用静力触探参数确定地基土水平地基_省略_数的比例系数m值_以天津地区为例_邢恩桥
天津地铁勘察中对于地基土基床系数的分析研究
天津地铁勘察中对于地基土基床系数的分析研究摘要:基床系数是地铁设计计算的重要参数,基于地铁设计的荷载特点,按照地铁勘察规范规定的测试方法,分析已有基床系数的研究成果,给出黏性土和砂类土基床系数的压缩模量和泊松比为已知参数的计算公式。
在天津地铁5号线的勘察中进行了大量的原位测试和室内试验,通过与其测得的基床系数值进行对比分析,对原有公式进行了适当的调整,获得了比较适合天津地区的经验公式。
关键词:地铁勘察基床系数压缩模量泊松比Abstract: The coefficient of subgrade reaction K is an important parameter in metro design.Accroding to the test method stipulated by the Subway Exploration Norm,the author analyzed the research results of coefficient of subgrade reaction in metro design, put forward calculation formulas for the coefficients of subgrade reaction on cohesive soils and sandy soils with E and μ. In the Investigation of geotechnical engineering of tianjin metro line 5,we have conducted a large number of in situ test and laboratory test, through its measurement of the bed coefficient value comparison analysis for the original formula properly adjusted, won the comparison for tianjin area experience formula.Key words:metro investigation;coefficient of subgrade reaction;modulus of compressibility;Poisson’s ratio.中图分类号:U231+.2文献标识码: A 文章编号:1引言基床抗力系数是地基土在外力作用下产生单位变位时所需的应力,也称弹性抗力系数或地基反力系数,一般可表示为:(1)式中K—基床抗力系数(MPa/m);P—地基土所受的应力(MPa);S—地基的变位(m)。
静力触探试验实施细则
静力触探试验实施细则一、引言静力触探试验是一种常用的地质勘探方法,用于获取土壤和岩石的力学性质参数。
本文旨在制定静力触探试验的实施细则,以确保试验的准确性和可靠性。
二、试验设备1. 静力触探设备:包括静力触探机、触探杆、触探头等。
2. 数据采集设备:包括触探数据采集系统、计算机等。
三、试验前准备1. 确定试验区域:根据工程需要,在勘探区域内选择试验点位。
2. 准备试验设备:检查静力触探设备的完好性,并进行必要的维护和校准。
3. 建立试验桩:根据试验要求,在试验点位上建立试验桩,并确保其稳定性和垂直度。
四、试验操作步骤1. 安装触探杆:将触探杆与静力触探机连接,确保连接牢固。
2. 进行试验:将触探头插入试验桩中,通过静力触探机施加垂直向下的静载荷,记录触探数据。
3. 数据采集:使用数据采集系统实时采集触探数据,并将其保存到计算机中。
4. 试验结束:根据试验要求,确定试验结束的条件,如达到一定的触探深度或达到一定的阻力值。
5. 数据处理:根据采集到的触探数据,进行数据处理和分析,得出土壤和岩石的力学性质参数。
五、试验数据分析1. 静力触探曲线分析:根据触探曲线的形状和特征,判断土层的类型和性质。
2. 阻力-击数曲线分析:根据阻力-击数曲线的趋势和变化,评估土层的承载力和变形特性。
3. 土壤参数计算:根据触探数据和经验公式,计算土壤的摩擦角、内摩擦角、抗剪强度等参数。
4. 岩石参数计算:根据触探数据和经验公式,计算岩石的抗压强度、弹性模量等参数。
六、试验结果报告1. 报告内容:试验结果报告应包括试验区域、试验设备、试验操作步骤、触探数据分析和计算结果等内容。
2. 报告格式:报告应采用标准的技术文档格式,包括封面、目录、摘要、引言、试验方法、试验结果、结论等部分。
3. 报告审核:报告应经过相关专业人员的审核,确保其准确性和可靠性。
七、质量控制1. 设备检查:在每次试验前,对静力触探设备进行检查,确保其正常工作。
地基系数的比例系数m的确定
深 、E0 视为土层的平均变形模量 ,而后根据式 (5) 定出 m 值。
经后述的计算实例分析 ,在某些情况下 ,利用式 (5) 计算出来的 m 值对于浅层土符合较好 , 接近于规 范的低限值 ,但深层土的 m 值与低限值相差太大 。因 此 ,用式 (5) 计算 m 值有时误差较大 。
再仔细分析表 2 和表 3 ,发现对应于某一种土 , E0 与 m 值的数值范围接近 ,可以直接归纳出
汪 林
(中铁十一局集团第三工程有限公司 湖北十堰 442012)
摘 要 :根据江西省抚州市抚河钟岭特大桥临时支座的施工设计方案及现场施工的具体操作 ,介绍钢管混凝土临时 支座的制作 、施工工艺等技术要点 。
关键词 :公路桥 ; 钢管混凝土 ; 临时支座 ; 施工技术
