地基承载力检测方案(修改)7.31
地基荷载检测实施方案
地基荷载检测实施方案地基荷载检测是建筑工程中非常重要的一项工作,它可以为工程设计和施工提供重要的依据。
在进行地基荷载检测时,需要制定一套科学的实施方案,以确保检测的准确性和可靠性。
本文将介绍地基荷载检测的实施方案,以供相关工作人员参考。
一、前期准备工作。
在进行地基荷载检测之前,首先需要做好充分的前期准备工作。
这包括对检测区域的认真调查和分析,了解地质地貌情况、地下水位、土壤类型等信息。
同时,还需要对检测设备进行检查和校准,确保设备的正常运行。
另外,还需要制定详细的检测方案和计划,明确检测的内容、方法和时间安排。
二、检测方法选择。
地基荷载检测可以采用静载试验、动载试验和现场观测等多种方法。
在选择检测方法时,需要根据具体的工程情况和要求进行综合考虑。
一般情况下,可以采用静载试验来进行地基荷载检测,通过施加不同的荷载,观测地基的变形和应力情况,从而得出地基的承载能力。
三、检测设备和仪器。
在进行地基荷载检测时,需要使用一些专业的设备和仪器,如静载试验机、应变仪、位移计等。
这些设备和仪器的选择和使用对于检测结果的准确性和可靠性至关重要。
因此,在实施方案中需要对检测设备和仪器的选型、校准和使用进行详细的规定和说明。
四、检测过程。
在实施地基荷载检测时,需要严格按照检测方案和计划进行操作。
这包括对检测设备和仪器的安装和调试、对检测区域的准备工作、对荷载的施加和观测数据的采集等。
在检测过程中,需要密切配合,确保每个环节都能够顺利进行。
五、数据处理和分析。
完成地基荷载检测后,需要对采集到的数据进行处理和分析。
这包括对地基的变形和应力数据进行整理和统计,计算地基的承载能力和变形特性等。
同时,还需要对检测结果进行评价和分析,为工程设计和施工提供科学依据。
六、报告编制。
最后,需要对地基荷载检测的结果进行报告编制。
报告内容应包括检测的目的和范围、检测过程和方法、数据处理和分析结果、评价和建议等内容。
报告应具有科学性和可操作性,为后续工程的设计和施工提供参考依据。
地基承载力检测方法
地基承载力检测方法
地基承载力检测是土木工程中非常重要的一项工作,它可以评估地基土的承载能力,为工程设计和施工提供必要的依据。
在地基工程中,地基承载力检测方法的选择和应用直接影响着工程质量和安全。
因此,本文将介绍几种常见的地基承载力检测方法,以供工程技术人员参考。
首先,静载荷试验是一种常见的地基承载力检测方法。
该方法通过在地基上施加静载荷,观测地基的变形和应力,从而评估地基的承载能力。
静载荷试验可以直接模拟地基受力状态,具有较高的可靠性和准确性,因此在地基工程中得到广泛应用。
其次,动力触探试验也是一种常用的地基承载力检测方法。
该方法利用冲击或振动装置在地基中产生波动,通过观测波动的传播速度和衰减情况,来评估地基土的力学性质和承载能力。
动力触探试验具有操作简便、成本低廉的特点,适用于对大面积地基进行快速检测。
另外,静力触探试验也是一种常用的地基承载力检测方法。
该方法通过在地基上施加静力,观测地基的变形和承载能力,从而评
估地基土的力学性质。
静力触探试验具有对地基破坏小、操作简便的特点,适用于对各种类型地基的检测。
此外,地基承载力检测还可以采用现场观测法。
该方法通过对地基工程施工现场的观测和记录,来评估地基的承载能力。
现场观测法可以直接反映地基的实际受力情况,具有较高的实用性和直观性。
综上所述,地基承载力检测方法有多种选择,每种方法都有其适用的场合和特点。
在实际工程中,需要根据地基的具体情况和工程要求,合理选择和应用地基承载力检测方法,以确保工程质量和安全。
希望本文介绍的方法能够为工程技术人员在地基工程中的实际应用提供参考和帮助。
地基检测方案
地基检测方案第1篇地基检测方案一、项目背景随着我国城市化进程的加快,土地资源日益紧张,高层建筑及大型基础设施项目日益增多。
地基作为建筑物的承重基础,其稳定性及承载能力直接关系到整个工程的安全与使用寿命。
为确保工程质量和安全,降低建设成本,提高投资效益,对地基进行科学、严谨的检测具有重要意义。
二、检测目的本次地基检测的主要目的是:1. 评估地基土层的工程性质,为工程设计提供依据;2. 检验地基处理效果,确保地基处理达到设计要求;3. 评价地基承载力和稳定性,为工程验收提供依据。
三、检测依据本次地基检测依据以下标准进行:1. 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011);2. 《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001);3. 《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012);4. 《建筑工程质量验收统一标准》(GB 50300-2013)。
四、检测内容1. 地基土层性质检测:主要包括土层厚度、土类、物理力学性质等;2. 地基处理效果检测:主要包括处理深度、处理范围、处理效果等;3. 地基承载力检测:主要包括浅层地基承载力、深层地基承载力、复合地基承载力等;4. 地基稳定性评价:主要包括地基变形、地基稳定性分析等。
