天然卵石地基静载荷试验
宝鸡某医院外科楼地基处理方案浅析
2 0 1 3 年第 4 期
西部 探矿 工程
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土做桩端持力层、 桩顶设 置卵石褥 垫层 的复合 地基方 案, 桩周土的极限侧阻力及桩端土的极限端 阻力标准值
见表 2 。
表 2 地层 结构 及物 理力学指标
因, 主要 是缺 乏地 区施 工 经 验 , 没 有充 分 把 握 施 工条 件 与 工程地 质 条件 的关 系 , 导致 了施 工 失 败 , 最终 采 纳 了 勘察 单位 提 出的采 用桩 基 法对 ③层 淤 泥 质 粉 土进 行 局 部 加 固处 理 , 以下部 圆砾 或第 三 系半 成 岩状粉 质粘 土做
行 加 固处理 是 宝鸡 市 区近年 来基 本建 设 的关键 。
关 键词 : 软 土 夹层 ; 地 基处 理 ; 桩 基础
中图分 类号 : T U4 7 2 文献 标识 码 : B 文章编 号 : 1 0 0 4 -5 7 1 6 ( 2 0 1 3 ) 0 4 -0 0 0 7 -0 3 I 基本情 况
注浆 法 , 对 ③ 层 淤 泥质 粉 土 及 ⑤ 层 中细 砂 进行 注 浆 处
满 足设 计要求 。
3 地 基处 理方 案的初选
理, 使注 入 的浆液 和 土拌 合凝 固 为新 的 固结 体 , 降 低 其
由于③层淤泥质粉土层层面埋深较大, 分布厚度也 较大 , 如采用换填法处理, 开挖深度太大 , 局部开挖深度 达1 2 . O m 多, 而场地邻近已有建筑, 无放坡条件 , 面临 深基坑支护和降水的难题 , 施工难度太大 。另外 , 过大 的开挖深度和换填厚度也不经济 , 增大工程造价 。故勘 察提 出了注浆加固的地基处理方案 , 建议采用高压喷射
宝鸡某 医院外科 楼为 高层 建 筑 , 地 下 1层 , 地上 1 4 层, 框 剪结 构 , 形 状 为矩形 , 占地 面积 8 7 mX 1 7 m。设 计 基础 埋 深 一 5 . 4 m, 设计基底压力 3 1 0 k P a , 建 筑 场 地 位 于渭 河右岸 高 漫滩 后 缘 与清 姜 河 高 漫滩 交 汇地 带 。该
地基基础综合题
综合题1、某建设场地天然士体为粘性士,地基承载力为140kPa,因地基承载力不满足设计要求,采用振冲法地基处理后形成直径为600mm的砂班,砂桩按1.5mX1.5m问距正方形布置,砂桩的开200kPa,现在采用载荷试验对复合地基承载力进行检测。
(5分) 01【单选题】载荷试验承压板的尺寸宜为(C)(1分)A、0.5mX0.5mB、1mX1mc、1.5mX1.5mD、2mX2m02 【单选题】复合地基载荷试验最大加载量可取(D)kN (1分)A、50B、400C、1000D、700综合2.某建设场地天然土体为粘性土,地基承载力为160kPa,因地基承载力不满足设计要求,采用振冲法地基处理后形成直径为800mm的砂桩,砂桩按1.8mX1.8m间距正方形布置,砂桩的承载力为230kPa,现采用JGJ340规范进行单桩复合地基承载力检测。
1. [单选题]载荷试验承压板的尺寸宜为( c )(1分)A.0.8mX0.8mB.1.6mX1.6mC.1.8mX1.8mD.2.4mX2.4m2[单选题]复合地基载荷试验最大加载量不小于( A )kN(1分)A、1037B、640C、518综合题3、某市政项目为沟谷含块石土抛填地基,块石最大尺寸35cm,未分层夯实,地勘反应有块石架空现象。
现采用强夯处理,设计加固深度15m,处理后地基承载力特征值200kPa,压实度95%,采用JGJ340、GB50123规范进行地基压实度、承载力、变形模量、均匀性检测。
1[单选题]原位密度试验的试抗尺寸合适的有(B)A、直径150mm,深度200mmB、直径200mm,深度250mmC、直径250mm,深度300mmD、直径1000mm,深度1200mm2.载荷试验最大加载量可取(C) kPaA、200B、300C.400D、600多选3.下列说法正确的有(ACE)A、原位密皮须进行平行试验,取平均值B、载荷试验可采用1台夯机作反力C、要评价地基处理均匀性,必须均匀布置检测点D.JGJ340无块石土触探锤击数与承载力对应关系时,可直铁路原位试验E、鲅荷试验的承压板面积不小于2.0m24 [判断题]载荷试验压重最小为800kNA.对B、错综合4、建筑场地施工过程中,形成高10米基坑,安全等级为一级,现需要对周边建筑进行监测,其中一栋建筑长40米,宽12米,高40米。
动力触探仪检测地基承载力试验方法
指通过一定的机械装置,将某种规格的金属触探头用静力压、静力触探试验入土层中,同时用传感器或直接量测仪表测试土层对触探头的贯入阻力,以此来判断、分析确定地基土的物理力学性质。
静力触探试验适用于粘性土,粉土和砂土,主要用于划分土层,估算地基土的物理力学指标参数,评定地基土的承载力,估算单桩承载力及判定砂土地基的液化等级等。
(多为设计单位采用) 。
2、动力触探试验:指利用锤击功能,将一定规格的圆锥探头打入土中,根据打入土中的阻抗大小判别土层的变化,对土层进行力学分层,并确定土层的物理力学性质,对地基土作出工程地质评价。
动力触探试验适用于强风化、全风化的硬质岩石,各种软质岩及各类土。
动力触探仪分为:轻型触探仪、重型触探仪及超重型触探仪三类。
目前承建单位一般选用轻型和重型。
①轻型触探仪适用于:砂土、粉土及粘性土地基检测,(一般要求土中不含碎、卵石) ,轻型触探仪设备轻便,操作简单,省人省力,记录每打入30cm 的锤击次数,代用公式为:R=×N-2)×(1)R-地基容许承载力 Kpa ,N-轻型触探锤击数。
