利用扁铲试验成果外推粉细砂层深部承载力参数

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扁铲侧胀试验在天津某工程勘察中的运用

扁铲侧胀试验在天津某工程勘察中的运用
静 止侧 压 力 系数 进行 了不 同公 式 的计 算。 通过 室 内试验 和三 个 经验公 式 的对 比 , 分析 了差异 点的原
因并 给 出 了针 对 该 工 程 的 经 验 公 式 。
关 键词 扁 铲侧 胀仪
材 料指 数
侧胀 模 量 水平 应 力指数
静 止侧 压 力
中图分 类号 : U 1. T 4 34
1 工 作原 理
扁铲 内部 控制 电 路 连 通 时检 流计 会 有 读 数 , 时 同
收稿 日期 :0 1— 7—1 21 0 8 作者 简 介 : 杉 杉 (9 2 ) 男 ,0 5年 毕 业 于 中 国地 质 大 学 ( 汉 ) 茹 1 8一 , 20 武 环 境 工 程 专业 , 程 师 。 工
文献 标识 码 : B
扁 铲侧 胀 仪 ( M 是 2 D T) 0世 纪 7 0年 代 由意 大 利 学 者 Macet发 明 的 一 种 原 位 测 试 仪 器 。它 是 用 rht i
静 力把 一铲 形探 头贯 入土 中 , 达试 验深 度后 , 用气 到 利
压 使扁铲 侧 面 的圆形 钢膜 向外 扩张进 行 测试 。它 是一
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摘 要 介 绍 了扁铲 侧胀 试验 的 工作 原理 、 定的 方 法以及 数据 的处 理 。结合 天 津某 工程 实例 , 标 根
据扁 铲侧 胀试 验数 据对 土类 指数 , 进行 了计 算 , 对 比静 力 触探 试 验 参数 对地 层 进行 了划 分 , 并 同时 对
扁铲侧胀试验在天津某工程勘察 中的运用 : 茹杉杉
6 9
文章 编 号 :6 2— 4 9 2 1 )5— 0 9— 3 1 7 7 7 (0 1 0 0 6 0

扁铲侧胀试验

扁铲侧胀试验


二、扁胀实验的基本原理
扁胀实验时膜向外扩长可假设为在无线弹性介质中在圆形面积上施加均布荷载 p ,如 弹性介质的弹性模量为 E,泊松比为 ,膜中心的外移为 s ,则 4 Rp (1 2 ) s π E R 30 mm R 式中,为膜的半径( )。 2 如把 E (1 )定义为扁胀模量 ED , s 为1.10mm,则上式可变为 ED 34.7p 34.7( p1 p0 ) 而作用在扁胀仪上的原位应力即 p0 ,水平有效应力 p0 '与竖向有效应力 'v0 之比,可定义为 水平应力指数 K D : K ( p u ) / '
可以根据 ED,K D,I D,U D确定土的一系列岩土技术参数,并为路基、浅基、深基等岩土 工程问题作出评价。
p0 u0
三、扁胀实验设备

扁铲侧胀仪是由1 只扁铲形插板(图1) 、1 个控制箱(图2) 、气电管路、压力源、贯 入设备、探杆等组成。扁铲形探头长230~240 mm、宽94~96 mm、厚14~ 16 mm ;探头前刃角12~16°,探头侧面钢膜片的直径60 mm,膜片厚约0.2mm, 通过穿在杆内的一根柔性气-电管路和地面上的控制箱相连接。探头采用静力触探 设备或液压钻机压入土中。
p1 h 0 cu Nc
5、土的变形参数

Marchetti(1980)提出压缩模量Es与ED关系如下: Es=RM· ED 式中,RM为与水平应力指数KD有关的函数。 当ID≤0.6时 RM=0.14+2.36lgKD 当ID≥3.0时 RM=0.5+2lgKD 当0.6<ID<3.0时 RM=RM0+(2.5-RM0)lgKD RM0=0.14+0.15(ID-0.6) 当Ib>10时 RM=0.32+2.18lgKD 一般 RM≥0.85 弹性模量E(初始切线模量Ei,50%极限应力时的割线模量E50,25%极限应力时的割线模量E25) E=F· ED 式中,F为经验系数,见下表 经验系数F 注:F与ID有关,F=0.36ID-1.6

扁铲侧胀仪试验过程及其原理

扁铲侧胀仪试验过程及其原理

扁铲侧胀仪试验过程及其原理扁铲侧胀试验(简称DMT)是意大利学者Marchettis.于七十年代发明的一种原位测试技术,可作为一种特殊的旁压试验,是用静力(有时也用锤击动力)把一扁铲探头贯入到土中某一预订深度,利用气压使扁铲侧面的圆形钢膜向外扩张进行试验,量测不同侧胀位移时的侧向压力,可用于土层划分与定名、不排水剪切强度、判定土的液化、静止土压力系数、压缩模量、固结系数等的原位测定。

其优点是试验操作简捷,重复性好,可靠性高且较经济。

目前已在国外被广泛用于浅基工程,桩基工程,边坡工程等。

扁铲侧胀试验最适宜在软弱、松散土中进行。

一般适用于软土、一般粘性土、粉土、黄土和松散~中密的砂土。

不适用于含碎石的土、风化岩等。

因此,扁铲侧胀试验对土体而言具有较强的实用性。

1.测试仪器扁铲侧胀仪是由1 只扁铲形插板(图1) 、1 个控制箱(图2) 、气电管路、压力源、贯入设备、探杆等组成。

扁铲形探头长230~240 mm、宽94~96 mm、厚14~16 mm ;探头前刃角12~16°,探头侧面钢膜片的直径60 mm,膜片厚约0.2mm,通过穿在杆内的一根柔性气-电管路和地面上的控制箱相连接。

探头采用静力触探设备或液压钻机压入土中。

图1.扁铲形插板图2.侧胀仪控制箱面板图2.资料整理读数A ,B , C 经过仪器的率定数值修正,可转为p 0 , p 1 , p 2 。

)B z B (05.0)A z A (05.1p m m 0∆---∆+-= B z B p m 1∆--= A z C p m 2∆+-=其中p 0 为初始侧压力; p 1 为1. 1 mm 位移时膨胀侧压力; p 2 为终止压力(回复初始状态侧压力) 。

由p 0 , p 1 , p 2可获得如下4 个DMT 指数: 土类指数 I D = ( p 1 - p 0 ) /( p 0 - u 0 )水平应力指数 K D = ( p 0 - u 0 )/ 0Vσ' 侧胀模量 E D = 34. 7 ( p 1 - p 0 )孔隙压力指数 U D = ( p 2 - u 0 ) /( p 0 - u 0 )式中 u 0 为静水压力; 0Vσ'为有效上复土压力。