五、检测方法1. 钻探取土:采用旋转钻探方法,获取地基土层样品,进行室内试验;2. 原位测试:采用动力触探、标准贯入试验、静力触探等方法,评估地基土层性质;3. 地基处理效果检测:采用钻探、取样、室内试验等方法,检验地基处理效果;4. 地基承载力检测:采用平板载荷试验、钻探取样等方法,评价地基承载力;5. 地基稳定性评价:结合工程地质条件、设计参数及检测结果,进行稳定性分析。
六、检测程序1. 检测前准备:收集相关资料,了解工程概况,制定检测方案;2. 现场检测:按照检测方案,进行现场钻探、取样、原位测试等;3. 室内试验:对取样土进行物理力学性质试验;4. 数据分析:对检测结果进行整理、分析,评价地基工程性质及处理效果;5. 撰写报告:根据检测结果,编制地基检测报告。
地基承载力检测
地基承载力检测地基承载力检测一、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㎡,对低压缩性土和砂土,可取s/b=0.01~0.015所对应的荷载值;对中、高压缩性土可取s/b=0.02所对应的荷载值。
(6)同一土层参加统计的实验点不应少于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”。
地基承载力控制措施及检测方法
地基承载力控制措施及检测方法一、地基承载力控制措施。
地基就像房子的脚,要是没弄好,房子可就不稳啦。
那怎么控制地基承载力呢?1. 设计合理。
在盖房子之前呀,设计师得好好规划。
要根据房子的类型、重量还有这块地的土质情况来设计地基的深度、宽度啥的。
比如说盖个小茅屋,和盖个高楼大厦,那对地基的要求肯定不一样。
要是在软土地基上盖高楼,地基就得打得又深又宽,把基础设计得稳稳当当的,就像给房子穿上一双超级大的、很结实的鞋子。
2. 土质改良。
有时候土质不太好,那咱就得想办法改良。
就像给土地做个“美容”。
如果是软土,可以加一些沙石进去,让土变得更结实。
这就好比在软乎乎的泥巴里加点沙子,泥巴就不那么容易变形了。
还有像压实这个办法也很有用,用大机器把土压实,把那些松松的空气都挤出去,土就变得更紧实,能承受更大的重量啦。
3. 施工规范。
施工的时候可不能马虎哦。
工人师傅们得按照标准来干活。
打地基的时候,混凝土要搅拌得均匀,浇筑的时候也得注意振捣,不能有蜂窝麻面这些问题。
就像做蛋糕一样,每个步骤都得做到位,不然蛋糕就不好吃啦,地基也是,每个施工环节都关系到它的承载力呢。
二、地基承载力检测方法。
地基承载力到底够不够呢?这就得靠检测啦。
1. 静载试验。
这是一种很靠谱的方法呢。
就是在地基上放一个大大的重物,然后慢慢增加重量,看看地基能承受多少。
就像给地基做一个力量测试,看它的极限在哪里。
这个方法虽然有点麻烦,但是很准确,就像给地基来一场严格的考试,能清楚地知道它到底有多“强壮”。
2. 动力触探试验。
这个方法有点像用小锤子敲敲打打。
把一个探头打到地基里,然后根据探头打入的难易程度来判断地基的承载力。
如果很容易就打进去了,那可能地基就不太结实;要是很难打进去,说明地基的承载力还不错呢。
这就像给地基来个小小的“针灸”,从它的反应来判断健康状况。
3. 原位测试。
这种测试就在地基原来的位置上进行。
像平板载荷试验,在地基上放个小平板,然后加荷,看地基的反应。
地基承载力检测方案
地基承载力检测方案1. 简介地基承载力检测是建筑工程中非常重要的一项工作,它用于评估土壤的承载能力,并确定合适的地基设计方案。
本文将介绍一种常用的地基承载力检测方案,包括所需的设备和步骤。
2. 设备准备在进行地基承载力检测前,需要准备以下设备:•力学性能检测仪器:包括承载力试验机、位移传感器、应变计等。
•钻探设备:用于获取土壤样本以进行实验。
•土壤采样工具:如取样钻、取样器等。
•测试土壤的压力探测器:用于测量土壤的侧压力。
•数据采集系统:用于记录和分析测试数据。
3. 检测步骤3.1 采集土壤样本首先,需要选择一些代表性的土壤点位进行采样。
使用钻探设备在土壤中取得样本,并记录每个样本的深度信息。
3.2 承载力试验将采集到的土壤样本放置在承载力试验机上,施加垂直载荷,持续加载并记录相应的荷载和位移数据。
根据测试要求,可以进行标准负荷试验或变荷载试验。
3.3 压力探测同时,使用压力探测器测量土壤的侧压力。
将压力传感器放置在土壤样本旁边,并记录侧压力数据。
3.4 数据处理与分析根据承载力试验和压力探测的数据,进行数据处理和分析。
计算土壤的承载力指标,如承载力下限、极限承载力等,并绘制相应的荷载-位移曲线。
4. 结果解读基于数据处理与分析的结果,可以对地基的承载能力进行评估。
根据评估结果,确定合适的地基设计方案,以保证建筑物的稳定性和安全性。
5. 注意事项在进行地基承载力检测时,需要注意以下事项:•选择代表性的土壤样本,以确保测试结果的准确性。
•在进行承载力试验和压力探测时,操作规范,严格按照测试要求进行。
•数据处理与分析时,采用科学的方法和合适的模型,保证结果的可靠性。