②重型触探仪适用于:各类土,是目前承建单位应用最广泛的一种地基承载力测试方法,该法是采用质量为的穿心锤,以 76cm 的落距,将触探头打入土中,记录打入10cm 的锤击数,代用公式为:y=+ (2)y-地基容许承载力 Kpa , x-重型触探锤击数。
标准贯入仪试验是动力触探类型之一,其利用质量为的标准贯入试验:穿心锤,以 76cm 的恒定高度上自由落下,将一定规格的触探头打入土中15cm,然后开始记录锤击数目,接着将标准贯入器再打入土中 30 cm,用此 30cm 的锤击数(N)作为标准贯入试验指标,标准贯入试验是国内广泛应用的一种现场原位测试手段,它不仅可用于砂土的测试,也可用于粘性土的测试。
锤击数(N) 的结果不仅可用于判断砂土的密实度,粘性土的稠度,地基土的容许承载力,砂土的振动液化,桩基承载力,同时也是地基处理效果的一种重要方法轻型动力触探轻型圆锥动力触探是利用一定的锤击能量(锤重10kg),将一定规格的圆锥探头打入土中,根据贯入锤击数判别土层的类别,确定土的工程性质,对地基土做出综合评价。
卵石、砂石地基地下问题坑发现与解决探讨
卵石、砂石地基地下问题坑发现与解决探讨杨鸿清1 杨宏博2 周宁1 王龙钊11.陕西航天通宇建筑工程有限公司陕西西安 710100;2.宝鸡市人民医院后勤中心陕西宝鸡7210000引言随着我国城镇化建设步伐的加快,高层住宅大量涌现,高层住宅施工中,尤其基础施工中遇到的问题及隐患是不可忽视的,而建筑的基础施工则涉及了多个方面的内容,和地质条件、施工环境等密切相关。
本文着重对建筑工程基础施工中的遇到的问题及处理方法作以分析。
一、工程概况安康市****项目位于安康市汉滨区恒河岸,场地地形平缓,场地所处地貌单元为恒河右岸一级阶地。
工程为地上25层,地下2层的住宅楼,高度为80m,结构类型为剪力墙结构,基础形式为筏板基础,要求天然地基承载力特征值为≥400KPa[5]。
由于该工程位于距恒河不到100m的河床区域,地基基础开挖面与河道正常水位线处于同一标高。
根据勘探报告显示,该基础开挖面为卵石⑤层土层,应为天然卵石基础。
二、施工难题基坑开挖后,开挖面均为20-60cm大卵石、鹅卵石、砂的混合料面层,表面高低不平,个别大卵石高出地面约10-30cm。
因当地多为底层或小多层,没有借鉴经验。
因工程紧邻恒河河道,地基下有无问题坑、是否均匀、满足设计提出400Mpa承载力要求?开挖后第一步,对基础进行钎探,钎探用钢钎只能插入地面几cm,最多不足10cm,经钎探单位钎探为发现问题坑。
钎探对于卵石地基起不了真正作用,如何查验地基坑及基础,是个问题。
为了确保工程质量,经与建设单位、监理单位联系,对于基坑开挖面任意选点,作地基承载力试验静荷载试验,弥补基坑钎探的不足。
两栋楼各选3个点位经过两周静荷载试验,基础承载力刚刚能满足设计要求承载力。
拿到静载荷试验结果后,我方准备施工,但由于基坑开挖面不平整,块石凸出垫层上表面,为了垫层施工质量和规范要求对开挖基槽面要进行地夯;因基坑开挖面大,凸出石块多,用人力夯无法夯实、夯平基坑表面;经与建设单位、监理单位协调后,用20T振动碾对基坑进行碾压夯实,碾压夯实后在进行垫层施工。
天然卵石地基静载荷试验——以兰州市安宁区某工程为例
7 8・
价值 工 程
天 然 卵石 地 基 静 载 荷试 验一 以兰州市安宁区某工程为例
S t at i c Lo ad Te s t o f Na t ur a l Pe bbl e Fo u nd a t i o n: Ca s e S t u d y o f a P r o j e c t i n An n i n g D i s t r i c t , L a n z h o u Ci t y
中图 分 类 号 : T U 4 7 2
文献标识码 : A
文章 编 号 : 1 0 0 6 — 4 3 1 1 ( 2 0 1 3 ) 2 2 — 0 0 7 8 — 0 2
1 工程 场 地 地 质 概 况 单 元 划属 黄 河 二级 阶地 。 根 据 勘 察 资料 显 示该 场 地 地 层 自 上 而 下依 次 为 :
2 . 1试 验 目的 通 过 浅 层 平 板 载 荷 试 验 ,确 定 该 工 程
为 ① 素填 土层( Q ) : 灰黄色 , 场地 内分布不连续 , 主要 由 场地 ,天 然 卵石 地 基 的承 载力 特 征 值 及 场 地 变形 模 量 , 设计 、 施工 提 供 依 据 。 粉 土 组成 , 含细 粉 砂 、 植物根系、 三 合 土及 砾 石 , 其 上表 面 为 2 . 2试 验 内 容 本 次试 验 在 该 工 程 天 然 卵石 地 基 场 地 水 泥地 坪 , 结构 疏 松 欠压 实、 干燥 、 松散 , 层厚 0 . 6 0 ~ 1 . 5 0 m。
3 试验结果
3 . 1静 载荷 试 验 结 果
②粉 质粘 土层 ( Q ) : 灰 黄一 黄 褐色 , 场地 内分布连
1 号浅层平板载荷试验 点, 试验 点 承 压 板 底 面 相 对 标
砂卵石地基处理方案多用于河道旁砂卵石地基换填
根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79--2012),砂卵石垫层承载力特征值应采用平板载荷试验确定。
建设单位:(章)
勘察单位:(章)
设计单位:(章)
监理单位:(章)
施工单位:(章)
项目负责人:
年月日
项目负责人:
年月日
项目负责人:
年月日
总监理工程师:
