dinamikus tömörség- és teherbírásmérő berendezés előnyei TÖMÖRSÉG ÉS TEHERBÍRÁS EGY MÉRÉSSEL MEGHATÁROZHATÓ!

Hasonló dokumentumok
Geotechika 2005 konferencia, Ráckeve A dinamikus tömörségmérés aktuális kérdései. Subert István AndreaS Kft.

Dinamikus tömörségmérés európai és ázsiai tapasztalatai

A dinamikus tömörség- és teherbírásmérés újabb paraméterei és a modulusok átszámíthatósági kérdései

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

A dinamikus tömörség- és teherbírásmérés újabb paraméterei és a. modulusok átszámíthatósági kérdései

Dinamikus teherbírási - és tömörségmérések az M7 letenyei szakaszán (I.rész)

A viszonyításos (izotópos) tömörségmérés kérdőjelei

Tömörség- és teherbírás mérés B&C berendezéssel, radioaktív izotóp nélkül. COLAS-KKK Korreferátum Subert

Tömörség és Teherbírás mérés radioaktív izotóp nélkül

Minőségi változás a közműárok helyreállításban

Burkolatsüllyedés elkerülése garanciával - B&C dinamikus tömörségmérés

Tömörség és Teherbírás mérő

Új módszer a tömörségmérésre dinamikus könnyű-ejtősúlyos berendezéssel Előzmények

közúti és mélyépítési szemle kivonatok

Dinamikus tömörség- és teherbírás mérés könnyűejtősúlyos berendezéssel

HÁLÓZATI SZINTŰ DINAMIKUS BEHAJLÁSMÉRÉS MÚLTJA JELENE II.

Megjegyzések Subert István: A dinamikus tömörség- és teherbírásmérés újabb paraméterei és a modulusok átszámíthatósági kérdései c.

Proctor-vizsgálat új értelmezési lehetőségei

METROBER SAM-rétegek kérdései

Az izotópos és dinamikus tömörségi fok szórás-analízise

a NAT /2006 számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK ELEMZÉSE

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

dinamikus tömörségméréssel Útügyi Napok Eger Subert

KÖZÚTI FORGALOM IGÉNYBEVÉTELÉNEK MODELLEZÉSE ÚJ, DINAMIKUS TÖMÖRSÉG- ÉS TEHERBÍRÁSMÉRÉSSEL

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú (1) akkreditált státuszhoz

BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011.

Tömörségmérések mérési hibája és pontossága

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Srségi korrekció alkalmazása dinamikus ejtsúlyos berendezéseknél

Dinamikus tömörségmérés SP-LFWD könnyű ejtősúlyos berendezéssel

FÖLDMŰVEK ÉS KÖTŐANYAG NÉLKÜLI ALAPRÉTEGEK TEHERBÍRÁSÁNAK ÉS TÖMÖRSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS MÓDSZEREKKEL

AZ EURÓPÁBAN HASZNÁLATOS TÖMÖRSÉG- és TEHERBÍRÁS MÉRÉSI MÓDSZEREK

Mintacím szerkesztése

AZ IZOTÓPOS ÉS DINAMIKUS TÖMÖRSÉGI FOK MÉRÉSÉNEK SZÓRÁSANALÍZISE

Mérési hibák

HELYSZÍNI PROCTOR VIZSGÁLAT SP-LFWD BERENDEZÉSSEL KÍSÉRLETI TAPASZTALATOK. Subert István Andreas Kft

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A 3.1/2004 ÉME szerinti földm tömörségi elírások értékelése és módosítási javaslat

CARMEUSE Konferencia Vecsés, Hungary

Nemzeti Akkreditáló Hatóság. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Földmunkák minősítő vizsgálatainak hatékonysági kérdései

Nemzeti Akkreditáló Testület

Talajmechanika. Aradi László

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv

A hálózati szintű dinamikus teherbírásmérés múltja és jelene

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

6. Előadás. Vereb György, DE OEC BSI, október 12.

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2014 nyilvántartási számú 2 akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A mágneses szuszceptibilitás vizsgálata