•结果解读时,结合实际工程需求,综合考虑其他因素。
6. 总结地基承载力检测方案是评估地基承载能力的重要依据,本文介绍了其中的设备准备、检测步骤、数据处理与分析等内容。
在实施地基承载力检测时,需要严格按照标准操作,确保测试结果的准确性与可靠性,并根据结果进行合理的地基设计。
复合地基承载力检测方案
复合地基承载力检测方案目录1. 内容概括 (3)1.1 检测目的 (4)1.2 检测背景 (4)1.3 检测意义 (5)2. 检测依据与标准 (6)2.1 国家标准 (6)2.2 地方标准 (7)2.3 行业规范 (8)3. 检测内容 (9)3.1 地质条件分析 (10)3.2 基础类型分析 (11)3.3 承载力分析模型 (11)3.4 承载力极限状态分析 (13)4. 检测方法与技术要求 (14)4.1 常规检测方法 (15)4.2 特殊检测方法 (16)4.3 技术要求与参数 (18)5. 检测设备与工具 (19)5.1 主要检测仪器 (20)5.2 常用工具 (20)5.3 设备校准与维护 (22)6. 检测程序与流程 (23)6.1 准备工作 (24)6.2 现场勘查 (25)6.3 数据采集 (26)6.4 数据分析 (27)7. 承载力评估与报告 (28)7.1 评估方法 (29)7.2 报告内容 (30)7.3 报告格式与提交要求 (32)8. 风险评估与安全措施 (32)8.1 风险识别 (34)8.2 安全措施 (35)8.3 应急预案 (36)9. 实施与监督 (37)9.1 方案实施 (38)9.2 监督与管理 (40)9.3 记录与存档 (41)10. 结论与建议 (42)10.1 检测结论 (44)10.2 改进建议 (44)10.3 展望与未来工作 (46)1. 内容概括复合地基在建筑工程中占据重要地位,其承载力的准确性直接关系到建筑物的安全。
对复合地基进行承载力检测是必要的工程实践,本检测方案为明确这一需求,以确保施工质量及项目安全。
通过复合地基承载力检测,获取准确的承载力数据,评估地基的承载能力是否满足设计要求,为工程设计和施工提供科学依据。
确保建筑物的稳定性和安全性,降低工程风险。
根据工程实际情况,选用合适的检测方法,如静载试验、平板载荷试验等。
具体检测步骤包括试验前的准备工作、试验过程中的数据采集和处理、试验后的结果分析和评估等。
地基承载力检测试验方案
地基承载力检测试验方案目录1.编制依据 (2)1.1图纸 (2)1.2主要规范规程 (2)2.工程概况 (2)2.1工程总体概况 (2)2.2地基承载力检测概况 (3)3.施工安排 (3)4.施工准备 (4)4.1技术准备 (4)4.2现场准备 (4)4.3劳动力准备 (4)4.4机械设备准备 (5)5.检测方法 (5)5.1试验方法 (5)5.2终止加载条件 (6)5.3平板载荷承载力特征值的确定: (6)5.4承载力基本值f0的确定。
(6)5.5荷载及沉降测量 (6)6.质量保证措施 (7)7.安全施工保证措施 (7)1.编制依据1.1图纸1、《洛阳市故县水库引水工程施工图设计》(2015年7月版)2、《洛阳市故县水库引水工程初步设计阶段工程地质勘察报告》(2014年7月版)3、《洛阳市故县水库引水工程工程地质勘察报告附图集》(2014年7月版)。
1.2主要规范规程表1.2 主要规范一览表2.工程概况2.1工程总体概况洛阳市故县水库引水工程第二标段为桩号59+274.6至桩号111+243以及洛阳市市区段。
我单位施工的中段线路从张坞镇(桩号59+274.6)至高新区安康路与滨河北路交叉口(桩号111+243),该段为沿洛河布线,总长51.969km,采用双排管铺设。
张坞镇至宜阳县灵山西陈宅河段(桩号82+560.7),管道线路沿洛河右岸堤防背水侧铺设,长23.286km。
之后管道线路于陈宅河上游穿洛河至洛河左岸,沿洛河左岸向东直至高新区安康路与滨河北路交叉口(桩号111+243),该段管线长度28.68km。
引水工程中段采用双排球墨铸铁管,间距1.0m。
下段线路在高新区安康路与滨河北路交叉口处管线岔开分两路布线:一路沿安康路西侧高压走廊向北,至华夏路转向东沿华夏路至天中路东高压走廊再向北穿过炎黄路后向东接入位于一五零医院北侧台地的高新区拟建水厂(桩号Z117+891.2,地面高程230~240m),引水线路长6.648km,采用单排DN1600球墨铸铁管;另一路向南跨过洛河沿滨河南路北侧向东至孙辛路西侧,跨洛宜路、开元大道至牡丹大道时折向东,沿牡丹大道中心渠绿化带,跨张横街、宇文凯街、杜预街至瀛洲路时折向南,沿瀛洲路中央绿化带跨关林路至伊洛路时折向东,沿伊洛路中央绿化带,跨王城大道、通济街、金城寨街、永泰街、兴洛西街、兴洛东街、长兴街、厚载门街、广利街时折向北,沿广利街行车道铺设至关林路,再经关林路绿化带北侧铺设至定鼎门街,随后沿定鼎门街中心渠东侧绿化带向北,跨翠云路,牡丹大道,展览路、开元大道时折向东进入关林水厂(桩号Y127+490.5),该段线路长16.247km,采用单排DN1200球墨铸铁管。
地基承载力检测要求
