – Khối lượng thể tích ướt của đất và của hỗn hợp đất-đá được xác định từ sự yếu dần của phóng xạ gamma khi nguồn phát hoặc nguồn thu được đặt ở độ sâu xác định đến 300 mm (12 in). Với phương pháp truyền phóng xạ trực tiếp nguồn phát hoặc nguồn thu được đặt trên bề mặt, còn với phương pháp phản xạ nguồn phát và nguồn thu đều ở trên mặt đất.

      • 1.2.1 Khối lượng trên một đơn vị thể tích của vật liệu thí nghiệm được xác định bằng cách so sánh tốc độ phóng xạ đo được với số liệu hiệu chuẩn đã được thiết lập.

      • 1.3 Độ ẩm – Độ ẩm của đất hay của hỗn hợp đất – đá được xác định bằng bức xạ nhiệt hay làm chậm các nơ tron nhanh với nơtron nguồn và cả dụng cụ phát hiện nơ tron nhiệt đều ở trên mặt đất.

        • 1.3.1 Lượng nước theo khối lượng trong một đơn vị thể tích của vật liệu thí nghiệm được xác định bằng cách so sánh tốc độ bức xạ nhiệt tìm được hoặc so sánh các nơ tron chậm với các số liệu hiệu chuẩn đã được thiết lập trước đó.

        • 1.4 Đơn vị SI – Các giá trị theo đơn vị SI được xem là tiêu chuẩn. Các giá trị ghi theo hệ inch – pao có thể là xấp xỉ. Thông thường trong xây dựng có thói quen sử dụng pao để thể hiện cả đơn vị khối lượng (lbm) và đơn vị lực (lbf). Điều này ngầm kết hợp hai hệ đơn vị đó là hệ tuyệt đối và hệ trọng lượng.

          • 1.4.1 Các tiêu chuẩn đã được viết sử dụng hệ tuyệt đối cho khối lượng riêng của nước (kilogam trên mét khối) trong hệ SI. Có thể thực hiện việc chuyển đổi sang khối lượng thể tích trong hệ trọng lực theo lbf/ft3. Việc ghi lượng nước theo pao lực trên ft khối không nên xem là không phù hợp với tiêu chuẩn này mặc dù việc sử dụng này là không đúng về mặt khoa học.

          • 1.4.2 Trong hệ Anh, pao (lbf) thể hiện một đơn vị của lực (trọng lượng). Tuy nhiên, việc sử dụng cân có số đọc bằng pao khối lượng (lbm) hay khối lượng riêng (lbm/ft3) không nên xem là không tuân theo tiêu chuẩn này.

          • 1.5 Tiêu chuẩn này không đặt mục tiêu giải quyết tất cả các vấn đề về an toàn trong quá trình sử dụng. Là trách nhiệm của bất kỳ ai sử dụng tiêu chuẩn này phải thiết lập các thao tác về an toàn và sức khoẻ phù hợp và quy định áp dụng các hạn chế trước khi sử dụng. Xem thêm Mục 6, các nguy hiểm.

          • 2 TÀI LIỆU VIỆN DẪN

            • 2.1 Các tiêu chuẩn AASHTO:

            • 2.2 Các tiêu chuẩn ASTM:

            • 3 Ý NGHĨA

              • 3.1 Phương pháp thí nghiệm được mô tả ở đây rất hữu dụng do thí nghiệm nhanh, dùng kỹ thuật không phá hủy để xác định khối lượng thể tích và độ ẩm của đất và cấp phối đất tại hiện trường.

              • 3.2 Phương pháp thí nghiệm dùng để kiểm soát chất lượng và dùng để kiểm tra sự chấp thuận đất đầm và đá trong xây dựng và cho nghiên cứu. Tính chất không phá hủy cho phép thực hiện các đo đạc lặp lại tại một vị trí thí nghiệm duy nhất từ đó cho phân tích thống kê các kết quả.