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

1. Feladat. a) Mekkora radiális, tangenciális és axiális feszültségek ébrednek a csőfalban, ha a csővég zárt?

a NAT /2009 számú akkreditált státuszhoz

KÖNNYŰ EJTŐSÚLYOS DINAMIKUS TERHELŐTÁRCSÁVAL VÉGZETT MÉRÉSEK KÜLÖNBÖZŐ EJTÉSI MAGASSÁGOKBÓL

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

7.1. Al2O3 95%+MLG 5% ; 3h; 4000rpm; Etanol; ZrO2 G1 (1312 keverék)

Új technológiák, anyagok a vasútépítésben és fenntartásban

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (4) a NAT /2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata

Kamarai TovábbképzésTatabánya 2019 Március 13 Tárczy László Gyula Subert István Okl.ép.m., Okl.közl.gazd.m.., CEO Andraes Kft, Alltest Kft

Próbatömörítés végrehajtásának eljárási utasítása és szabályai

FÖLDM VEK ÉS KÖT ANYAG NÉLKÜLI ALAPRÉTEGEK TEHERBÍRÁSÁNAK ÉS TÖMÖRSÉGÉNEK ELLEN RZÉSE KÖNNY EJT SÚLYOS MÓDSZEREKKEL

Biomatematika 12. Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar. Fodor János

7. Mágneses szuszceptibilitás mérése

SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2015 nyilvántartási számú 1 akkreditált státuszhoz

Anyagvizsgálati módszerek Mérési adatok feldolgozása. Anyagvizsgálati módszerek

Áramköri elemek mérése ipari módszerekkel

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2018 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Kód Megnevezés Előírás. Geotechnikai (talaj és földmű) vizsgálatok. MSZ : pontjai alapján 1.5 Szemeloszlás szitálással

Európában használatos tömörség- és teherbírás mérési módszerek - Portugáliai beszámoló

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A mérési eredmény megadása

A talajok összenyomódásának vizsgálata

MÉRÉSI EREDMÉNYEK PONTOSSÁGA, A HIBASZÁMÍTÁS ELEMEI

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (4)

A közlekedési igénybevétel vizsgálata a pályaszerkezet dinamikus teherbírás- és tömörség mérésével

Rugalmas állandók mérése

AZ ÚTHÁLÓZAT KIÉPÍTETTSÉGI ARÁNY EURÓPÁBAN (%) Magyarország Románia Lengyelország Ausztria Olaszország Németország Franciaország Írország Egyesült Kir

Termékeink az alábbi felhasználási területekre: Klíma/környezet Élelmiszer Bioenergia Anyag Épület Papír

Vizsgálati eredmények értelmezése

Dinamikus tömörségmérés alkalmazhatósága KORREFERÁTUM

Kockázatkezelés a rezgésdiagnosztikában többváltozós szabályozó kártya segítségével

Ebben a mérnöki kézikönyvben azt mutatjuk be, hogyan számoljuk egy síkalap süllyedését és elfordulását.

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Cölöp függőleges teherbírásának és süllyedésének CPT alapú számítása

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA VEGYIPAR ISMERETEK EMELT SZINTŰ GYAKORLATI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

Átírás:

dinamikus tömörség- és teherbírásmérő berendezés előnyei TÖMÖRSÉG ÉS TEHERBÍRÁS EGY MÉRÉSSEL MEGHATÁROZHATÓ!