地基持力层检测履行标准根基种类地基承载力检测方法检测数目人工挖孔灌输桩桩身完好性可采纳低应变法进行检测,抽检数目为每个承台起码1人工挖孔桩〔嵌岩桩〕取岩芯根,且不该少于总桩数的 30%和20根。
并在上述抽检桩数范围内,采纳声波透射法或钻芯法对局部受检桩进行检测,抽检数目不该少于总桩数的10%。
取岩芯许多于总桩数的 10%,许多于 10根人工挖孔桩〔端承桩,没法取岩平板载荷试验总桩数的 1%,许多于 3根芯〕人工挖孔桩〔摩擦桩〕桩静载试验桩数的 1%,许多于 3根; 50根之内的为 2根桩身完好性可采纳低应变法进行检测,抽检数目为每个承台起码1根,且不该少于钻孔灌输桩取岩芯总桩数的 30%和20根。
对大直径灌输桩,并在上述抽检桩数范围内应采纳声波透射法或钻芯法对局部受检桩进行检测,抽检数目不该少于总桩数的10%。
取岩芯时不少于总桩数的 10%,许多于 10根钻孔灌输桩桩静载试验桩数的 1%,许多于 3根; 50根之内的为 2根取岩芯许多于总桩数的 10%,许多于 10根。
桩身完好性检测方法应采纳声波透射法或钻芯法全数检测。
采纳单桩竖向抗压承载力静载试验进行检测。
抽检数目不该少于总桩数的 1%,且不得少于 3根;当总桩数在 50根之内时,不该少于 2根。
地基旋挖桩取岩芯勘探点间距应切合〔 1〕对端承桩〔含勘岩桩〕宜为 12~24m,相邻勘探孔揭穿的持力层层面高差宜控制为 1m~2m。
〔 2〕对摩擦桩宜为 20~35m,当地层条件复杂,影响成桩或设计有特别要求时,勘探点应适合加密。
〔3〕高回填土、岩溶、岩土界面坡率大于 10%等复杂地基的一柱一桩工程,宜每柱设置勘探点。
独立柱基、条基、筏板根基取岩芯许多于 6组,且每种岩性许多于 3组独立柱基、条基、筏板根基〔没法平板载荷试验许多于 3个点取岩芯〕取岩芯桩径大于等于 800,每个构造单元。
安全等级为一级,许多于总桩数10%,且许多于6根;安全等级为二、三级,许多于总桩数的 5%,且许多于 5根。
地基承载力检测方法
公路地基承载力有几种检测方法:1、平板荷载试验:适用于各类土、软质岩和风化岩体。
2、螺旋板荷载试验:适用于软土、一般粘性土、粉土及砂类土。
3、标准贯入试验:适用于一般粘性土、粉土及砂类土。
4、动力触探:适用于粘性土、砂类土和碎石类土。
5、静力触探:适用于软土、粘性土、粉土、砂类土及含少量碎石的土层。
6、岩体直剪试验:适用于具有软弱结构面的岩体和软质岩。
7、预钻式旁压试验:适用于确定粘性土、粉土、黄土、砂类土、软质岩石及风化岩石。
8、十字板剪切试验:适用于测定饱和软粘性土的不排水抗剪强度及灵敏度等参数。
9、应力铲试验:适用于确定软塑~流塑状饱和粘性土。
10、扁板侧胀试验:适用于软土、一般饱和粘性土、松散~中密饱和砂类土及粉土等。
地基承载力的确定方法,可以分为现场原位试验、理论公式以及根据地基土的物理性质指标,从有关规范中直接查取等三大类。
1、常用原位试验有现场荷载试验、标准贯入试验、触探试验等;2、根据理论公式确定地基承载力,再结合建筑物对沉降的要求确定地即允许承载力;3、对中小型建筑物,可根据现场土的物理力学性能指标,以及基础宽度和埋置深度,按规范查出地基允许承载力。
地基承载力概述地基承载力(subgrade bearing capacity)是指地基承担荷载的能力。
在荷载作用下,地基要产生变形。
随着荷载的增大,地基变形逐渐增大,初始阶段地基土中应力处在弹性平衡状态,具有安全承载能力。
当荷载增大到地基中开始出现某点或小区域内各点在其某一方向平面上的剪应力达到土的抗剪强度时,该点或小区域内各点就发生剪切破坏而处在极限平衡状态,土中应力将发生重分布。
这种小范围的剪切破坏区,称为塑性区(plastic zone)。
地基小范围的极限平衡状态大都可以恢复到弹性平衡状态,地基尚能趋于稳定,仍具有安全的承载能力。
但此时地基变形稍大,必须验算变形的计算值不允许超过允许值。
当荷载继续增大,地基出现较大范围的塑性区时,将显示地基承载力不足而失去稳定。
地基承载力检测方法
截面积(cm2)
12.6
圆)
25
2、操作方法
穿心锤落距为50cm,使其自由下落,将探头垂直打入土层中,记录每打入土层中0.3m时所需的锤击数N0,填入地基标准贯入检测记录表。N0经下式修正后,查表2、表3便可确定地基承载力标准值σ0。
N0=N-1.645a N为不同检测位置的击数平均数
地基承载力检测方法
各类结构物、输水管线基础开挖后,需要检测地基承载力,以便确定是否满足设计要求。地基承载力检测方法采用轻型触探试验。
1、仪器设备
轻型触探试验设备主要由探头、触探杆、落锤三部分组成,见下图。其规格如表1所示。
表1
设备类型
规格
落锤
质量m(kg)
10±0.1
落距H(m)
0.5
探头
直径(mm)
a为修正系数,当触探杆长度≤3m时取a=1.0
粘性土承载力标准值表2
N0
15
20
25
30
σ0(kpa)
105
145
190
230
素填土承载力标准值表3
N0
15
20
30
40
σ0(kpa)
85
115
135
160
地基承载力检测