基于扁铲侧胀试验求解土体静止侧压力系数的研究_廖俊展

基于扁铲侧胀试验求解土体静止侧压力系数的研究_廖俊展
弹性半无限体中任意一点。由扁铲的结构尺寸可知板面所在的区域 D = {0 ≤ y ≤ m, H − b ≤ z ≤ H + a}。
当扁铲压入到土体中一定深度时,假设矩形板面的反力分布函数为 q(x = 0, y, z) ,此时,土体的水平位
移为 7.5mm,即为在上述力的作用下产生的。因此,根据 Mindlin [7],当以 o' 点为原点时,为便于分析, 在 yoz 平面内 q( y, z) = q(x = 0, y, z) ,有:
从以上两式可知若要获得原位土体的初始水平应力在本文的原位试验以及公式推导过程中试验所用的扁铲铲头的尺寸大小为95mm基于mindlin计算公式根据弹性力学的mindlin针对扁铲在土体中的同一试验深度首先根据第二变形阶段土体的水平位移来反演土体的弹性变形参数然后根据试验统计的土性作进一步的修正并将该修正结果用于试验的第一变形阶段以求得扁铲膜片的水平向附加应力31均布荷载作用下扁铲膜片的弹性变形在特定的试验深度当扁铲铲头膜片受压膨胀到采取数据时膜片中心点的位移为此均布荷载即为土体在该试验过程中第二变形阶段所受到的附加应力
充气前 膜片水平移动
0.0
试验中 膜片水平移动
1.1
图 1 扁铲铲头形状示意图
3 基于 Mindlin 解的 K 0 计算公式
根据弹性力学的 Mindlin 解[7],针对扁铲在土体中的同一试验深度,首先根据第二变形阶段土体的水
平位移来反演土体的弹性变形参数,然后根据试验统计的土性作进一步的修正,并将该修正结果用于试
2010 年增刊第 1 期
为了便于计算,将对于 yoz 坐标下的积分转化到在ζo'η 坐标下的积分,如图 3 所示, 0 ≤ ζ ≤ m , 0 ≤ η ≤ b 此时,式(9)为:

(完整版)岩土工程测试与监测技术课后思考题答案

(完整版)岩土工程测试与监测技术课后思考题答案

第一章绪论1、论述岩土工程测试和监测的主要内容及其重要性?答:(1)、岩土工程测试技术一般分为室内试验技术,原位实验技术和现场监测技术等几个个方面。

在原位测试方面,地基中的位移场、应力场测试,地下结构表面的土压力测试,地基土的强度特性及变形特性测试等方面将会成为研究的重点,随着总体测试技术的进步,这些传统的难点将会取得突破性进展。

(2)、a.、不论设计理论与方法如何先进、合理,如果测试技术落后,则设计计算所依据的岩土参数无法准确测求,不仅岩土工程设计的先进性无法体现,而且岩土工程的质量与精度也难以保证。

所以,测试技术是从根本上保证岩土工程设计的精确性、代表性以及经济合理性的重要手段。

b.测试工作是岩土工程中必须进行的关键步骤,它不仅是学科理论研究与发展的基础,而且也为岩土工程实际所必需。

c.监测与检测可以保证工程的施工质量和安全,提高工程效益。

在岩土工程服务于工程建设的全过程中,现场监测与检测是一个重要的环节,可以使工程师们对上部结构与下部岩土地基共同作用的性状及施工和建筑物运营过程的认识在理论和实践上更加完善。

依据监测结果,利用反演分析的方法,求出能使理论分析与实测基本一致的工程参数。

岩土工程测试包括室内土工试验、岩体力学实验、原位测试、原型实验和现场监测等,在整个岩土工程中占有特殊而重要的作用。

第二章测试技术基础知识1、简述传感器的定义与组成。

答:传感器是指能感受规定的物理量,并按一定规律转换成可用输入信号的器件或装置。

传感器通常由:敏感元件、转换元件、测试电路三部分组成。

2、传感器的静态特性的主要技术参数指标有哪些?答:主要有:灵敏度、线性度(直线度)、回程误差(迟滞性)。

3、钢弦式传感器的工作原理是什么?答:工作原理:是由敏感元件(一种金属丝弦)与传感器受力部件连接固定,利用钢弦的自振频率与钢弦所受到的外加张力关系式测得各种物理量。

4、什么是金属的电阻应变效应?怎样利用这种效应制成应变片?答:金属导体在外力作用下发生机械变形时,其电阻值随着它所受机械变形(伸长或缩短)的变化而发生变化的现象,称为金属的电阻应变效应。

(完整)岩土工程测试与监测技术课后思考题答案

(完整)岩土工程测试与监测技术课后思考题答案

第一章绪论1、论述岩土工程测试和监测的主要内容及其重要性?答:(1)、岩土工程测试技术一般分为室内试验技术,原位实验技术和现场监测技术等几个个方面。

在原位测试方面,地基中的位移场、应力场测试,地下结构表面的土压力测试,地基土的强度特性及变形特性测试等方面将会成为研究的重点,随着总体测试技术的进步,这些传统的难点将会取得突破性进展。

(2)、a。

、不论设计理论与方法如何先进、合理,如果测试技术落后,则设计计算所依据的岩土参数无法准确测求,不仅岩土工程设计的先进性无法体现,而且岩土工程的质量与精度也难以保证.所以,测试技术是从根本上保证岩土工程设计的精确性、代表性以及经济合理性的重要手段.b。

测试工作是岩土工程中必须进行的关键步骤,它不仅是学科理论研究与发展的基础,而且也为岩土工程实际所必需。

c.监测与检测可以保证工程的施工质量和安全,提高工程效益。

在岩土工程服务于工程建设的全过程中,现场监测与检测是一个重要的环节,可以使工程师们对上部结构与下部岩土地基共同作用的性状及施工和建筑物运营过程的认识在理论和实践上更加完善。

依据监测结果,利用反演分析的方法,求出能使理论分析与实测基本一致的工程参数。

岩土工程测试包括室内土工试验、岩体力学实验、原位测试、原型实验和现场监测等,在整个岩土工程中占有特殊而重要的作用。

第二章测试技术基础知识1、简述传感器的定义与组成。

答:传感器是指能感受规定的物理量,并按一定规律转换成可用输入信号的器件或装置.传感器通常由:敏感元件、转换元件、测试电路三部分组成。

2、传感器的静态特性的主要技术参数指标有哪些?答:主要有:灵敏度、线性度(直线度)、回程误差(迟滞性)。

3、钢弦式传感器的工作原理是什么?答:工作原理:是由敏感元件(一种金属丝弦)与传感器受力部件连接固定,利用钢弦的自振频率与钢弦所受到的外加张力关系式测得各种物理量.4、什么是金属的电阻应变效应?怎样利用这种效应制成应变片?答:金属导体在外力作用下发生机械变形时,其电阻值随着它所受机械变形(伸长或缩短)的变化而发生变化的现象,称为金属的电阻应变效应。