中图分类号 :U443136 文献标识码 :B 文章编号 :1004 2954 (2004) 11 0085 03
Cy
=
2214 E0 (1 - μ) (1 + μ) (3 - 4μ) (2ln (2L / D)
-
01443)
(4)
将公式 (4) 代入公式 (3) ,得
83
·桥 梁·
m
=
2214 E0 (1 - μ) y (1 + μ) (3 - 4μ) (2ln (2L / D)
-
01443)
(5)
式中 E0 ———土的变形模量 ,MPa ; μ———土的泊松比 ;
对于卵石土和圆砾土 ,铁道部《动力触探技术规 定》( TBJ18 —87) 给出了由经过探杆杆长校正后的重型 动力触探击数 N6315来确定变形模量 (表 2) 。若采用的 是特重型 (或称超重型) 动力触探 ,按下式换算
地基系数的比例系数M的确定
中图分类号:U443115 文献标识码:B 文章编号:1004 2954 2004 11 0083 02 在桩顶弯矩和横向荷载的作用下桩基的内力和位移的计算方法可以归纳为四大类:弹性地基反力法、性地基反力法又分线弹性地基反力法和非线弹性地基反力法。
线弹性地基反力法是将桩周土体视为弹性该方法中又派生出了m 法、K 法、C 法、张有龄法。
由于m 法简单实用国内有关地基基础的设计规范大都推荐采用该法见公式 1 和公式 2 σ CyΔx 1 桥规考虑了6 种土的情况m 值仅由土类确定粘性土式中σy ———地基土的横向水平向抗力MPa Cy ———y 深度处地基土的水平地基系数限相差较大如卵石的高值与低值之比为217 砂类土和桥涵地基和基础设计规范》TB1000215 —99 以下简确定过程为:对桩进行水平静载试验根据桩在地面处若能得到Cy 利用公式3 就可以求出m 。
Glick 1948 认为可用式4 计算桩侧土的Cy5 。
2214 E0 1 - μ 1 μ 3 - 4μ 2ln 2L/ D - 01443 Cy 4 淤粉细中粗角圆碎卵漂《长直截??桥梁?? 地基系数的比例系数m 的确定李俊强士中李小珍西南交通大学土木工程学院四川成都610031 摘要:在没有试桩资料的情况下根据动力触探击数可以获得土层的变形模量然后计算得到地基系数的比例系数m 降低按桥规建议表格取值的任意性。
关键词:地基系数的比例系数动力触探击数变形模量桩基础水平位移为6 mm 时此时假定的m 即为该种土的m 1 概述值1 。
表 1 非岩石地基的m 值MPa/ m2 编号土的名称m 值极限地基反力法、复合地基反力法和弹性理论法。
弹 1 流塑粘性土、泥35 2 软塑粘性土、砂510 3 硬塑粘性土、砂、砂1020 4 半干硬粘性土、砂2030 体由于对Winkler 假定中的地基系数的取值不同在5 砾砂、砾、砾、石、石3080 6 块石、石80120 桥规》指出m 值应采用试验实测值。
天津地区采用双桥静力触探估算管桩承载力的初步研究
天津地区采用双桥静力触探估算管桩承载力的初步研究摘要:通过对天津滨海平原地区双桥静力触探测试成果与预应力管桩单桩静载试验结果之间相互关系的初步分析研究,建立了通过静力触探锥尖阻力qc和侧摩阻力fs估算预应力管桩单桩极限承载力标准值Quk的计算公式,并通过一个代表性实例对公式的可靠性进行了分析验证。
关键词:双桥静力触探,静载试验,预应力管桩,极限承载力Abstract: by tianjin coastal plain region to build touch detection results with the static test of a single pile prestressed pipe pile static loading test of the relationship between the preliminary analysis, established through the static contact resistance qc and cone, pointed out the frictional fs estimate prestressed pipe pile bearing capacity of single pile limit standard Quk formula, and through a typical example of the formula of the reliability analysis and testing.Keywords: double agent static touch, the static load test, prestressed pipe pile, limit bearing capacity1 概述静力触探试验(CPT)是在竖直方向上利用液压机把圆锥探头以一定速率压入土层中,利用探头中的传感器,通过自动记录仪来存储贯入过程所得到的各种数据,这些数据反应了地基土的各种测量参数,如土类的判别、土的物理性质、土的强度等。
工程地质勘察技术习题库+参考答案
工程地质勘察技术习题库+参考答案一、单选题(共30题,每题1分,共30分)1、按物质组成和堆填方式,填土分为素填土、()、冲填土和压实填土四类。
A、杂填土B、三合土C、老填土D、新近填土正确答案:A2、计算岩土参数标准值时,正、负号的取用按照()考虑。
A、相关规范要求B、不利组合C、参数的变异性D、参数值的大小正确答案:B3、静力触探时,探头应匀速垂直压入土中,贯入的速度控制在()。
A、2.0 m/minB、1.0m/minC、1.2 m/minD、1.5 m/min正确答案:C4、投标文件是应()要求编制的响应性文件。
A、招标文件B、咨询公司C、行业主管部门D、招标代理公司正确答案:A5、对于较深大的岩溶洞穴或土洞可以采用()的措施进行处治。
