Tömörség és Teherbírás mérés radioaktív izotóp nélkül
Az EU tömörségmérési irányelvei szerint nem szándékozik az izotópos mérést alkalmazni (lásd: FGSV-516) nem szeret négykézláb mérni (kiszúróhenger, homokkitöltés, gumimembrán) kedveli a dinamikus módszert (Evd összehasonlítás) CCC - módszer (hengereken gyorsulásmérıvel és más újabb tapasztalati vizsgálati módszerek) MI A MEGOLDÁS? EU
A képlet egyszerő: + = Teherbírás mérés Tömörség mérés B&C dinamikus Teherbírás és Tömörség mérı
A B&C teherbírás- és tömörségmérı készülékkel 2 mérést végezhet egyszerre, gazdaságosan, egyszerően, környezetbarát módon, radioaktív izotóp nélkül!
Hagyományos tömörség ellenırzı módszerek MSZ 15320 ÚT 2-3.103 MSZ 14043-7 Földmővek tömörségének meghatározása radioizotópos módszerrel Radiometriás tömörségmérés Talajok tömörségének és tömöríthetıségének vizsgálata homok kitöltéses gumimembrános módszer kiszúróhengeres módszer Viszonyítási sőrőség 2005-ig: módosított proctor: MSZ 14043-7 szerint ρ d max Viszonyítási sőrőség 2005-tıl: MSZ EN 13286-2 Proctor és MSZ EN 13286-3 Vibrosajtolásos MSZ EN 13286-4 Vibrokalapácsos MSZ EN 13286-5 Vibroasztalos Kérdéses: Összehasonlítások, optimális víztartalom és sőrőségmaximum Tömörség ellenırzés
Az ÚT 2-2.124 ÚME tárgya: Földmővek, szemcsés talajjavító és védırétegek, kötıanyag nélküli alaprétegek dinamikus tömörségének és teherbírásának helyszíni meghatározása könnyő ejtısúlyos kézi berendezéssel. A vizsgálati eljárás alkalmas: Legfeljebb 63 mm legnagyobb szemnagyságú, D max 63mm ~40 cm vastagságú friss építéső réteg (építési folyamat közbeni) vizsgálatára v 2,5d = 2,5 163mm 40cm A vizsgálati eljárás NEM alkalmas: Hidraulikus (kötött) rétegek, Bitumenes rétegek, Régi építéső, megváltozott víztartalmú rétegek* vizsgálatára *(Régi építéső réteg esetén a relatív tömörség meghatározása lehetséges) ÚT 2-2.124 Útügyi Mőszaki Elıírás
Vizsgálati módszer
l 1 v 1 l 2 v 2 s+v+l s 1 s 2 l 1 >l 2 v 1 =v 2 s 1 =s 2 Tömörödés: levegı eltávolítása a rendszerbıl l = l 2 -l 1 Proctor vizsgálat: MSZ 14-043/7 (Nedvesen lehúzzuk a tetejét) V n = konstans modell Vizsgálati módszer
Relatív tömörségi fok: A Fajlagos alakváltozási elmélet alapján: T re % 1 ε 01 = 100 1 ε 53 [%] Érzékeny az elsı ejtésre! 1 elsı / Σ 1 utolsó / Σ Alternatív módszerrel: T re % = 100 Φ Dm [%] Ahol: Φ= lineáris együttható Dm= alakváltozási mutató Dm= (süllyedési amplitúdók különbsége * az ejtések számával) / 17 Vizsgálati módszer
5 Vn=const Gsz-w% Vn=constans modell (Proctor) 4 g/cm3 / kg 3 2 1 Vn=const Gsz-w% 0 0 2 4 6 8 10 12 w% 12 10 8 6 4 2 0 1 2 3 4 5 6 víztartalom w% 10.1 8.1 6.4 4.4 3.7 1.9 száraz tömeg (kg) 4.255 4.420 4.503 4.482 4.482 4.441 száraz sőrőség g/cm3 2.06 2.14 2.18 2.17 2.17 2.15
V cm 3 Gsz=const V-w% összefüggés 2200 2180 2160 2140 2120 2100 2080 2060 2040 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 w% Gsz=constans modell (Proctorból számított) Gsz=const h-w% összefüggés 16 14 12 10 w % / mm 8 6 4 2 0 1 2 3 4 5 6 víztartalom w % 10.1 8.1 6.4 4.4 3.7 1.9 magasságkülönbség (mm) 14.732 4.727 0.000 1.165 1.165 3.529
Vizsgálati módszer
Gsz = konstans: térfogatváltozás és tömörségi fok összefüggése TrE= 100 0,365*Dm, ahol Dm süllyedési amplitúdó szorozva az ejtések számával. T rd % min 71% Tömörségi fok és alakváltozás mm összefüggése n=150 db y = -0,3642x + 100 R 2 = 0,9967 y = 0,0013x 2-0,3934x + 100 R 2 = 1 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 82 81 80 79 78 77 76 75 Tömörségi fok Trd% alakváltozás mm Fajlagos alakváltozás elmélet és alternatív módszer
Proctor vizsgálat alapadat a T rw -hez Víztartalom mérés Helyszínen wt% T-90 Trident dielektromos állandó elvén mőködı mikrohullámú nedvességmérı készülékkel. (Megvásárolható vagy bérelhetı Andreastól) mindig többet vizsgáljunk, egy görbében ábrázoljuk (2-3) * 5 Proctor pont határozzuk meg az egyenletét regressziós analízissel Határozzuk meg a korreláció szorosságát T rw értékeit a víztartalom függvényében a képletbıl T rw = ρdi ρ d max ( 1.00) Vizsgálati módszer
