第9章-扁铲侧胀试验

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扁铲侧胀试验

扁铲侧胀试验
第9章 扁铲侧胀试验
目录
• 1. 概述 • 2. 基本原理 • 3. 试验的仪器和设备 • 4. 试验方法与技术要求 • 5. 成果整理及应用 • 6. 工程实例 • 7. 下节课:第10章 现场剪切试验
1. 概述
• 扁铲侧胀试验(The Flate Dilatometer Test,简称DMT)最早 是1980年由意大利人Silvano Marchetti发明的一种原位测 试的方法,在我国,越来越多的单位开始使用扁铲侧胀试 验进行岩土工程勘察。
2. 基本原理
• 试验由贯人扁铲测头开始,在贯人至某一深度后 暂停,通过测控箱操作使膜片充气膨胀.在充气鼓 胀过程中,得到如下两个读数:
• (1) 数,膜片距离基座0.05mm时的气压值;
• (2) B读数,膜片距离基座1.10mm时的气压值。
• 另外,在到达B点之后,通过测控箱上的气压 调控器释放气压,使膜片缓慢回缩到距离基座 0.05mm。时,可读取C读数。
• 扁铲侧胀试验适用于一般粘性土、粉土、中密以下砂土、 黄土等,不适用于含碎石的土等。
• 扁铲测头其实是一个不锈钢钢板,在钢板 的一侧安装了一片平坦的圆形钢膜,扁铲 测头通过一条气电管路连接着在地表的侧 控箱,气电管路穿过贯人设备的探杆到达 测头,连续地传输气压和电信号。测控箱 通过气压管和一个气源相连接,以提供气 压使膜片膨胀,测控箱由一个压力调控器, 压力计,信号发生器和排气阀组成。可以 使用常用的贯人设备把扁铲测头压人土内, 一般可以使用静力触探设备贯入。
• 贯人设备是将扁铲测头贯人预定土层的机具.通常 采用的有静力触探机具、标准贯入试验锤击机具 和液压钻机机具等。在一般土层中。通常采用静. 力触探机具,而在较坚硬的粘性土或较密实的砂 土层,可以采用标贯机具来替代。锤击法会影响 试验精度,CPT设备较为理想,应优先选用。试 验中的贯人阻力是很有用的数值,可用以确定如 砂土摩擦角等土工参数,

岩土工程测试第八章扁铲侧胀试验

岩土工程测试第八章扁铲侧胀试验
若△B 的值以300kPa的压力值老化处理后仍偏高,可以 用每级50kPa递升重复老化,直到△B 的值降到标定范围之内, 最大压力不应超过600kPa。
二、试验步骤
1. 准备工作
气电管路在探杆上的连接。静力触探贯入探头时管路贯穿 探杆;钻机开孔锤击贯入探头,可按一定的间隔直接用胶带 绑在钻杆上。 逐根连接探杆。 检查测控箱、气压源等设备是否完好,提前估算气压源是 否满足测试的要求,彼此用气电管路连接。 地线接到测控箱的地线插座上,另一端接到探杆或贯入机 具基座上。
二、扁铲试验的基本参数 1. 土性指数ID 2. 水平应力指数KD 3. 扁铲侧胀模量ED
4. 侧胀孔压指数UD
BJ40 孔 ID、 MDMT、 ED、 KD随深度 h 变化曲线
三、岩土参数评价 1. 土的状态和应力历史 土的分类和土的重度 从求得的压力p0和p1发现,在粘性土中p0和p1的值比 较接近,在砂土中相差比较大。Marchetti根据土性指数ID 对土体进行分类。确定土的重度见课本P113图8-2。 判别土类的ID值
的一种原位测试方法。是利用静力或锤击动力将一扁平铲 形探头压入土中,达到预定试验深度后,利用气压使扁铲 探头上的钢膜片侧向膨胀,分别测得膜片中心侧向膨胀不 同距离(分别为0.05mm和1.10mm)时的气压值,根据测 得的压力与变形之间的关系,获得地基土参数的一种现场 试验。
扁铲侧胀试验仪器
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。
第三节 仪器设备及其工作原理
一、扁头的工作原理 绝缘体将基座与扁铲体隔离,基座与测控箱电源正极相 连,而刚膜片通过地线与测控箱的负极相连。在自然状态下, 彼此之间被绝缘体分开,电路处于断开状态,膜片受土压力 作用向内收缩与基座接触,或是受气压作用使膜向外膨胀, 钢柱在弹簧作用下与基座接触时,电路形成回路,使测控箱 上的蜂鸣器响起。 蜂鸣声停止(读数A)

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

扁铲侧胀仪试验及其应用

扁铲侧胀仪试验及其应用

扁铲侧胀仪试验及其应用扁铲侧胀试验(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 ( p1 - p0 )孔隙压力指数U D = ( p2 - u0 ) /( p0 - u0 )σ'为有效上复土压力。

扁铲侧胀试验相关内容论述

扁铲侧胀试验相关内容论述

扁铲侧胀试验相关内容论述摘要:本研究借助对扁铲侧胀试验分析,对扁铲侧胀试验进行介绍,探讨了扁铲侧胀试验的相关内容。

关键词:扁铲侧胀;基坑勘察1.扁铲侧胀试验(DMT)的定义、机理、特点和方法扁铲侧胀试验(Flat Dilatometer Test,简称DMT)又可称为扁胀试验或平板旁压试验,是由意大利Slivano Marchetti教授在20世纪70年代末提出的一种先进原位测试方法。