A、灌注充填B、清除填堵C、跨越D、强夯正确答案:C6、一般性的勘探孔深度应达到预计桩长以下(3-5)d(桩径),且不得小于()。
对于大直径桩,不得小于5m。
A、1mB、4mC、2mD、3m正确答案:D7、利用标贯数据的()确定土层承载力,利用标贯数据的()判定土层密实度。
A、标准值平均值B、平均值标准值C、单点实测值标准值D、标准值单点实测值正确答案:A8、工程地质测绘与调查时,项目组质量检查人员进行室内检查工作量应大于总工作量()。
A、20%B、5%C、10%D、0.5-1%正确答案:A9、地下水监测时,监测孔深度应达到可能最低水位或基础施工最大降深()处。
A、0.5mB、1.5mC、1.0mD、2.0m正确答案:C10、投标行为是()。
A、多次性的,开标后可以更改B、一次性的,开标后仅可更改报价C、多次性的,但开标后仅可更改报价1次D、一次性的,开标后不能更改正确答案:D11、为平价场地地下水对混凝土、钢结构的腐蚀性,应在同一场地至少采集()水样进行试验分析。
A、3件B、2件C、5件D、6件正确答案:A12、湖北地区在长江、汉江的二级阶地往往分布有Q3的老黏土,该老黏土一般属中等膨胀土。
地基系数的比例系数m的确定
对于粘性土和砂土 ,参照《沈阳地区桩基础设计与
施工暂行规程》(SYJB1 —91) ,变形模量与 N6315的关系 见表 3 。
一般来说 ,对于某一种土 ,动力触探击数 N6315随 土的埋深 y 的增大而增大 , 土的变形模量 E0 也随 y 的增大而增大 ,由前述的式 (5) ,若土的泊松比 μ 固
1 概述
江西抚河钟岭特大桥是江西省抚州市东乡到临川 一级公路上的一座特大型桥梁 ,桥全长 921 m ,上部构 造为 26 ×35 m 的装配式部分预应力混凝土连续组合 箱梁 ,全桥共计 5 联 ,第 1 、2 、4 、5 联为 5 ×35 m ,第 3 联 为 6 ×35 m。桥梁横断面由 5 片单室箱梁组成 ,该桥在
采用 m 法计算桩基 ,首要的是确定 m 值 。《铁路 桥涵地基和基础设计规范》( TB1000215 —99) (以下简 称《桥规》) 给出了 m 值参考用表 , 见表 1 。该表 m 的 确定过程为 :对桩进行水平静载试验 ,根据桩在地面处 承受水平荷载作用的试验结果绘制荷载 位移关系曲
线 ,从此曲线上找出相应于地面处水平位移为 6 mm
土类
松散砾砂 可塑砂粘土 松散砾砂 可塑砂粘土 松散圆砾 中密漂卵石 松散漂卵石 中密漂卵石
按式 (5) 计 算的 m 值
415 3131 218 4152 3143 618 2195 6131
按式 (8) 计 算的 m 值
4168 719 9132 19186 23109 61145 3019 9216
粉质粘土 314 613 915 1312 1714 2115 2610 3018 3518 4110
E0 粉土 310 415 612 812 1014 1216
静力触探
静力触探试验静力触探试验是用静力将探头以一定的速率压入土中,利用探头内的力传感器,通过电子量测仪器将探头受到的贯入阻力记录下来。
由于贯入阻力的大小与土层的性质有关,因此通过贯入阻力的变化情况,可以达到了解土层的工程性质的目的。
静力触探试验可根据工程需要采用单桥探头、双桥探头或带孔隙水压力量测的单、双桥探头,可测定比贯入阻力(ps)、锥尖阻力(qc)侧壁阻力(fs)和贯入时的孔隙水压力(u)。
静力触探试验适用于软土、一般粘性土、粉土、砂土和含少量碎石的土。
一、静力触探的试验设备静力触探设备试验由加压装置、反力装置、探头及量测记录仪器等四部分组成:(一)加压装置加压装置的作用是将探头压入土层中,按加压方式可分为下列几种。
1.手摇式轻型静力触探。
利用摇柄、链条、齿轮等用人力将探头压入土中。
用于较大设备难以进入的狭小场地的浅层地基土的现场测试。
2.齿轮机械式静力触探。
主要组成部件有变速马达(功率2.8~3kW)、伞形齿轮、丝杆、稻香滑块、支架、底板、导向轮等。
其结构简单,加工方便,既可单独落地组装,也可装在汽车上,但贯入力小,贯入深度有限。
3.全液压传动静力触探。
分单缸和双缸两种。
主要组成部件有:油缸和固定油缸底座、油泵、分压阀、高压油管、压杆器和导向轮等。
目前在国内使用液压静力触探仪比较普遍,一般最大贯入力可达200kN。
(二)反力装置静力触探的反力用三种形式解决:1.利用地锚作反力。
当地表有一层较硬的粘性土覆盖层时,可以是使用2~4个或更多的地锚作反力,视所需反力大小而定。
锚的长度一般1.5m左右,叶片的直径可分成多种,如25、30、35、40cm,以适应各种情况。
2.用重物作反力。
如地表土为砂砾、碎石土等,地锚难以下入,此时只有采用压重物来解决反力问题,即在触探架上压以足够的重物,如钢轨、钢锭、生铁块等。
软土地基贯入30m以内的深度,一般需压重物40~50kN。
3.利用车辆自重作反力。
将整个触探设备装在载重汽车上,利用载重汽车的自重作反力。
【2017年整理】静力触探试验实施细则
一、术语静力触探:通过静力将标准圆锥形探头匀速压入土中,根据测定触探头的贯入阻力,判定土的物理力学特性的一种原位试验方法。
二、试验目的和适用范围静力触探试验可用于推定软土、一般粘性土、粉土、砂土和含少量碎石及其经过强夯处理、预压处理等地基(土)承载力。
三、试验设备静力触探试验设备,主要由触探主机(加压动力装置)、反力装置、探头、量测仪、探杆、导线等组成。
触探头根据其结构和功能主要分为单桥触探头和双桥触探头两种。
本公司目前所使用的静力触探试验设备型号和性能指标见下表。