扁铲侧胀试验成果报告

扁铲侧胀试验成果报告

青海省政协老干部昆明疗养小区扁铲侧胀试验报告青岛2011年09月30日整理供同行交流学习检测日期:2011年6月~2011年7月目录1. 前言.................................................................................................. - 1 -2. 工程概况.......................................................................................... - 1 -3. 工程地质及试验目的 ..................................................................... - 1 -3.1 工程地质 .................................................................................. - 1 -3.2 试验目的 .................................................................................. - 1 -4. 工作概况.......................................................................................... - 1 -5. 检测结果的计算 ............................................................................. - 2 -6. 检测结果的统计与分析 ................................................................. - 9 -7. 结论及建议.................................................................................... - 24 -8. 附图................................................................................................ - 25 -1. 前言我院于2011年7月5日完成了扁铲侧胀试验的野外测试工作。

粉细砂层复合盾构二次穿越老旧建筑物施工措施分析

粉细砂层复合盾构二次穿越老旧建筑物施工措施分析

粉细砂层复合盾构二次穿越老旧建筑物施工措施分析摘要针对淤泥质粉细砂层特点,结合福州二号线水部站-紫阳站双线区间盾构分别近距侧穿和下穿橡胶厂宿舍危楼工程实例,分析了在高灵敏土层中下穿老旧建筑物的掘进参数控制及相关措施。

通过合理设置掘进参数,并辅助渣土改良、二次注浆、克泥效措施,加强监控量测和信息反馈频率,有效控制了二次穿越造成的房屋基础叠加扰动影响,实现老旧建筑物的二次成功穿越。

关键词粉细砂层;掘进参数;沉降控制;施工措施前言随着地铁施工的快速发展,城市中建(构)筑物、管线繁多,在区间线路设计时往往会避开不了这些风险源。

尤其是穿越粉细砂层时,地层渗透系数较大,难以控制开挖面的稳定以及盾体和盾尾后管片与土体之间的建筑空隙的填充。

因此,根据本工程案例总结的掘进参数和有效的控制措施,对以后类似施工具有指导意义。

1 工程概况福州二号线水部站-紫阳站盾构区间右线长1139.708m、左线长1145.05m,采用开挖直径6.48米海瑞克复合式土压平衡盾构机掘进施工。

右线在195~240环(总计55.2m)范围内侧穿楼房,左线在195~240环(总计55.2m)范围内正下穿楼房。

隧顶覆土深度14.6~15.5m,平面曲线为缓和曲线。

盾构隧道主要穿越地层为<2-4-5>淤泥质粉细砂。

地层含水量大、渗透性强、自稳性差。

所穿越该楼房为五层砖混结构,约建于1978年,地下基础为砖砌条形基础,埋深1.5米,基础底部土质为人工填土。

该房屋墙体空鼓脱落较多,墙体承载力削弱,房屋整体向北倾斜。

2 穿越建筑物总体筹划盾构机开挖过程中,粉细砂的流失和软土的侧向挤出,若得不到及时填充,则极容易造成地表沉降,导致建筑物开裂甚至倒塌。

为确保顺利下穿,分四个阶段进行施工:第一阶段:区间右线试验段掘进;第二阶段:区间右线侧穿建筑物掘进;第三阶段:区间左线试验段掘进;第四阶段:区间左线下穿建筑物掘进。

3 盾构掘进参数控制3.1 掘进速度盾构机在穿越过程中,需匀速通过,严禁出现非正常停机。

扁铲侧胀仪试验及其应用_陈国民

扁铲侧胀仪试验及其应用_陈国民

DMT 十字板 DMT
6. 73 3. 82 3. 53 8. 01 0. 54 0. 50 0. 55
3
灰色淤泥质 粉质粘土
0. 55
18 8
2 76
88 0. 59 3. 80 3. 05 2. 93 4. 60 0. 50 0. 64 0. 70 32. 7 33. 8
4
灰色淤泥质 粘土
0. 50
计算, 比用土工试验获得的 K 0
值更接
近上海软土的经验值( K 0 值在 0. 6~ 0. 7 范围) 。根据
Lunne 经验, 上述公式适用 K D < 4, 由于上海的表层褐
黄色硬壳层的水平应力指数 K D 的平均值一般都大于
4, 因பைடு நூலகம்此, 上 述 公 式 对 表 层 褐 黄 土 需 作 修 正, 采 用
M ( 压缩模量) E i( 初始切线模量) E25 ( 极限强度 25% 的等效杨氏割线模量) SPRcv0 ( 动剪应力比) K h ( 基床反力模量) CBR( 加州承 载比) Gmax ( 小应变剪切模量) ch ( 水平固结系数)
3 成果资料的整理和应用
读数 A , B , C 经过仪器的率定数 值修正, 可转为
表 3 用土类指数 ID 划分土类 Table 3 Soil classification based on I D
ID
土类
ID
土类
0. 10~ 0. 35
粘土
0. 90~ 1. 20
粉土
0. 35~ 0. 60 粉质粘土 1. 20~ 1. 80 砂质粉土
0. 60~ 0. 90 粘质粉土 1. 80~ 3. 30
选择上海地区典型的场地进行多个试验, 一类场 地是浅层粘性土场地, 另一类场地是浅层砂性土场地。

扁铲侧胀仪试验过程及其原理

扁铲侧胀仪试验过程及其原理

扁铲侧胀仪试验过程及其原理扁铲侧胀试验(简称DMT)是意大利学者Marchettis.于七十年代发明的一种原位测试技术,可作为一种特殊的旁压试验,是用静力(有时也用锤击动力)把一扁铲探头贯入到土中某一预订深度,利用气压使扁铲侧面的圆形钢膜向外扩张进行试验,量测不同侧胀位移时的侧向压力,可用于土层划分与定名、不排水剪切强度、判定土的液化、静止土压力系数、压缩模量、固结系数等的原位测定。

其优点是试验操作简捷,重复性好,可靠性高且较经济。

目前已在国外被广泛用于浅基工程,桩基工程,边坡工程等。

扁铲侧胀试验最适宜在软弱、松散土中进行。

一般适用于软土、一般粘性土、粉土、黄土和松散~中密的砂土。

不适用于含碎石的土、风化岩等。

因此,扁铲侧胀试验对土体而言具有较强的实用性。

1.测试仪器扁铲侧胀仪是由1 只扁铲形插板(图1) 、1 个控制箱(图2) 、气电管路、压力源、贯入设备、探杆等组成。

扁铲形探头长230~240 mm、宽94~96 mm、厚14~16 mm ;探头前刃角12~16°,探头侧面钢膜片的直径60 mm,膜片厚约0.2mm,通过穿在杆内的一根柔性气-电管路和地面上的控制箱相连接。

