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土測量方法

發布時間:2022-01-08 01:28:10

㈠ 土壤容重的測量方法

測量土壤容重除了環刀法之外,還有儀器法(土壤容重測量儀YDRZ-4L)。其實土壤容重測量儀所採用的原理也是環刀法。

因為土壤容重是判斷土壤品質的一項重要指標,利用土壤容重測量儀測定土壤容重可為實驗提供可靠的參考數據。土壤容重測量儀適用於現場測定粗粒土的密度,有底盤,灌砂漏斗,容重瓶,閥門組成結構堅固耐久,採用不銹鋼材製成。

土壤容重測量儀-托普

㈡ 土的天然密度用什麼方法測定

土的天然密度用環刀法測定。
環刀法是測量現場密度的傳統方法。國內習慣採用的環刀容積通常為200cm3 ,環刀高度通常約5cm。用環刀法測得的密度是環刀內土樣所在深度范圍內的平均密度。它不能代表整個碾壓層的平均密度。

該方法的過程如下:
(1)用人工取土器測定粘性土及無機結合料穩定細粒土密度
①擦凈環刀,稱取環刀質量m2 ,准確至0.1g。
②在試驗地點,將面積約30cmx 30cm的地面清掃干凈。並將壓實層鏟去表面浮動及不平整的部分,達到一定深度,使環刀打下後,能達到要求的取土深度,但不得擾動下層。
③將定向筒齒釘固定於鏟平的地面上,順次將環刀、環蓋放人定向筒內與地面垂直。
④將導桿保持垂直狀態,用取土器落錘將環刀打人壓實層中,至環蓋頂面與定向筒上口齊平為止。
⑤去掉擊實錘和定向筒,用鎬將環刀及試樣挖出。
⑥輕輕取下環蓋,用修土刀自邊至中削去環刀兩端余土,用直尺檢測直至修平為止。
⑦擦凈環刀外壁,用天平稱取環刀及試樣合計質量m1 ,准確至0.1g。
⑧自環刀中取出試樣,取具有代表注的試樣,測定其含水量。
(2)用人工取土器測定砂性土或砂層密度
①如為濕潤的砂土:試驗時不需要使用擊實錘和定向筒。在鏟平的地面上、細心挖出一個直徑較環刀外徑略大的砂土柱,將環刀刃口向下,平置於砂土柱上,用兩手平穩地將環刀垂直壓下,直至砂土柱突出環刀上端約2cm時為止。
②削掉環刀口上的多餘砂土,並用直尺刮平。
③在環刀上口蓋一塊平滑的木板,一手按住木板,另一隻手用小鐵鍬將試樣從環刀底部切斷,然後將裝滿試樣的環刀轉過來,削去環刀刃口上部的多餘砂土,並用直尺刮平。
④擦凈環刀外壁,稱環刀與試樣合計質量m1 ,精確至0.1g。
⑤自環刀中取具有代表性的試樣測定其含水量。
註:乾燥的砂土不能挖成砂土柱時,可直接將環刀壓人或打入土中。
(3)用電動取土器測定元機結合料細粒土和硬塑土密度
①裝上所需規格的取芯頭。在施工現場取芯前,選擇一塊平整的路段,將四隻行走輪打起,囚根定位銷釘採用人工加壓的方法,壓入路基土層中。、松開鎖緊手柄,旋動升降手輪,使取芯頭剛好與上層接觸,鎖緊手柄。
②將電瓶與調速器接通,調速器的輸出端接人取芯機電源插口。指示燈亮,顯示電路已通;啟動開關,電動機工作,帶動取芯機構轉動。、根據土層含水量調節轉速,操作升降手柄,上提取芯機構,停機,移開機器。由於取芯頭圓筒外表有幾條螺旋狀突起,切下的土屑排在筒外順螺紋上旋拋出地表,因此,將取芯套筒套在切削好的土芯立柱上,搖動即可取出樣品。
③取出樣品,立即按取芯套筒長度用修土刀或鋼絲鋸修平兩端,製成所需規格土芯,如擬進行其他試驗項目,裝人鋁盒,送試驗室備用。
④用天平稱量土芯帶套筒質m1,從土芯中心部分取試樣測定含水量。
(4)計算。
按下式分別計算試樣的濕密度 ρw 。及干密度ρd。

㈢ 土方測量具體方法

這個具體要看你這個是什麼類型的工程,要用什麼樣的計算方法,如果是大面積的場地、山頭還是帶狀的道路、河道類工程?