四、原理单桥触探试验原理:当探头压入土中时,由于土层阻力,使探头受到一定压力,土层强度愈高,探头所受到的压力愈大,使得探头传感器上的电桥发生变化。
在弹性限度内,探头所受的力与桥压成线性关系,通过放大即可将土层的阻力转换为电信号,然后由仪表测出。
双桥触探试验原理与单桥触探试验相似,当触探头压入土中时,土层不但给锥头有反力,还给摩擦筒有个向上的摩擦力,由于摩擦筒上部与侧壁传感器连接,这样即可测得土层对侧壁的摩擦阻力。
五、执行标准国家标准《岩土工程勘察规范》GB50021-2001;广东省标准《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2008。
六、操作步骤1、触探前,将触探头的电缆线穿入触探杆。
应尽量一次穿入所需的全部触探杆。
装卸触探头时,不应转动触探头。
2、贯入时采用的量测仪器应与标定触探头时的量测仪器相同。
贯入前,应对接上量测仪器的触探头进行试压,检查顶柱、锥头、摩擦筒是否能正常工作。
3、量测仪器所选用的供桥电压的工作电流,应小于电阻应变片的容许值。
4、触探的贯入速率应控制在(1.2±0.3)m/min范围内。
在同一孔中宜保持匀速贯入。
5、触探头贯入土中0.5~1.0m,然后提升5~10cm,待量测仪器上无明显零漂时,记录零读数或调整零位,方能开始正式贯入。
6、贯入过程中,在深度12m以内,可按需要每隔2~4m测读或调整零读数。
2022年(上午卷)全国注册土木工程师(岩土)执业资格考试专业知识_3
2022年(上午卷)全国注册土木工程师(岩土)执业资格考试专业知识2022年(上午卷)全国注册土木工程师(岩土)执业资格考试专业知识单选题(共36题,共36分)1.下列关于基床系数的论述中,哪个选项是明显的()。
A.是地基土在外力作用下产生单位变位时所需的压力B.水平基床系数和垂直基床系数都可用载荷试验确定C.基床系数也称弹性抗力系数或地基反力系数D.仅与土性本身有关,与基础的形状和作用面积无关2.对某土试样测得以下物理力学性质指标:饱入度S1= 100%,液限WL= 37%,孔隙比e =1. 24,压缩系数a1.2=0. 9 MPa-1,有机质含量Wu=4%,该试样属于下列选项中的哪一类土()A.有机质土B.淤泥质土C.泥炭D.淤泥3.下列哪个选项是在饱和砂层中钻进时使用泥浆的主要目的?()A.冷却钻头B.保护孔壁C.提高取样质量D.携带、悬浮与排除砂粒4.水库工程勘察中,在可能发生渗漏或浸没地段,应利用钻孔或水井进行地下水位动态观测,其观测时间应符合下列哪个选项()A.不少于一个丰水期B.不少于一个枯水期C.不少于一个水文年D.不少于一个勘察期5.按弹性理论,在同样条件下,土体的压缩模量Es和变形模量Eo的关系可用式Es=β'Eo表示,其中β'值应符合下列哪个选项()A.β'>1B.β'=1C.β'<1D.粘性土β' 1,无粘性土β'6.对土壤中氡浓度进行调查,最合理的测氡采样方法是下列哪一选项?()A.用特制的取样器按照规定采集土壤中气体B.用特制的取样器按照规定采集现场空气中气体C.用特制的取样器按照规定采集一定数量的土壤D.用特制的取样器按照规定采集一定数量的土中水样7.某地下水化学成份表达式为,该地下水化学类型应为下列哪一项选项()A.C1 ? HC03—Na ?Ca 型水B.Na ? Ca—Cl ? HC03 型水C.HC03 ?Cl—Ca ?Na 型水D.Ca ?Na-—HC03 ?Cl 型水8.在港口工程勘察中,测得某粘性土原状试样的锥沉量(76g液限仪沉入土中的深度)为6mm。
静力触探试验数据利用
静力触探试验数据利用第一篇:静力触探试验数据利用根据静力触探曲线判断土层条件岩土工程勘察中,静力触探是常见的原位测试方法,静力触探试验可以在不扰动土层原位状态的情况下对土层进行试验,根据试验曲线,可以对土层的定名、物理力学性质等进行判断,将静力触探试验和钻探以及其他原位测试相结合后,可以有效的提高勘察结果的准确性。
首先是如何利用曲线进行土层分层,在曲线发生明显变化处,通常是土层发生变化的部位,比如锥尖阻力和锥侧阻力以及贯入阻力比值发生变化时,都是土层发生变化的部位。
但是在判断土层变化位置时,还要考虑到变化的超前和滞后现象。
根据长期的经验积累,可以通过静力曲线大致判断土层属于哪类土,但是不能仅仅依靠曲线对土层进行定名,需要将曲线同钻孔取样得到的土样结合后进行判断。
其次是利用静力触探曲线判断土层的状态,可以判断粘性土的塑性以及砂土的密实度,但是这些都是需要与当地经验相结合。
再次是利用静力触探曲线数据得到桩基设计参数。
这种方法已经比较成熟,并且在桩基设计规范中已经有相应的公式。
但是在利用公式进行计算的时候,需要注意的一点是,规范中的公式是根据全国各地的工程经验总结出来的,这些公式是否与当地土质相适应是十分关键的。
所以也不能生搬硬套到当地的设计中。
第二篇:化验室检验和试验数据管理制度化验室检验和数据管理制度一、目的为了规范检验、试验秩序和行为,实现生产分析检验和试验活动的有效性和时效性,准确提供质量数据,达到质量体系符合性要求,特制定本管理制度。
二、范围本管理制度适用于化验室一切检验和试验活动全过程及与之相关的活动过程。
三、管理要求1、检验程序1、1按规定要求采取样品,并做好登记和标识。
1、11对于外购化工料,依据质量安全环保部质检组发下来的委托单,到现场核对实物,按规定采样。
1、12对外购大宗原材料和内部互供料,接到生产调度或有关装置岗位人员的采样电话通知后到现场采样。
1、13对于过程检验和试验,按《分析频率》的规定到生产装置现场采样。
静力触探试验实施细则
静力触探试验实施细则一、引言静力触探试验是一种常用的土工测试方法,用于评估土壤的力学性质和地基承载力。
本文旨在制定静力触探试验的实施细则,以确保试验的准确性和可靠性。
二、试验设备和仪器1. 静力触探设备:包括静力触探机、探头和推进杆等。
2. 试验仪器:包括静力触探计算机系统、数据采集仪和传感器等。
三、试验前准备1. 确定试验位置:根据需要评估的地区和土层特性,选择试验点位。
2. 试验点位清理:清除试验点位上的杂物和表面覆盖物,确保试验仪器和设备的正常操作。
3. 试验点位标定:使用测量仪器对试验点位进行标定,记录标定结果。
四、试验操作步骤1. 安装设备:将静力触探机的探头和推进杆安装到试验点位上,并确保其稳固。
2. 开始试验:启动静力触探计算机系统,开始进行试验。
3. 数据采集:通过数据采集仪和传感器,实时采集试验过程中的数据,包括推力、摩擦阻力和击数等。
4. 试验终止:根据试验要求,确定试验终止条件,如达到一定推力或击数,或者触探深度达到一定数值。
5. 数据处理:将采集到的试验数据导入计算机系统进行处理,得出相应的试验结果。
6. 数据记录:将试验结果记录在试验报告中,包括试验点位信息、试验数据和分析结果等。
五、试验结果分析1. 地层划分:根据试验结果,对不同地层进行划分,包括土层和岩层等。
2. 地层参数计算:根据试验数据,计算地层的力学参数,如摩擦角、内摩擦角和地基承载力等。
3. 结果评估:根据计算得出的地层参数,评估地基的稳定性和承载能力,提出相应的建议和措施。
六、质量控制1. 试验设备校准:定期对静力触探设备进行校准,确保其准确性和精度。
2. 试验操作规范:严格按照试验操作步骤进行试验,避免人为误操作对试验结果产生影响。
3. 数据验证:对试验数据进行验证,确保数据的准确性和可靠性。
七、安全注意事项1. 操作人员应熟悉试验设备和仪器的使用方法,并佩戴必要的个人防护装备。
2. 在试验过程中,严禁站在静力触探机的推进杆附近,以免发生意外伤害。
静力触探试验实施细则
静力触探试验实施细则一、引言静力触探试验是土力学领域中常用的一种试验方法,用于评估土壤的力学性质和地基工程设计参数。
本文旨在制定静力触探试验的实施细则,以确保试验的准确性和可靠性。
二、试验目的静力触探试验的主要目的是测定土壤的抗力和变形特性,包括下述几个方面:1. 确定土壤的侧摩擦力和端阻力;2. 评估土壤的承载力和变形模量;3. 判断土壤的层位和土层性质。
三、试验设备和工具1. 静力触探仪:包括静力触探锤、测量系统和数据采集设备等。
2. 钢管:用于钻进土层和支撑孔壁。
3. 钻头:用于钻进土层,直径根据试验需求确定。
4. 水泥浆:用于冲洗孔壁和冷却钻头。
四、试验过程1. 前期准备:a. 确定试验区域,并进行现场勘察和土壤采样;b. 确定试验孔的位置和数量;c. 安装静力触探仪并进行校准。
2. 孔的钻进:a. 使用钻头和钢管逐层钻进土层,钻进深度根据试验要求确定;b. 钻进过程中,使用水泥浆冲洗孔壁,以确保孔壁的稳定性;c. 钻进至设计深度后,停止钻进,并记录钻进深度和孔壁土质情况。
3. 触探试验:a. 将静力触探锤装在钢管顶端,并连接测量系统和数据采集设备;b. 缓慢施加垂直向下的力,使触探锤逐渐下降;c. 实时记录触探锤下降的阻力和孔壁土质情况;d. 当触探锤下降速度小于设定值时,停止试验,并记录触探锤的下降深度。
4. 数据处理:a. 根据触探锤下降的阻力和下降深度,计算土壤的侧摩擦力和端阻力;b. 根据试验数据,绘制静力触探曲线,并进行解释和分析;c. 根据试验结果,评估土壤的承载力、变形模量和层位等参数。
五、试验安全注意事项1. 操作人员应熟悉试验设备和工具的使用方法,并遵守相关安全规定;2. 在进行钻进过程中,应确保孔壁的稳定性,避免坍塌和伤害;3. 在进行触探试验时,应避免过大的冲击力,以免损坏试验设备;4. 在进行数据处理时,应注意数据的准确性和可靠性,排除异常值和误差。
六、试验结果的解读和应用根据静力触探试验的结果,可以评估土壤的力学性质和地基工程设计参数,为工程设计和施工提供依据。
第三章静力触探试验
02
静力触探设备与操作
设备组成及功能
主机
提供动力和控制系统,包括知 土体的物理性质,如锥尖阻力 、侧摩阻力等。
电缆
连接主机和探头,传输信号和 数据。
数据采集与处理系统
接收并处理探头传来的信号, 将其转换为可读的测试结果。
设备安装与调试
01
分类
根据触探头的形状和尺寸、压入方式 、测量参数的不同,静力触探试验可 分为多种类型,如圆锥动力触探、标 准贯入试验、旁压试验等。
适用范围和限制条件
适用范围
静力触探试验适用于各类土体和岩石的风化层,可用于工程勘察、基础设计、 施工质量检测等多个领域。
限制条件
对于某些特殊性质的土体(如淤泥、流砂等)或复杂地质条件(如断层、破碎 带等),静力触探试验的应用可能受到一定限制,需要结合其他勘察手段进行 综合分析。
第三章静力触探试验
汇报人:XX
目录
• 静力触探试验概述 • 静力触探设备与操作 • 现场实施与数据采集 • 结果解释与评价 • 质量控制与安全防护措施 • 经验教训与改进建议
01
静力触探试验概述
试验目的和意义
评估土体的物理力学性质
通过静力触探试验,可以获取土体的密度、强度、刚度等 物理力学参数,为工程设计和施工提供重要依据。
试验前准备不充分
在试验前,对试验场地、设备、人员等的准备不够充分,导致试验过程中出现了一些意 外情况,影响了试验的顺利进行。
数据采集与处理不规范
在试验过程中,数据采集与处理存在不规范之处,如数据采集频率不足、数据处理方法 不当等,导致试验结果的准确性和可靠性受到一定影响。
设备性能不稳定
在试验过程中,部分设备性能不稳定,出现故障或误差较大的情况,对试验结果产生了 一定影响。
六、静力触探试验
六、静力触探试验1. 试验的目的及意义通过静力触探试验,了解双桥经理处探探头的构造和标定方法,掌握试验的操作步骤及技术要求,处理试验数据得到地基土的锥尖阻力q 、侧壁摩阻力f 及摩阻比R ,并对地基csf土进行分层及土类鉴别。
2. 试验的适用范围静力触探试验适应于软土、粘性上、粉土、砂类土和含有少量碎石的土层。
与传统的钻探方法相比,静力触探试验具有速度快、劳动强度低、清洁、经济等优点,而且可连续获得地层的强度和其他方面的信息。
不受取样扰动等人为因索的影响。
这对于地基土在竖向变化比较复杂,而用其他常规勘探试验手段能大密度取土或测试来査明土层变化;对于在饱和砂土、砂质粉土及高灵敏性软土中的钻探取样往往不易达到技术要求,或者无法取样的情况。
静力触探试验均具有它独特的优越性。
因此,在适宜于使用静力触探的地区,该技术普遍受到欢迎。
但是,静力射探试验中不能对上进行直接的观察、鉴别,而且不适用于含较多碎石、砾石的土层和很密实的砂层。
3. 试验的基本原理静力触探试验是利用准静力以恒定的贯入速率将一定规格和形状的圆锥探头通过一系列探杆压入土中,同时测记贯入过程中探头所受到的阻力,根据测得的贯入阻力大小来间接判定土的物理力学性质的现场试验方法。
静力触探试验所能获得的土层信息与探头的性能有很大的关系。
单桥探头测得圆锥所受土体总的阻力,即贯入比阻力p ,双桥探头同时测得锥尖阻力q 和侧壁摩阻力f,这些scs 参数广泛用于桩基承载力设计中。
孔压探头是在双桥探头基础上增加了孔压测量传感器,因此测试过程中除了能够获得锥尖阻力q 和侧壁摩阻力f之外,还可以获得孔压u ,并可在静止状态下在某一深度进行孔cs压消散试验,得到土层固结特性。
4.试验仪器及制样工具静力触探试验设备主要包括探头、贯入主机、反力装置、探杆和记录仪组成•试验中采用设备如下:探头:多功能无绳静力触探探头,除了可以量测锥尖阻力和侧壁摩阻力外,还可以测得孔压、贯入深度和钻杆倾斜度;试验前需要在标定架上对静力触探探头进行标定,得到相应的标定系数。
基于静力触探技术确定地基承载力的分析
基于静力触探技术确定地基承载力的分析摘要:对昆明地区某工程场地进行静力触探试验和钻探取样土工试验分析,根据静力触探的试验原理、相应规范及地区标准,确定该工程场地地基承载力,结果表明通过静力触探试验参数确定地基承载力是可行的。
关键词:静力触探;比贯入阻力;地基承载力Abstract: on kunming a project site touch static agent test and sample drilling soil test, analysis, according to the s tatic agent’s test principle, touch corresponding standards and local regulations, and determine the bearing capacity of the engineering site, the result shows that through the static contact test parameters agent foundation bearing capacity is feasible.Keywords: static touch the ground; Than the penetration resistance; Foundation bearing capacity前言静力触探试验(又称CPT) 是最重要的一种原位测试技术。
它利用准静力以恒定的贯入速率将标准规格的圆锥探头通过一系列探杆压入土中,同时测记贯入过程中探头所受的阻力,从而间接判定土体的物理力学性质。
其适用于碎石类土和密实砂类土以外的大部分土层。
根据工程人员的经验积累,应用静力触探参数还可以推算工程场地的地基承载力,为确定地基的承载力特征值提供依据。
1工程地质概况拟建场地位于昆明经济技术开发区出口加工区8号路东侧,占地面积16236.51m2,由1~2层办公楼组成,框架结构。
如何用静力触探检测技术评定地基承载力
如何用静力触探检测技术评定地基承载力发表时间:2016-08-12T14:58:45.810Z 来源:《工程建设标准化》2016年6月总第211期作者:罗国伦[导读] 静力触探检测是目前岩土工程应用较为广泛的检测手段,检测将数据可以预估地基承载力、土体物理参数确定等应用。
罗国伦(中交二航局第一工程有限公司检测中心,重庆,402560)【摘要】静力触探检测技术在岩土工程中应用广泛,其试验数据应用于土层划分、预估地基承载力、确定土体物理参数等,本文对预估地基承载力的应用做了研究。
综述了静力触探技术的研究现状、原理及方法,介绍了预估地基承载力的方法和经验公式;结合工程实例,采用经验公式确定的地基承载力值与规范值之间误差较小,说明静力触探法评定地基承载力是可行的。
【关键词】静力触探;地基承载力;经验公式;误差静力触探(CPT)试验是岩土工程中检测基地承载力的一种试验方法,它是利用静力将探头以一定的速率压入土中,利用探头内置的传感器,通过电子量测器将探头受到的贯入阻力记录下来,根据贯入阻力的变化情况,确定出土层工程地质性质,进而确定该地区的地基承载力值。
该方法具有操作简单、造价低廉、结果精度高、试验周期短等特点,被广泛应用于岩土工程勘察设计中。
1.静力触探技术研究现状荷兰工程师P.Barentsen早在1932年进行了静力触探试验[2],在此基础上,1935年荷兰T.K.Huizinga设计并使用了10t的“荷兰锥”贯入装置,用于工程中检测桩基承载力的研究。
1948年荷兰工程师Bakker在原来机械式探头基础上进一步改进,研制出电测式探头,大大提高了试验效率[3]。
直到1957年电测式探头应用于工程来检测土体侧摩阻力,CPT检测技术得到了广泛应用。
1954年,陈宗基教授率先引进荷兰的先进技术,尝试用于黄土地区的地基土承载力的检测[2]。
1964年王钟琦[4]研制出我国第一台电测式触探仪,标志着我国CPT技术研究的进步。
触探试验的计算公式
资料范本本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载触探试验的计算公式地点:__________________时间:__________________说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容计算公式;1、静力触探试验: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、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;动力触探分为轻型、重型及超重型三类。
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=(0.8×N-2)×9.8(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 63.5kg 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=35.96x+23.8(y-地基容许承载力 Kpa , x-重型触探锤击数)。
3、标准贯入试验:标准贯入试验是动力触探类型之一,其利用质量为 63.5kg 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。
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静力触探引入我国勘察行业后 , 作为 1 种日趋完 善的原位测试技术和勘察手段在生产中的应用越来越 广泛[ 1] 。 由于砂土与粘性土的差异 , 我国研究者对静 力触探的机理在探头受力分析的基础上 , 根据各自的 试验结果进行了探讨[ 2-4] 。在工程设计中 , 由于以往主 要采取地基土的物理力学指标进行设计 , 不少研究者 根据各地区的工程资料 , 采用统计分析的方法 , 获取静 力触探参数与 土的各种工程性 质指标之 间的相 关关 系 , 以利于静力触探参数的对比应用[ 5-8] 。 同时研究者 积极进行了静力触探参数的应用研究工作[ 1, 9] 。 静力 触探成果在桩基设计中 , 研究者对确定桩基竖向承载 力进行了理论和实践工作[ 6 , 10-11] , 在相关规范中 , 已经 给出利用静力触探参数确定桩基竖向承载力的方法 。 而对静力触探参数在进行承受水平荷载的桩基计算的 研究成果在我国文献中还未见报道 。本文通过对天津 地区地层静力触探资料与地基土状态之间关系的统计 分析 , 总结出地基土的液性指数 I L 与静力触探参数锥 尖阻力 qc 及摩阻比 R f 间的关系式 , 针对天津的地层土 体 , 根据《公路桥涵地基与基础设计规范》以及《铁路桥 涵地基和基础设计规范》 , 给出利用静力触探资料查用 m 值的表格 , 为承受水平荷载作用桩基的设计计算提 供资料 。
将所有工点的不同层位的静探和钻探资料汇 总 , 根据环境条件 , 将数据按照天津地区和天津沿海地区 分开 , 然后根据天津地层总体的特点 , 按照淤泥质土 、 粘性土 、粉土对两地区所得的土层进行分类 。
在数据统计时假设地基土的液性指数 IL 和静力 触探参数存在线性关系 , 按照以下关系式进行回归分
F 检验 F test F 值 F Value 临界值 Limit
76 .4
3 .07
12 .9
3 .23
1 4 .06 2 0 .96 74 .4
3 .23 4 .08 3 .07
8 .6
3 .23
43 .4
3 .07
t 检验 t test t 值 t Value 临界值 Limit
15 .9 -12 .6 -5 .45 -2 .24
IL =0 .88 +0 .26/ qc -0 .14R f R =0 .66
(天津地区)
(5)
IL =0 .97 +0 .26/ qc -0 .16 Rf R =0 .65
(天津沿海地区)
(6)
公式(5)与公式(6)为参与统计的全部各类地层静
力触探参数与液性指数之间的相关关系公式 , 适用于
天津与天津沿海地区的淤泥质土 、粘性土 、粉土地层 。
4期
邢恩桥 , 等 :用静力触探参数确定地基土水平地基抗力系数的比例系数 m 值 ——— 以天津地区为例
685
表 3 统计回归方程线性关系显著性检验表 T able 3 Significance tests of linear relation in statistical reg ression fo rmula
天津沿海地区 Tianjin coastal region
I L =0 .97+0 .26/ qc -0 .16R f I L =0 .92+0 .24/ qc -0 .16R f I L =1 .03+0 .16/ qc -0 .15R f
注 :*表示显著相关 N ote:* refers t o st rong correlation
名与土体的状态参数即液性指数 I L 确定 。在我国《公 路桥涵地基与基础设计规范》以及《铁路桥涵地基和基 础设计规范》中 , 给出 m 值选取的表格如表 1 。
表 1 m 值选取表 T able 1 Values of m from the design specifica tio ns
序号 No .