年月日
项目经理:
年月日
砂卵石地基处理方案
砂卵石垫层:
1.卵石填料的标准要求:
垫层材料可选用天然或人工级配砂卵石,砂卵石级配应良好,其配比关系宜为4:3:3即:
卵石4 (砾径50≥d≥20m):圆砾3 (砾径20≥d≥2mm):中粗砂3(砾径2≥d≥0. 25m)。最大粒径不宜大于50mm,含泥量(粒径<0.1mm)应低于5%,不含腐殖质、垃圾等杂质。
垫层的底面宜铺设在同一标高上,如深度不同,基底土层面应挖成阶梯或斜坡搭接,并按先深后浅的顺序施工,搭接处应碾压密实。分段施工时,接头处应做成斜坡,每层错开0.5~1.0m,并应碾实。
在地下水位高于基坑(槽)底面施工时,应采取排水或降低地下水位的措施,使基坑(槽)保持无积水状态。
垫层铺筑ห้องสมุดไป่ตู้,坑底浮土应清除,边坡必需是稳定的,以防塌土。
4.垫层施工质量检验标准及方法:
根据下同要求可选用以下3种方法:
(1)、静载荷试验法
(2)、N120超重型动力触探法;N120≤3松散;3<N120≤6稍密;6<N120≤11中密;11<N120≤14密实;N120>14很密;
(3)、灌水法、灌砂法;各层平均干重度应≥20.0kN/m3。大基坑整片垫层每50m2应有一个检测点;
静载试验规范内容
附录C浅层平板载荷试验要点C.0.1 条地基土浅层平板载荷试验可适用于确定浅部地基土层的承压板下应力主要影响范围内的承载力。
承压板面积不应小于0.25m2,对于软土不应小于0.5m2。
C.0.2 条试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的三倍。
应保持试验土层的原状结构和天然湿度。
宜在拟试压表面用粗砂或中砂层找平,其厚度不超过20mmC.0.3 条加荷分级不应少于8级。
最大加载量不应小于设计要求的两倍。
C.0.4 条每级加载后,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。
C.0.5 条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;2. 沉降s急骤增大,荷载-沉降(p-s)曲线出现陡降段;3. 在某一级荷载下,24小时内沉降速率不能达到稳定;4. 沉降量与承压板宽度或直径之比大于或等于0.06。
当满足前三种情况之一时,其对应的前一级荷载定为极限荷载。
C.0.6 条承载力特征值的确定应符合下列规定:1. 当p-s曲线上有比例界限时,取该比例界限所对应的荷载值;2. 当极限荷载小于对应比例界限的荷载值的2倍时,取极限荷载值的一半;23. 当不能按上述二款要求确定时,当压板面积为0.25-0.50m,可取s/b=0.01-0.015 所对应的荷载,但其值不应大于最大加载量的一半。
C.0.7条同一土层参加统计的试验点不应少于三点,当试验实测值的极差不超过其平均值的30%时,取此平均值作为该土层的地基承载力特征值f ak。
附录D深层平板载荷试验要点D.0.1 条深层平板载荷试验可适用于确定深部地基、土层及大直径桩桩端土层在承压板下应力主要影响范围内的承载力。
D.0.2 条深层平板载荷试验的承压板采用直径为0.8m的刚性板,紧靠承压板周围外侧的土层高度应不少于80cm。
D.0.3 条加荷等级可按预估极限承载力的1/10~1/15 分级施加。
地基承载力检测
二、地基承载力检测
桥涵地基的容许承载力,可根据地质勘测(室内土 工试验)、原位测试、野外荷载试验、邻近旧桥涵 调查对比,以及既有的建筑经验和理论公式的计算 综合分析确定。 常用的原位测试方法包括:载荷试验(平板载荷试验 PLT和螺旋板载荷试验SPIT);静力触探(圆锥静力 触探CPT和孔压静力触探CPTU);动力触探(圆锥动 力触探DPT和标准贯入试验SPT);十字板剪切试验 (VST);旁压试验(预钻旁压试验PMT和自钻旁压试 验SBP);现场剪切试验(SST);波速试验(单孔检层 法:上孔或下孔法;跨孔法;面波法)等。
1)钻探成孔:采用回转钻进,当钻至实验土层标高以 上0.15米处时,应停止钻进,仔细清除孔内残土至设计 标高。当在地下水位以下的土层进行实验时,应使孔 内水位高于地下水位,以免出现涌砂和塌孔。必要时 应下套管或用泥浆护壁。 2)贯入:将贯入器放入孔内,提升穿心锤。穿心锤自 动落锤,将贯入器以每分钟15~30击打入土中0.15米。 然后以每分钟15~30击打入土中0.3米,记录锤击数 N63.5。当土层较硬时,若累计击数已达50击,而贯入 深度未达0.3米时,应终止试验,记录实际贯入度以及 累计锤击数n,按下式计算贯入0.3米时的锤击数: N=30n/ΔS,ΔS对应锤击数n的贯入度(cm)。 3)土样描述和试验:旋转钻杆,然后提出贯入器,取 贯入器中的土样进行鉴别、描述、记录,并量测其强 度。将需要保存的土样仔细包装、编号,以备实验之 用。 4)重复上述步骤,进行下一深度的贯入实验,直到所 需深度。深度间距为1.0m或2.0m。
6.承载力特征值的确定应符合下列规定: (1)当P-S曲线上有比例界限时,取该比 例界限所对应的荷载值; (2)当极限荷载小于对应比例界限的荷载 值的2倍时,取极限荷载值的一半; (3)曲线上没有明显的3个阶段,可以取 相应于沉降S等于荷载板宽度(或直径)B的2 %时的荷载作为地基的容许承载力。
第7章-地基及复合地基承载力静载试验
直径300mm
≥3倍承压板直径(保持含水量,不扰动)
压板周围土高≥0.8m
荷载分级 读数 稳定标准 终止条件
≥8级
10、10、10、15、15、30….