探头采用静力触探设备或液压钻机压入土中。

图1.扁铲形插板图2.侧胀仪控制箱面板图2.资料整理读数A ,B , C 经过仪器的率定数值修正,可转为p 0 , p 1 , p 2 。

)B z B (05.0)A z A (05.1p m m 0∆---∆+-= B z B p m 1∆--= A z C p m 2∆+-=其中p 0 为初始侧压力; p 1 为1. 1 mm 位移时膨胀侧压力; p 2 为终止压力(回复初始状态侧压力) 。

由p 0 , p 1 , p 2可获得如下4 个DMT 指数: 土类指数 I D = ( p 1 - p 0 ) /( p 0 - u 0 )水平应力指数 K D = ( p 0 - u 0 )/ 0Vσ' 侧胀模量 E D = 34. 7 ( p 1 - p 0 )孔隙压力指数 U D = ( p 2 - u 0 ) /( p 0 - u 0 )式中 u 0 为静水压力; 0Vσ'为有效上复土压力。

2旁压试验及扁铲侧胀试验在南昌地铁勘察中的应用

2旁压试验及扁铲侧胀试验在南昌地铁勘察中的应用

旁压试验及扁铲侧胀试验在南昌地铁勘察中的应用南昌市轨道交通1号线是轨道交通线网中一条L形的骨干线,在昌北新区线路呈S型,为南北走向,至红谷滩中心区世贸路附近折为东西向行走,下穿赣江,并在南昌老城区内形成东西向轨道交通主干线。

规划起讫点为昌北至瑶湖的奥体中心,线路全长约28.324km。

建成后将成为昌北地区南北方向、老城区东西方向的主要客运通道,将显著缓解城市交通压力。

2009年至2010年,我院承担了南昌地铁1号线的可研、初勘及大部分的详细勘察任务。

为了更好的完成该项目的详细勘察任务,我院引进了旁压试验仪、扁铲侧胀试验仪投入到该项目的勘察中,为顺利完成本项目的勘察任务发挥了重要的作用。

不仅极大的提高了本次勘察的效率和勘察质量,同时也创造了良好的社会和经济效益。

开创了我院旁压试验应用的先河,进一步熟练的了解和掌握了旁压试验和扁铲侧胀试验的应用和操作。

为类似项目的勘察施工积累了丰富的实践经验。

旁压试验:是测定土体侧向应力、应变关系的一种原位测试手段。

本次勘察采用江苏天目仪器设备厂生产的PM-2B型旁压试验仪(预钻式)进行试验,并采用PM型记录仪自动记录进行数据的收集。

其适用于粘性土、粉土、砂土、碎石土、软岩等,确定土的临塑压力和极限压力,以评定水平基床系数KH,根据初始压力、临塑压力、极限压力和旁压模量,结合地区经验可评定地基承载力和变形参数。

根据旁压试验的旁压曲线,还可测求土的原位水平应力、静止侧压力系数、不排水抗剪强度等。

扁铲侧胀试验:DMT试验兼有静力触探试验的简便和经济性,并能提供更精确的试验成果,以及确定模量和侧向应力。

是测定土体侧向应力、应变关系的一种原位测试手段。

根据扁铲侧胀试验指标,可判别土类,确定粘性土的状态、土静止侧压力系数、水平基床系数等。

扁铲侧胀试验适用于软土、一般粘性土、粉土和松散~中密的砂土。

可用于:沉降评估、约束模量M、不排水剪切强度Cu、土分类 (沙土, 粉土, 黏土)、压实控制、滑坡面探察、受侧向力载荷桩的P-y 曲线、潜在液化调查、固结和渗透系数(黏土)、沙土的、黏土的OCR 和Ko、挡土墙土基反映模量、Plaxis有限元分析的输入参数选择、路基土反映模量。

利用扁铲试验成果外推粉细砂层深部承载力参数

利用扁铲试验成果外推粉细砂层深部承载力参数
成 果 更 准 确 地 推 求 深 层 粉 细 砂 层 的地 基 承 载 力 。
自地 表 至 建 基 面 之 间 , 0 5 m 的 深 度 连 续 贯 按 .
的扁铲 侧胀 试验 数据外 推确定 粉 细砂层深 部 的地基
承载 力参数 , 设 计提供 参数 和建设 性意 见 。 为
入 , 大试验 深度 为 1 . 各 进行 3孑 扁 铲 侧 胀 最 2 5 m, L

9 rm、 6 a 厚为 1 4mm~1 6mm。铲 前 缘 刃角 为 1 。 2
1 。在 扁 铲 的 一 侧 面 为 一 直 径 6 6, 0 mm 的 钢 膜 。

桩处理 方法 。然 而 , 粉细 砂 层 的原 位 物 理 力学 参 数
及其地 基承 载力参 数是 制约搅 拌桩 复合地 基设计 的 重要指 标之 一 , 目前是根 据标 准贯入 、 动力 触探击 数

张, 使土 体发 生侧 向位移 变形 , 然后通 过量测 系统测
定 土 在 不 同 侧 胀 位 移 时 的侧 向压 力 ( 位 侧 压 力 、 原 变
位 压力 、 终止压 力 ) 。这 些压 力 值 对应 于不 同位 移 ,
反 映 了土体 的原始结 构类 型和工 程性 质特点 。在 实
际 工程应 用 中 , 可利 用 这 一性 质 建 立 相关 的经 验公
通 过 现 场 试 验 研 究 , 用 自地 表 至 建 基 面 不 同 深 度 利

铲 侧胀试 验 , 通过地 基 上 部 一定 深 度 范 围 内扁 铲侧
胀 测试成 果 、 载荷试 验 成 果 和原 位 物 理力 学 参 数试 验 成果 之间 的对应 关 系 , 立扁 铲 侧 胀测 试 成 果 与 建 载 荷试 验成果 之 问 的相 关转 换 关 系 , 用扁 铲 试 验 利

扁铲侧胀dmt参数解译及工程应用现状

扁铲侧胀dmt参数解译及工程应用现状

扁铲侧胀dmt参数解译及工程应用现状概述•定义:扁铲侧胀指的是在地下工程中,钻进机在钻洞过程中经过一层不同压实度的土层,导致土层前端与钻机钻杆间产生相对滑移,进而使钻洞直径出现侧胀现象。