A B&C dinamikus berendezés mérési elve jelentősen különbözik az erre a célra használatos berendezésektől, melyek a tömörséget közvetett módon sűrűségméréssel határozzák meg. Ilyen az izotópforrással működő nukleáris mérőberendezés, a kiszúróhengeres homokkitöltéses mérés, illetve a gumimembrános, vízzel mért térfogatot alkalmazó mérőeszköz. A TÖMÖRSÉG-MÉRÉSI MÓDSZER PONTOSSÁGA A tömörségi fokot a tömörödés mértékéből, az ejtések hatására létrejövő alakváltozásból méri, mely nem A száraz sűrűség mérésének pontossága ±3% körüli, mely a nedves sűrűség és a víztartalom mérés függ a szemcsés réteg sűrűségi inhomogenitásától. A hibáiból kummulálódik. Mivel a tömörség mérési eredmény nem függ az anyagsűrűség maghatározásakor a mért száraz sürűséget a nagyságától. A nedvességkorrekciós görbét veszi figyelembe, mely az anyag nedvességétől való legnagyobb száraz Proctor-sűrűséghez, a ρ dmax hoz viszonyítjuk, ezért a mért réteg sűrűségi inhomogenitása függőségét csak görbületének megváltozásával is megterheli a tömörségi fok Trρ% jellemzi és ez független a mért anyag sűrűségétől. A dinamikus tömörségi fok mérési pontossága inhomogén anyagsűrűség esetén is legföljebb ±2Trd% pontosságát. A Proctor-sűrűség ingadozását 0,015 g/cm 3 nek véve (de ennek tízszerese is előfordulhat), a tömörségi fok pontossága: ±5Trρ%!!! 2 B&C dinamikus tömörség- és teherbírásmérő berendezés előnyei

A MÉRT PARAMÉTEREK GYAKORLATI HASZNÁLHATÓSÁGA A dinamikus tömörségi fok a helyszíni relatív tömörség és a nedvességkorrekciós tényező szorzata: T rd %=T re % *T rw. Mind a T re %, mind a T rw, a dinamikus tömörségmérés mért és kijelzett részeredménye. A T re % az adott víztartalom mellett elérhető relatív tömörségi fok, míg a T rw az anyag víztartalmi változásait jellemző görbe (maximuma a w opt -nál=1,00). E két számszerű mérési eredményből rögtön látható mit kell a helyszínen tenni. Ha a T re %<<98-97% akkor még tömöríteni kell, ráküldjük a hengert egy-két járatra!! De számítható is az elérendő T re %, ha ismerjük a természetes víztartalomhoz tartozó nedvességkorrekciós tényezőt. Például, ha a T rw =0,97 és az elérendő Trρ%=95% akkor az adott víztartalmú anyagon elérendő relatív tömörség T re >=95/0,97=98%, amíg a hengerelést folytatni kell!!! Ha T rw <<1,00 akkor nem szabad tömöríteni. Ha az anyag túl száraz, akkor a tömörítés káros, mert nedvességet kell a rétegbe vinni; ha túl nedves, akkor szellőztetni kell a réteget. A T rw megmutatja a szükséges beépítési víztartalom határait is. Ha az előírás Trd%=Trρ%=95% akkor T rw >0,95 kell legyen, hiszen 100%-os relatív tömörség elérésekor is Trd%=100*0,95= 95% tömörségi fokot tudunk csak elérni!! A módszer a mért száraz sűrűség és a kezelő által beütött ρ dmax alapján számítja a Trρ% tömörségi fokot, így nincs információ a helyszíni döntéshez, mit is kellene csinálni, ha az nem jó. Többnyire ezért annyi történik, hogy a hengerlést folytatják és újra mérnek, ami vagy jó, vagy nem. Ha a mért eredmény nem jó, akkor új mintát veszünk új Proctorhoz, holott az addig jónak tekintett eremények is ugyanúgy tartalmazzák a sűrűségingadozás hibáját. Erről jelenleg nem veszünk tudomást. A helyszínen mért tömörségi fok megbízhatósága gyenge. Ha a tömörségi fok túl alacsony, nem tudható, hogy mitől az, ezért folytatják a hengerlést. Ha az újabb mérés sem jó, akkor új anyagmintát vesznek, újabb Proctor-vizsgálathoz. A helyszínen mért eredmény ezért addig nem véglegesíthető, amíg az új Proctorvizsgálat el nem készül, eredménye nem ismeretes. Ezzel a Kivitelező bizonytalan helyzetbe és időzavarba kerül. Ha megkérdezi jó-e a tömörség, csak kitérő és bizonytalan választ kaphat. 3 B&C dinamikus tömörség- és teherbírásmérő berendezés előnyei