连续2h内,每小时的沉降量小于0.1mm
1承压板周围土明显侧向挤出 2出现陡降段 3 24h不稳 4 s/d≥0.06 由此定极限承载力
10~15级
1.0m 1.0m
1.0m
1.0m
1.5m
1.5m
设计复合地基承载力特征值为200kPa;共200根桩;东西两部分土质 不同。桩径相同,试验(shìyàn)数量如何确定?如何评价?
第十九页,共23页。
4设计(shèjì)时使用的复合地基承载力特征值为什么 要进行宽度和深度修正?
从小压板标准载荷试验的结果过渡到有一定宽度和 埋深的实际基础,地基承载力会有一定的提高
塑性区的间距较大,需要开展到一定深度才能破坏 。
基础埋深增大,边载增加,地基承载力增加(一般 从室外地面标高算起);
基础宽度加大(3~6m),地基承载力提高 对饱和软粘土,由于内摩擦角为0,不考虑基础宽度 的影响
第二十页,共23页。
某安置(ānzhì)工程
CFG桩 17m桩560kPa 16m桩380kPa 16m桩两种布桩间距(jiān jù)
第四页,共23页。
C整体(zhěngtǐ)剪切破坏
在荷载作用下,复合地基产生图中所示 的塑性流动区域,在滑移面上桩体和土 体均发生剪切破坏。散体材料桩复合地 基也比较容易发生整体剪切破坏,柔性 (róu xìnɡ)桩复合地基在一定的条件下也 可能发生整体剪切破坏。
第五页,共23页。
D滑动(huádòng)破坏
在荷载作用下,复合地基沿某一滑动面 产生滑动破坏。在滑动面上,桩体和桩 间土均发生(fāshēng)剪切破坏。各种复 合地基均可能发生(fāshēng)滑动剪切破 坏。
载荷试验常见的问题
1、桩施工完后,为什么要经过休止时间方可进行静、动试桩灌注桩成孔过程对土有扰动影响,预制桩、预应力管桩和钢桩,打入过程要经过百锤至上千锤的锤击。
打桩不仅桩周土被扰动,还会由于振动影响,使饱和土的孔隙水压力上升,土中有效应用减小,所以必须经过一段时间间歇后,被扰动土恢复,孔隙水压力消散,方可进行试桩,否则承载力结果偏低,休止时间,砂土不应少于7d,粉土不应少于10d,非饱和粘性土不应少于15d,饱和的黏性土不应少于25d。
2、静荷载试桩为什么要规定沉降稳定标准?我国现有规范的静荷载试桩方法是慢速维持荷载法,目的是模拟桩的长期工作性能。
但是工程桩基在承受上部荷载后的沉降稳定时间,视土质情况要较长时间,在砂性土中的桩,主体结构完成后,桩基沉降基本稳定。
而在软土中的桩基础,建筑物的沉降稳定时可达几年,甚至几十年时间,而静荷载对桩只能在几天内完成,在逐级加荷过程中什么时间可加下一级荷载,需要有统一的沉降稳定标准,才能使试桩反映的主要沉降在同一标准下评价试桩结果。
但是稳定标准是人为规定的,它是能很近似地模拟实际桩工作状态。
同时试桩是单桩,并不反映实际桩基的群桩效应,一般情况,群桩沉降比单桩要大得多。
3、静荷载试桩沉降稳定标准不一样对承载力的结果有什么影响?同样直径和桩长的桩,置于同样土层中,沉降稳定标准不一样,承载力结果有较大差别,《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)规定,沉降稳定标准为S≤0.1mm/n,如果稳定标准不同,如有的地方规范规定S≤0.05mm/n,那么在同一级荷载下是积沉降后者比前者显然要大。
Q-S曲线为陡降形的,拐点出现要早,承载力偏低;Q-S曲线为缓变形的,在同样沉降量下,其承载力低的还多。
反之采用快速加荷的,即一小时加一级荷载,承载力结果偏高。
4、静荷载试桩“压坏”后能否当作工程桩使用?桩“压坏”有一个涵义,一是桩身结果破坏,当桩支承在坚硬的基岩上,桩承载力由桩身材料强度控制,有可能桩身被压碎或者桩身有缺陷,如缩径夹泥和离析,当荷载达一定值,桩身缺陷部位有可能破坏,属于桩身被压坏的桩只能是废桩。
静载试验规范内容
附录C 浅层平板载荷试验要点C.0.1条地基土浅层平板载荷试验可适用于确定浅部地基土层的承压板下应力主要影响范围内的承载力。
承压板面积不应小于0.25m2,对于软土不应小于0.5m2。
C.0.2条试验基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的三倍。
应保持试验土层的原状结构和天然湿度。
宜在拟试压表面用粗砂或中砂层找平,其厚度不超过20mm。
C.0.3条加荷分级不应少于8级。
最大加载量不应小于设计要求的两倍。
C.0.4条每级加载后,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。
C.0.5条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;2.沉降s急骤增大,荷载-沉降(p-s)曲线出现陡降段;3.在某一级荷载下,24小时内沉降速率不能达到稳定;4.沉降量与承压板宽度或直径之比大于或等于0.06。
当满足前三种情况之一时,其对应的前一级荷载定为极限荷载。
C.0.6条承载力特征值的确定应符合下列规定:1.当p-s曲线上有比例界限时,取该比例界限所对应的荷载值;2.当极限荷载小于对应比例界限的荷载值的2倍时,取极限荷载值的一半;3.当不能按上述二款要求确定时,当压板面积为0.25-0.50m2,可取s/b=0.01-0.015所对应的荷载,但其值不应大于最大加载量的一半。
C.0.7条同一土层参加统计的试验点不应少于三点,当试验实测值的极差不超过其平均值的30%时,取此平均值作为该土层的地基承载力特征值f ak。