地基承载力检测————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: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㎡,对低压缩性土和砂土,可取s/b=0.01~0.015所对应的荷载值;对中、高压缩性土可取s/b=0.02所对应的荷载值。
(6) 同一土层参加统计的实验点不应少于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。
地基承载力检测方案(
(4)若在高温天气下进行检测,现场应配备足够的鼓风机,往基坑鼓风,保持基坑底下有足够的氧气。同时,现场应配备急救小药箱,预防作业人员发生中暑或脱水的现象。
地基承载力检测方案31风井主体地基悄况及其承载力设计要求太?竹区间中间风井主体结构底板地基多处于中风化岩层3二l500kpo局部处于强风化岩层fa500kpa和微风化岩层fa4500kpa中间风井主体底板地基承载力设计要求fokl50kpa32地基承载力检測方法及数太?竹区间中间风井主体底板地基属于天然岩石地基根据建筑地基基础检测规dbj15602008第324条和市建筑结构实体质量监督抽测办法穗建质2010j303号中相关规定本风井底板地基的承载力检测应采用钻芯法进行抽检当岩石芯样无法制作成芯样试件时采用标准贯入法进行检测
3.3
(1)钻取芯样使用的设备包括:液压操纵的钻机、单动双管钻具、水泵锯切刀等,其性能指标和安装应符合《建筑地基基础检测规范》(DBJ 15-60-2008)第12.2.1~12.2.5的要求。
(2)钻机设备安装应稳固、底座水平。钻机立轴中心、天轮中心与孔口中心必须在同一沿垂线上。应确保钻机在钻芯过程中不发生倾斜、位移。
中间风井围护结构主体基坑及附属基坑采用800mm地下连续墙+内支撑方案,主体基坑竖向采用三道支撑,其中第一道支撑采用钢筋混凝土支撑,第二、三道支撑采用Φ600×16钢支撑。
本风井主体结构为两层双柱三跨框架结构,采用明挖顺作法施工,即开挖至基坑底后顺作井底、中、顶板及侧墙和其他结构。风井两端区间隧道均采用盾构法施工。
(3)钻芯孔垂直度偏差应不大于0.5%,当出现偏差超过允许范围时,应立即停机检查。
地基承载力检测试验
地基承载力检测试验公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-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。
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;④ s/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。
(6)同一土层参加统计的实验点不应少于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”。
地基承载力检测方法
地基承载力检测方法地基承载力检测是指对地基的承载力进行测试和评估,以确定地基的承载能力是否符合设计要求。
地基承载力是指地基土壤在一定深度下能够承受的最大荷载能力,是保证建筑物安全稳定的重要参数。
因此,地基承载力检测对于建筑工程的安全和稳定具有重要意义。
地基承载力检测方法主要包括静载试验、动力触探试验、钻孔取样试验和地基动力特性测试等几种常见方法。
静载试验是通过在地基上施加静载荷,观测变形和应力的变化来评估地基的承载力。
这种方法具有直接性和准确性的优点,但是需要较长的试验周期和较高的成本。
动力触探试验是通过在地基上施加冲击荷载,观测冲击波的传播速度和衰减情况来评估地基的承载力。
这种方法具有快速、简便的优点,但是对试验人员的技术要求较高。
钻孔取样试验是通过在地基上进行钻孔取样,对土壤的物理性质和力学性质进行分析,从而评估地基的承载力。
这种方法具有较高的代表性和准确性,但是对试验设备和技术要求较高。
地基动力特性测试是通过在地基上施加动态荷载,观测地基的动力响应来评估地基的承载力。
这种方法具有较好的实时性和动态性能,但是对试验设备和试验条件的要求较高。
在实际工程中,地基承载力检测方法的选择应根据地基的实际情况和工程要求进行综合考虑。
在选择地基承载力检测方法时,应充分考虑试验的准确性、可靠性、经济性和适用性,以确保得到准确可靠的检测结果。
同时,在进行地基承载力检测时,应严格按照相关规范和标准进行操作,确保试验的科学性和合理性。
另外,还应注意试验数据的采集和处理,确保得到准确可靠的检测结果。
总之,地基承载力检测是建筑工程中非常重要的一环,对于确保建筑物的安全和稳定具有重要意义。
因此,在进行地基承载力检测时,应选择合适的检测方法,并严格按照规范和标准进行操作,以确保得到准确可靠的检测结果,为工程的安全和稳定提供可靠的依据。
地基承载力检测方案(
4.1
成立临时地基检测小组,由项目副总工任组长,组员包括现场施工员、技术员、实验员及资料员。该临时小组组织负责统筹协调本次地基承载力检测,组员按照组长的指令配合检测单位的工作,为检测工作的顺利、有序展开创造条件。本次检测人员安排如下表二:
(3)钻芯孔垂直度偏差应不大于0.5%,当出现偏差超过允许范围时,应立即停机检查。
(4)钻芯过程中,钻孔内循环水流不得中断,应根据回水含砂量和颜色调整钻进速度。
(5)提钻卸取芯样时,应拧卸钻头和扩孔器,严禁敲打卸芯。
(6)钻芯的深度应满足设计要求。
(7)当单孔的芯样长度小于10m时,每孔截取2组芯样,每组芯样应制作三个芯样抗压试件,芯样加工参照《建筑地基基础检测规范》(DBJ 15-60-2008)第12.4.4的要求执行。
(4)严格按照相关的试验规程操作,严禁违规操作。
(5)严格遵守现场施工用电安全技术规程及设备安全操作规程。
6
为避免在基坑下进行检验时发生安全事故,应做好以下预防及处理措施:
(1)检测前,认真分析风井基坑近期沉降、位移监测的数据,确保围护结构的安全性。
(2)应尽量选择在天气晴朗或无雨的条件下进行检测。
(3)若在检测过程中,发生暴雨或发现基坑围护结构有异动的情况,所有人员应该立即有序地撤离基坑,回到地面上,避免发生安全事故。
(4)若在高温天气下进行检测,现场应配备足够的鼓风机,往基坑鼓风,保持基坑底下有足够的氧气。同时,现场应配备急救小药箱,预防作业人员发生中暑或脱水的现象。
(6)泥岩、粉砂岩、泥质粉砂岩、灰质页岩<6>:呈土黄色、灰黑色等,岩石已全部风化,岩芯呈土状或坚硬土状,稍具塑性,手易分开,遇水易软化,局部含强风化岩碎屑,本层局部分布,本次勘察在41个钻孔中有揭露,平均厚度为3.77m。
地基承载力(载荷试验)试验检测方案
地基承载力(载荷试验)试验检测方案
地基承载力(载荷试验)检测方案
二〇一九年二月二十四日
地基承载力(载荷试验)
检测方案
编制:
校核:
审批:
二〇一九年二月二十四日
目录
一、工程概况 (1)
二、试验目的 (1)
三、检测依据 (1)
四、试验工况加载参数 (1)
五、检测设备 (1)
5.1 载荷试验主要仪器设备 (1)
5.2 设备仪器的连接 (2)
六、试验前准备工作 (5)
6.1 检测数量 (5)
6.2 加载量和堆载量 (5)
6.3 试坑要求 (6)
6.4 承压板要求 (6)
6.5 基准梁的设置 (6)
6.6 预压 (7)
七、检测方法 (7)
7.1 反力装置 (7)
7.2 荷载测量 (7)
7.3 沉降测量 (8)
7.4 加卸载方式 (8)
八、检测数据处理与分析 (9)
8.1 检测数据的处理 (9)
8.2 复合地基承载力特征值分析 (9)
8.3 单位工程的复合地基承载力特征值分析 (10)
九、试验检测报告 (10)
十、安全保障措施 (10)
10.1 安全保证措施 (11)
10.2 安全处置应急措施 (11)。
(整理)地基承载力检测
(整理)地基承载力检测地基承载力检测一、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㎡,对低压缩性土和砂土,可取s/b=0.01~0.015所对应的荷载值;对中、高压缩性土可取s/b=0.02所对应的荷载值。
(6)同一土层参加统计的实验点不应少于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”。
地基承载力检测方法
地基承载力检测方法
地基承载力检测方法
在岩土工程勘察中,原位测试是十分重要的手段,在探测地层分布,测定岩土特性,确定地基承载力方面,有突出的优点,原位测试结果的应用,应以地区经验的积累为依据。
一般认为,现场平板载荷试验是取得基础土壤工程力学特性的最好、最直接的方法。
1、原位试验法:经过当场直接试验检测承载力,包含载荷、标准贯入以及旁压等试验。
其中,按载荷试验法为靠谱的基本的原位测试法。
2、理论公式法:按土的抗剪强力指标排序的理论定理去检测。
3、规范表格法:按居室试验指标、当场测试指标或郊外鉴别指标,经过查规范表格获得。
规范不同(包含不同部门、行业、地区规范),其承载力不会全部一样,利用时需留意各自的使用前提。
4、当地经验法:由于区域的应用领域学识,展开类别鉴别确认承载力,它就是宏观统领方式之一。
地基承载力是怎么计算的
地基承载力=8×n—20(n就是大锤数)
当然,它还需要看下地层属于什么性质。
如果是粘性土地层,我们应该拿原状样进行土工检测,计算出压缩模量,查阅规范取值。
当然,如果是砂类土地层,则按照要求贯入检测或者是动力触探检测,记载数值,查阅规范取值。
1、地基承载力特性值,可以根据载荷测验或其它原处测验、定理估量,并融合工程推行体验等方式归纳确认。
2、当基础宽幅超过3米或埋藏厚度超过0.5米的时候,从载荷试测验或其它原处测验、经验值等方式明确的地基承载力特性值。
