建筑岩基载荷试验细则
地基承载力检测试验
地基承载力检测
一、地基土载荷实验
地基土载荷实验用于确定岩土的承载力和变形特征等,包括:载荷实验;现场浸水载荷实验;黄土湿陷实验;膨胀土现场浸水载荷实验等。
检测内容:天然地基承载力,检测数量不少于 3 点;复合地基承载力抽样检测数量为总桩数的
0.5%〜1.0%,且不少于3点,重要建筑应增加检测点数。CFG桩和素混凝土桩应做完整
性检测。
1 .地基土载荷实验要点用于确定地基土的承载力,依据《建筑地基基础设计规范》
(GB50007)。
(1)基坑宽度不应小于压板宽度或直径的 3 倍。应注意保持实验土层的原状结构和天然湿度。宜在拟试压表面用不超过20mm 厚的粗、中砂层找平。
(2)加荷等级不应少于8 级。最大加载量不应少于荷载设计值的两倍。
(3)每级加载后,按间隔10、10、10、15、15min,以后为每隔0.5h读一次沉降,当
连续2h 内,每h 的沉降量小于0.1mm 时,则认为已趋稳定,可加下一级荷载。
(4)当出现下列情况之一时,即可终止加载:
①承压板周围的土明显的侧向挤出;
②沉降s 急骤增大,荷载-沉降(p-s)曲线出现陡降段;
③在某一荷载下,24h 内沉降速度不能达到稳定标准;
④s/b> 0.06 (b:承压板宽度或直径)
(5)承载力基本值的确定:
①当p〜s 曲线上有明显的比例界限时,取该比例界限所对应的荷载值;
②当极限荷载能确定,且该值小于对应比例界限的荷载值的 1.5 倍时,取荷载极限值的
一半;
③不能按上述二点确定时,如压板面积为0.25〜0.50 m2,对低压缩性土和砂土,可取s/b=0.01〜
地基承载力试验
地基承载力试验
Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
地基承载力检测
一、地基土载荷实验
地基土载荷实验用于确定岩土的承载力和变形特征等,包括:载荷实验;现场浸水载荷实验;黄土湿陷实验;膨胀土现场浸水载荷实验等。
检测内容:天然地基承载力,检测数量不少于3点;复合地基承载力抽样检测数量为总桩数的%~%,且不少于3点,重要建筑应增加检测点数。CFG桩和素混凝土桩应做完整性检测。
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1.地基土载荷实验要点
用于确定地基土的承载力,依据《建筑地基基础设计规范》
(GB50007)。
(1)基坑宽度不应小于压板宽度或直径的3倍。应注意保持实验土层的原状结构和天然湿度。宜在拟试压表面用不超过20mm厚的粗、中砂层找平。
(2)加荷等级不应少于8级。最大加载量不应少于荷载设计值的两倍。
(3)每级加载后,按间隔10、10、10、15、15min,以后为每隔读一次沉降,当连续2h内,每h的沉降量小于时,则认为已趋稳定,可加下一级荷载。
(4)当出现下列情况之一时,即可终止加载:
①承压板周围的土明显的侧向挤出;
②沉降s急骤增大,荷载-沉降(p-s)曲线出现陡降段;
③在某一荷载下,24h内沉降速度不能达到稳定标准;
④s/b≥(b:承压板宽度或直径)
(5)承载力基本值的确定:
①当p~s曲线上有明显的比例界限时,取该比例界限所对应的荷载值;
②当极限荷载能确定,且该值小于对应比例界限的荷载值的倍时,取荷载极限值的一半;
③不能按上述二点确定时,如压板面积为~㎡,对低压缩性土和砂土,可取s/b=~所对应的荷载值;对中、高压缩性土可取s/b=所对应的荷载值。
岩基载荷试验数量
岩基载荷试验数量
【最新版】
目录
1.岩基载荷试验的定义和重要性
2.岩基载荷试验的数量要求
3.岩基载荷试验的具体实施步骤
4.岩基载荷试验数量的合理性分析
正文