附录D 深层平板载荷试验要点D.0.1条深层平板载荷试验可适用于确定深部地基、土层及大直径桩桩端土层在承压板下应力主要影响范围内的承载力。
D.0.2条深层平板载荷试验的承压板采用直径为0.8m的刚性板,紧靠承压板周围外侧的土层高度应不少于80cm。
D.0.3条加荷等级可按预估极限承载力的1/10~1/15分级施加。
地基土静载试验报告
地基土静载试验工程编号:工程名称:承德世纪城六期钱浅层静载荷板试验委托单位:承德华峰房地产开发有限公司设计单位:承德市规划建筑设计研究院有限公司勘察单位:承德市建筑设计研究院有限公司基础类型:筏板基础设计地基土承载力特征值:预计600kPa二、委托试验内容:试验数量:静载荷试验:6个点最终荷载控制值:1200kPa三、检测:试验时间:2016年12月06日~2016年12月22日试验方法:静载试验(堆载法)仪器设备:QF-100-20千斤顶,0.4级油压表,手动泵,百分表试验人员:。
色杂,1.3m。
② 4.4m,② 3.1m,岩、安山岩、花岗岩,中等风化,颗粒磨圆较好。
充填物以砂类土为主,充填不很密实,局部夹有砂。
根据地区建筑经验,该层圆砾层内摩擦角φ=30°为宜。
重(2)型触探统计见附表。
③层圆砾(Q4al+pl):场地内连续分部。
钻探均穿透该层,最大揭露厚度12.8m,平均揭露厚度8.8m。
干色为灰白色。
级配良好,中密,骨架颗粒主要成分为砂砾岩、安山岩、花岗岩,中等风化,颗粒磨圆较好。
充填物以中粗砂为主,充填密实,局部夹有卵石。
根据地区建筑经验,圆砾层内摩擦角φ=35°为宜。
重(2)型触探统计见附表。
④1层强风化砂砾岩(J):场地内连续分布,最大厚度2.3m,最小厚度1.5m,平均厚度1.9m。
棕红色,砾石成分复杂,亚圆形,半砂质胶结,粒状结构,层理构造,岩芯呈块状-短柱状,岩石坚硬程度属较硬岩,岩石完整程度为较破碎,岩石基本质量等级为Ⅳ级。
④2层中风化砂砾岩(J):场地内连续分布,钻探未穿透该层,最大揭露厚度6.6m,平均揭露厚度 5.8m。
棕红色,砾石成分复杂,亚圆形,半砂质胶结,粒状结构,层理构造,岩芯呈柱状,岩石坚硬程度属较硬岩,岩石完整程度为较完整,岩石基本质量等级为Ⅲ级。
本次静载荷试验为地基土深层静载试验测试承载力,主要测试第③层圆砾承载力特征值。
五、试验方法及原理:0.4级,8.0m 的16#载的⑸检测数据的分析与判定:按规范要求进行。
工程地质中桩基静载荷试验应用
浅谈工程地质中桩基静载荷试验的应用摘要:本文介绍了工程地质中的静荷载试验,结合某地区工程地质特征,通过对该地区桩基础承载力现场测试及分析,并对得出的测试结果进行了相应的对比分析,从而为桩基础在该地区的应用提供了更加合理的设计、施工和检测参考。
关键词:工程地质;桩基础;静荷载法;桩基检测1 引言随着经济的不断发展壮大,基础设施建设大力发展,在大量的工程建设过程中,桩基础得到越来越广泛的应用。
为了较好地反映桩基础的承载力特性,一般对其采用静载荷试验进行检测。
某建筑工程地质特征为场地内人工填土层纵横方向厚度变化比较大,成分以粉质粘土和砂为主,密实度不均匀;粉砂层仅局部分布;卵石砾砂层分布较广;粉质粘土与砾粉质粘土可作为一般的建筑物持力层。
大部分地段不具有湿陷性,但工程地质性能较差,强度低,不具备作天然地基的条件,而基岩风化带是桩基础良好的持力层,可作为工程构筑物的持力层。
正是由于这种特殊的地质条件,在现有的桩基承载力特性研究状况探讨的基础上,根据分析的静荷载两种桩基承载力的检测方法原理,结合具有该地区典型地质具体项目中的桩基检测,通过对工程测试结果的对比与分析,对桩基础在该地区的应用提供更加合理的设计、施工和检测参考,也为今后可能编制的地方规程提供了部分试验依据。
2 静荷载试验桩基检测方法主要有静荷载法、取芯法、高应变和低应变动测法、超声波法等几种。
桩基静载试验是通过在试验桩桩顶逐级施加持续荷载,记录荷载、位移与时间的关系,分析、确定单桩的承载能力。
试桩分为鉴定性试桩和破坏性试桩。
鉴定性试桩一般在实际工程的桩上进行,破坏性试桩则是在专供破坏试验的桩上进行,取得桩达到破坏时的试验资料,并据以确定桩的承载能力和有关计算参数。
3 工程应用3.1桩基承载力现场测试与分析3.1.1受检桩成桩参数表表1受检桩成桩参数表e2 800 18.1 - 抽砂桶强风化根据设计要求,选择了b2,d1,d2,e1,e25根桩进行高应变测试,高应变检测参数见表1。
地基承载力检测报告(静荷载)
SJJC3E0601报告编号:S J-FD0600001第1页共7页质监登记号:/监督方案编号:/复合地基检测报告(静荷载)工程名称:宁波市清泉花园2#楼工程地址:甬江工业园区12#地块浙江省地球物理技术应用研究所2006年11月报告编号:FD0600001 第2页共7页检测类别:委托检测委托单位:宁波市建工集团有限公司建设单位:宁波市义和房产开发有限公司施工单位:宁波市建工集团有限公司勘察单位:宁波工程勘察院设计单位:宁波市建筑设计研究院监理单位:宁波市公平工程监理有限公司检测:编写:审核:审批:报告日期:检测单位:检测资质号:检测单位地址:邮政编码:联系电话:报告编号:FD0600001 第3页共7页目录1 概述2 地质及工程概况2.1 地质概况2.2 工程概况3方法技术及仪器设备3.1检测依据3.2 检测方法3.3资料整理3.4 检测仪器设备4 检测结果分析5 结论与建议附图:复合地基检测桩位平面示意图报告编号:FD0600001 第4页共7页1 概述宁波市清泉花园2#楼工程位于宁波甬江工业园区12#地块,受宁波市建工集团有限公司委托(委托书编号:0000007),我公司于2006年11月14日至2006年11月20日,对其进行了复合地基静载荷试验检测,以检测复合地基承载力。