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目录1编制依据 ......................................................................................................................... - 1 -2工程概况 ......................................................................................................................... - 1 -2.1 风井概况............................................................................................................... - 1 -2.2 地质水文概况....................................................................................................... - 2 -2.2.1风井地质情况........................................................................................... - 2 -2.2.2风井水文情况........................................................................................... - 4 -3地基承载力检测方案 ..................................................................................................... - 4 -3.1 风井主体地基情况及其承载力设计要求........................................................... - 4 -3.2 地基承载力检测方法及数量............................................................................... - 4 -3.3 钻芯法抽检........................................................................................................... - 5 -3.4 标准贯入试验....................................................................................................... - 6 -3.5 检测单位............................................................................................................... - 6 -4检测部署 ......................................................................................................................... - 7 -4.1 人员安排............................................................................................................... - 7 -4.2 检测设备............................................................................................................... - 7 -4.3 现场准备............................................................................................................... - 7 -5安全保证措施 ................................................................................................................. - 7 -6应急措施 ......................................................................................................................... - 8 -- 0 -1 编制依据(1)广州市轨道交通十四号线一期及知识城支线工程太和站~竹料站区间(地下)第一册第三分册中间风井围护结构设计图。
(2)广州市轨道交通十四号线一期及知识城支线工程太和-竹料地下区间详细勘察阶段岩土工程勘察报告。