岩基载荷试验是岩土工程中非常重要的一项测试,通过对岩基的载荷试验,可以了解岩基的承载力和稳定性,为后续的工程设计和施工提供重要的数据支持。
在进行岩基载荷试验时,试验的数量是一个非常重要的参数。如果试验数量过少,可能会导致试验结果的偶然性较大,无法准确反映岩基的真实情况;如果试验数量过多,可能会导致工程成本的增加,同时也会增加工程的施工难度。
一般来说,岩基载荷试验的数量要求应该根据岩基的实际情况和工程设计的需要来确定。在具体的实施步骤上,一般会按照以下步骤进行:
1.根据岩基的类型和地质条件,确定试验的目的和内容。
2.根据试验的目的和内容,确定试验的数量和分布。
3.选择合适的试验方法和设备,进行试验。
4.对试验结果进行分析和处理,得出岩基的承载力和稳定性。
在确定岩基载荷试验数量的合理性时,需要综合考虑以下几个因素:
1.岩基的实际情况:不同的岩基类型和地质条件,其承载力和稳定性也会有所不同,因此在确定试验数量时,需要充分考虑岩基的实际情况。
2.工程设计的需要:试验的目的是为了满足工程设计的需要,因此在确定试验数量时,需要充分考虑工程设计的要求。
3.工程成本和施工难度:试验数量的增加会增加工程成本和施工难度,因此在确定试验数量时,需要充分考虑工程成本和施工难度的承受能力。
地基承载力检测试验
地基承载力检测
一、 地基土载荷实验 地基土载荷实验用于确定岩土的承载力和变形特征等, 黄土湿陷实验;膨胀土现场浸水载荷实验等。 检测内容: 天然地基承载力, 检测数量不少于 3 点;复合地基承载力抽样检测数量为总桩数 的 0.5%〜
1.0%,且不少于 3 点,重要建筑应增加检测点数。 性检测。
1.
地基土载荷实验要点
用于确定地基土的承载力,依据《建筑地基基础设计规范》
(1)
基坑宽度不应小于压板宽度或直径的 3 倍。应注意保持实
验土层的原状结构和天 然湿度。宜在拟试压表面用不超过 20mm 厚的粗、中砂层找平。 (2) 加荷等级不应少于 8 级。最大加载量不应少于荷载设计值的两倍。
(3) 每级加载后,按间隔 10、10、10、15、15min ,以后为每隔0.5h 读一次沉降,当 连续 2h
内,每 h 的沉降量小于 0.1mm 时,则认为已趋稳定,可加下一级荷载。
(4) ① ② ③ ④
(5) ① ② 一半; ③
s/b=0.01〜0.015所对应的荷载值;对中、高压缩性土
可取 (4)
同一土层参加统计的实验点不应少于 取此平
均值作为地基承载力标准值。
2. 现场试坑浸水试验 用于确定地基土的承载力和浸水时的膨胀变形量。依据《膨胀土地区建筑技术规范》
( GBJ112 )附录三“现场浸水载荷试验要点” 。其操作重点: ( 1 ) 承压板面积不应小于 0.5 rf 。
(2)
分级加荷至设计荷载,当土的天然含水量大于或等于塑限含水量时,每级荷载可
按25kPa 增加。每组荷载施加后,按 0.5h 、1h 各观察沉降一次,以后每隔 1h 或更长时间观
浅-深-岩 平板载荷试验要点
第附录浅4每级加载后,按间隔10、10、10、15、15min,以后为每隔半小时测读一次沉降量,当在连续两小时内,每小时的沉降量小于0.1mm时,则认为已趋稳定,可加下一级荷载。
第附录浅5当出现下列情况之一时,即可终止加载:
1.承压板周围的土明显地侧向挤出;
第附录岩7稳定标准:连续三次读数之差均不大于0.01mm。
第附录岩8终止加载条件:当出现下述现象之一时,即可终止加载:
1.沉降量读数不断变化,在24小时内,沉降速率有增大的趋势;
2.压力加不上或勉强加上而不能保持稳wenku.baidu.com。
注:若限于加载能力,荷载也应增加到不少于设计要求的两倍。