RUTINSZERŰ PROBLÉMA-MEGOLDÁS LEHETŐSÉGE Alkalmazása új gondolkodásmódra szoktat. Láthatjuk, hogy a tömörségi fok a hengerléstől is, és a víztartalomtól is függ! Világosan látható a mért eredményekből, mit kell tegyünk. Ez az új gondolkodásmód rutinszerű megoldásokat tesz lehetővé. Alkalmazása a tömörségmérés jelentős pontatlansága miatt csak nagy mérésszám lenne elfogadható. A mért eredményből nem tudni, mi a tömörítetlenség oka. Az izotópos mérés eredményei rossz megbízhatóságot mutatnak, ezért A B&C mérőeszköz elmélete az izotópos mérésnél is lehetővé egy izotópos mérés eredményét nem szabad elfogadni, többet kell teszi, hogy számítsuk számítsuk a T rw nedvességkorrekciós mérni és ezeket átlagolni tényezőt és ebből a T re % relatív tömörséget. Ezzel ellenőrizhetjük sokkal nagyobb figyelmet kellene szentelni a ρ dmax az izotópos mérésünk elfogadhatóságát, ugyanis a relatív tömörség 100%-nál nagyobb nem lehet: T re %=Trρ% / T rw % Ilyen módon a problémás, mérési hibával terhelt eredmények megállapításának (pontosságának és megbízhatóságának), mert jelentősen befolyásolja a sűrűségmérésen alapuló tömörség-mérési eljárások pontosságát. bármilyen más mérési módszernél is kiszűrhetők!!! ALKALMAZOTT ELMÉLET A dinamikus tömörségi fok elmélete a Proctor-féle vizsgálatból A tömörséget közvetett módon, az anyag sürűségének egzakt módon levezethető és a tömörségi fokok azonossága igazolható Trρ%=Trd% A relatív tömörséget a Proctormunkavégzéssel egyező munkával, a tömörödési görbe fajlagos alakváltozásából méri, mely nem függ a szemcsés réteg sürűségi inhomogenitásától. A tömörségi fokot a relatív tömörség és a meghatározásával méri. Nukleáris műszerrel meghatározzák a nedves sűrűséget és a réteg víztartalmát. Az ebből meghatározott száraz sürűséget a laboratóriumban előzetesen meghatározott legnagyobb száraz Proctor-sűrűséghez (ρ dmax ) viszonyítják. Az anyag sűrűségi inhomogenitása ezért terheli a tömörségi fok Trρ% pontosságát. nedvességkorrekciós tényező szorzatából számítjuk, így a sűrűségi inhomogenitás nem terheli a pontosságot. Trd%= T re* T rw ρ d =ρ dn /(1+w) és Trρ%=ρ d /ρ dmax 4 B&C dinamikus tömörség- és teherbírásmérő berendezés előnyei