该方法是利用静力或锤击动力将一扁平铲形探头贯入土中,达到预定的试验深度后,利用气压使扁铲探头上的圆形钢膜片侧向膨胀,通过测得的压力值和位移之间的关系,来获得土层物理力学参数的一种现场试验。

扁铲侧胀试验对地基土的扰动性较小,因为它是在现场直接对土体进行试验,相比用取土器取样进行试验,降低了对土的扰动,试验数据也更加稳定,试验结果也更能反映土体实际的应力状态;扁铲形探头在贯入土体的过程中,引起的地基土的变形相对于其他形状探头引起的变形要小,这样也减少了对土体的扰动。

扁铲侧胀试验适用的土类也比较多,比如普通黏性土、软土、粉土、黄土以及松散或稍密的砂土。

扁铲侧胀试验还具有操作简单、试验迅速、准确性高、经济性好、可连续性强以及可重复性好等优点。

这也是DMT技术在国外得到广泛应用和在国内有着良好发展前景的原因[1]。

扁铲侧胀试验前后应进行探头率定。

然后得到钢膜的标定值△A和△B,△A的范围应为5~25kPa之间,△B的范围应为10~110kPa之间。

试验时,利用静力(或锤击动力)将扁铲探头匀速贯入土中,探头的贯入速度应控制在2cm/s左右。

当探头到达预定试验深度后,通过测控箱加压使钢膜膨胀,然后读取压力计数值,在充气膨胀过程中得到两个读数即读数A(钢膜中心向外膨胀0.05mm时的气压值)和读数B(钢膜中心膨胀1.10mm时的气压值);再通过测控箱上的气压调控器释放气压,在释放气压过程中得到读数C即钢膜中心回缩1.10mm(钢膜中心位移为0.05mm)时的气压值,试验过程中,要使读数A和读数B始终满足;否则,应停止试验,找出原因。

第8、9章应力铲试验

第8、9章应力铲试验
间隔应取短一点, 以后可相应放宽时间间隔。
四、数据整理与工程应用
1、
2、
3、应力铲应力衰减试验测得的稳定值是土的水平有效应力
与静止水压力之和,另外考虑到由于贯入产生的超孔隙水 压力是否完全消散以及应力铲板厚的影响, 还应对该值进 行修正,静止侧压力系数k0计算公式为
4、
第九章 扁板侧胀试验
一、仪器设备
DMT 标准扁铲式侧胀仪
二、测试原理与步骤
• 其工作原理就是测定膜片在不同状态时的压力值根 据压力值计算出相关的岩土参数。
• 扁铲侧胀仪试验步骤: 1、连接好探头、录测仪器、贯人装置和压力源等设
备; 2、在空气中对探头中的膜片进行多次标定,记录膜
片在位移0.05mm和1.1mm时的压力值△A和△B;
第八章 应力铲试验
一、概述
• 应力铲试验属扁板试验中的 一种,是工程地质原位测试 方法之一,应力铲主要是在 现场测取垂直于铲面的土层 水平向总应力,当量出试验 点的地下水位后便可以测定 土的静止侧压力系数。
• 应力铲试验主要用来测定土 的静止压力系数, 静止侧压 力系数为水平向有效应力与 垂直向有效应力之比。
三、测试步骤
• 1、将应力铲探头、量测设备和贯入设备等连接好 • 2、利用静力触探贯入设备将应力铲压入到地下指定深度 • 3、当压至预定深度时, 立刻记录停止压入时的水平总应
力 • 4、在预定位置还要量测水平总应力随时间衰减的过程值,
直到稳定为止。 • 记录应力铲应力衰减的过程值时, 在衰减初期, 记录时间
二、仪器设备
• 由两块厚1mm的不锈钢板焊接 成高215mm、宽98mm、厚 5~8mm的扁铲, 铲内充满脱气的 硅油,与铲上方接头内的传感 器相连通,可以测量应力铲正 面所受的压力。

《岩土工程原位测试》教案

《岩土工程原位测试》教案

0 绪论
0.1 原位测试技术
岩土工程:
• 岩土工程勘察(可行性研究、初勘、详勘和施 工勘察)
• 岩土工程设计(地基基础、地基处理、基坑支 护、工程降水、边坡和滑坡治理设计等)
• 岩土工程施工 • 岩土工程监理 • 岩土工程监测 • 岩土工程检测
《岩土工程勘察规范》(GB5002l—2001)对岩土工程勘 察(geotechnical investigation)的定义为:
从狭义上讲,原位测试是指利用一定的试验手段在天然状 态(天然应力、天然结构和天然含水量)下,测试岩土的反应或 一些特定的物理、力学指标,进而依据理论分析或经验公式评定 岩土的工程性能和状态。
原位测试技术是岩土工程中的一个重要分支,它不仅是岩 土工程勘察的重要组成部分和获得岩土体设计参数的重要手段, 而且是岩土工程施工质量检验的主要手段,并可用于施工过程中 岩土体物理、力学性质及状态变化的监测。
(1)对于软土、新近沉积土和人工填土,或用载荷试验 确定黄土湿陷性时,承压板尺寸不应小于0.50 ㎡ ;
(2)对于一般粘性土地基,常用0.25-0.5 ㎡的承压板; (3)对于碎石类土,承压板直径(或宽度)应为最大碎 石直径的10~20倍; (4)对于岩石类土或均质密实土,如老粘土或密实砂土, 以0.10 ㎡为宜.