第附录岩9卸载观测,每级卸载为加载时的两倍,如为奇数,第一级可分为三倍。每级卸载后,隔10min测读一次,测读三次后可卸下一级荷载。全部卸载后,当测读支半小时回弹量小于0.01mm时,即认为稳定。
第附录岩10岩石地基承载力的确定
1.对应于p-s曲线上起始直线段的终点为比例界限。符合终止加载条件的前一级荷载为极限荷载。将极限荷载除以3的安全系数。所得值与对应于比例界限的荷载相比较,取小值。
2.每个场地载荷试验的数量不应少于3个,取最小值作为岩石地基承载力特征值。
3.岩石地基承载力不进行深宽修正。
第附录岩3测量系统的初始稳定读数观测:加压前,每隔10min读数一次,连续三次读数不变可开始试验。
DJ-006岩基载荷试验实施细则
XXXXXX工程技术有限公司地基专业作业指导书岩基载荷试验实施细则文件编号:QWDJ-006
版本号:A / 0
编制:
批准:
生效日期:二○一八年十一月五日
岩基载荷试验实施细则
1. 目的
为使测试人员在做岩基载荷试验时有章可循,并使其操作合乎规范。
2. 适用范围
岩基(不含全风化、强风化岩层)载荷试验的准备、现场实施和分析计算。
3. 引用文件
对于湖北省境内的检测项目,以《建筑地基基础检测技术规范(JGJ-340-2014)》为最基本的技术依据,当该规范不明确时,参照下述规范执行:
《《建筑地基基础设计规范(GB 50007-2011)》
《岩土工程勘察规范(GB 50021-2001)(2009年版)》。
对于湖北省境外的检测项目,依据国标执行。
对于每次发出的检测报告中,必须明确该报告依据的技术标准,并严格按其标准执行。
4. 工作程序
4.1 预期极限荷载的确定
4.1.1试验采用接近岩基抗压的实际工作条件,确定其承载力,作为设计依据,或对地基的承载力进行抽样
检验和评价。
4.1.2 拟定的试验终止荷载一般不宜小于特征值的3倍。
预期最大加载值须取得委托方的明示。
4.2 现场准备
4.2.1 测试前由项目经理或现场检测工程师前往现场踏勘,了解下述现场及试验基本情况:
拟测点周围场地平整情况、道路是否通畅;
委托方要求工期、检测数量、堆载所用堆重物准备情况等。
4.2.2 拟测点的压板底面应要求做防雨水浸泡措施(如挖排水沟等);拟测点应取岩基持力层样品带回公司。
4.3 试验装置、设备、材料、工具的准备
主梁、副梁、堆重物、传力柱、静载荷测试仪、千斤顶、压力传感器、油压泵、油管。
9岩基载荷试验现场检测方案5.6
1 检测依据
1.1.《建筑地基检测技术规范》JGJ 340—2015;
1.2.《四川省建筑地基基础检测技术规程》DBJ51/T014-2013;
1.3. 设计图纸文件。
2 检测目的
采用桩底岩基载荷试验检测桩端岩石地基承载力特征值是否满足设计要求。
3 检测设备
所投入设备完整、有效、可靠,均经计量部门进行检定/校准,完全能满足本次检测工作的需求。
表3.1:主要仪器、设备一览表
4 抽样比例及检测数量
依据《四川省建筑地基基础检测技术规程》(DBJ51/T 014-2013)的规定,以岩基为桩端持力层时,对设计等级为甲级和乙级的桩基础,抽取总桩数的1%且不少于3根桩进行单桩竖向承载力静载荷试验,当条件不具备时可抽取总桩数的2%且不少于6根桩在桩底进行岩基载荷试验。
5 现场准备工作
桩底岩基需达到设计持力层,所检位置岩基需平整。千斤顶上钢垫板所接触的岩基需要平整,具体情况见附件五。
6 检测过程或检测原理
6.1 加载过程控制
本次试验最大加载量为设计承载力的三倍,用逐级等量加载;分级荷载为最大加载量的1/15,其中第一级可取分级荷载的2倍。分级加载,加荷分级为14级。
慢速维持荷载法:观测方法:每加一级荷载后,立即测读承压板的沉降量,以后每隔10min测读一次沉降量。
承压板沉降相对稳定标准为:每0.5h内的沉降量不应超过0.03mm,并应在四次读数中连续出现两次认为已达到相对稳定,可加下一级荷载。
6.2终止加载的控制
终止加载的条件为:当出现下列情况之一时,即终止加载:
1)岩基载荷试验的荷载无法保持稳定且逐渐下降。
岩基载荷试验数量
岩基载荷试验数量
(实用版)
目录
1.岩基载荷试验的概述
2.岩基载荷试验的数量分析
3.岩基载荷试验数量的影响因素
4.我国岩基载荷试验的发展现状与展望
正文
一、岩基载荷试验的概述
岩基载荷试验是一种测试岩基承载力的实验方法,通过对岩基进行不同程度的荷载加载,观察其变形和破坏过程,以评估岩基的承载能力和稳定性。在岩基工程设计、施工和监测中,岩基载荷试验具有重要的实际意义和应用价值。
二、岩基载荷试验的数量分析
岩基载荷试验的数量主要取决于岩基的类型、地质条件、工程需求等因素。不同类型的岩基,其载荷试验的数量可能会有所不同。例如,硬质岩基和软质岩基的载荷试验数量可能存在差异。此外,地质条件和工程需求对岩基载荷试验的数量也有一定影响。
三、岩基载荷试验数量的影响因素
1.岩基类型:不同类型的岩基,其载荷试验数量可能会有所不同。硬质岩基和软质岩基的载荷试验数量可能存在差异。
2.地质条件:地质条件对岩基载荷试验数量有一定影响。例如,岩基的裂隙发育程度、地下水位等因素会影响试验数量。
3.工程需求:工程设计、施工和监测的不同阶段,对岩基载荷试验的
数量和要求也会有所不同。
四、我国岩基载荷试验的发展现状与展望
我国在岩基载荷试验方面具有较为丰富的实践经验。近年来,随着岩基工程技术的发展和创新,岩基载荷试验方法不断完善和优化。未来,我国岩基载荷试验将朝着更加智能化、高效化和精确化的方向发展,以满足不断增长的岩基工程需求。
总之,岩基载荷试验数量受到岩基类型、地质条件和工程需求等多种因素的影响。在实际应用中,需要综合考虑这些因素,以确保岩基载荷试验的有效性和准确性。
地基承载力试验方法总括
地基承载力试验方法总括
地基土载荷实验
地基土载荷实验用于确定岩土的承载力和变形特征等,包括:载荷实验;现场浸水载
荷实验;黄土湿陷实验;膨胀土现场浸水载荷实验等。检测内容:天然地基承载力,
检测数量不少于3点;复合地基承载力抽样检测数量为总桩数的0.5%~1.0%,且不
少于3点,重要建筑应增加检测点数。CFG桩和素混凝土桩应做完整性检测。
1.地基土载荷实验要点
用于确定地基土的承载力,依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007)。
(1)基坑宽度不应小于压板宽度或直径的3倍。应注意保持实验土层的原状结构和天然湿度。宜在拟试压表面用不超过20mm厚的粗、中砂层找平。
(2)加荷等级不应少于8级。最大加载量不应少于荷载设计值的两倍。
(3)每级加载后,按间隔10、10、10、
少于3点,基本值的极差不得超过平均值的30%,取此平均值作为地基承载力标准值。 2. 现场试坑浸水试验
用于确定地基土的承载力和浸水时的膨胀变形量。依据《膨胀土地区建筑技术规范》(GBJ112)附录三“现场浸水载荷试验要点”。其操作重点:
(1)承压板面积不应小于0.5㎡。(2)分级加荷至设计荷载,当土的天然含水量大于或等于塑限含水量时,每级荷载可按25kPa增加。每组荷载施加后,按0.5h、1h 各观察沉降一次,以后每隔1h或更长时间观察一次,直到沉降达到相对稳定后再加下一级荷载。
(3)连续2h的沉降量不大于0.1mm/2h 时,即可认为沉降稳定。
(4)浸水水面不应高于承压板底面,浸水期间每隔3d或3d以上观察一次膨胀变形。连续两个观察周期内,其变形量不应大于0.1mm/3d,浸水时间不应少于两周。
岩基载荷检测实施细则
岩基载荷检测实施细则
一、编制依据
本细则依据《建设地基处理技术规范》(JGJ79-2002)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002《建设地基基础设计规范》GB50007-2002编制。
二、编制目的
为正确使用静力载荷测试仪,保证岩基载荷检测静载试验操作过程的正确和结果的精确,制定本细则。
三、检测人员
检测人员应经过培训,通过专项检测考试,具有相应的资质。
四、适用范围
岩基载荷检测适用于确定完整、较完整、较破碎岩基作为天然地基或桩基础持力层时的承载力。
五、设备仪器及其安装
1、仪器设备
1.1 JCQ-503D静力荷载测试仪.(设备有效期为一年)
●荷载测试通道
应变式测力或压力传感器1个
荷载通道量程0-40000KN
精度≤0.5%(含传感器)
●位移测试通道.
试桩沉降测试通道4个
锚杆上拔测试通道4个
精度≤0.1(含传感器)量程单次50mm,可多次累加测量
1.2 QF型分离式油压千斤顶
QF320T-20 起重量320T 2台
QF320T-20 起重量320T 2台
QF500T-20 起重量500T 2台
QF500T-20 起重量500T 2台
QF100T-20 起重量100T 1台
1.3 MFX 数显千分表规格50mm 精度0.001mm 4台
1.4油压传感器型号-CYB-10S 量程0-80Mpa
1.5荷载传感器量程1000kN
2、仪器设备的安装
2.1检测加载采用油压千斤顶。油压千斤顶的中心与承压筒或承压板中心重合,它所提供的最大力不小于最大加载量的1.2~1.5倍。
2.2荷载测量可用放置在千斤顶上的测力计、荷重传感器直接测定;或采用并联于油压千斤顶油路的压力表或压力传感器测定油压力,根据油压千斤顶校验率定值(曲线)换算荷载。测力计、荷重传感器的测量误差不大于1%,合理选择测力计或荷重传感器,最大试验荷载不小于测力计或荷重传感器量程的0.15倍。压力传感器的测量误差不大于1%,压力表精度应优于或等于0.4级,最大试验荷载不小于压力表或压力传感器量程的0.25倍。检测用油泵、油管、多通
土(岩)地基载荷试验规范及方法
土(岩)地基载荷试验规范及方法
1 目的
确定承压板下应力主要影响范围内土层的承载力和变形参数,确保检测工作的质量,为设计和施工验收提供可靠依据。
2 适用范围
适用于检测天然土质地基、岩石地基及采用换填、预压、压实、挤密、强夯、注浆处理后的人工地基的承压板下应力影响范围内的承载力和变形参数。
3 总则
3.1《建筑地基检测技术规范》JGJ 340-2015
3.2《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2018
3.3《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009版)
3.4《城市轨道交通岩土工程勘察规范》GB 50307-2012
3.5《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG 3363-2019
3.6基桩施工图
3.7岩土勘察报告
4 工作流程
4.1 接受委托
正式接手检测工作时,检测机构应获得委托方书面形式的委托函,以帮助了解工程概况,明确委托方意图即检测目的,同时也使即将开展的检测工作进入合法轨道。
4.2 调查、资料收集
为进一步明确委托方的具体要求和现场实施的可行性,了解施工工艺和施工中出现的异常情况,应尽可能收集相关的技术资料,必要时检测技术人员到现场勘察,使地基检测做到有的放矢,以提高检测质量。主要收集内容有:岩土工程勘察资料、地基设计施工资料、基坑平面图、现场辅助条件情况(如道路情况、水、电等)及施工工艺等等。其中地基资料主要内容包括地基土类别、设计标高、检测时标高、施工基坑坑底标高、设计地基承载力特征值等等。
4.3 制定检测方案
在明确了检测目的并获得相关的技术资料后,技术人员应着手制定地基检测方案,以向委托方书面陈述检测工作的形式、方法、依据标准和技术保证。检测方案的主要内容包括:工程概况、抽样方案、所需的机械或人工配合、试验周期等等。检测方案需根据实际情况进行动态调整。
岩基检测方案
川西南矿区毛家坝经济适用房人工挖孔灌注桩岩基载荷试验方案
编制:
校核:
审查:
四川省建筑工程质量检测中心二O一O年九月十五日
川西南矿区毛家经济适用房
人工挖孔灌注桩岩基载荷试验方案
一、方案编制依据
1、《四川省建筑地基基础质量检测若干规定》(修订本);
2、《建筑地基地基设计规范》(GB50007-2002);
3、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)。
二、检测方案
本工程共根桩,以中风化泥岩为桩端持力层,要求桩端承载力特征值为2200kPa,为检验桩端持力层承载力,采用岩基载荷试验。按每个单体工程抽取3个点。
三、岩基载荷试验方法
静载试验按中华人民共和国国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)及中华人民共和国行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)规定的方法进行,荷载反力采用护壁横梁反力装置,护壁在试验前应进行加强处理,见图。根据试验荷载的大小选取1500kN 的千斤顶分级加荷。
要求承载力特征值为2200kPa。压板采用直径为30cm的圆形钢压板。最大加载480kN。
3、试验
1、荷载分级:本次试验荷载分级共分9级。第一级加载10kN,以后每级加载量为5kN。
2、加荷方式:每级加载后,立即读数,以后为每隔10min读一次,连续三次读数之差均小于0.01mm时,可加下一级荷载。
3、当出现下列情况之一时,即可终止加载:
(1)、沉降量读数不断变化,在24小时内,沉降速率有增大的趋势。
(2)、压力加不上或勉强加上而不能保持稳定。
三、试验条件
加强护壁达到75%,可对加强护壁加早强剂,以提前检测时间。
平板载荷试验
平板载荷试验
1.1.1平板载荷试验适用条件
平板载荷试验可分为浅层平板载荷试验、深层平板载荷试验和岩基载荷试验。
(1)浅层平板载荷试验适用于浅部地基土承压板下应力主要影响范围内承载力的确定。
这里所说板下应力主要影响范围与承压板直径或宽度有关,一般可认为其影响深度在3m内,且在地下水位上。
(2)深层平板载荷试验适用于深部土层(包括软岩、极软岩)及大直径桩端土层在承压板下应力主要影响范围内承载力的确定。所谓深部一般是指埋深等于或大于3m,且在地下水位以下。
(3)岩基载荷试验适用于不同深度的完整、较完整、较破碎基岩作为天然地基或桩基础持力层时承载力的确定。
1.1.2基本理论
(1)一般地基土承载力设计的取值接近于比例界限。因此浅层平板载荷试验可按刚性平板作用于均质土各向同性半无限弹性介质表面,由弹性理论可得
s d
P
I
E •
-=)
1(2
μ
E—载荷试验的变形模量(无侧限)(kpa);
I—刚性承压板形状系数,圆形板取;方形板取;
μ—土的泊松比:碎石土取,砂土取,粉土取,粉质黏土取,黏土取,不排水饱和粘性土取;
d—承压板直径或边长(m);
p—p—s曲线线性段承压板下单位面积的压力(kpa);
s—与p对应的沉降量(mm)。