•DMT参数:DMT(Dilatometer Test)是扁铲侧胀试验的简称,是一种地质工程试验方法,通过测量试验中扁铲的侧向位移、内力以及土层的刚度等参数,来评估土层的力学性质和变形模量等参数。

DMT参数解译试验步骤1.钻孔准备:扁铲侧胀试验的前提是需要预先钻探钻孔。

2.扁铲安装:将扁铲安装在已钻好的孔洞内,并与试验设备连接。

3.扁铲侧胀试验:通过侧力和贯入阻力来测定土层的性质。

4.数据分析:根据试验数据进行参数解译。

参数解译内容1.扁铲刚度指数(EI):扁铲在土层中侧向位移产生的力与土层刚度的比值,反映了土层的变形程度。

EI值越大,土层的刚度越高。

2.增量模量(E):表示土层的弹性性质,是土层应力-应变关系的斜率。

3.泊松比(ν):反映了土层的压缩性状和变形特性。

工程应用现状岩土勘察和地基处理1.岩土勘察:通过扁铲侧胀试验可以准确评估不同土层的力学性质,为工程设计提供可靠的依据。

2.地基处理:根据DMT参数解译结果,可以对地基进行合理的处理和加固,提高工程的稳定性和安全性。

地下工程和地下管道1.地下工程:扁铲侧胀试验可以对地下工程的地质条件进行评估,确定爆破、挖掘以及地下开挖等施工过程中的安全措施。

2.地下管道:通过DMT参数解译,可以确定地下管道的承载能力和变形情况,为管道的铺设和维护提供科学依据。

土质工程和地下水1.土质工程:扁铲侧胀试验可以评估土质工程的可行性和稳定性,为土质工程设计提供参考。

2.地下水:通过DMT参数解译,可以分析土壤的渗透性和含水量,对地下水的污染和保护提供数据支持。

岩土工程和地震工程1.岩土工程:利用扁铲侧胀试验,可以研究岩土体在不同荷载下的变形和破坏特性,为岩土工程设计和施工提供指导。

岩土工程测试第七章扁铲侧胀试验

岩土工程测试第七章扁铲侧胀试验
2)分别在时间间隔1、2、4、8、15、30、90min测读一次 A读数,以后每90min测读一次,现场绘制A2-lgt曲线,消散试 验持续到能够发现t50后终止试验。
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第五节 试验数据整理
一、实测数据修正 试验所得到A、B、C值,仅为对应位置时扁铲内部的气
压,须将其换算成实际位置的土压力。定义p0为扁铲感应盘 面处即“零位置”处的接触土压力,p1为膜片位移为1.10mm 时即B位置处的土压力,p2为膜片回复至A位置时的终止土压 力,则:
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适用范围:
适用于软土、一般性粘土、粉土、黄土和松散中密的砂土,一般在软弱松散土中适宜性好,随着 土的坚硬程度或密实程度的增加,适宜性较差。
评价土的类型
扁铲侧胀试验成 果可用于
确定粘性土的塑性状态
计算土的静止侧压力系数和侧向基 床系数
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第二节 试验的基本原理
一、原理
使用静力均匀将扁铲探头压入 土中,通过气电管路给地表测控箱 传输气压和电信号,气压通过气源 提供。
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第四节 试验方法与技术要求
一、膜片的标定
膜片的标定是为了克服膜片本身的刚度对试验结果的影
响,通过标定可以得到膜片的标定值△A和△B,可用于对A、
B、C读数进行修正;
△A是采用率定气压计通过对扁铲探头抽真空,使膜片从
自由位置回缩到距离基座0.05mm时所需的压力;
△B是通过对扁铲探头充气,使膜片从自由位置到B点时所
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静止侧压力系数K0 侧胀水平应力指数与土的静止侧压力系数有很好的相关性,
对于粘性土,Marchetti提出的K0统计式为: K0=(KD /1.5 )0.47 -0.6

扁铲侧胀试验在滨海沉积软土中的应用

扁铲侧胀试验在滨海沉积软土中的应用

第37卷第2期2010年3月水文地质工程地质 HY DROGE OLOGY &E NGI N EER I N G GE OLOGY Vol .37No .2Mar .2010扁铲侧胀试验在滨海沉积软土中的应用杨 超1,汪 稔1,傅志斌2,孟庆山1(1.中国科学院武汉岩土力学研究所,武汉 430071;2.建设综合勘察研究设计院有限公司,北京 100007)摘要:通过运用扁铲侧胀仪(DMT )在长江入海口滨海沉积软土中进行的原位测试,获得滨海沉积软土中扁铲侧胀试验各指标参数的变化规律。

扁铲侧胀试验与静力触探试验结果一致,试验结果可靠,且扁铲侧胀试验可以快速地获取侧向基床反力系数K H ,为桩基础的设计提供可靠的依据。

对比旁压试验结果,扁铲侧胀试验得到的K H 值常常偏大。

在粘土层、粘质粉土夹粉质粘土、淤泥质粉质粘土、粘质粉土、淤泥质粘土等土层中K H 与真实值相差较小,可以使用,但实际应用中应同时结合规范使用;而在砂质粉土和粉砂等土层中K H 与真实值相差较大,不宜使用。

关键词:扁铲侧胀试验(DMT );侧向基床反力系数K H ;旁压试验;静力触探试验中图分类号:T U459+.9 文献标识码:A 文章编号:100023665(2010)022*******收稿日期:2009206223;修订日期:2009207220基金项目:国家自然科学基金重点项目(50639010);科技部科研院所技术开发研究专项资金项目;中国科学院武汉岩土力学研究所知识创新工程青年人才领域前沿项目(O712041Q01)作者简介:杨超(19832),男,博士,主要从事岩土力学和软基加固处理研究。

E 2mail:yangc_3201@yeah .net 随着沿海城市的建设和发展,沿海地区的工程地质问题越来越受到人们的关注。

沿海城市地质地层常常表现为深厚的滨海沉积软土层。

学者们通过大量的室内试验对滨海沉积软土的物理力学性质已经有了比较清楚的认识,但是室内试验并不能完全代表原始应力状态下土体的力学特性。

扁铲侧胀试验计算地基承载力的方法及对比分析

扁铲侧胀试验计算地基承载力的方法及对比分析
DMT a variety of common method and briefly introducing DMT are analyzed. Combined with engineering investigation on the Zhuhai ̄Macau artificial island of the Hong Kong ̄Zhuhai ̄Macao Bridge with correlation analysis and statistics and regression of DMT data with parameters of static cone penetration test the empirical formula for calculating the bearing capacity of the foundation using DMT is derived.The results compared with other methods to calculate the foundation bearing capacity show that the flat dilatometer test DMT foundation bearing capacity is feasible and the results should be examined and corrected with regional experience.
Keywords flat dilatometer test DMT bearing capacity of foundation soil modulus with flat the static cone
penetration test comparative analysis

扁铲侧胀试验在晋中至太原城际铁路勘察中的应用

扁铲侧胀试验在晋中至太原城际铁路勘察中的应用

第43卷第23期 山西建筑Vol.43No.232 0 1 7 年 8 月 SHANXI ARCHITECTURE Aug.2017 • 63•文章编号:1009-6825 (2017)23-0063-02扁铲侧胀试验在晋中至太原城际铁路勘察中的应用刘如太武旺芝(中国建筑材料工业地质勘查中心山西总队,山西太原030031)摘要:介绍了扁铲侧胀试验的原理、试验过程、数据分析及试验成果在划分土类、求解侧向基床反力系数和压缩模量中的应用,并与室内土工试验和静力触探试验得到的参数指标进行了对比,为工程的岩土工程分析及地基基础设计提供了土性参数,可为同 一地区类似工程提供参考。

关键词:扁铲侧胀试验,侧向基床反力系数,压缩模量,土工试验中图分类号:TU413 文献标识码:A1概述扁铲侧胀试验(简称DMT)是岩土工程勘察中的一种先进水 平向的原位测试方法,具有操作简单、快速经济和扰动小等优点,目前已广泛应用到铁路、公路和工民建等工程的岩土工程分析评价中,为地基基础方案的设计提供了可靠的参数。

本文介绍了在晋中至太原城际铁路勘察中的扁铲侧胀试验和成果应用。

地基土为冲洪积成因的粉土、粉质粘土和砂土,通过试验获得了各测试点的扁铲侧胀试验数据,通过对试验数据的整理和分析,用于评价土的类型、确定粘性土的塑性状态、计算土的静止侧压力系数和侧向基床反力系数等,为工程的岩土工程分析及地基基础设计提供了较为可靠的土性参数,可以为同一地区的类似地基的原位试验提供参考。

2扁铲侧胀试验原理本次扁铲侧胀试验采用的是DMT-W3型扁铲侧胀仪。

扁铲 侧胀试验[1]是利用静力将接在探杆上的扁铲侧头压至地基土中的试验深度,利用施加气压,使位于扁铲侧头的圆形钢膜向地基 土中膨胀,以测得膜片中心到达〇.05 mm和1.10 mm时膜片上三 个位置(4,S,C)的气压值,利用土体的弹性理论得到膜片在不同 位置时的土压力A),九和,由A),九和可得到扁伊试验基本参数[2]:侧胀模量^^、材料指数/D、孔隙水压力指数和水平应力指数3试验过程3.1 膜片的校正扁铲膜片在每个孔的试验前后必须进行校正。

上海地区扁铲侧胀试验计算地基承载力的探讨

上海地区扁铲侧胀试验计算地基承载力的探讨

上海地区扁铲侧胀试验计算地基承载力的探讨
樊向阳;莫群欢;张继红
【期刊名称】《岩土工程技术》
【年(卷),期】2004(018)003
【摘要】通过对扁铲侧胀试验和试验机理的研究和对试验指数的对比分析,提出了用扁铲侧胀试验计算地基承载力的方法;利用上海地区部分重大工程中的扁铲侧胀试验数据,在与室内土工试验、静力触探试验及十字板剪切试验的相关分析的基础上,经数理统计后给出了上海地区用扁铲侧胀试验计算地基承载力的经验公式.最后,通过与室内土工试验、静力触探试验和十字板剪切试验计算的地基承载力对比,分析了本经验公式计算地基承载力的精度.研究分析表明,可以用扁铲侧胀试验计算地基承载力.
【总页数】4页(P126-129)
【作者】樊向阳;莫群欢;张继红
【作者单位】同济大学地下建筑与工程系,上海,200092;上海岩土工程勘察设计研究院有限公司,上海,200002;上海岩土工程勘察设计研究院有限公司,上海,200002;上海岩土工程勘察设计研究院有限公司,上海,200002
【正文语种】中文
【中图分类】TU413
【相关文献】
1.扁铲侧胀试验指标确定淮安市浅层地基承载力的探讨 [J], 王嘉;姬长国;陶晓祖;从卫民;袁灿勤;徐建龙
2.扁铲侧胀试验计算地基承载力的方法及对比分析 [J], 徐威;陈智勇;郑华文
3.沈阳地区扁铲侧胀试验参数分析——关于确定地基承载力的研究 [J], 李宁;孙康;赖正发
4.扁铲侧胀试验计算地基承载力 [J], 樊向阳;莫群欢;张继红;夏群;陈波
5.上海地区扁铲侧胀试验与其他原位试验结果的相关性分析 [J], 唐世栋;林华国因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

南京地区粉砂扁铲侧胀试验_DMT_的应用_蒋刚

南京地区粉砂扁铲侧胀试验_DMT_的应用_蒋刚

·工程技术·南京地区粉砂扁铲侧胀试验(DMT )的应用蒋 刚1,李雄威1,朱定华1,王旭东1,陈洪圣2(1南京工业大学土木工程学院,南京 210009;2江苏常州市民用建筑设计院,江苏常州 213000)摘要:根据扁铲的受力机理分析了扁铲测试所获得的参数,对比了由扁形铲板和圆锥体贯入土体所产生的土体变形,事实表明扁铲探头对土体扰动较小,对水平应力具有较高的灵敏度,不仅可以用来测试土体强度,还可以反映土体的变形参数。

通过与其它原位测试和土工试验成果进行对比,本文对南京地区粉砂的DMT 测试成果进行了阐述。

结果表明经地区经验修正公式计算所得出的DMT 测试成果具有一定的适用性。

关键词:扁铲侧胀试验;侧胀模量;水平应力指数;材料指数;液化判别中图分类号:TU413.4文献标识码:A A bstract :The parameters acquir ed from the flat dilatometer test (DMT )are analyzed according to the mechanism of the dilatometer work ,and the deformation of soil mass from the penetration of the wedge and the cone is compared .It is sho wn that the disturbance made by the probe of DMT is less than that by the cone ,and DMT has a high sensitivity to horizontal stress ,which can not only be used to test the strength of the soil but also to express the deformation parameters .Through the testing results of silty sand by using DMT in Nanjing ,it is indicated the results calculated from the empirical for mula have certain applicability .Key words :flat dilatometer test (DMT );dilative modulus ;index of horizontal str ess ;material index ;liquefaction estimation 收稿日期:2004-05-25;修订日期:2004-07-27基金项目:江苏省六大人才高峰基金首批资助项目(51213028).作者简介:蒋刚(1971-),男(汉族),湖北咸丰人,副教授,博士.1 前言原位测试在岩土工程勘察中是必不可少的,原位测试成果已在地基处理效果评价及构筑物的基础设计中得到了越来越广泛的应用。

复杂环境下高承压水粉细砂层盾构进出洞土体加固关键技术

复杂环境下高承压水粉细砂层盾构进出洞土体加固关键技术

复杂环境下高承压水粉细砂层盾构进出洞土体加固关键技术范根先【摘要】以武汉市轨道交通工程6号线16标段唐家墩站-石桥站区间盾构进出洞施工为背景,详细阐述了复杂环境下高承压水粉细砂层盾构进出洞土体加固的关键技术,有效控制了盾构进出洞施工对周边构建筑物的影响,确保了周边建构筑物的安全和盾构机的安全进出洞.%Taking interval shield tunnel construction of Wuhan rail transit line 6 project 16 tenders Tangjiadun Station-Shiqiao Station as background,this paper discusses soil reinforcement technology of high pressure water fine sand layers shield tunnel in complex environment,which effectively controls the influence of shield tunnel construction on surrounding buildings,and ensures the safety of the surrounding buildings and the safety of the shield machine.【期刊名称】《价值工程》【年(卷),期】2017(036)008【总页数】3页(P124-126)【关键词】复杂环境;高承压水粉细砂层;盾构进出洞;土体加固;强降水;沉降影响【作者】范根先【作者单位】中铁上海工程局集团有限公司城市轨道交通工程分公司,上海201900【正文语种】中文【中图分类】U455.43盾构法因其具有较好的地层适应性和较高的安全系数,已广泛运用于国内外城市轨道交通工程。

盾构法常规施工技术日趋成熟,但在复杂环境、高承压水粉细砂层、周边建构筑物沉降要求苛刻的盾构接收过程中易产生流砂、涌水,降水效果差、周边建构筑物沉降超限等突发情况,施工安全风险非常高,易造成重大安全事故。

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利用扁铲试验成果外推粉细砂层深部承载力参数文松霖,胡汉兵(长江科学院水利部岩土力学与工程重点实验室,武汉 430010)摘 要:如何确定粉细砂层深部的力学参数,是水利枢纽设计过程中的一个重要课题,提出了一种新的研究思路,即在现场进行一定深度范围内的承载力试验,研究河床覆盖层原位承载力参数随深度的变化规律;再采用扁铲试验确定其试验参数随深度的变化规律;通过相关分析建立了两种数据之间的相关关系,利用该关系式由扁铲侧胀测试成果外推粉细砂层深部的地基承载力参数;结果表明是一种切实可行的方法。

关键词:扁铲试验,粉细砂层,相关关系,承载力参数中图分类号:TU455 文献标识码:B 文章编号:100423152(2008)05200142041 前言兴隆水利枢纽位于汉江干流湖北省天门市与潜江市分界河段,是汉江渠化梯级中的最后一个梯级。

枢纽工程由泄水闸、船闸及水电站厂房等建筑物组成,其基底压力分别为140kPa~160kPa、400kPa ~500kPa、300kPa~400kPa;坝址区广泛分布第四系松散冲积堆积物,岩性主要为粘土、粉质粘土、粉质壤土及粉细砂、含泥砂砾石及砂砾石层,其中饱和粉细砂层的厚度大约为20m。

根据坝址区工程地质勘察报告的分析,该粉细砂层为可能液化土层。

为了提高坝址地基的承载能力,拟采用格子状搅拌桩处理方法。

然而,粉细砂层的原位物理力学参数及其地基承载力参数是制约搅拌桩复合地基设计的重要指标之一,目前是根据标准贯入、动力触探击数查有关规范确定粉细砂层深部的力学参数,但该方法很难真实地确定粉细砂层深部的力学参数。

我们为此开展了相应的专项研究工作[1],以期通过现场试验研究,利用自地表至建基面不同深度的扁铲侧胀试验数据外推确定粉细砂层深部的地基承载力参数,为设计提供参数和建设性意见。

2 扁铲侧胀试验2.1 基本原理及研究概况扁铲侧胀试验(DM T)是采用静力(或锤击动力)把一扁铲形探头贯入到土中某一预定深度,然后通过加压系统加压使扁铲探头侧面的膜片侧向扩张,使土体发生侧向位移变形,然后通过量测系统测定土在不同侧胀位移时的侧向压力(原位侧压力、变位压力、终止压力)。

这些压力值对应于不同位移,反映了土体的原始结构类型和工程性质特点。

在实际工程应用中,可利用这一性质建立相关的经验公式,计算所需的土体物理力学参数。

2.2 试验设备本次扁铲侧胀试验用意大利产DM T仪,采用锤击动力贯入方法,将扁铲探头打入土中进行试验。

扁铲形探头的长为230mm~240mm、宽为94mm ~96mm、厚为14mm~16mm。

铲前缘刃角为12°~16°,在扁铲的一侧面为一直径60mm的钢膜。

探头与钻杆连接。

2.3 试验成果本次在自地表至建基面之间不同深度处进行扁铲侧胀试验,通过地基上部一定深度范围内扁铲侧胀测试成果、载荷试验成果和原位物理力学参数试验成果之间的对应关系,建立扁铲侧胀测试成果与载荷试验成果之间的相关转换关系,利用扁铲试验成果更准确地推求深层粉细砂层的地基承载力。

自地表至建基面之间,按0.5m的深度连续贯入,最大试验深度为12.5m,各进行3孔扁铲侧胀试验。

每孔23点,共进行了69点扁铲侧胀试验。

扁铲侧胀试验各试验点成果见图1~图3。

由于粉细砂层地基的不均匀性,扁胀试验参数存在一定的离散性和差异性。

 收稿日期:2007208217 作者简介:文松霖,教授级高工。

图1 φ’、E D沿高程变化曲线图2 I D 、K D沿高程变化曲线图3 E S 、E 0沿高程变化曲线2.4 成果分析从图1~图3可见,排水条件下的摩擦角φ’、扁胀模量E D 、扁胀指数I D 、水平应力指数K D 、压缩模量E S 、变形模量E 0与相对高程有一定的相关关系。

在扁铲侧胀试验深度范围内(0.5m ~11.5m ):(1)摩擦角φ’为26.3°~42.5°,沿深度分布比较均匀,与深度的关系不明显,其测值略大于室内直剪试验得到的饱和固结快剪内摩擦角。