場地類一般是用GPS或全站儀對現場的特徵點進行三維坐標點測量,而象道路這類帶狀的土方工程應該是先放中軸線,然後按樁號進行斷面測量,採集每個斷面上的特徵點,水準儀、全站儀、GPS都可以,數據採集後內業的整理和計算方法也不一樣,這個還真不是這里打幾行字能說清楚的,建議你看一下易算土方的教學。[易算土方]是一款操作非常簡單的土方算量、繪圖軟體,下面是一些算例成果圖。純手工打字回答,希望能幫到你!

㈣ 土壤粒徑的測量方法

干篩法是將土壤充分壓碎,用不同孔徑的篩子篩分。

吸管法即土粒經充分分散後在沉降筒內於靜水中按斯托克斯定律進行沉降。一定時間後,在一定深度上只有小於某一粒徑的土粒均勻地分布著;這時在這個深度層吸取一定量的懸液烘乾稱其質量,可以計算出小於該粒徑土粒的含量。

比重計法也是以斯托克斯定律為依據,用特製的甲種比重計於不同時間內測定某深度處土粒懸液的密度,即可計算出小於某粒徑土粒的含量。

(4)土測量方法擴展閱讀

土壤單粒是在岩石礦物風化、母質搬運和土壤形成過程中產生的,在完全分散時 可以單獨存在,用簡單的物理或化學方法不能再細分,只能通過研磨、溶解或化學處理才能細分的單個的土壤礦物顆粒。

包括各種礦物碎片、碎 肩和膠粒以及有機殘體碎屑。復粒是由各種單粒在物理化學和生物化學作用下復合而成的,包 括黏團、有機礦質復合體和微團聚體。

單粒、復 粒可以進一步通過物理、化學、生物化學和生物作用而黏結或團聚,形成各種大小、形狀和性質不同的團聚體、結構體。單粒、復粒和結構體構成了土體的固相部分,土粒及粒間孔隙的大小、 形狀和分布對土壤理化性質有重要影響。

㈤ 土壤檢測方法

一、看土壤的顏色

土壤的顏色是反映土壤在肥力上的一個明顯指標,也是一個最容易掌握的方法。一般土壤顏色比較深的都是肥土,顏色較淺的則為瘦土。

二、看土層深淺(耕作層)

土壤肥沃的田塊土層都比較深,深度通常都大於60公分(水田除外),而貧瘠瘦土則非常淺,嚴重地區甚至低於20公分,只是表層有一層土而已。

三、看土壤適耕性

一般土壤肥沃的田塊,土層疏鬆,易於耕作,「干耕像香灰,濕耕如糖化」;而土壤貧瘠的田塊,土層黏犁,耕作費力,「敲敲一個洞,鋤鋤一條縫」。

四、看淀漿及裂紋

肥土不易淀漿,土壤裂紋多而小;瘦土極易淀漿,易板結,土壤裂紋少而大。

五、看水質

水滑膩、黏腳,日照或腳踩時冒大泡的為肥土;水質清淡無色,水田不起泡,或氣泡小而易散的為瘦土。

六、看保水性

水分有下滲,但速度平緩,灌水一次可保持1周左右的為肥土地;灌水後水層不下滲或沿裂紋快速下滲的均為瘦土。

七、看是否夜潮

夜潮是指夜間表土溫度降低,深層土壤中的溫暖水汽上行,遇到低溫表土後凝結成水而濕潤表土的現象。夜潮現象能說明土壤的兩個優點:第一,透氣性強,溫暖水汽可以上行。第二,土層較深,能夠形成溫差。所以,有夜潮現象的土壤基本上都是肥土;無夜潮現象,說明土質板結硬化,均為瘦土。

八、看保肥性

土壤是一種帶負電的膠體,可以交換吸附一些陽離子(就是養分),而達到保肥的作用,這些被吸附的養分在作物生長過程中會逐漸從土壤中釋放出來以供作物吸收利用。肥沃的土壤通常能夠吸附的陽離子較多,肥效持久。而貧瘠的土壤通常陽離子吸附量較少,大部分養分隨水流失,肥效來得快去的快。