PROCTOR TÖMÖRÍTHETŐSÉGI VIZSGÁLAT Megállapítottuk, hogy a jelenleg alkalmazott Proctor vizsgálati pontok száma kevés és ezek nagy szórása miatt nagyobb mintaszám szükséges. Előnyös két-három mintavételi helyről vett minták Proctor-pontjainak együttes feldolgozása. A kilógó, hibás mérési eredmények eltávolíthatók, majd regresszió-analízissel az összefüggés szorosssága számszerűsíthető, és a görbe egyenlete számítható. Ennek paraméterei jellemzők az anyag típusára. Fontos, hogy az így számított görbe nem összeköti a Proctorpontokat, hanem a közelítő görbe egyenletét számítja és alkalmazza a T rw meghatározására!!! A nedvességkorrekciós görbe (vagy táblázat) ilymódon alkalmas a helyszínen mért w t víztartalomból a T rw helyszíni meghatározására. A mérés nem használja közvetlenül a Proctor sürűségeket, abból előbb az anyagra jellemző nedvességkorrekciós görbét számít. A módosított Proctor vizsgálatból a T rw görbét a víztartalmakhoz tartozó száraz sűrűségek arányiból határozzuk meg (ρ di /ρ dmax ). Minden anyag T rw görbéjének maximuma 1,00 csak a görbülete változik!! A Proctor-vizsgálattal meghatározott legnagyobb száraz sűrűséghez viszonyítunk, ezért a Proctor-vizsgálat megbízhatósága is fontos. Általában 4-5 Proctor-pontot szoktak meghatározni, melyből a ρ dmax megállapítható. A pontokat összekötik és ennek maximuma adja a ρ dmax ot. Emiatt minden mérési pont hibája megjelenhet a ρ dmax ban. A Proctor-sűrűség meghatározásának problémáira a B&C elméletének kidolgozása irányította figyelmünket. Az ott alkalmazott megoldást nem csak a B&C méréseknél javasoljuk, hanem más sűrűségmérésen alapuló tömörség-vizsgálatoknál is. A Proctor-vizsgálat pontjainak számát növelni kellene és a közelítő görbe egyenletét számítani, és ebből meghatározni a ρ dmax és a w opt értékeit. Az így számított Proctor-görbe sem képes azonban teljes mértékben kiküszöbölni az anyag sürűségi inhomogenitásának hatását. 5 B&C dinamikus tömörség- és teherbírásmérő berendezés előnyei

HELYSZÍNI VÍZTARTALOM-MÉRÉS a helyszíni víztartalmat Trident T-90 kompex dielektromos Az izotópos műszer egyik izotópforrása a nedves sűrűséget méri, állandót meghatározó víztartalommérővel mérjük ±1m% melyre a műszert hitelesítik; másik izotópforrása a víztartalmat méri, pontossággal, melynek hibája kisebb, mint az izotópos műszeré. mely csak kalibrált egység. Az izotópos műszerrel mért víztartalmak és a laboratóriumi tömegállandóságig szárított minták esetenként igen nagy eltérést (±10m%) mutattak. Az izotópos mérés a víztartalomba a kristályközi (nem eltávolítható) víztartalmat is beméri, amellett, hogy a víztartalom mérésének pontossága sem kielégítő. Ezért a mérési szabvány előírja, hogy egy bizonyos víztartalom felett a mért víztartalmat ellenőrizni kell a laboratóriumi víztartalom mérésével. Ha azonban a műszerrel mért víztartalom a hiba miatt alacsony, nem tudjuk azt sem, hogy azt ellenőrizni kellene. TÖMÖRSÉGI FOK MÉRÉSE, ÖSSZEFOGLALVA: B&C előnyei: Izotópos tömörségmérés hátrányai: Csak az alakváltozás mérés pontosságán múlik a tömörségi fok Izotópforrást alkalmaz, ennek összes egészségügyi, környezeti pontossága, megbízhatósága. A mérőeszköz izotópforrást nem következményeivel, szigorú engedélyeztetési kötelezettségekkel. A alkalmaz, egyszerűen kezelhető, kisméretű berendezés. tömörségi fok megbízhatósága a nedves sűrűség, a víztartalom mérési pontosságán múlik, melyet tovább növel a mért anyag sürűségingadozása. Ezzel három mérés hibáját halmozza fel a tömörségi fok mérésénél. 6 B&C dinamikus tömörség- és teherbírásmérő berendezés előnyei