(2)扁胀模量E D 为2.915M Pa ~45.84M Pa ,呈现出随深度增加而明显增大的趋势。

(3)扁胀指数I D 在1.74kPa ~19.02kPa 范围内,呈现出随深度增加而缓慢增加的总体趋势。

(4)水平应力指数K D 为0.18kPa ~10.84kPa ,平均值为0.97kPa ,呈现出随深度增加而减小的趋势。

(5)压缩模量E S 为3.19M Pa ~38.96M Pa ,平均值15.3M Pa ,呈现出随深度增加而增加的趋势。

(6)变形模量E 0为2.37M Pa ~28.95M Pa ,平均值11.4M Pa ,且呈现出随深度增加而增加的趋势。

总体上来说,φ’沿深度分布比较均匀,各层的均值变化不大。

K D 呈现出随深度增加而减小的总体趋势,各层的均值也随深度增加而减小。

I D 、E D 、E S 、E 0呈现出随深度而增加的总体趋势,各层的均值也随深度增加而增加。

3 平板载荷试验3.1 试验方法根据试验荷载和现场条件,试验的反力装置采用压重平台。

采用慢速维持荷载法,按一定要求分级加载,当达到规定的终止试验条件时,便停止加荷。

承压板选用0.5m 2的圆形板;沉降量采用百分表测量。

3.2 试验成果试验时粉细砂层表面高出江水位4m 左右,在4种深度条件下(下挖0.5m 、2.0m 、3.5m 、5.0m ),各进行3点平板载荷试验,共12点。

比较不同深度的地基承载力参数,并建立地基承载力参数随深度的变化规律。

图4为典型的P ~S 曲线。

图4 平板载荷试验典型P ~S 曲线为了便于分析比较,本次试验采用在S ~lg P51 第5期 文松霖等:利用扁铲试验成果外推粉细砂层深部承载力参数曲线上用直线交汇法推求比例界限值,并在P ~S曲线的直线段上选取一点压力P 和所对应的沉降量S 按下式计算变形模量E 0。

E 0=0.79(1-μ2)dP S(1)式中:E 0为试验土层的变形模量(kPa );P 为施加的压力(kPa );S 为对应于施加压力的沉降量(cm );D 为承压板的直径(cm );μ为泊松比,粉细砂取0.3。

求得各平板载荷试验点的承载力参数如表1所示。

表1 平板载荷试验成果表试验点编号相对高程(m )比例界限(kPa )极限荷载(kPa )同层相对高程平均值(m )同层比例界限平均值(kPa )变形模量E 0(MPa )变形模量(平均值)(MPa )PB1PB2PB334.2534.2634.1614411010020018018034.21184.2593.3863.251 3.63PB4PB5PB633.1033.1633.1113212612538032032033.11285.2533.9773.9394.39PB7PB8PB931.8631.8231.7318021522544739744731.82077.1676.4468.0167.21PB10PB11PB1231.2831.2731.2021020018038038038031.31975.3718.4155.2056.333.3 成果分析分别绘制极限荷载P L 、比例界限P f 和变形模量E 0与相对高程的关系曲线如图5、图6所示。

图5 P L 、P f 与高程关系曲线图6 变形模量E 0与高程关系曲线可以看出,各试验层面内3个试验点的试验成果比较接近,说明试验数据总体上是可靠的。

极限荷载、比例界限和变形模量在前三层中均随试验深度增加而增大,而第四层成果略小于第三层。

从表1、图5、图6可见,在地下水位以上随着深度的增大,极限荷载、比例界限和变形模量大致呈线性增加;地下水位以下,各值均有微弱减小。

其主要原因是第四层试验层面已处于地下水位以下,且粉细砂层中存在有粉质土夹层。

4 相关性分析根据平板载荷试验和扁铲侧胀试验的成果可知,随着深度的增加,变形模量逐渐增大;将两种试验数据绘于同一图中,可得图7;平板载荷试验和扁铲侧胀试验变形模量随深度的变化趋势几乎一致,在图上表现为两条大致平行的曲线,两种试验数据具有很好的相关性;可以求得平板载荷试验变形模量E 0P 和扁铲侧胀试验变形模量E 0B 之间的相关关系式(下标P 代表平板载荷试验、下标B 代表扁铲侧胀试验)。

E 0P E 0B=e 1.5283-0.061x(2) 将扁铲侧胀试验实测的E 0B 代入式(2),得到由61土 工 基 础 2008 扁铲侧胀试验变形模量外推的平板载荷试验变形模量值,并与浅层平板载荷试验值绘于同一图中(图8)进行比较,发现在平板载荷试验深度范围内,按式(2)推求的值与试验值比较吻合;即在同一种地基条件下两种原位试验数据的相关性很好,因此,可以通过式(2)利用扁铲侧胀测试成果外推确定深部粉细砂层的地基承载力参数。

图7 变形模量试验值 图8 载荷试验变形模量试 沿深度分布图 验值与外推值的比较5 结语在汉江兴隆水利枢纽坝址区所进行的现场试验及相关性分析研究表明:通过浅层不同深度的地基承载力试验以及自地表至建基面不同深度的扁铲侧胀试验,建立它们之间的相关关系,然后外推确定粉细砂层深部地基承载力参数的方法,是一种成功的尝试,值得在今后的工程中做进一步的研究和应用。

参考文献[1] 长江水利委员会长江科学院.南水北调中线工程汉江兴隆水利枢纽粉细砂层原位物理力学参数及地基承载力试验研究报告[R ].2006年6月[2] 樊向阳,陈波.扁铲侧胀试验估算地基承载力初探[J ].上海地质,2004年第3期[3] 仲锁庆.扁铲侧胀试验方法与地基土承载力的计算[J ].城市勘测,2005年第2期Extrapolation of the Parameter of Bearing C apacity in DeepFine Sand Layer with Flat Dilatometer T est R esultWEN Song lin ,HU Han bing(Key Laboratory of Geotechnical Mechanics and Engineering of t he Ministry of Water Resources ,Changjiang River Scientific Research Institute ,Wuhan 430010,China )Abstract It is an important project how to determine the mechanical parameter of deep fine sand layer during the hydro 2junc 2tion design.A new research thought has been put forward.The rule of in 2situ bearing capacity parameter of riverbed overlays has been studied through in 2situ bearing capacity test within a range of certain depth ,and the rule of test parameter along depth has been ascertained with flat dilatometer test.The relationship between data of in 2situ bearing capacity test and data of flat dilatometer test has been founded through correlation analysis.Then according to the relationship the parameter of bearing ca 2pacity of foundation has been extrapolated by flat dilatometer test result.It is indicated that the method discussed above is prac 2tical and useful.K ey w ords flat dilatometer test ,fine sand layer ,correlation ,parameter of bearing capacity71 第5期 文松霖等:利用扁铲试验成果外推粉细砂层深部承载力参数。

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