              • 3.3 Độ chặt – Các giả thiết cơ bản nội tại trong các phương pháp này là tán xạ Compton là các tương tác chủ yếu và vật liệu thí nghiệm là đồng nhất.

              • 3.4 Độ ẩm – Giả thiết cơ bản và nội tại trong phương pháp thí nghiệm này là hydro chỉ có trong thành phần nước như được định nghĩa bởi Tiêu chuẩn ASTM D 2216 và vật liệu thí nghiệm là đồng nhất.

              • 3.5 Các kết quả thí nghiệm có thể bị ảnh hưởng bởi các hợp chất hóa học, tính không đồng nhất của mẫu và với một mức độ thấp hơn bị ảnh hưởng bởi độ chặt và kết cấu bề mặt của vật liệu. Kỹ thuật thí nghiệm còn thể hiện độ lệch theo không gian ở chỗ máy đo nhạy cảm hơn với nước chứa trong vật liệu nằm gần bề mặt và ít nhạy cảm hơn khi nước ở sâu.

              • 4 YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

                • 4.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến số đo độ chặt hiện trường:

                  • 4.1.1 Các hợp chất hóa học có trong mẫu có thể ảnh hưởng tới giá trị đo và cần thiết có các điều chỉnh.

                  • 4.1.2 Trong phương pháp phản xạ, máy đo nhạy hơn với độ chặt của vật liệu gần xung quanh bề mặt.

                  • 4.1.3 Các hạt đá sỏi quá cỡ hay các lỗ rỗng lớn nằm ở trên đường truyền giữa nguồn phát và nguồn thu có thể gây ra độ chặt cao hơn hay thấp hơn. Khi thiếu sự đồng nhất trong đất do sự phân lớp, do đá hay nghi ngờ có lỗ rỗng thì nên đào và kiểm tra bằng mắt tại hiện trường để xác định vật liệu thí nghiệm có đại diện cho toàn bộ hay không và kiểm tra có cần hiệu chỉnh do có đá hay không.

                  • 4.1.4 Trong phương pháp phản xạ thể tích mẫu khoảng 0.0028 m3 (0.10 ft3) còn trong phương pháp truyền trực tiếp thể tích mẫu khoảng 0.0057 m3 (0.20 ft3) khi độ sâu thí nghiệm là 150 mm (6 in). Thể tích thực sự của mẫu là không thể xác định và thay đổi với máy đo và độ chặt của vật liệu. Nói chung độ chặt của vật liệu càng cao thì thể tích càng giảm.

                  • 4.1.5 Các nguồn phóng xạ khác không được nằm trong phạm vi 10 m (30 ft) của máy đo khi đang hoạt động.

                  • 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến số đo độ ẩm hiện trường:

                    • 4.2.1 Các hợp chất hóa học trong mẫu có thể ảnh hưởng lớn đến số đo và các hiệu chỉnh có thể cần thiết. Hydro ở các dạng không phải nằm trong nước như được định nghĩa bởi ASTM D 2216 và các bon có thể gây ra số đo vượt quá giá trị thực. Một số yếu tố hóa học khác như các bon, clo, và lượng vi chất cát mi có thể gây ra số đo nhỏ hơn giá trị thực.

                    • 4.2.2 Độ ẩm xác định bằng phương pháp thí nghiệm này không nhất thiết là độ ẩm trung bình ở trong phần thể tích vật liệu được đo. Giá trị đo bị ảnh hưởng nhiều bởi độ ẩm của vật liệu gần nhất với bề mặt. Thể tích của đất và đá đại diện cho số đo là không xác định và thay đổi cùng với độ ẩm của vật liệu. Nói chung, độ ẩm càng cao thể tích liên quan đến đo ẩm càng giảm. Với 160 kg/m3 (10 lbs/ft3) xấp xỉ khoảng 50 phần trăm các kết quả đo là từ độ ẩm của 50 đến 75 mm (2 đến 3 in) lớp trên.

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan