岩土工程原位测试考试知识点总结
岩土工程知识点总结
岩土工程知识点总结1. 引言岩土工程是土木工程领域中的重要学科,涉及土壤和岩石的力学特性、地基基础设计、地下水流动等内容。
本文将对岩土工程的一些关键知识点进行总结。
2. 土壤力学2.1 土壤分类根据颗粒大小和颗粒成分,土壤可以分为砂土、粉土、黏土和有机土等类型。
每种类型的土壤具有不同的工程特性和力学性质。
2.2 土壤物理性质土壤的物理性质包括体积重、容重、孔隙比、含水率等。
这些参数影响着土壤的稳定性和水分运移。
2.3 土壤力学参数土壤力学参数包括内摩擦角、压缩模量、剪切强度等,这些参数用于描述土壤的强度和变形特性。
不同类型的土壤具有不同的力学参数。
3. 岩石力学3.1 岩石分类岩石可以分为火成岩、沉积岩和变质岩等类型。
不同类型的岩石具有不同的物理和力学性质。
3.2 岩石物理性质岩石的物理性质包括密度、孔隙度、吸水性等。
这些参数对岩石的稳定性和工程行为有重要影响。
3.3 岩石强度岩石强度是衡量岩石抵抗外力的能力,常用指标包括抗压强度、抗拉强度和抗剪强度等。
岩石强度对岩石的工程应用具有重要意义。
4. 地基基础设计4.1 地基类型根据地基承载形式和地质条件,常见的地基类型包括浅基础和深基础。
针对不同类型的地基,需要采用不同的设计方法。
4.2 地基勘察地基勘察是地基基础设计的前提,通过采集土壤和岩石的资料,包括含水量、颗粒分析、荷载测试等,为基础设计提供依据。
4.3 地基处理地基处理是指通过加固或改良地基的方式提高地基的承载能力和稳定性。
常见的地基处理方法包括加固灌注桩、沉桩和振动加固等。
5. 地下水流动5.1 地下水概述地下水是指土壤和岩石中饱含的水体,它对岩土工程具有重要的影响。
地下水的流动性质主要受渗透系数和水头差的影响。
5.2 渗透系数渗透系数描述了岩土中水分的渗透能力,是地下水流动方程中的重要参数。
不同类型的土壤和岩石具有不同的渗透系数。
5.3 地下水压力地下水压力是指地下水对地下结构和地表的压力分布。
工程地质原位测试复习资料
工程地质原位测试复习资料绪论1、原位测试: 是在土原来所处位置基本保持土的天然结构,天然含水量及天然应力状态测定土的性能方法。
2、原位测试的优点(1)可在拟建工程场地进行测试,不用取样。
(2)原位测试涉及的土体积比室内试验样品要大得多,因而更能反映土的宏观结构对土的性质影响。
(3)很多土原位测试技术方法可连续进行,可得到完整土层剖面及物理力学性质指标。
(4)土的原位测试,一般具有快速经济优点。
3、原位测试的作用(1)是地质及岩土工程学科的重要组成部分,是地质工程理论得以用于解决实际问题的重要技术手段。
(2)是岩土工程勘察的重要组成部分,是获取岩土设计参数的重要手段,而且是岩土工程质量检验的主要手段。
4、原位测试的目的(1)获取有代表性的能够反映岩土体现场实际状态下岩土参数,认识岩土体的空间分布特征和物理力学特征。
(2)为岩土工程设计和治理提供工程设计参数。
第一章静力载荷试验1、浅层平板载荷试验:是在现场用一定面积的刚性承压板逐级加荷载,测定天然埋藏条件下浅层地基沉降随荷载而变化的现场试验,用以评价承压板下应力主要影响范围内岩土的承载力和变形特性。
2、浅层平板载荷试验适用范围:适用地表浅层地基土、包括各类填土和含碎石土。
3、平板载荷试验三个阶段①直线变形阶段:压密阶段,压力小于比例界限P0,P~S为直线关系。
②剪切变形阶段:当压力P0<Pi<Pu(极限),P~S呈曲线关系,除土体压密外,还有局部剪切破坏。
③破坏阶段:压力Pi>Pu,即使压力增加极小沉降急剧增加。
4、试验终止条件(1)载荷试验一般加荷到设计承载力2倍即可终止试验;(2)从积累经验出发,加荷到破坏荷载为好;(3)出现下列现象可认为已达到极限条件:1)压板周围土面出现明显裂缝并隆起;2)24小时沉降速度无减小趋势或加荷后沉降急剧增加;3)总沉降已达承压板直径或宽度1/12;4)本级荷载的沉降量急剧增加, P~S曲线出现陡降段;5、深层平板载荷试验:承压板采用直径0.8m的刚性承压板,紧靠承压板周围外侧的土层高度不应小于80cm。
岩土基础考试知识点总结
岩土基础考试知识点总结一、岩土力学基础知识1. 土的力学性质土是由颗粒、空隙和水组成的多相介质,具有各向同性和非线性的特性。
土体的密实度、孔隙率、孔隙结构、水分状态、颗粒大小和形状、颗粒间的相互作用等因素都会影响土的力学性质。
2. 孔隙水压力和孔隙水压力系数土体中的水受到土颗粒和土体孔隙的约束,会产生孔隙水压力,这种压力作用在土体内外都会引起较大的影响。
孔隙水压力系数是表示孔隙水压力变化的影响系数,通常通过实验测定得到。
3. 土体的应力状态土体在受到外力作用时,会产生内部的应力,主要包括有效应力和孔隙水压力。
有效应力能够引起土体变形和破坏,孔隙水压力则会影响土的强度和稳定性。
4. 土体的强度特性土体的强度受到多种因素的影响,主要包括土的类型、含水量、密实度、孔隙结构、颗粒力学性质等。
通过室内外试验可以获得土的压缩特性、抗剪强度、固结性质等数据。
这些数据对于工程设计和施工具有重要的指导意义。
5. 土体的变形特性土体在受力作用下会发生变形,主要包括弹性变形、塑性变形和剪切变形。
土体的变形特性会影响到土的承载能力、变形模式、稳定性等。
二、岩土基础工程设计1. 地基地质勘察地基地质勘察是基础工程设计的第一步,通过勘察可以获取地下岩土层厚度、性质、承载能力、地下水位和水位压力等信息。
这些信息对于基础设计和工程施工都具有重要的指导意义。
2. 土体的承载能力计算土体的承载能力是指土壤在一定条件下能够承受的最大荷载。
承载能力的计算需要考虑土的类型、含水量、密实度、孔隙结构等因素,可以通过静、动力学试验获得。
土的承载能力是设计基础和选用地基类型的重要依据。
3. 土体的变形分析土体的变形分析包括地基沉降、变形模式、变形值等内容,通过有限元分析、模型试验和现场观测等手段可以获得土体的变形特征和规律。
变形分析是衡量地基稳定性和安全性的重要参考。
4. 岩土基础施工技术岩土基础的施工技术包括挖土、回填、打桩、支护等工序,需要根据地基情况、工程要求和施工条件等因素进行选择。
水利工程质量检测员岩土工程考点
水利工程质量检测员岩土工程考点1、原位土体现场剪切的注意事项:A、试样受力垫板与试验土体侧面充分吻合;B、钢垫板后放置枕木或钢框架,使土体能均匀接受千斤顶推力;C、千斤顶活塞中心、传感器中心与钢垫板宽度的1/2、高度的1/3处保持在同一直线上,相互紧贴密合;D、从钢垫板的两端切入或埋入涂黄油黏合的双层薄钢板,并与推力钢垫板垂直;E、在钢垫板后两侧安装位移计,位移计的基座应设置在不受试验影响的稳定体上。
2、水压致裂法进行地应力测量时应注意的事项:A、在测试段上下1.5m范围内,岩性应均一完整;B、测试段串接起来的封隔器加上压裂段共约3m长的岩体透水性小;C、提供钻孔柱状图,包括岩性、裂隙密度、岩心获得率、RQD及岩体渗透系数。
3、锚杆支护的作用:A、悬吊作用B、组合梁作用C、积压加固作用D、围岩强度强化4、对粘性土工程性质影响较大的有那两种参数:塑性指数、液性指数5、土的固结的定义:饱和土在外力作用下,随土的排水,体积逐渐减小的全过程。
6、桩身完整性的类别的判定:A、Ⅰ类桩,桩身完整B、Ⅱ类桩,桩身有轻微缺陷,不影响承载力的发挥C、Ⅲ类桩,有明显缺陷,对承载力有影响D、Ⅳ类桩,存在严重缺陷7、粘性土膨胀性的性质:1、高液限2、裂隙性3、超固结性4、强度可变性5、涨缩性8、物理老化的定义:是材料力图从制造时的非平衡状态恢复到平衡状态所导致,不会引起分子价键的破坏。
9、岩石冻融试验的冻融循环的次数,一般去不少于20次,严寒地区不得少于25次。
10、地基破坏的三个阶段:1、压密阶段2、剪切阶段3、破坏阶段11、岩石横波测试一般采用哪一种耦合剂:1、铝箔2、银箔12、土工合成材料试验中,对试样温湿度的要求:20±2℃,60±10%13、饱和吸水法采用煮沸法和真空抽气法。
14、地基承载力特征值的定义:指由原位荷载试验测定的地基荷载变形曲线上规定的变形所对应的荷载值。
15、固结试验测定压缩系数的要求,以每小时变形量达到0.01mm时为稳定标准。
岩土原位测试复习考试题
一、名词解释(每题5分,共15分)1.平板静力载荷试验:简称载荷试验,在保持地基土天然状态下,在一定面积的承压板上向地基土逐级施加荷载,并观测每级荷载下地基土的变形特性,是模拟建筑物基础工作条件的一种测试方法。
2.临界深度:模型试验及实测表明,地表厚层均质土的贯入阻力自地表向下是逐渐增大的。
当超过一定深度后,阻力才趋近一个常数值,这个土层表面一定深度就称为临界深度。
3.动力触探:是利用一定的锤击动能,将一定规格的探头打入土中,根据打入土的难易程度(可用贯入度、锤击数或探头单位面积动贯入阻力来表示)判定土层性质的一种原位测试的方法。
4.孔压静力触探:即孔隙水压力静力触探,简称孔压触探(CPTU),它是在普通的CPT探头上安装了可以测量孔隙水压力的传感器,使贯入时能在测量,的同时,测量贯入引起的超孔隙水压力△u,当停止贯入时,可测量超孔隙水压力△u的消散过程及完全消散时的静止孔隙水压力u0。
5.标准贯入测试:简称标贯,重63.5kg的穿心锤自0.76m高处自由下落,撞击锤座,通过探杆将标准贯入器贯入孔底土层中,记录贯入0.30m的锤击数,用来测试土层物理力学参数的一种测试方法。
6.十字板剪切试验:是用插入软粘土中的十字板头,以一定的速率旋转,测出土的抵抗力矩,然后换算成土的抗1 / 11剪强度的一种测试方法。
7.旁压测试:是利用钻孔做的原位横向载荷试验,是工程勘察中的一种常用原位测试技术。
8.土的原位测试:指的是在工程地质勘察现场,在不扰动或基本不扰动土层的情况下对土层进行测试,以获得所测土层的物理力学性质指标及划分土层一种土工勘察技术。
9.静力触探:国际上常称静力触探试验为“荷兰锥”试验,简称CPT或静探。
静力触探试验是把一定规格的圆锥形探头借助机械匀速压入土中,并测定探头阻力等的一种测试方法,实际上是一种准静力触探试验。
10.旁压模量:地基土层旁压模量是反映土层中应力和体积变形(可表达为应变的形式)之间的关系的一个重要指标,代表地基土水平方向的变形性质。
岩土工程原位测试复习资料
1、原位测试是岩土工程勘察与地基评价中的重要手段之一,是指利用一定的试样手段在天然状态下,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。
2、原位测试目的:获得有代表性的、能够反映岩土体现场实际状态下的岩土参数,认识岩土体的空间分布特征和物理力学特性,为岩土体工程设计和治理提供工程设计参数。
3、原位测试获得的参数:1岩土体的空间分布几何参数2岩土体的物理参数和状态参数3岩土体原位初始应力状态和应力历史参数4岩土体的强度参数5岩土体的变形性质参数6岩土体的渗透性质参数。
4、原位测试:一般指在工程地质勘察现场,在不扰动或基本不扰动土层的情况下对土层进行测试,已获得土层的物理力学性质指标及划分土层的一种土工勘察技术。
5、原位测试所能提供的参数:1土类鉴别和土层剖面划分2原位水平应力、静止侧土压力系数、或侧向基床系数3前期固结压力或超固结比4变形特性5固结特性6强度特性。
6、载荷试验的目的:1确定地基土的比例界限压力、极限压力,为评定地基土的承载力提供依据2确定地基土的变形模量3估算地基土的不排水抗剪强度4确定地基土的基床系数。
7、平板载荷试验:是在保持地基土天然应力和结构状态情况下,模拟建筑物荷载条件,通过一定面积的承压板向地基施加垂向荷载,研究地基土变形和强度规律的一种原位试验。
8、平板载荷试验的原理:它是以刚性平底承压板模拟建筑物基础,将竖向荷载均匀传至地基土上,通过实测地基土在荷载作用下的变形,得到载荷试验P-S曲线,然后根据该曲线推求地基土参数的一种方法。
P-s曲线分为三个阶段1直线变形阶段,压力小于比例极限压力p0,p-s呈直线关系。
2剪切变形阶段:压力大于p0小于极限压力p u。
3破坏阶段:压力大于极限压力p u,沉降急剧增大。
确定地基土承载力:在经过校正后的P—S曲线上取S/b一定比值所对应的荷载为地基土的容许承载力:1)太沙基取S/b=0.02相对应的荷载为地基土的容许承载力;2)斯坎普顿取S/b=0.03相对应的荷载为地基土的容许承载力;3)对一般粘性土、粉土宜采用S/b=0.02对应的压力为容许承载力;4)对砂土宜采用S/b=0.01~0.015对应的压力为地基土的容许承载力9、载荷试验设备及组成:1加荷系统,通过承压板对地基土施加额定荷载的装置,包括重物加荷装置和油压千斤顶加荷装置2反力系统常用的反力系统为地锚式。
1.5岩土工程原位测试
1.5.1载荷试验 载荷试验 载荷试验是在天然地基上模拟建筑物的基 础荷载条件, 础荷载条件,通过承压板向地基施加竖 向荷载, 向荷载,借以确定在承压板下应力主要 影响范围内的承载力和变形特征。 影响范围内的承载力和变形特征。载荷 试验的主要设备有三个部分: 试验的主要设备有三个部分:加荷与传 压装置、变形观测系统及承压板。 压装置、变形观测系统及承压板。试验 将试坑挖到基础的预计埋置深度、 时,将试坑挖到基础的预计埋置深度、 整平坑底、放置承压板, 整平坑底、放置承压板,在承压板上施 加荷重来进行试验。 加荷重来进行试验。
1.6.1地基基础检验和监测 1.天然地基基坑检验 天然地基基坑检验又称验槽, 天然地基基坑检验又称验槽,是岩土工程 中必须做的常规工作, 中必须做的常规工作,也是勘察工作的 最后一个环节。当基槽开挖完毕后, 最后一个环节。当基槽开挖完毕后,由 勘察、设计、 勘察、设计、施工和监理几个方面的技 术负责人,共同到施工现场进行验槽。 术负责人,共同到施工现场进行验槽。
标准贯入试验的锤击数N可直接标在工程 标准贯入试验的锤击数 可直接标在工程 地质剖面图上, 地质剖面图上,也可绘制单孔标准贯入 试验的锤击数N与深度关系曲线或直方图 与深度关系曲线或直方图。 试验的锤击数 与深度关系曲线或直方图。 根据标准贯入试验的锤击数, 根据标准贯入试验的锤击数,可以评价砂 土的密实程度, 土的密实程度,结合地区经验可以确定 地基土承载力,判定粘性土的物理状态, 地基土承载力,判定粘性土的物理状态, 土的强度、变形参数、单桩承载力, 土的强度、变形参数、单桩承载力,砂 土和粉土的液化, 土和粉土的液化,成桩的可能性等做出 评价。 评价。
验槽的目的是检验有限的钻孔与实际开挖的地基 是否一致,勘察报告的结论与建议是否准确, 是否一致,勘察报告的结论与建议是否准确, 并根据基槽开挖实际情况, 并根据基槽开挖实际情况,研究解决新发现的 问题和勘察报告遗留的问题。 问题和勘察报告遗留的问题。 验槽的基本内容包括核对验槽开挖平面位置和槽 底标高是否与勘察、设计要求相符; 底标高是否与勘察、设计要求相符;检验槽底 持力层土质与勘探是否相符; 持力层土质与勘探是否相符;当基槽土质显著 不均匀或局部有古井、墓穴时, 不均匀或局部有古井、墓穴时,可用铁钎探查 明平面范围与深度; 明平面范围与深度;研究决定地基基础方案是 否有必要修改或作局部处理。 否有必要修改或作局部处理。 验槽方法以肉眼观察或使用袖珍贯入仪等简便易 行的方法为主,必要时可辅以夯、 行的方法为主,必要时可辅以夯、拍或轻便触 探。
岩土工程原位测试考试知识点总结
名词解释(6*3=18)+选择题(18*1=18)+判断题(10*1=10)+简答题(34分)+综合题(20分)1. (室内)土工试验:包括土的物理性质指标的测定、土的力学性质指标的测定、土的动力特性试验、粘土矿物分析等等。
原位测试:在保持岩土体天然结构、天然含水率以及天然应力状态的条件下,测试岩土体在原有位置的工程性质的测试手段.2。
原位测试与室内土工试验的比较:原位测试:一、实验对象方面:1,测定土体范围大,能反映宏观微观结构对土性的影响,代表性好;2,对难以取样的土体仍能实验;3,对实验土层不扰动;4,能给出连续的土性变化剖图;5,土体边界条件不明显.二、应力条件方面:1,基本在原位应力条件下进行应力试验;2,应力路径和排水条件不能控制;3,应力条件有局限性三、应变条件:1,应变场不均与;2,应变速率一般大于实际工程条件下的应变速率四、岩土参数:多建立在经验公式上五、实验周期:周期短,效率高室内试验:一:1,与原位相反;二,排水条件、应力路径、应力条件都可以模拟控制;三、应变场均匀,应变速率可控制;四、可直接测定;五:周期长,效率低1。
载荷试验:在现场用一个刚性承压板逐级加荷,测定天然地基、单桩或复合地基的沉降随荷载的变化,借以确定它们承载能力的试验。
浅层平板载荷试验适用于浅层地基土,包括各种填土和含碎石的土; 深层平板载荷试验适用于埋深等于或大于3.0m和地下水位以上的地基土;螺旋板载荷试验适用于深层地基或地下水位以下的土层.2.载荷试验目的:(1)确定地基土的比例界限压力、极限压力,为评定地基上的承载力提供依据(2)确定地基土的变形模量(3)估算地基土的不排水抗剪强度(4)确定地基土的基床系数3.原理:典型的平板载荷试验p—s曲线分为三个阶段:直线变形阶段:P—S呈线性关系,此线性段的最大压力称为此时的界限P0 。
在直线变形阶段,受荷土体中任意点产生的剪应力小于土体的抗剪强度,土的变形主要由土中空隙的压缩而引起,土体变形主要是竖向压缩,并随时间逐渐趋于稳定。
原位测试技术汇总
原位测试技术汇总2022.08.03原位测试是指在地层或土体的原位应力状态和天然含水率保持不变、原生结构不受或少受扰动的条件下,直接或间接地测定岩、土体各种工程特性、参数的试验方法,是岩土工程勘察的重要手段之一。
常用的原位测试方法主要有:载荷试验、静力触探试验、圆锥动力触探、标准贯入试验、十字板剪切试验、旁压试验、扁铲侧胀试验等。
岩土工程勘察时,应根据技术要求和地层条件选用合适的原位测试方法。
因旁压试验及扁铲侧胀试验对地层条件适用性要求相对较高,设备仪器相对复杂,致使其使用受到一定的限制,本文不讨论这两种方法。
1 常用原位测试方法的适用条件1.1 载荷试验载荷试验分平板载荷和螺旋板载荷两种,平板载荷适用于各类土、软质岩和风化岩体,螺旋板载荷适用于深层地基土及地下水位以下的软土、一般粘性土、粉土及砂类土。
深层平板载荷试验深度不应小于5m。
但载荷试验通常历时较长、成本较高,致使其使用频率受到一定影响。
1.2 圆锥动力触探圆锥动力触探分为轻型、重型和超重型三种。
轻型适用于一般粘性土,重型及超重型适用于中砂以上的砂类土及碎石土。
轻型主要用于验槽和地基处理检测,重型在勘察及地基处理检测中大量使用,超重型应用较少,可用于密实的碎石土。
1.3 标准贯入试验标准贯入试验适用于一般粘性土、粉土、砂类土、花岗岩类的风化壳和残积土。
标准贯入试验与圆锥动力触探试验配合使用,可进行各类土质及风化岩的原位测试,且设备轻便、操作简单、经验丰富,使之在当前岩土工程勘察中应用最为普遍。
1.4 静力触探试验静力触探试验适用于软土、粘性土、粉土、砂类土及含少量碎石的土层。
手摇式轻型多用于较大设备难以进入的狭小场地的浅层测试。
全液压传动型除狭小场地外,使用普遍。
1.5 十字板剪切试验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,测试深度不宜大于30m。
由于其贯入设备与静力触探通用,且都用于软土地区,因此二者通常联合使用,并与钻探取样成果结合,大大提高勘察效率,降低勘察成本,丰富成果参数。
岩土工程原位测量技术(每日一练)
单项选择题(共5 题)1、下列方法中不属于原位测试方法的是()(D)•A,静力触探•B,动力触探•C,旁压试验•D,击实试验答题结果:正确答案:D2、重型动力触探落锤质量为()kg (C)•A,10•B,28•C,63.5•D,120答题结果:正确答案:C3、轻型动力触探是以探头在土中贯入()的锤击数确定N10值。
(C)•A,10cm•B,20cm•C,30cm•D,40cm答题结果:正确答案:C4、《水运工程岩土勘察规范》(JTS133-2013)中规定密实的砂土或硬塑的黏性土可采的承压板面积()(A)•A,2500cm2•B,500cm2•C,1000cm2•D,1500cm2答题结果:正确答案:A5、自钻式旁压试验不适用于()(B)•A,黏性土•B,软岩•C,粉土•D,砂土答题结果:正确答案:B多项选择题(共5 题)1、动力触探设备主要由()三部分组成。
(ACD)•A,圆锥头•B,圆锥筒•C,触探杆•D,穿心锤答题结果:正确答案:ACD2、《水运工程岩土勘察规范》(JTS 133-2013)规定极限压力可按()判断。
(ABCD) •A,承压板周围土被挤出,沉降急剧增加•B,本级荷载沉降量大于前一级荷载沉降量的5倍,荷载与沉降曲线出现明显陡降•C,本级荷载下,持续24h内沉降速率等速或加速发展,不能达到相对稳定标准•D,总沉降量超过承压板直径或宽度的1/12答题结果:正确答案:ABCD3、原位测试的主要方法有()。
(ABCD)•A,载荷试验•B,静力触探•C,旁压试验•D,十字板剪切•E,含水量试验答题结果:正确答案:ABCD4、按照落锤能量及探头的规格,动力触探常分为()。
(ABCD)•A,轻型•B,中型•C,重型•D,超重型答题结果:正确答案:ABCD5、静力触探试验用途较广,主要用途有()。
(ABCDE)•A,土层划分•B,土类判别•C,确定地基土的承载力•D,预估单桩承载力及判别沉桩的可能性•E,判别砂土液化可能性答题结果:正确答案:ABCDE判断题(共5 题)1、载荷试验中试验土层的沉降量随承压板宽度B的增加而增加。
地基静载荷试验(岩土工程原位测试技术)
岩土工程原位测试技术第1章地基静载荷试验第1章内容概述(地基基础的一般知识)1.1 试验设备和方法1.2 基本测试原理1.3 试验成果的整理分析1.4 螺旋板载荷试验要点1.5 复合地基载荷试验要点1.6 岩石地基载荷试验要点1.7 小结概述(地基基础的一般知识)1. 建筑物、地基、基础的关系2. 地基基础的类型3. 对地基和基础的一般要求4. 地基和基础的常用检测方法1. 建筑物、地基、基础的关系一个完整的建筑体系包括了上部结构、基础与地基三个组成部分,三者构成一个相互依存的整体,具有各自的功能。
上部结构是完成设计预定功能的主体结构。
基础通常指建筑物最下端与地基直接接触并经过了特殊处理的结构部件。
地基是指建筑物下方的承受建筑物的荷载并维持建筑物稳定的岩土体。
请看图例。
楼层(上部结构)基础(下部结构)地基桥跨(上部结构)桥墩(下部结构)地基地基图2 桥梁建筑体系的组成2. 地基基础的类型(1)地基的类型一般土质地基特殊土质地基土质地基岩石地基土岩组合地基天然地基换填地基强夯地基压实地基灌浆地基复合地基人工地基地基(2)基础的类型柱下独立基础墙下条形基础刚性基础(无筋扩展基础)柱下独立基础墙下条形基础钢筋混凝土扩展基础柱下条形基础筏板基础箱形基础浅基础桩基础沉井基础沉箱基础地下连续墙基础组合型深基础深基础基础3. 对地基和基础的一般要求保证建筑物的安全和正常使用,充分发挥地基的承载能力。
安全保证是第一位的。
此外尚应注意经济与安全的协调。
4. 地基和基础的常用检测方法地基检测方法:静载试验,静力触探,动力触探,标准贯入。
承载力与变形指标检测常用静载试验,均匀性与密实程度检测常用静力触探、动力触探和标准贯入。
桩基础检测方法:静载试验,低应变,高应变,超声波,钻芯。
承载力检测常用静载试验(单桩,深井)和高应变,强度与完整性检测常用低应变、超声波和钻芯法。
1.1 试验设备和方法一、试验设备目前国内采用的试验装置,大体可归纳为由承压板、加荷系统、反力系统、观测系统四部分组成。
岩土考试知识点总结
岩土考试知识点总结一、岩土工程基础知识1. 岩土工程的基本概念岩土工程是以岩石和土壤为对象的工程学科,其研究对象主要包括岩石、土壤和岩土体等。
岩土工程的发展与土木工程、矿业工程、环境工程等有着密切的联系。
2. 地质构造与岩土工程地质构造是岩土工程中的一个重要知识点,它主要包括地质构造的分类、地质构造的特点、地质构造对岩土工程的影响等内容。
3. 地层与岩土工程地层是岩土工程中的一个重要概念,它包括地层的分类、地层的特点、地层对岩土工程的影响等内容。
4. 岩土物理性质岩土物理性质是岩土工程中的关键内容,它包括岩石的物理性质、土壤的物理性质、岩土体的物理性质等内容。
5. 岩土力学性质岩土力学性质是岩土工程中的重要内容,它包括岩石的力学性质、土壤的力学性质、岩土体的力学性质等内容。
6. 岩土地基基础岩土地基基础是岩土工程中的一个重要内容,它包括地基基础的分类、地基基础的设计、地基基础的施工等内容。
7. 岩土边坡稳定岩土边坡稳定是岩土工程中的一个重要内容,它包括边坡的形成原因、边坡的稳定性分析、边坡的稳定性评价、边坡的稳定性改善等内容。
8. 基坑与支护基坑与支护是岩土工程中的一个重要内容,它包括基坑的分类、基坑的开挖、基坑的支护等内容。
9. 地下水与岩土工程地下水是岩土工程中的一个重要内容,它包括地下水的特点、地下水对岩土工程的影响、地下水的控制等内容。
10. 岩土灾害与防治岩土灾害是岩土工程中的一个重要内容,它包括岩土灾害的分类、岩土灾害的预防、岩土灾害的治理等内容。
11. 岩土工程案例岩土工程案例是岩土工程中的一个重要内容,它包括一些成功的岩土工程案例,如工程施工、工程设计、工程管理等内容。
二、岩土勘察与试验1. 岩土勘察岩土勘察是岩土工程中的一个重要环节,其内容包括勘察的目的、勘察的方法、勘察的程序、勘察的技术要求等内容。
2. 岩土试验岩土试验是岩土工程中的一个重要环节,其内容包括试验的目的、试验的方法、试验的程序、试验的技术要求等内容。
岩土工程原位测试作业复习思考题