(2)对于深层平板载荷试验,可按刚性圆形压板作用于均质土各向同性半无限弹性介质内部,由弹性理论可得式
s d
P E •
=ω
ω—与试验深度和土类有关的系数。深度载荷试验计算系数ω的取值
1.1.3国内平板载荷试验主要技术标准要点国内平板载荷试验主要技术标准要点
1.1.4试验仪器设备
(1)承压板
岩基载荷试验数量
岩基载荷试验数量
摘要:
一、岩基载荷试验概述
1.岩基载荷试验定义
2.岩基载荷试验目的
二、岩基载荷试验方法
1.传统试验方法
2.改进试验方法
三、岩基载荷试验应用
1.工程应用背景
2.实际案例分析
四、岩基载荷试验结果与讨论
1.试验结果概述
2.结果分析与讨论
五、岩基载荷试验总结
1.试验成果总结
2.存在问题与展望
正文:
岩基载荷试验是评估岩基承载能力的重要手段,通过对岩基施加荷载,观测其应力应变变化,从而得到岩基的承载力参数。岩基载荷试验在土木工程、水利工程、地下工程等领域具有广泛的应用。
传统的岩基载荷试验方法主要包括等向加载试验、三轴压缩试验等。然而,传统试验方法存在一定的局限性,如试验设备要求高、试验过程较为复杂、试验数据处理和分析困难等。为了克服这些局限性,研究者们提出了改进的岩基载荷试验方法,如动态加载试验、超载试验等。
在实际工程应用中,岩基载荷试验结果对于工程设计和施工具有重要的指导意义。例如,在我国某水利工程中,通过岩基载荷试验得到了岩基的承载力参数,为工程的设计提供了有力的依据。此外,岩基载荷试验结果还可以用于评估岩基的稳定性、预测岩基的变形和破坏趋势等。
通过对岩基载荷试验数据的分析与讨论,可以得到岩基的承载能力、变形特性等重要信息。然而,岩基载荷试验过程中可能存在的误差、试验数据的处理和分析方法等因素,都可能影响到最终的试验结果。因此,在岩基载荷试验过程中,需要严格控制试验条件,采用科学的试验数据处理和分析方法,以提高试验结果的准确性。
总的来说,岩基载荷试验是评估岩基承载能力的重要手段,在实际工程应用中具有广泛的应用价值。然而,传统的岩基载荷试验方法存在一定的局限性,需要不断改进和发展。
岩基载荷检测报告
长沙****检测公司
资质证书:湘建检字第*******号[2012]检字ZJ*******计量认证书:*******
岩基载荷试验报告
项目名称:***住宅小区1#栋
检测地址:长沙***
检测日期:2012年7月29日
长沙***检测公司
2012年8月2日
岩基载荷试验报告
委托单位:湖南省质量技术监督局长沙评审组建设单位:湖南世锦置业有限公司
设计单位:深圳市华纳国际建筑设计有限公司监理单位:湖南中湘建设工程监理咨询有限公司勘察单位:湖南省勘测设计院
施工单位:湖南长沙榔梨建筑工程有限公司
质检单位:长沙**建设工程质量监督站
检测单位:长沙***检测公司
检测人员:***、***
报告编写:***
报告审核:
报告签发:
目录
1、前言 (3)
2、概况 (3)
3、试验点基本情况 (5)
4、试验方法与技术方法 (5)
5、试验结果分析 (7)
6、结论与建议 (7)
7、岩基载荷试验记录表 (8)
附件:
1、岩基载荷试验成果汇总表
2、P-s曲线图
一、前言
受湖南省质量技术监督局长沙评审组的委托,承担其***住宅小区1#栋的岩基载荷试验工作。公司测试人员于2012年7月29日对该工程的1个点进行了岩基载荷试验。以验证桩底持力层的承载能力。试验点位置、深度、及点数均由甲方、监理方提供。
二、概况
1、工程概况
2、地质情况
三、试验点基本情况
四、试验设备及技术方法
1、试验设备