㈥ 土方測量的簡單方法是怎樣呀

按施工圖示尺寸計算出土方體積,然後再依據地質勘測報告中的土質情況找到相應的放坡系數,再按放坡系數計算出增加的體積量,兩個體積值相加就可以了。

㈦ 土壤檢測方法國家標准大全

1 GB 11728-1989土壤中銅的衛生標准
2 GB 12297-1990石灰性土壤有效磷測定方法
3 GB 12298-1990土壤有效硼測定方法
4 GB 15618-1995土壤環境質量標准
5 GB 19062-2003銷毀日本遺棄在華化學武器土壤污染控制標准(試行)
6 GB 19615-2004銷毀日本遺棄在華化學武器環境土壤中污染物含量標准(試行)
7 GB 6260-1986土壤中氧化稀土總量的測定對馬尿酸偶氮氯膦分光光度法
8 GB 7172-1987土壤水分測定法
9 GB 7173-1987土壤全氮測定法(半微量開氏法)
10 GB 7833-1987森林土壤含水量的測定
11 GB 7836-1987森林土壤最大吸濕水的測定
12 GB 7838-1987森林土壤滲透性的測定
13 GB 7839-1987森林土壤溫度的測定

㈧ 土壤測量

土壤測量在地勢平緩、地形切割較小、水系-溝系不發育、無法採集水系沉積物和溝谷沉積物的丘陵地區使用,或在以水系沉積物測量、溝系沉積物測量方法為主的測區,在局部水系、溝系不發育地段作為一種輔助方法使用。土壤測量所採集樣品基本是原地殘積或經運移距離不大的坡積物,因此土壤測量樣品一般僅代表采樣點附近較短距離內的元素含量狀況,具有較好的定位作用。

圖4-2 東安金礦5號金礦體地段溝系沉積物測量試驗剖面

1.采樣介質

土壤測量主要採集山脊、山坡上的殘坡積土壤。由於這些地段多處於「殘積景觀」,以物質帶出為主。因此,礦化異常地段土壤測量元素含量數據往往低於基岩。岩屑是指尚未成壤的岩石碎屑,由殘坡積的岩石碎屑組成,其元素含量比較接近基岩。一般情況下,運用土壤測量開展1∶50000地球化學測量時,採集細粒級土壤樣品即可;當土壤介質受到較強的淋溶作用,元素流失明顯或土壤表層受到風成沙干擾時,選擇岩屑或岩屑土壤混合樣。

2.粒度分布特徵

(1)殘坡積土壤

在塔源和二道河子試點區,殘坡積土層中的物質以-4~+20目的粗粒物占優勢(表4-7),分別高達72.75%和53.83%;在得耳布爾地區各粒級物質的比例相對較平均,粗粒物質僅有36.85%。總體上來說,殘坡積土還是以-5~+20目的粗粒物質為主;同時表現出自北向南粗粒級的比例越來越大的趨勢。表明不同地區岩石風化的程度有所差異。

表4-7 東北森林沼澤區殘(坡)積土粒度特徵(%)

(2)腐殖土

腐殖土層中的物質以-80目的細粒物質占優勢(表4-8)。從北向南(得爾布爾→牡丹江),其粒度由粗變細的趨勢十分明顯,-80目顆粒的比例從30.77%增長到72.45%。表明南部地區土壤化的程度要較北部地區強烈得多。

表4-8 東北森林沼澤區腐殖土粒度特徵(%)

3.采樣層位和粒級

根據得耳布爾鉛鋅礦、莫爾道嘎金礦、東安金礦、多寶山銅礦試驗剖面結果,該類地區B層土壤不發育,各地區、各類礦床土壤測量採集C層頂部層位樣品可以有效指示礦體部位,A層土壤對礦體指示作用較差。

樣品富集粒度在不同地域、不同礦床、不同元素間存在一定差異:

1)莫爾道嘎金礦區殘坡積土壤中Au元素富集於-4~+40目粒級。

2)得耳布爾鉛鋅礦區殘坡積土壤中Pb、Zn富集於-4~+60目粒級。

3)東安金礦區礦體上部土壤中Au的-10~+60目優於-60目粒級。

4)多寶山銅礦區土壤中Mo富集於-10~+60目,Au、Ag富集於-60目,Cu各種粒度差異不明顯。

在多寶山銅礦礦化地段開展了1∶50000土壤測量-10~+60目和-60目粒級對比試驗,Cu、Mo、Au、Ag在兩種粒級中均有富集,只是-10~+60目粒級富集概率高於-60目粒級。

在吉峰、西陵梯礦化異常區1∶50000土壤測量-10~+20目和-20目粒級對比試驗發現,Cr、Ni、Co、As、Sb和部分Au富集於-10~+20目,Cu、Pb、Zn、Ag和大部分Au富集於-20目粒級。

4.采樣方法

土壤測量采樣層位為殘坡積形成的土壤C層頂部(B層發育時可以採集B層),采樣粒級為-10~+60目或-20目。為了使樣品有更好的代表性,應使用多點采樣法。由於1∶50000土壤測量采樣密度僅每平方千米幾個點,正確選擇采樣位置對於有效發現與礦床有關的地球化學異常至關重要,應盡量將采樣點位布置在可以接受外來沉積的山的坡腳、緩坡、地形由陡變緩的部位。在采樣點的布局上要盡量做到有效控制。

5.采樣密度

采樣密度與勘查目標物和目的物的大小有關,在目標物大小不清的情況下,1∶50000土壤測量可以採用大致相當於500m×250m的測網,即8樣/km2的采樣密度,基本不會漏掉有價值異常。

㈨ 怎樣測量土壤的密度

土壤密度測量方法:

1、 把樣品給予粉碎並經過一個>2mm的篩網,過濾並丟棄含量>2mm的部分。回收剩下的部份並放入110℃乾燥。可用DH-60乾燥
2、 取3次土壤粉末為樣品,將每一次土壤粉末經壓縮成塊狀。
3、 將其中一樣品放於測量台上,測乾燥重量,按ENTER鍵記憶。
4、 將蠟粒倒入80℃臘爐中溶解為液體。
5、 浸一下每一生胚土堆於臘中而乾燥,確認土堆完全的封口。假如還能發現孔洞,用棒子沾熱蠟填補空洞。不能再將整個浸泡。因為會使蠟被覆太厚。
6、 再將已被覆的樣品放於測量台上,測防水處理後的重量,按ENTER鍵記憶。
7、 最後將樣品放入水中測水中重量,假如樣品浮起,則需利用抗浮架,按ENTER鍵記憶,顯示密度值。

如何檢測土壤

1、土壤環境監測是指通過對影響土壤環境質量因素的代表值的測定,確定環境質量(或污染程度)及其變化趨勢。我們通常所說的土壤監測是指土壤環境監測,其一般包括布點采樣、樣品制備、分析方法、結果表徵、資料統計和質量評價等技術內容。
2、土壤相關檢測方法
1 【PH】森林土壤PH測定LY/T1239-1999[1]
2 ------【總鉻】土壤質量 總鉻的測定 火焰原子吸收法GB/T 17137-1997
3 【銅】固體廢物 銅鋅鉛鎘的測定 直接吸入火焰分光光度法GB/T 15555.2-1997
4 ------【鋅】
土壤質量 銅、鋅的測定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 17138-1997
5 【鉛】固體廢物
6 ------【鎘】固體廢物 銅鋅鉛鎘的測定 直接吸入火焰分光光度法GB/T 15555.2-1997
7 【鎳】固體廢物 鎳的測定 直接吸入火焰分光光度法GB/T 15555.9-1997
土壤質量 鎳的測定 火焰原子吸收分光光度法GB/T 17139-1997
8 ------【氟化物】固體廢物 氟化物的測定 離子選擇電極法GB/T 15555.11-1995
離子選擇電極法 《土壤元素的近代分析方法》中國環境監測總站 1992年
9 【六價鉻】固體廢物 六價鉻的測定 二苯碳醯二肼分光光度法GB/T 15555.4-1995
10 ------【硫化物】對氨基二甲基苯胺光度法 《水和廢水監測分析方法》(第三版)國家環保總局1989年
11【有機質】重鉻酸鉀容量法 《水和廢水監測分析方法》(第四版)國家環保總局2002年

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