K——p-s关系曲线直线段的斜率(kN/m3);
μ——土的泊松比。
(2)对于非均质各向异性弹性半空间,情况比较复杂。 当地基土变形模量随深度的变化规律为: E0z E0 nv z
式中E0z——承压板放置深度 z b(b为承压板直径)的变
形模量;
E0
1
2
K1 b1
K2 b2
b1b2
由于承压板的尺寸大小对评定地基土承载力有一定的影 响。为统一试验条件,使试验结果具有可比性。我国的大部 分勘察规范规定承压板面积以0.25-0.50 ㎡为主,另外还有 0.1和1.0㎡。

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。

土体原位测试手段

土体原位测试手段

土体原位测试手段在土木工程领域,了解土体的性质对于工程的设计、施工和稳定性评估至关重要。

土体原位测试手段作为一种直接在现场对土体进行测试的方法,能够提供更为真实、准确的土体参数,为工程决策提供有力支持。

一、静力触探静力触探是一种常用的土体原位测试方法。

它通过将一个圆锥形的探头匀速压入土中,同时测量探头所受到的阻力。

根据测量得到的阻力数据,可以推算出土体的强度、压缩性等重要参数。

静力触探的优点在于测试过程相对简单、快速,能够连续地获取土层的信息。

而且,由于测试是在原位进行的,避免了对土体的扰动,所得结果更能反映土体的实际状态。

在实际应用中,静力触探常用于地基勘察、基础设计等方面。

二、动力触探与静力触探不同,动力触探是利用一定质量的重锤,从一定高度自由落下,将探头打入土中。

根据探头打入土中的难易程度,来评价土体的性质。

动力触探分为轻型、重型和超重型等不同类型,适用于不同类型的土体和工程需求。

例如,轻型动力触探常用于浅层填土、砂土的勘察;重型和超重型动力触探则适用于深层地基土的测试。

三、旁压试验旁压试验是通过向土体中水平地施加压力,测量土体的变形和压力之间的关系。

这种测试方法可以得到土体的水平应力、水平变形模量等参数。

旁压试验对于评价土体的侧向承载能力和变形特性具有重要意义。

在隧道工程、挡土墙设计等方面有着广泛的应用。

四、十字板剪切试验十字板剪切试验主要用于测定饱和软黏土的不排水抗剪强度。

试验时,将十字板头插入土中,通过旋转十字板头,测量土体抵抗剪切的扭矩。

这种测试方法对于软黏土地区的工程建设非常有用,能够为地基处理、边坡稳定分析等提供关键的参数。

五、扁铲侧胀试验扁铲侧胀试验是利用扁铲探头贯入土中,通过测量探头膨胀时的压力和变形,来获取土体的参数。

它可以提供土的水平应力指数、静止侧压力系数等信息。

扁铲侧胀试验具有操作简便、对土体扰动小等优点,在岩土工程勘察中得到了越来越多的应用。

六、波速测试波速测试是通过在土体中激发弹性波,测量波在土体中的传播速度,从而推断土体的性质。

扁铲侧胀试验判别粘质粉土的液化势

扁铲侧胀试验判别粘质粉土的液化势
定 性地解 释 砂土 液 化 机 理 , 略 了 上 覆 有效 应 力 的 忽 影响 , 而且 , 击数 和 粘 粒含 量 不 匹配 , 造成 了判 别 误
[ 收稿 日期] 2 0 0 8—0 0 3— 5
d = 1 7 — 0 0 7Z9. 5 <Z≤ 2 Om .1 4 . 26 1 3.
d = 1 0 — 0. 0 65 ;Z≤ 9. 5 . 07 Z 1m
就无 粘性 土 而言 , 种 由 固体 物 质 状 态 变 为 液 体 状 这
态 的转 化 是 孔 隙水 压 力 增 大 和有 效 应 力 减 小 的 结
果 。
2 1 传统 方法 的缺 点 . 常用 的液 化判 别 方法 有标 准 贯人试 验 和 静力 触 探试 验 。事实 上 , 准 贯 入试 验 的 I 标 临界击 数 法 不 能
关 系 并不 是 唯 一 的 , 与 S q P的 关 系 很 大 程 度 上 取 决于 应 力 水 平 。 忽 略 这 一 点 , 导 致 设 计 失 误 。 将
事实上 , 国外 的经验 做 法 是 仅 在 低 风 险 的 小 工程 才
直接 由锥 尖 阻力 q 判别 液化 。 来
结果十分灵敏和准确 。扁铲侧胀试验作 为一种新的 液化 判别 方法 , 着极 为 广 阔的应 用前 景 。 有
( 武汉市政工程设计 研究院有 限责 任公司 ) 摘 要 根据液化判别 的简化方法 , 结合 国内烈度分 级 , 分析等 效循环应 力 比随地下 水位 的变 化规 律 , 得
出 了计算临界水平应 力指数基准 值 的方法 。根据 经验 关 系 , 出考虑 粘粒 含 量 的液 化 判别 式。 给 针对南京地 区的粘 质粉土展开液化判 别的实践 , 结果表 明 : 扁铲侧胀试 验是一种很有前 途的液化

专业知识(一)辅导:扁铲侧胀试验应用技术研究

专业知识(一)辅导:扁铲侧胀试验应用技术研究

专业知识(一)辅导:扁铲侧胀试验应用技术研究扁铲侧胀试验(简称DMT)自上世纪70年代由意大利学者Marchetti创立以来,目前已有40多个国家应用;我国1995年开始进行扁铲侧胀试验,现已将之列入国家标准《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)及上海市工程建设规范《岩土工程勘察规范》(DGJ08-37-2002),并制备了相关测量仪器[1-3,9,11]。

我国浙江南光地质仪器厂研制了DMT-W1型扁铲侧胀仪。

该测试仪由扁铲测头、测控箱装置、气-电管路、气压源、贯入设备及探杆等构成。

经上海勘察院、华东电力设计院等单位的室内外对比和多项工程现场应用(测试深度达39.8m,测压值达3.1MPa),结果表明该仪器性能稳定、测试快速准确,具备国外同类产品功能。

通过借用国外经验公式,可计算土工参数[3]。

国内运用DMT来确定土性参数的研究单位主要是同济大学地下建筑与工程系、上海岩土工程勘察设计研究院有限公司、上海申元岩土工程有限公司、上海市隧道工程轨道交通设计研究院、中国船舶工业勘察设计研究院。

这些单位均位于上海,其开展的系列研究工作在国内该领域几乎一统天下,研究内容主要包括利用DMT试验确定上海地区土层土性(材料)指数ID的分布规律、水平向基床反力系数Kh和地基承载力fa等[5-7,9-10]。

此外,南京工业大学李雄威等对比了扁铲侧胀试验与静力触探、标贯和土工实验结果,并根据南京某场地地质情况提出了扁胀竖向排水侧限模量、不排水抗剪强度等经验公式[4];铁道部第三勘察设计院孟庆文等提出了扁铲侧胀试验测定水平基床系数公式[8]。

国外的研究工作很多。

Marchetti作为DMT理论的首创者,提出了土性(材料)指数ID、侧胀模量ED、水平应力指数KD和孔压指数UD等计算公式[11];Viggiani提出了水平向基床反力系数Kh计算公式[12];Doboku Gakkai则参考日本、欧洲和东南亚的文档数据,提出了用DMT计算土性参数的修正方程[13]。

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。

4.6 扁铲侧胀试验

4.6 扁铲侧胀试验

P tan( Esi y )
Pu
Pu
三、超固结粘土中边坡滑动面位置的确定 Tonali 等人(1997 年)提出了根据扁铲侧胀试验所测 KD随深度变化曲线来
确定超固结粘土中滑动面位置的方法。因为在正常固结土中,其K D值约为2, 超固结粘土的 KD>2,如果发现在超固结粘土中 KD≈2的情况,则该土层很可 能是边坡滑动面的一部分。边坡的滑动、重聚、再固结的过程如图所示:
地线接到测控箱的地线插座上,另一端接到探杆或贯入机具基座上。 检查电路是否连通。
2. 测试过程 扁铲探头贯入速率应控制在2cm/s左右,试验点的间距取20~50cm。
贯入过程中排气阀始终是打开的。当探头达到预定深度后: 1)关闭排气阀,缓慢打开微调阀,当蜂鸣器停止响的瞬间记下A
读数气压值; 2)继续缓慢加压,直到蜂鸣器响时,记下B读数气压值; 3)立即打开排气阀,并关闭微调阀以防止膜片过分膨胀损坏膜片;
贯入下一点指定深度,重复下一次试验。 加压速率应控制在一定范围,压力从0到A值应控制在15s之内测得,B 值应在A读数后的15~20s之间获得,C值在B读数后1min获得。
注:这个速率是在气电管路25m长的加压速率。
试验过程中应注意校核差值(B-A)是否出现B-A<△A+△B,如果 出现,应停止试验,检查原因,是否需要更换膜片。
3. 土的水平固结系数ch
计算土的固结系数是通过扁铲侧胀试验的消散试验。 探头贯入到试验深度后进行水平应力(主要是孔压)消散,计算
固结系数ch的过程:
绘制A-lgt曲线; 找出S形曲线的第二个转折点,并确定对应的时间tflex; 根据下式计算土的水平固结系数
ch≈7/tflex 注意:上式对应的是超固结土,对于欠固结土来说,ch的值会有 所下降。

扁铲侧胀试验及其在地基土承载力测定中应用

扁铲侧胀试验及其在地基土承载力测定中应用

扁铲侧胀试验及其在地基土承载力测定中应用作者:司环来源:《中国新技术新产品》2009年第13期摘要:本文介绍了扁铲侧胀仪试验的试验方法、资料整理,并根据工作实践。

提出了一些在岩土工程中应用扁铲侧胀仪测定地基土承载力试验的方法。

关键词:扁铲侧胀仪;试验;岩土工程1 前言扁铲侧胀试验(简称DMT)自20世纪70年代由意大利学者Marchetti发明以来,由于操作简便、快速、重复特性好、人为因素影响小,目前已有40多个国家应用。

我国自1995年开始进行扁铲侧胀试验,目前扁铲侧胀试验已列入了国家标准《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)及上海市工程建设规范《岩土工程勘察规范》(DGJ08-37-2002)。

近年来在上海地区应用较为广泛,特别是在市政轨道交通领域,常采用扁铲侧胀试验取代旁压试验。

目前扁铲侧胀试验在划分土层、判定土类,确定静止侧压力系数、水平基床系数,计算粘性土的不排水抗剪强度,确定土的压缩模量及判别地基土的液化等方面也已得到应用,但在确定地基土承载力方面应用较少。

本文主要探讨采用扁铲侧胀试验来确定地基土承载力的方法。

2 扁铲侧胀仪的特点及应用范围2.1 扁铲侧胀仪的特点扁铲侧胀仪试验为一种碌位测试方法,具有操作简便、快速、重复性好、人为影响因素小、经济、可得到近乎连续的地层剖面;一次试验能获得多个参数;试验结果与人们熟悉的土工参数相关联等特点;同时,扁平状插板避免了土体的拱效应,相对于圆柱形探头和其他原位测试对土体挤压较小,使土体扰动小得多,因此,更具有准确性。

2.2 扁铲侧胀仪应用范围扁铲侧胀仪试验适用于素填土、软土、一般粘性土、粉土和中密的砂土,当采用加强型的膜片时,也可应用于密实的砂土.不适用在含砾土层。

扃铲侧胀仪试验可应用水平或垂直荷载作用下深基础的设计,垂直荷载作用下浅基础的设计,压实控制,扁铲指数除在说明土的特性中有独自价值外,还可立侧向载荷下桩的P-S曲线,判断土的液化等。

扁铲侧胀试验

扁铲侧胀试验

膜片内的气压。
当膜片到达所确定的位置时,会发出一电信号(指示灯发光或蜂鸣器发声),测读相应
的气压。一般三个压力读数A, B, C可贯入1min内完成。
(2)由于膜片的刚度,须通过在大气压下标定膜片中心外
移0.05mm和1.10mm所需的压力A 和 B,标定应重复多次

A B
取 和 的平均值。 p1
则据压力B修正为p1 (B 膜中z心m 外 移B1.10mm)的计算式为
•(1)Marchetti(1980)根据意大利黏土的实验经验,得出
•(2)Lunne等(1990)补充资料后,提出对于新近沉积黏土:
对于老黏土: K0 0.68KD 0.54(cu/v0>0.8)
(3)Lacasse和Lunne(1998)根据挪威试验资料,提出
K0 0.35KD m (KD<4)
F
提出者
黏性土
Ei
砂土
Ei
砂土
E25
NC砂土
E25
OC砂土
E25
重超固结黏土
Ei
黏性土
Ei
10 2 1 0.85 3.5 1.4 (0.4~1.1)
Robertson等(1988) Robertson等(1988) Campanella等(1985)
Baldi等(1986) Baldi等(1986) Davidson等(1983) Lutenegger(1988)
ID
0.1 0.35
0.6
0.9
1.2
1.8
3.3
泥炭及灵敏性黏土 黏土 粉质黏土 黏质粉土 粉土 砂质粉土 粉质砂土
砂土
在1981年,Marchetti和Crapps将表1绘制成图3,用来划分土层。

工程地质手册(第四版)目录 简版

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第一篇地质基本知识和岩土分类第一章地貌和第四纪地质1第二章地质构造和岩体结构11第三章岩土分类及其鉴别特征15第二篇工程勘察第一章工程勘察的基本要求40第二章工程地质测绘45第三章遥感影像解译53第四章地理信息系统(GIS)69第五章地球物理勘探75第六章勘探与取样108第七章勘探点的测量125第三篇岩土测试第一章室内试验132第二章圆锥动力触探试验171第三章标准贯入试验185第四章静力触探197第五章载荷试验218第六章现场剪切试验234第七章旁压试验252第八章扁铲侧胀试验263第九章波速测试269第十章岩体原位测试280第十一章地基土动力参数测试290第十二章土壤氡测试319第十三章土、水腐蚀性测试321第四篇地基评价和计算第一章设计基本原则和荷载的基本概念329 第二章地基土物理力学性质指标统计332 第三章地基土中的应力分布341第四章地基变形验算359第五章地基土承载力的确定384第五篇特殊性土勘察和评价第一章湿陷性土418第二章红黏土445第三章软土455\第四章填土463第五章膨胀岩土468第六章冻土488第七章盐渍岩土498第八章混合土509第九章污染土513第十章风化岩和残积土518第六篇特殊地质条件勘察和评价第一章岩溶和土洞525第二章滑坡和崩塌536第三章泥石流558第四章采空区567第五章地面沉降575第六章地震580第七章地质灾害危险性评估605第七篇各类工程勘察和评价第一章房屋建筑和构筑物615第二章动力机器基础628第三章地下工程643第四章水上工程682第五章核电厂693第六章线路、机场场道和桥涵705第七章固体废弃物堆场731第八章既有建筑物748第九章罐、塔、仓等构筑物754第八篇基础工程与地基处理第一章浅基础768第二章深基础779第三章基坑工程823第四章边坡工程867第五章地基处理902第六章现场检验与监测956第九篇地下水第一章地下水的类型及其特征976第二章地下水的性质980第三章水文地质测试993第四章地下水的不良作用1016第五章工程降水1029附录附录I 地层符号1045附录Ⅱ岩层倾角换算表上1046附录Ⅲ法定计量单位及其换算1048附录Ⅳ国内外岩土工程及工程地质主要技术标准目录1055索引1079。

扁铲侧胀试验指标确定淮安市浅层地基承载力的探讨

扁铲侧胀试验指标确定淮安市浅层地基承载力的探讨
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扁 铲 侧 胀 试 验 以来 , 北 美 及 欧 洲 得 到 了 广 泛应 用 , 已 列 在 并 入 A S 推 荐方法 和欧洲 E R C D TM U O O E等 规 范 及 标 准 f 国 l 1 ,
内 的试 验 研 究 起 步 较 晚 ,近 1 O年 来 这 一 新 的 原 位 测 试 技
0 引 言
通 过 静 力 将 一 铲 形 探 头 以 一 定 的 速 度 贯 入 土 中 ,达 到
试 验 深度 后 . 控 制 箱 加 气 压 使 膜 片 膨 胀 . 用 压 力 表 或 测 用 并 力 数 字 仪 测 量 气 压 。 膜 片 回 复 初 始 位 置 时 的 位 移 量 为 00 m, 鸣 器停 止 响 应 或 检 流计 停 止 的 瞬 间 . 定 压 力 .5 m 蜂 测 A 初始 读数 ) f 。继 续 加 压 , 膜 片 移 动 11 l 蜂 呜 器 开 始 使 .0I T m, 响 应 时 , 定 压 力 B 并 迅 速 降 低 气 压 , 片 内缩 到 开 始 扩 测 。 膜

苏州地区用扁铲侧胀试验求地基土水平向基床系数初探

苏州地区用扁铲侧胀试验求地基土水平向基床系数初探

苏州地区用扁铲侧胀试验求地基土水平向基床系数初探摘要:水平向基床系数是反映土特性的一个重要指标,扁铲侧胀试验是在不破坏土的原始应力条件下获得土的水平向基床系数参数的一种有效方法。

本文在分析国内研究现状的基础上,针对苏州地区的实际地质情况提出(选择)了计算水平向基床系数的经验公式。

关键词:扁铲侧胀试验水平向基床系数中图分类号:tu4 文献标识码:a 文章编号:1、前言目前工程上常用的测定土的水平向基床系数的方法有室内的三轴试验法、原位荷载板试验等。

但室内试验时会破坏了原状土的结构和原始应力,原位荷载板试验会受到荷载板尺寸的影响(k值随着基础宽度b的增加而有所减小)。

通过扁铲侧胀试验推求地基水平向基床系数,具有对土体扰动小、试验点连续、经济、快速和试验误差小等优点。

2、技术要求(1)扁铲的规格尺寸(见图1),(2)进行扁铲侧胀试验时,探头达到预定深度后停止,匀速加压,测读膜片中心外扩0.05mm的压力值a,膜片中心外扩1.10mm 时的压力值b,通过分析、计算得到计算水平向基床系数所需的参数p0、p1。

计算公式如下:p0=1.05*(a-zm+da)-0.05* (b-zm-db) (1)p1=b-zm-db (2)式中:p0—膜片向土中膨胀之前作用在膜片上的接触压力(kpa)p1—膜片膨胀1.10mm时的膨胀压力(kpa)zm—未调零时的压力表初读数da—率定时膜片膨胀至0.05mm的气压实测值(da=5~25kpa)db—率定时膜片膨胀至1.10mm的气压实测值(db=10~110kpa)3、水平向基床系数kh的推求基床系数是地基土在外力作用下产生单位变位时所需的应力,一般表达式为:kh=(p1-p0) /s (3)式中s——地基变位。

(1)《铁路工程地质原位测试规程》公式若假定土体在小应变条件下为弹性体且侧胀仪膜片对土体的膨胀压力可视为平面应力(单向压缩),即可对kh进行推求(见《铁路工程地质原位测试规程》p209),得出如下计算公式:kh=0.2*1817(1-a)(p1-p0)(4)式中1817——量钢为m-1的系数a——孔隙压力参数,无室内实验数据时,可参见下表:饱和土的a值表1(2)上海地区经验公式上海地区似弹性阶段土的水平向基床反力系数计算式为:kh=δp/δs(5)当考虑δs为平均变形量时,其值为2/3中心位移量。