确定复合地基承载特征值,并判定复合地基承载力是否满足设计要求。
本次检测抽检3点试验点,占总工程桩数的2.9%,检测时休止时间大于28天,检测现场环境正常。
2地质及工程概况2.1 地质概况根据建设单位委托宁波工程勘察院提供的《宁波市清泉花园2#楼岩土工程勘察报告》(报告编号:2006-010034)场地内土层分布见表1。
2.2 工程概况本工程基础形式为复合地基,结构类型为砖混结构,建筑层数为四层,总建筑面积为m2,工程复合地基采用水泥搅拌桩处理,桩径为φ500mm,设计有效桩长为15.0m,桩端持力层为4-1层粘土,设计桩身强度为15MPa,设计复合地基承载力特征值为120kPa,本工程共有水泥搅拌桩105根,本工程要求检测的复合地基由水泥搅拌桩处理,其成桩施工日期及桩周休止时间见表2。
西安市灞生态区高层建筑天然地基测试方案
(0 2 51 1 . .. )
(0 2 52 1 . ..)
其中 ,0 2 51公式用 于 浅层平 板 载荷试 验 的变形模 量 计 1 . .—
算 , .. 2 式用 于深 层平板载 荷试 验 的变形模量计 算 ; 1 25 公 0 J为
及 云 母 片 次 之 。稍 湿 , 密 ~ 中密 。级 配 较 差 。局 部 夹 有 粉 砂 及 刚性 承压板 的形状 系数 , 稍 圆形承压 板取 0 7 5 为 土 的泊松 比 .8 ; 粉土夹层 。本层揭露厚度 13 .0m~5 5 .0m。 ( 碎石土取 0 2 , 土取 0 3 , 土取 0 3 , .7 砂 .0 粉 . 5 粉质 黏 土取 0 3 ) .8 ;
E :( ・ d) s o P- /
少量钙质 结核 。可塑 , 中压缩 性 土。本 层 未穿 透 。揭 露厚 度 属 0 9 .0m~1 .01。揭露最 大 深度 6 .0 m。局部 夹有 ⑤.中砂 5 0 I T 0 0 1 透镜体 。 ⑤一 中砂 : 灰黄色 , 矿物 成分 以石 英 、 长石 为主 , 色矿物 暗
④粉质黏 土 Ql ;棕黄 ~灰 黄色 , 质均 匀 , 氧化 铁斑 纹及 : 土 含
属 主, 中等风化 , 圆度较好 , 磨 呈亚 圆形。一般粒径 2c -6d , r n 最大 砂颗粒等 。局部钙 质结核成层分 布 。可塑 , 中压缩性 土。本层 n 厚度 8 5 .0m~1 .0m。本层局部夹有④ 中粗砂透镜体 。 23 粒径大于 1 n 5a 。骨架作用差 , 充填砂类土 。稍密 ~中密。湿 ~饱 ④一 中粗砂 Q : 黄色 , 物成 分 以石英 、 石为 主 , 灰 矿 长 暗色 矿 和。层间多夹 有 粉质 黏 土及 砂 层透 镜体 。该层 厚 度 变化 较 大 。
成都地区松散卵石承载力建议值的探讨分析
成都地区松散卵石承载力建议值的探讨分析摘要:本文结合广汉市雒城街道某项目勘察成果,提出松散砂卵地层在充分研究论证的基础上,其作为高层建筑地基可行性很高,勘察时针对不同场地与建筑特点,应精细化研究、合理分析,充分利用卵石地层多年优良自然沉降的特征,提出合理的强度建议值,从而节约建设成本,避免建设浪费。
关键词:成都地区;松散卵石;承载力;建议值成都平原地区自然沉积的砂卵石土层有着极为优良的工程特性,主要体现在埋藏位置浅、厚度大、强度高、压缩沉降量小,以及地下水渗透性好易消散不易产生超静孔隙水压力等优点,非常适宜作各种类型建筑的天然地基基础或桩基础持力层,在岩土工程建设中得到非常广泛应用。
但是目前勘察单位在实际的勘察过程中针对砂卵石地层工程力学特性的研究深度还不够,尤其是卵石层定性为松散状态时,凡是高层建筑十之有九建议对松散卵石进行地基处理,方可作为基础持力层。
对此,本文就成都地区松散卵石承载力建议值展开研究,内容如下。
一、建筑设计概况及地质条件建筑最高地上27F,框剪结构,-1F地下室,设计采用筏板基础,基底最大压力420(KN/m2)。
勘察成果资料显示:基础底板以下地层由上至下0-5米松散卵石层,5-10米稍密卵石层,9米以下中密-密实状态卵石。
地下水系位于卵石层中的孔隙潜水,埋深约2.5位置,略具承压性。
二、场地松散砂卵石特征与参数场地松散卵石青灰、黄灰色,母岩成分以花岗岩、灰岩、石英岩等硬质岩为主,磨圆度良好,一般粒径2~15cm不等。
卵粒呈中~微风化状态,部分层位呈强~全风化,充填物中细砂、圆砾等,具有成都平原地区砂卵石的普遍特征,未见特殊不良土质条件。
收集到的周边建筑勘察资料及区域地质资料,松散卵石天然地基承载力特征值取值在200-220kpa,压缩模量15mpa,按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)fa=fak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-0.5),ηb取3.0,ηd取4.4,γ取12,γm=10,地下室单位荷重约为20kPa,折算土层厚度为1.0m,筏板埋深按1.2m考虑,松散卵石修正后的地基承载力402.8,小于设计基底压力420KPa,由此勘察单位往往建议对松散卵石进行地基处理后方可作为基础持力层。
大粒径卵石换填地基处理技术
大粒径卵石换填地基处理技术摘要:西安宝德自动化股份有限公司石油钻采一体化电控设备生产基地工程,紧临太平山国家级森林公园终南山下,地层主要为山前冲洪积形成的卵石组成。
首先,采用重型(Ⅱ)动力触探试验了解卵石层的力学性质,确定能级及质量评价标准;根据试验结果,对填方基础采用分层强夯处理的方法、最后采取静载荷试验进行地基强夯效果检测,总结出该工程建筑物地基承载力特征值。
关键词:地基处理;换填地基;强夯Abstract: Xi’an PowerLeader automation Limited by Sh are Ltd oil drilling integrated electronic control equipment production base construction, close to Victoria Peak National Forest Park in Nanshan, the formation is mainly the piedmont alluvial formation pebble composition. First of all, using heavy ( II ) dynamic penetration test to understand pebble layer mechanical properties, determine the level and the quality evaluation criteria; according to the test results, the embankment foundation by dynamic compaction in layers processing method, finally take the static loading test of dynamic consolidation of foundation detection of the effect, summed up the building characteristic value of subgrade bearing capacity.Keywords: foundation treatment, replacement foundation, dynamic compactio.1 工程概况西安宝德自动化股份有限公司石油钻采一体化电控设备生产基地工程,位于陕西省西安高新区草堂工业基地,为钢结构组合厂房及框架结构一体化厂房,紧临太平山国家森林公园终南山下;结构设计长度长,跨度大而对地基沉降敏感,其场地位于村民取卵石回填杂土区内,坑深距原自然地面约5~7m。
平板静载试验实测值极差较大原因分析及处理方案
平板静载试验实测值极差较大原因分析及处理方案发布时间:2021-09-07T10:15:28.510Z 来源:《城市建设》2021年9月上17期作者:张来仓[导读] 大开挖换垫法是古老而传统的地基施工方法,广泛适用于湿陷性黄土、粉质粘土、粘土、粉土、细砂、粉砂、中砂、砾砂、杂填土等各类地基,特别对建筑物上部荷载小,地基处理厚度大于0.5m、小于3m的浅层地基,因施工简单方便,经济适用,施工速度快,被大规模釆用,检测通常采用浅层平板静载试验。
甘肃广信建筑技术有限公司张来仓摘要:大开挖换垫法是古老而传统的地基施工方法,广泛适用于湿陷性黄土、粉质粘土、粘土、粉土、细砂、粉砂、中砂、砾砂、杂填土等各类地基,特别对建筑物上部荷载小,地基处理厚度大于0.5m、小于3m的浅层地基,因施工简单方便,经济适用,施工速度快,被大规模釆用,检测通常采用浅层平板静载试验。
随着深基坑支护技术的发展,基础埋深越来越深,设计将厚度大、承载力高、分布均匀的天然地基,直接作为持力层,用平板静载试验来确定地基土承载力的特征值,但有时天然地层局部软弱夹层未能及时发现,在平板静载试验时出现个别试验点不合格,需二次开挖处理。
本文结合礼县某工程实例,分析平板静载试验点不合格原因,提出局部不均匀地基处理措施,总结勘察、钎探、平板静载试验过程判断软弱下卧层的方法与经验关健词:平板静载;试验;分析;处理建筑物的地基基础设计首先必须满足地基承载力、沉降变形和稳定性的要求,勘察、土工试验作为划分地层的方法起到了很大的作用,在《建筑地基基础设计规范》(GB?50007-2002)发布执行以前,由于我国经济条件的限制,除甲级建筑地基承载力需要做静载试验确定外,其余地基均采用土工试验间接确定地基承载力,新规范颁布实施后,人工地基和天然地基都通过静载试验确定承载力特征值,为地基基础设计提供科学可靠的依据。
在近年的试验过程中也发现了不少问题,及时进行了返工处理,复核试验,达到了预期效果,本文礼县某工程为例,介绍平板静载试验不合格的原因及处理方案1、工程概况及地质情况1.1工程概况某工程位于陇南市礼县城关镇东新西路,拟建建筑为二十三层的框架剪力墙结构住宅,筏板基础,建筑面积13556m2,建筑总高度为71m。
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天然卵石地基静载荷试验
摘要:本文通过对兰州地区某工程天然卵石地基静载荷试验,为该工程天然卵石地基设计、施工提供依据。
abstract: this paper provides basis for the design and construction of a project in lanzhou through a static load test of natural pebble foundation of the project.