(3)遵照的技术标准及规范如下:《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999)2003版《建筑地基基础检测规范》(DBJ 15-60-2008)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)《广州市城市轨道交通工程质量监督与验收管理办法》(穗建质【2011】357号)《广州市建筑结构实体质量监督抽测办法》(穗建质[2010]303号)相关国家、部委颁发的其他规范和标准。
2 工程概况2.1 风井概况太~竹区间中间风井位于105国道扩大段原太和收费站处,沿广从路呈南北走向设置,设计起讫里程为YDK24+604.000~YDK24+644.000,中心里程YDK24+624.000。
基坑长40m,宽24.6m。
中间风井基坑深度约17.6m。
中间风井围护结构主体基坑及附属基坑采用800mm地下连续墙+内支撑方案,主体基坑竖向采用三道支撑,其中第一道支撑采用钢筋混凝土支撑,第二、三道支撑采用Φ600×16钢支撑。
本风井主体结构为两层双柱三跨框架结构,采用明挖顺作法施工,即开挖至基坑底后顺作井底、中、顶板及侧墙和其他结构。
风井两端区间隧道均采用盾构法施工。
- 1 -图2-1风井平面及周边环境示意图2.2 地质水文概况2.2.1 风井地质情况(1)人工填土层<1>:主要为素填土、颜色较复杂,主要呈灰色、灰黄色、红色等。
素土的组成物主要为人工堆填的粘性土、砂粒、碎石等,呈松散~压实状态,部分为砼路面。
本层直接出露于地表,在水平分布广泛,本次勘察钻孔及利用钻孔中都有揭露,在垂直方向分布补不均匀,薄厚多变,平均厚度为2.54m。
(2)冲击-洪积中粗砂层<3-2>:呈浅黄色、灰白色、灰色为主,主要成分是石英,分选性较差级配极好,含大量粘粒,饱和,呈稍密~中密状态。
本层分布较广,本次勘察及利用钻孔中有87个揭露,局部与粘性土互层分布,平均厚度为2.30m。
(3)冲击-洪积可塑状粘性土层<4N-2>:呈灰白色、青色、黄色、红色等,主要由粉质粘土组成,含大量砂粒,主要呈可塑状,局部软塑状;粘性较好。
局部与粉土层互层,在场地广泛分布,本次勘察及利用钻孔中有136个揭露。
平均厚度为4.58m。
(4)冲击-洪积硬塑状粘性土层<4N-3>:呈灰白色、黄色、红色等,主要由粉质粘土组成,含大量砂粒,主要呈硬塑状,光泽反应稍有光滑,干强度及韧性较高,本层广泛分布,本次勘察及利用钻孔中有79个揭露本层。
平均厚度为3.97m。
- 2 -(5)硬塑状粉质粘土层<5N-2>:呈黄色、灰黑色等,稍润。
呈硬塑状,含强风化岩石碎屑,岩芯呈土柱状,光泽反应有光滑,干强度及韧性高,本层广泛分布,本次勘察在26个钻孔中有揭露,平均厚度为5.81m。
(6)泥岩、粉砂岩、泥质粉砂岩、灰质页岩<6>:呈土黄色、灰黑色等,岩石已全部风化,岩芯呈土状或坚硬土状,稍具塑性,手易分开,遇水易软化,局部含强风化岩碎屑,本层局部分布,本次勘察在41个钻孔中有揭露,平均厚度为3.77m。
(7)粉砂岩、泥质粉砂岩、细砂岩<7-3>:呈褐黄色、褐红色,岩石风化强烈,原岩结构已大部分破环,岩芯呈坚硬土状。
半岩半土状、碎石状,不具塑性,手可分开,折断,遇水软化。
本层广泛分布,本次勘察在83个钻孔中有揭露,平均厚度3.54m。
(8)粉砂岩、泥质粉砂岩、细砂岩<8-3>:呈棕红色、灰色、褐红色等,岩芯呈短柱状、扁柱状和碎块状,局部为柱状,泥质胶结,裂隙稍发育~发育,岩质较新鲜、较坚硬,敲击较声脆,本层广泛分布,本次勘察在71个钻孔中有揭露,平均厚度3.54m。
(9)粉砂岩、泥质粉砂岩、细砂岩<9-3>:呈棕红色、灰色、褐红色等,岩芯呈长柱状和柱状,局部为短柱状。
泥质胶结,层状构造。
节理裂隙较发育,岩质较硬含泥量不均,随含泥量的高低而岩质硬度不同,局部地段含泥量高处夹带粉砂层泥岩和泥岩薄层。
本层广泛分布,本次勘察在62个钻孔中有揭露,平均厚度3.50m。
- 3 -图2-2风井围护结构及地质情况断面图2.2.2 风井水文情况地下水类型主要为第四系孔隙水与基岩裂隙承压水。
(1)地表水:本区间路线主要的地表水为流溪河灌溉渠,宽约2米,水深1~2米。
与线路基本平行延伸,流量随季节有变化。
(2)地下水位:稳定水位埋藏深度为0.30~5.80m,地下水位的变化与地下水的赋存、补给及排泄关系密切。
本地区每年4~9月为雨季,大气降雨充沛,水位明显上升,而在冬季因降雨减少,地下水位随之降低。
3 地基承载力检测方案3.1 风井主体地基情况及其承载力设计要求太~竹区间中间风井主体结构底板地基多处于中风化岩层(fa=1500Kpa),局部处于强风化岩层(fa=500Kpa)和微风化岩层(fa=4500Kpa)≥150KPa。
中间风井主体底板地基承载力设计要求fak3.2 地基承载力检测方法及数量太~竹区间中间风井主体底板地基属于天然岩石地基,根据《建筑地基基础检测规范》(DBJ 15-60-2008)第3.2.4条和《广州市建筑结构实体质量监督抽测办法》(穗建质[2010]303号)中相关规定,本风井底板地基的承载力检测应采用钻芯法进行抽检,当岩石芯样无法制作成芯样试件时,采用标准贯入法进行检- 4 -测。