Kalibrálás: KTI-ben történik, Út 2-2.124 ÚME szerint kétévente vagy 10 000 mérés után, kalibrálás elıtt az AndreaS Kft. a készüléket bevizsgálja, szükség esetén szervizeli és beállítja. A terhelı erı (7070N), az ejtısúly, az ejtési magasság, és a surlódóerı összefüggésébıl (± 2% N) az alakváltozás pontossága. l = 0, 02mm Saját ellenırzés: Gyorsulásmérı mőködése (KALIBRÁCIÓ / ADC TESZT) Beállítások megfelelısége (BEÁLLÍTÁSOK / GÉPI ADATOK) Készülék mőködıképessége (MÉRÉS/PRÓBA EJTÉS) Vizsgálati módszer
A berendezést az alábbi tartozékokkal szállítjuk terhelıtárcsa és jeladó ejtısúly vezetırúddal (magasság beállítva) vízhatlan mérı-vezérlı-tároló egység mérıkábel, printerkábel USB/RS-232 adatátviteli kábel PC és vezérlıegység közötti adatforgalmazáshoz printer helyszíni nyomtatáshoz adapter a vezérlıegység akkumulátorának töltésére adapter a printer akkumulátorának töltésére hordozó táska A B&C készülék felépítése
Mérés idıjárási körülményei: A készülék 0-40 C h ımérsékleti tartományban használható, víz- és porálló, mégsem ajánlott bizonyos esetekben a mérés: Esıben: a mért réteg felázhat, T rw nehezen határozható meg Fagyban: nincs értelme ÚME tiltja mindkét fenti esetet Nagy melegben kerüljük a készülék túlhevülését! (szélvédı mögött tőzı napon, stb.) Nagy melegben tömörítéskor azonnal kell mérni a víztartalmat! Idıjárási viszonyok
Vezérlés
B&C vezérlı menütérképe Mérés Eredmények Kalibráció Beállítások Teherbírás mérés Tömörség és Teherbírás mérés Próba ejtés Mérı személyzet kódja Kijelzés LCD-re Nyomtatás Felküldés Pc-re Baud rate Gyártói Felhasználói Felhasználói kód: 1001 Paraméterek Gépi adatok HW-tesztek Egyszerüsített Teljes sorozat Felhasználói kód: 1001 Kalibrációs faktor kijelzése Fdin kijelzése ADC teszt Adatok törlése Gépi adatok kijelzése Paraméterek kijelzése Trw beállítás Poisson constans Tárcsa típusa Data, Ram teszt AD Null teszt Teszt mérés BCP teszt Vezérlı program felépítése
µ érték beállítása jelentısen befolyásolja az eredményt! (MSZ 2509/3) µ = 0,3 szemcsés talaj (0,91) µ = 0,4 átlagos talaj (0,84) µ = 0,5 kötött talaj (0,75) c = 2 c µ constans értékek µ=0,3 µ=0,4 µ=0,5 p din = 0,1 27,3 25,2 22,5 p din = 0,35 51,9 47,9 42,8 c = π / 2 c µ constans értékek µ=0,3 µ=0,4 µ=0,5 p din = 0,1 21,4 19,8 17,7 p din = 0,35 40,8 37,6 33,6 Mérések B&C készülékkel
Feldolgozás Parallel program segítségével
A program indítása után a Feldolgozás/Jegyzıkönyvek menüpont megjeleníti az iktatott jegyzıkönyveket. Az Új tétel gombbal hozhatunk létre újabb jegyzıkönyvet. Adatfeldolgozás PARALLEL programmal
Új B&C jegyzıkönyv tétel felvétele esetén a megjelenı ablakban döntsük el, hogy az adatok beolvasása a mőszerbıl, vagy fájl-ból történjen. Amennyiben még nem töltöttük át az adatokat a B&C készülék vezerlı egységébıl, kattintsunk a Beolvasás mőszerbıl nyomógombra. Amennyiben már elızıleg beolvastuk az adatokat, úgy a Beolvasás fájlból gombra kattintva a számítógéprıl is megnyithatjuk a mérési adatokat. Adatfeldolgozás PARALLEL programmal
Az adatleszíváshoz csatlakoztassuk a vezérlıt a számítógéphez, majd ellenırizzük a vezérlın az Eredmények/Baudrate menüpontban, hogy az átvitel sebessége megegyezik-e a program beállításával. A programban a Beolvasás gombbal indítsuk a vételt, majd a vezérlın a Felküldés Pc-re utasítással indítsuk az adást. Adatfeldolgozás PARALLEL programmal
Az adatok betöltése után, válasszuk ki, mely mérésekbıl készítjük a jegyzıkönyvet! Adatfeldolgozás PARALLEL programmal
A jegyzıkönyvek között válasszuk ki, vagy hozzuk létre A B&C vizsgálathoz tartozó Proctor jegzıkökönyvet Adatfeldolgozás PARALLEL programmal
Proctor vizsgálat eredményeinek feldolgozása.a Proctor-görbét hozzá kell rendelni a B&C jegyzıkönyvhöz! Adatfeldolgozás PARALLEL programmal
A kész jegyzıkönyv nyomtatható, vagy fájlba menthetı. Adatfeldolgozás PARALLEL programmal
A Dinamikus tömörség- és teherbírás mérés könnyőejtısúlyos berendezést a 2004. évi Genfi Innovációs Világkiállításon aranyéremmel jutalmazták!