本次岩基载荷试验利用横梁支撑提供反力。加载系统由工字梁钢、千斤顶及井壁构成反力装置。加载采用一台QW50型1000kN油压千斤顶,通过手动加载,千斤顶输出轴力传递到承压板中心。压力值由经过标定的压力表读出,再由千斤顶的标定曲线换算成荷载值,压力表精度为0.4级。试验用千斤顶、高压油管的容许压力分别不大于最大加载时压力的1.2倍。岩石地基的沉降观测,通过两只对称布置于底板的量程为30mm百分表测量,其分辨为0.01mm。所有百分表均用磁性表座固定于基准梁上,基准梁具有一定刚度。
岩基载荷试验
岩基载荷试验
11.1 适用范围
11.1.1岩基载荷试验可适用于确定完整、较完整、较破碎岩基作为天然地基或桩基础持力层时的承载力。
11.1.1[条文说明]岩基载荷试验不适用于全风化、强风化等破碎岩层和坚硬土层。
11.2 仪器设备
11.2.1岩基载荷试验使用的荷载测量仪器、加、卸载设备、变形测量仪器应符合本规程第4.2.1- 4.2.3条的规定。
11.2.2 采用圆形刚性承压板,直径为300mm。
11.2.3加载反力装置可通过传力柱至地表,采用压重平台反力装置,并应符合下列规定:
1.传力柱的中心应与承压板的中心重合且垂直支撑。
2.传力柱和承压板的材料强度和刚度,应满足载荷试验的要求,在最大荷载作用下应不变形。
3.加载反力装置的主梁、次梁应满足强度要求。
4.加载反力装置能提供的反力不得小于最大加载量的
1.2倍。
5.压重宜在检测前一次加足,并均匀稳固地放置于平
台上。
6.应保持试验岩层的天然湿度和状态。
11.2.4基准桩中心与传力柱中心和基准桩中心与压重平台支墩边的距离均不应小于2.0m。
11.3 现场检测
11.3.1基础锚杆抗拔试验的维持荷载要求应符合4.3.3条规定,其试验程序符合下列规定:
1测量系统的初始稳定读数观测:加压前,按预估极限承载力10%预压,每隔10min读数一次,连续三次读数不变可开始试验。
2荷载分级:第一级加载值为预估设计荷载的1/5.以后每级为1/10。
3单循环加载,荷载逐级递增直到破坏,然后分级卸载。
4记录的内容为即时时间、实测荷载和位移量,每级荷载施加完毕后,应立即记录位移量,以后每10min记录一次。。记录格式见附录A附表 A.0.1 静载试验记录表。
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一、应用范围
适用于适用于确定完整、较完整、较破碎岩基作为天然地基或桩基础持力层时的承载力。
二、检测标准
《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2002)
三、检测设备
千斤顶、百分表、刚性承压板。
四、检测操作细则
1、采用圆形刚性承压板,直径为300mm.当岩石埋藏深度较大时,可采用钢筋混凝
土桩但桩周需采取措施以消除桩身与土之间的摩擦力。
2、测量系统的初始稳定读数观测:加压前,每隔读10min读数一次,连续三次读数
不变可开始试验
3 、加载方式:单循环加载,荷载逐级递增直到破坏,然后分级卸载。
4、荷载分级:第一级加载值为预估设计荷载的1/5,以后每级为1/10。
5、沉降量测读加载后立即读数以后每10min读数一次。
6、稳定标准连续三次读数之差均不大于0.01mm。
7、当试验过程出现下列情况之一,可终止加载并卸荷。
(1)沉降量读数不断变化,在24小时内,沉降速率有增大的趋势;
(2)压力加不上或勉强加上而不能保持稳定;
(3)加至最大荷载;
每级卸载为加载时的两倍,如为奇数,第一级可分为三倍。每级卸载后,隔10min
测读一次,测读三次后可卸下一级荷载。全部卸载后,当测读到半小时回弹量小于
0.01mm时,即认为稳定。
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