A DINAMIKUS TEHERBÍRÁS MÉRÉSE A dinamikus modulus mérésére szolgáló könnyűejtősúlyos berendezés, az LFWD működési elve és elmélete azonos a B&C berendezésnél alkalmazottal, azzal a lényeges különbséggel, hogy a B&C berendezés egyszerre képes mérni a teherbírást is, a tömörséget is. Erre egyetlen más berendezés sem képes. Hat ejtéssel a dinamikus mudulust, míg további ejtésekkel (valamennyi figyelembevételével) a tömörségi fokot méri. A MÉRÉSI MÓDSZEREK PONTOSSÁGA, AZ ALKALMAZOTT KÉPLET A dinamikus modulus mérésénél a B&C berendezés és a hagyományos LFWD dinamikus teherbírás mérő berendezés az alkalmazott elmélet szempontjából egyező, az alkalmazott képlet azonos. Más könnyűejtősúlyos berendezésekkel egyező a mérés pontossága is. A PARAMÉTEREK MEGVÁLASZTÁSA B&C előnyei LFWD hátrányai Beállítható a kezelő választása szerinti µ=0,3-0,4-0,5 Poisson-féle tényező, és a c=2 vagy π/2 Boussinesq-féle szorzó. Rögzített a µ=0,4 átlagos Poisson-féle tényező, és a c=2 Boussinesqféle szorzó. 7 B&C dinamikus tömörség- és teherbírásmérő berendezés előnyei

AZ ALKALMAZOTT TÁRCSAMÉRET B&C előnyei LFWD hátrányai D=163mm átmérőjű tárcsával dolgozik a tömörítés kötött munkavégzési igénye miatt, mely ezzel a tárcsamérettel p=0,35 MPa tárcsa alatti dinamikus terhelést jelent. D=300mm átmérőjű tárcsával kiegészitve a készletet, az Evd értéket (p=0,1mpa terheléssel) is képes mérni a B&C adattárolómérésvezérlő egységével. Ekkor az Adatok menüben csak az új átmérőt kell beírni. Ha a D=300mm tárcsaátmérőt választjuk, a műszer akkor is lehetővé teszi a µ Poisson-tényezők és a Boussinesq-szorzók megválasztását. DINAMIKUS ALAKVÁLTOZÁSI MODULUS D=300mm átmérőjű tárcsával dolgozik, mely p=0,1 MPa tárcsa alatti dinamikus terhelést jelent. Ez pedig távol áll a statikus tárcsás mérésnél alkalmazottól, ami p=0,3mpa a talajok, és p=0,5mpa a pályaszerkezeti rétegek esetében. A Boussinesq-féle elmélet szerint a dinamikus modulus mért nagysága a tárcsaátmérőtől is független kellene legyen. Az FWD azonban jelentősen eltérő dinamikus modulusokat ad, mint a statikus mérésből számított E2 alakváltozási modulus. B&C előnyei LFWD hátrányai A kistárcsás B&C-vel mért dinamikus modulus tartománya a statikus E2 modulussal jól egyező. Különbséget akkor mutat, ha a dinamikus hatás érvényesülhet a szemcsés anyagban és annak szemcséi elmozdulhatnak. Nyilvánvaló, hogy az anyag statikus és dinamikus modulusai csak kivételesen egyezhetnek (lásd aszfalt). A mért dinamikus modulus tartománya a statikus E2 modulustól jelentősen eltér. Több képlet létezik, mely az összefüggést (a gyenge korreláció ellenére) feltételezi, átszámítását megengedi. Mivel a forgalom hatása is dinamikus, ezért a statikus modulusra való átszámítás a berendezés eltérő modellhatása miatt eleve kétséges. TESZTMÉRÉS, NYOMTATÁSI FORMA, ADATLESZÍVÁS, KALIBRÁCIÓ A dinamikus modulus mérésekor a B&C berendezés nem különbözik más LFWD könnyűejtősúlyos berendezésektől, tartalmában és formájában azonos jegyzőkönyveket és grafikont ad és kalibrációja is egyező. Akár 100 mérés adatait tárolja és azok PC-re is leszívhatók. Menüje tartalmazza a tesztmérést és a gyorsulásmérő ellenőrzési lehetőségét is. 8 B&C dinamikus tömörség- és teherbírásmérő berendezés előnyei