析:
IL =a +b ×qc
(1)
IL =a +b1 ×qc +b2 ×fs
(2)
IL =a +b1 ×qc +b2 ×R f
(3)
IL =a +b1/ qc +b2 ×Rf
(4)
其中 :IL —地基土的液性指数 ;qc —静探锥尖阻力 ;f s — 静探侧摩阻力 ;R f —静探摩阻比 ;a , b , b1 , b2 —待定系 数。
第 35 卷 第 4 期 2005 年 7 月
中国海洋大学学报
PE RIO D ICA L O F O CEAN U N IV ERSIT Y O F CHIN A
35(4):683 ~ 686 July , 2005
用静力触探参数确定地基土水平地基抗力系数的 比例系数 m 值 ———以天津地区为例
IL =0.88 +0.26/ qc -0 .14 R f
R =0.66
20 5
①
天津地区
IL =1.06 -0.03qc -0.1 R f
R n regio n
IL =0.72 +0.5/ qc -0.09R f
R =0.59
56
②
IL =0.855-0 .027 3 qc
土的类别 Soil type
m 值 V alue of m / kN·m -4
1 流塑粘性土 I L ≥1 , 淤泥
3 000~ 5 000
2 软塑粘性土 1 >I L ≥0.5, 粉砂
5 000 ~ 10 000
3 硬塑粘性土 0 .5 >IL ≥0, 细砂 、中砂 10 000~ 20 000
注 :表中只列出与天津地区地层有关的地基土 m 值 。 Not e:only the date of f oundation soil m relati ve wi th Tianjin are li sted i n
13 4
③
注 :① 各类土层(包括淤泥质土 、粘性土 、粉土) N ote :Soil layers of various types ;② 粉土 Silt ;③ 粘性土 Clay
对于表 2 中的 7 个回归公式 , 利用统计学方法 , 进 行回归方程线性关系的显著性检验(F 检验)和回归系 数的显著性检验(t 检验), 所得检验结果见表 3 。 根据 表 3 的检验结果得知 , 7 个回归公式中的变量之间均存 在显著直线相关 。 根据相关系数越大 , 相关性越显著 的原则 , 得到天津地区和天津沿海地区地基土层静探 参数与土的液性指数 IL 之间 2 组相关公式 :
邢恩桥1 , 许国辉2 , 杨俊杰2
(1 .铁道第三勘察设计院勘测设计分院 , 天津 300251 ;2 .中国海洋大学环境科学与工程学院 , 山东 青岛 266003)
摘 要 : 承受水平荷载作用的桩基 , 规范中常采用 m 法进行桩基水平 承载力的计算 , 地基土水平地基抗力 系数的比例 系 数 m 值在规范中根据地基土的状态 、类别以表格给出 。 在地基勘察中 , 现在广泛采用静力 触探试验 , 直接利 用静力触探 数 据给出比例系数 m 值 , 将使桩基设计所用参数更加直接准确 。 本文利用天津地区地层大量静力触探资料与 地基土状态 数 据 , 利用统计分析回归方法 , 总结出地基土的液性指数 I L 与静力触探参数锥 尖阻力 qc 及摩阻比 R f 间 的关系式 , 针对天 津 的地层土体 , 给出利用静力触探资料查用 m 值的表格 , 为桩基的设计计 算提供资料 。 关键词 : 静力触探 ;桩基 ;水平抗力系数 ;比例系数 中图法分类号 : U 442.2;T U 473.1 文献标识码 : A 文章编号 : 1672-5174(2005)04-683-04
地区 Location
公式 Form u la
I L =0 .88+0 .26/ qc -0 .14R f
天津地区 T ianjin region
I L =1 .06-0 .03 qc -0 .1R f
I L =0 .72+0 .5/ qc -0 .09 Rf I L =0 .855 -0 .0273qc
基金项目 :山东省科技攻关项目(2004GG 3204003);铁道第三勘察设计院研究项目(729812)资助 收稿日期 :2004-09-14 ;修订日期 :2005-03-18 作者简介 :邢恩桥(1970-), 男 , 工程师 。 E-mai l:xeqxeq@
684
中 国 海 洋 大 学 学 报
R =0.53
56
②
IL =0.97 +0.26/ qc -0 .16 R f
R =0.65
19 6
①
天津沿海地区
IL =0.92 +0.24/ qc -0 .16 R f
R =0.51
49
②
T ianjin coastal region
IL =1.03 +0.16/ qc -0 .15 R f
R =0.62
5 .64 -2 .02 -4 .57
9 .68 -13 .41
3 .03 -5 .36
4 .05 -10 .44
1 .98 2 .02 2 .01 2 .02 1 .98 2 .02 1 .98
检验结果 Test result
* * * * * * *
3 利用静力触探参数确定 m 值
本文工作所获天津及沿海地区的地层 , 基本划分 为淤泥质土 、粘性土 、粉土三类 。根据由《公路桥涵地 基与基础设计规范》 、《铁路桥涵地基和基础设计规范》 给出的表 1 中的地基土水平地基抗力系数的比例系数 m 值的确定方法 , 将以上所得的利用静探参数确定地 基土液性指数 I L 的公式(5)与公式(6)代到表 1 中 , 得 到天津地区和天津沿海地区统计的各类土层利用静力 触探参数确定 m 值的表格 , 见表 4 与表 5 。