关键词:天然卵石地基;静载荷试验;变形模量
key words: natural pebble foundation;static load test;deformation modulus
中图分类号:tu472 文献标识码:a 文章编号:1006-4311(2013)22-0078-02
1 工程场地地质概况
拟建工程场地位于兰州市安宁区北滨河路北侧,地貌单元划属黄河二级阶地。
根据勘察资料显示该场地地层自上而下依次为:
①素填土层(q■■):灰黄色,场地内分布不连续,主要由粉土组成,含细粉砂、植物根系、三合土及砾石,其上表面为水泥地坪,结构疏松欠压实、干燥、松散,层厚0.60~1.50m。
①-1杂填土层(q■■):杂色,场地内分布不连续,主要由粉土组成,含炉渣、砾石、三合土及砖块,其上表面为水泥地坪,结构疏松欠压实、稍湿、松散,层厚0.60~1.00m。
②粉质粘土层(q■■):灰黄-黄褐色,场地内分布连续,土质不均匀,针状孔隙发育,偶见白色钙质菌丝,含薄层状细粉砂,局
部夹有团块状粘土、薄层状粘土或细粉砂,无摇振反应,干强度较高,韧性较高,切面光滑,呈可塑~软塑状。
埋深0.60~1.50m,层厚2.20~5.60m,层面标高1534.71~1535.97m。
②-1细砂层(q■■):灰黄~灰褐色,场地内分布不连续,砂质均匀,成份以长石、石英为主,湿,松散。
埋深3.90~5.60m,层厚0.60~1.60m,层面标高1533.07~1534.11m。
③卵石层(q■■):青灰色,场地内分布连续,母岩成份由砂岩、石英岩、花岗岩及变质岩等硬质岩石组成,一般粒径20~70mm,最大110~180mm,粒径大于20mm的颗粒含量约占总重的60%~65%左右,弱风化,颗粒级配良好,磨圆度较好,呈次圆状,颗粒间砾砂充填,湿,中密~密实。
埋深4.70~6.40m,揭露层厚13.80~18.5m (未揭穿),层面标高1530.15~1531.83m。
根据区域资料,本层厚度大于100m。
勘察场地地下水为第四系孔隙潜水,主要赋存于下部③卵石层中,接受大气降水及侧向径流的补给,流向南东,勘察期间勘探深度范围内未见地下水,因此可不考虑地下水对拟建建筑物的影响。
该建筑场地为自重湿陷性场地,地基的湿陷等级ⅱ级(中等),最大湿陷深度为4.80m。
该场地抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g,第二组,特征周期0.40s,属ⅱ类建筑场地。
2 静载荷试验目的、内容
2.1 试验目的通过浅层平板载荷试验,确定该工程场地,天然
卵石地基的承载力特征值及场地变形模量,为设计、施工提供依据。
2.2 试验内容本次试验在该工程天然卵石地基场地内布置浅层平板载荷试验点5个,试验预估最大加荷量为设计承载力特征值的两倍,即1000kpa。
3 试验结果
3.1 静载荷试验结果
1号浅层平板载荷试验点,试验点承压板底面相对标高为-8.2m,承压板面积为0.25m2,在天然含水量状态下,该试验点最大加荷量1000kpa,相应沉降4.71mm。
该试验点的承载力特征值按s/b=0.01对应的荷载且不大于最大加荷量的一半取值,即1号试验点承载力特征值取500kpa。
2号浅层平板载荷试验点,试验点承压板底面相对标高为-8.2m,承压板面积为0.25m2,在天然含水量状态下,该试验点最大加荷量1000kpa,相应沉降14.77mm。
该试验点的承载力特征值按s/b=0.01对应的荷载且不大于最大加荷量的一半取值,即2号试验点承载力特征值取500kpa。
3号浅层平板载荷试验点,试验点承压板底面相对标高为-8.2m,承压板面积为0.25m2,在天然含水量状态下,该试验点最大加荷量1000kpa,相应沉降20.41mm。
该试验点的承载力特征值按s/b=0.01对应的荷载且不大于最大加荷量的一半取值,即3号试验点承载力特征值取300kpa。
4号浅层平板载荷试验点,试验点承压板底面相对标高为-8.2m,
承压板面积为0.25m2,在天然含水量状态下,该试验点最大加荷量1000kpa,相应沉降8.82mm。
该试验点的承载力特征值按s/b=0.01对应的荷载且不大于最大加荷量的一半取值,即4号试验点承载力特征值取500kpa。
5号浅层平板载荷试验点,试验点承压板底面相对标高为-8.2m,承压板面积为0.25m2,在天然含水量状态下,该试验点最大加荷量1000kpa,相应沉降6.23mm。
该试验点的承载力特征值按s/b=0.01对应的荷载且不大于最大加荷量的一半取值,即5号试验点承载力特征值取500kpa。
3.2 变形模量计算根据各个试验点的荷载~沉降(p~s)曲线取值,根据《岩土工程勘察规范》gb50021-2001中的公式:
浅层平板载荷试验的变形模量e0(mpa)可按下式计算:e0=i0(1-μ2)pd/s
式中i0取0.785、μ取0.27、d取0.565m;
p——p-s曲线线性段的压力(kpa),取500kpa;
s——与p对应的沉降(mm);
按上式对各试验点取值计算,该场地天然卵石地基5个试验点的变形模量分别为86.4mpa、37.2mpa、25.0mpa、 52.0mpa、68.5mpa,平均值为53.8mpa。
4 结论
①从表1中可以看出该场地5个点的天然卵石地基中3号试验点承载力不能满足设计承载力特征值500kpa要求,其变形模量也相
对较小。
其余4个试验点均能满足承载力特征值500kpa的设计要求。
②对试验结果进行分析认为施工单位在开挖基坑时扰动了该场地局部区域的天然卵石地基是造成个别区域承载力降低的主要原因。
另外对开挖后的场地也应该进行钎探以免出现软弱下卧层。
参考文献:
[1]gb50007-2011,建筑地基基础设计规范[s].
[2]gb50021-2001,岩土工程勘察规范[s].(2009年版).
[3]刚性桩复合地基应用技术研究[z].国家科技成果.。