土的变形模量试验方法

土的变形模量试验方法

土的变形模量试验方法一、土的变形模量试验方法的介绍嘿,小伙伴们!今天咱们来唠唠土的变形模量试验方法。

这可太有趣啦!土的变形模量呢,就像是土在受到压力时会变形,这个变形的特性就需要用变形模量来衡量。

1. 载荷试验法这是一种很常见的方法哦。

就是在土面上放个载荷板,然后逐渐增加压力,同时测量土的变形量。

就像你给一个小土堆慢慢加东西,看它怎么变扁一样。

在这个过程中呢,我们可以用各种仪器来精确测量,比如位移传感器之类的。

这个方法的好处就是比较直接,能很直观地看到土在不同压力下的变形情况。

不过呢,它也有点小麻烦,做起来可能会比较费时间,而且需要的场地也得比较合适。

2. 旁压试验法这个方法就有点特别啦。

是把一个旁压器放到土里,然后给旁压器加压,让它向周围的土施加压力,同时测量土的变形。

就好像在土里塞了个小气球,然后给气球打气,看土的反应。

旁压试验法能在比较小的场地做,而且对土的扰动比较小。

但是呢,这个旁压器的操作可能需要一些技巧,要是没弄好,测量结果可能就不太准啦。

3. 扁铲侧胀试验法这也是一种很有用的方法哦。

用一个扁铲形的工具插入土里,然后让它侧向膨胀,测量土的变形和压力的关系。

想象一下,就像把一把扁扁的小刀插到土里,然后让小刀变宽,看看土会怎么个变化法。

这个方法速度比较快,而且能得到比较连续的土性数据。

不过呢,这个扁铲的插入深度和角度都得控制好,不然也会影响结果的。

4. 其他试验方法其实还有一些其他的试验方法,像静动力触探试验法之类的。

这些方法也都有各自的特点,有的适合在特殊的土质条件下做,有的适合在特定的工程要求下使用。

土的变形模量试验方法有好多,每种都有它的优缺点,在实际工程中,我们得根据具体情况来选择合适的方法哦。

希望我讲得够清楚,能让你对这个有趣的试验方法有更多的了解!。

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• (1)按DMT试验程序贯入到试验深度,缓慢加压 并启动秒表,蜂鸣器响时、读取A值并记下所需 时间t;立即释放压力回零,而不测B和C值。
• (2)分别在时间间隔为0.5、1、2、4、8、15、 30min时重复上述步骤。
• (3)绘制压力值A-lgt曲线,曲线的形状通常为 "S"型,当曲线的第二个拐点出现后,可停止试验。
• 如在试验中需要获得C读数,应在步骤(3)中打开微排阀 而非打开排气阀,使其缓慢降压直至蜂鸣器停后再次响起 (膜片离基座为0.05mm)时,此时记下的读数为C值。
三、测试过程
• 2.加压的速率对试验的结果有一定影响,因而应 将加压速率控制在一定范围内。A值应控制在1520s之间测得,而B值应在A值之后的15 -20s之间 获得,C值在B值后约1 min获得。这个速率是在气 电管路为25m长的加压速率,对大于25m的气电 管路,可适当
气压源
• 扁铲侧胀试验用高压钢瓶的高压气作为气 压源,气体必须是干燥的空气或氮气。一 只充气15MPa的10L气瓶,在中密度土中做 25 m长管路的试验,一般可进行约1000个 测点,约200m。耗气量随土质密度和管路 增长而增加,因此,在试验前,应先检查 气量是否充足,以免在试验中途更换气源。
贯入设备
系M和数砂K0土、内超摩固擦结角比等OC。R当、进不行排扁水铲抗消剪散强试度验cu时侧,限还压可缩以模对量 土的水平固结系数ch、水平渗透系数kh进行估计。
3. 试验的仪器和设备
• 扁铲测头 • 测控箱 • 气压源 • 贯入设备
扁铲测头
• 1. 扁铲测头和弹性钢膜 • 扁铲测头的外观尺寸为 • 95mm宽,15mm厚,扁铲 • 测头具有锲形底端,用以 • 贯穿土层,锲形底端的顶角介于24-32. 测
第9章 扁铲侧胀试验
主讲:崔德山
目录
• 1. 概述 • 2. 基本原理 • 3. 试验的仪器和设备 • 4. 试验方法与技术要求 • 5. 成果整理及应用 • 6. 工程实例 • 7. 下节课:第10章 现场剪切试验
1. 概述
• 扁铲侧胀试验(The Flate Dilatometer Test,简称DMT)最早 是1980年由意大利人Silvano Marchetti发明的一种原位测 试的方法,在我国,越来越多的单位开始使用扁铲侧胀试 验进行岩土工程勘察。
• 扁铲侧胀试验是利用静力或锤击动力将一扁平铲形测头贯 人土中,达到预定深度后,利用气压使扁铲测头上的钢膜 片向外膨胀,分别侧得膜片中心向外膨胀不同距离(分别 为0.05mm和1.10mm这两个特定值)时的气压值,进而获 得地基土参数的一种原位试验。
• 可用于土层划分与定名、不排水剪切强度、应力历史、静 止土压力系数、压缩模量、固结系数等的原位测定。
• 延长。 • 3.试验结束后,应立即提升探杆,从土中取出
扁铲测头,不能延误,并对扁铲测头膜片进行标 定,求得试验后△A和△B数值。△A和△B应在许 用范围内,并且试验前后△A和△B值相差不能超 过25kPa,否则,试验的数据不能使用。
四、消散试验
• DMT消散试验方法,试验过程中,只测读A值, 膜片没有扩张到B处。试验步骤如下:
• 若采用CPT机具贯人时, • 贯人速率应控制在20cm/min。
4. 试验方法与技术要求
• 一、钢膜的标定 • 二、试验前期准备工作 • 三、测试过程 • 四、消散试验 • 五、注意事项
一、钢膜的标定
• 钢膜的标定就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。标定必须做两次,一次为 试验前标定.另一次为试验后标定.并检查前、后两次标定 值的差别,以判断试验结果的可靠性。
五、注意事项
• 1. 试验中,随时校核B-A>△A+△B是否成立。若不成 立,应停止试验,重新校核△A和△A值。
• 2. 试验若暂停,排气阀必须打开,以免有关阀门泄漏。 • 3 .不应该把测头放在地下过夜,因为正常工作时,微小
的泄漏无关紧要,若扁铲测头长时间处于地下水位以下。 微小泄漏可能使测头进水而导致短路。 • 4 .对较长的气电管路(>25m) ,需检查所加气压沿管路是 否均衡,检查方法是加压时关闭微调阀,观察压力表数值 是否下降,若下降,说明加压速率太快,应适当减慢。 • 5 .在杂填土土层中试验时,应采用另行配备的实心测头 开孔,以免杂填土中的硬物划伤扁铲测头,尤其是避免损 坏测头上膜片。
5. 成果0章 现场剪切试验
• (1)关闭排气阀,缓慢打开微调阀,在蜂鸣器停止响的 瞬间记下气压值,即A读数;
• (2)继续缓慢加压,直至蜂鸣器响时,记下气压值,即B 读数;
• (3)立即打开排气阀,并关上微调阀以防止膜片过分膨 胀而损坏膜片;
• (4)接着将探头贯人至下个试验点,在贯人过程中排气 阀始终打开,重复下一次试验。
• 1.试验若采用静力触探设备贯人扁铲测头,应先将气电 管路贯穿在探杆中。在贯穿时,要拉直管路,让探杆一根 根沿管路滑行穿过为好,尽量减小管路的绞扭和弯伤倘若 用钻机开孔锤击贯人扁铲测头,气电管路可不贯穿钻杆中, 而采用按一定的间隔直接用胶带绑在钻杆上。
• 2. 气电管路贯穿探杆后,一端与扁铲测头连接。然后通 过变径接头,拧上第一根探杆,待侧试时一根一根连接 (若管路绑在钻杆上,须将管路从第一根钻杆的变径接头 中引出)。
• 继续向内充气加压,膜片继续向外移动,
• 膜片中心向外移动达到1.10mm时,
• 钢柱在弹簧作用下与导体基座底部
• 接触时,则正负极接通,蜂鸣声再次
• 响起,提醒操作者记录B读数。
测控箱
• 测控箱, 一般包括两个压力计(也有采用一个压力 计)、与压力源的连接口、与气电管路的连接口、 接地电缆接口、检流计和蜂鸣器(由扁铲测头电路 的闭合决定是否发出响声,这样,蜂鸣器可以有 效地提示电路的闭合与否,促使操作者可以确定 A, B, C读数的时机),另外还有排气阀,统能够顺 利排泄气体。来控制气体的流量,并使侧试系
头下端逐渐变薄的区段长50mm. 圆形钢薄 膜直径为60mm,正常厚度为0.2mm(在可 能剪坏测头的土层中,常使用0.25厚的钢 膜),薄膜固定在扁铲测头一个侧面上。
• 2. 测头工作原理 • 扁铲的工作原理就如一个电开关,绝缘垫将导体基座与
扁铲(钢)体和钢膜隔离,导体圆盘与测控箱电源的正极相 连,而膜片通过地面接触与测控箱的负极相连。在自然状 态下,彼此之间被绝缘体分开,而当膜片受土压力作用而 向内收缩与导体基座接触时,或是受气压作用使膜向外鼓 胀,钢柱在弹簧作用下与导体基座接触时,则正负极接通, 蜂鸣声响起;当膜片处于中间位置时,正负极不能相通, 因此不会有蜂鸣声。
• 在空气中大气压力下,因为膜表面本身有微小的向外的 曲率,自由膜片的位置处于在A、B之间的某个位置(即介 于距基座0.05-1.1mm)。△A是使膜片从自由位置回缩到 距离基座0.05mm(A位置)时所需的压力;而△B是使膜片从 自由位置到B位置时所需的外界压力,此时为张力。
二、试验前期准备工作
• 然后,测头继续往下贯人至下一试验深度(试验点间隔通 常是取 20cm)。在每一试验深度,都重复上述试验过程, 读取A,B(有时包括C)读数。考虑到膜片本身的刚度,根据 试验前后得到的标定值△A , △B来对它们进行修正,以计 算片距p0、离p基1、座p12.。10mp0m为时膜土片体在所基受座的时压土力体,所p受2为的膜压片力回;p缩1为到膜A 点p2值(距可离获基得座40个.0扁5m铲m试)时验土中体间所参受数的:材压料力指,数然ID后、由水p平0、应p力1、 指数KD、孔隙水压力指数UD和扁铲模量ED。这些参数经 过经验公式计算,可以得到一些土性参数,如静止侧压力
• 贯人设备是将扁铲测头贯人预定土层的机具.通常 采用的有静力触探机具、标准贯入试验锤击机具 和液压钻机机具等。在一般土层中。通常采用静. 力触探机具,而在较坚硬的粘性土或较密实的砂 土层,可以采用标贯机具来替代。锤击法会影响 试验精度,CPT设备较为理想,应优先选用。试 验中的贯人阻力是很有用的数值,可用以确定如 砂土摩擦角等土工参数,
• 扁铲侧胀试验适用于一般粘性土、粉土、中密以下砂土、 黄土等,不适用于含碎石的土等。
• 扁铲测头其实是一个不锈钢钢板,在钢板 的一侧安装了一片平坦的圆形钢膜,扁铲 测头通过一条气电管路连接着在地表的侧 控箱,气电管路穿过贯人设备的探杆到达 测头,连续地传输气压和电信号。测控箱 通过气压管和一个气源相连接,以提供气 压使膜片膨胀,测控箱由一个压力调控器, 压力计,信号发生器和排气阀组成。可以 使用常用的贯人设备把扁铲测头压人土内, 一般可以使用静力触探设备贯入。
2. 基本原理
• 试验由贯人扁铲测头开始,在贯人至某一深度后 暂停,通过测控箱操作使膜片充气膨胀.在充气鼓 胀过程中,得到如下两个读数:
• (1) A读数,膜片距离基座0.05mm时的气压值; • (2) B读数,膜片距离基座1.10mm时的气压值。 • 另外,在到达B点之后,通过测控箱上的气压
调控器释放气压,使膜片缓慢回缩到距离基座 0.05mm。时,可读取C读数。
• 3.检查侧控箱、压力源设备完好,需估算一下钢瓶气体 是否满足试验测试需要。然后彼此连接上,再将气电管路 的另一端跟测控箱的测头插座连接。
• 4.地线接到测控箱的地线插座上,另一端夹到探杆或压 机的机座上。
• 5.检查电路,是否连通。
三、测试过程
• 1.扁铲测头贯人速度应控制在2cm/s左右,在贯入过程中, 排气阀始终是打开的。当测头达预定深度后:
• 在进行DMT试验时,当扁铲贯人土层,膜片受土 压力的作用向里收缩,膜片与导体基座接触,蜂 鸣声响起。
• 当到达试验位置,操作人员开始向内充气,在一 段时间内,膜片仍保持与基座接触(蜂鸣声不断)。 当内部压力达到与外部压力平衡时,膜片开始向 外移动并与基座脱离(蜂鸣声停止),蜂鸣声停止, 提醒操作者读取A读数。
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