复习思考题1. 基础的作用是什么?为什么建筑物要设置基础?答:基础的作用是支承作用于其上的建筑物、维持建筑物的稳定并将其荷载传递到地基中去。
因为岩土体的强度通常较上部结构软弱,所以建筑物要设置基础。
2. 什么是地基?什么是天然地基?什么是人工地基?答:地基是位于基础下方和周围的岩土体。
天然地基是指未经人工处理或扰动并保持了天然结构和状态的地基。
人工地基是指经过人工处理后形成的地基。
3. 什么是复合地基?列举出常见的4种复合地基的名称。
答:复合地基是指由人工设置的增强体与原有软弱土层共同形成的地基。
常见的复合地基有:振冲碎石桩复合地基、旋喷桩复合地基、CFG桩复合地基和强夯置换复合地基。
4. 在什么情况下应该使用人工地基?答:当天然地基不能满足使用要求时可以使用人工地基。
5. 地基静载荷试验可以解决工程中的那些问题?答:地基静载荷试验可以提供地基的承载力和变形参数。
6. 为什么说地基静载荷试验是最直观可靠的地基测试方法?它的主要缺陷是什么?答:地基静载荷试验相当于在基础原位进行的模型试验,能综合反映一定范围内地基土的承载力和变形性质,所以相对于其它原位测试手段而言是最直观可靠的地基测试方法。
它的主要缺陷在于费用较高、测试周期较长而且存在压板的尺寸效应和深度效应。
7. 在天然地基和复合地基上做静载荷试验时,应如何选取压板尺寸?答:在天然地基上做静载荷试验时,压板尺寸宜采用0.25~0.50m2 。
土质不均匀时选大值,对于软土不应小于0.5m2。
在复合地基上做静载荷试验时,采用单桩复合地基试验方式的压板面积为一根桩承担的处理面积,采用多桩复合地基试验方式的压板面积为相应多根桩承担的处理面积。
8. 采用慢速加载法时,荷载应如何进行分级?为什么要满足稳定标准?答:采用慢速加载法时,荷载级别不应少于8级,最大加载量不应小于设计要求的两倍。
试验过程应满足稳定标准,其原因在于:(1)慢速加载的目的在于模拟实际静力荷载作用过程,所以要求加载过程缓慢;(2)为了充分反映地基的变形特性,特别是软土的变形特性;(3)为了统一试验标准,使试验结果具有可比性。
岩土工程勘察之土体原位测试
土体原位测试4.1 概述4.1.1土体原位测试的优缺点优点:(1) 可在拟建工程场地进行测试,毋需取样,避免了因钻探取样所带来的一系列困难和问题,如原状样扰动问题等。
(2) 原位测试所涉及的土尺寸较室内试验样品要大得多,因而更能反映土的宏观结构(如裂隙等)对土的性质的影响。
缺点:(1) 土体原位测试技术的发展历史较短,对测试机理及应用的研究都有待于进一步深入。
(2) 由于现场土体边界条件不易控制及其复杂性,使所测成果和数据与土的工程性质指标等对比时,目前仍主要是建立在大量统计的经验关系之上。
4.1.2 土体原位测试技术的种类土体原位测试可以归纳为下列两类:(1)土层剖面测试法。
它主要包括静力触探、动力触探、扁铲松胀仪试验及波速法等。
(2)专门测试法。
它主要包括载荷试验、旁压试验、标准贯入实验、抽水和注水试验、十字板剪切试验等。
4.2 静力载荷试验平板静力载荷试验(英文缩写PLT),简称载荷试验。
其方法是在保持地基土的天然状态下,在一定面积的承压板上向地基土逐级施加荷载,并观测每级荷载下地基土的变形特性。
测试所反映的是承压板以下大约1.5-2倍承压板宽的深度内土层的应力—应变—时间关系的综合性状。
载荷试验的主要优点是对地基土不产生扰动,利用其成果确定的地基承载力最可靠、最有代表性,可直接用于工程设计。
其成果用于预估建筑物的沉降量效果也很好。
载荷试验按试验深度分为浅层和深层;按承压板形状有平板与螺旋板之分;按用途可分为一般载荷试验和桩载荷试验;按载荷性质又可分为静力和动力载荷试验。
4.2.1 静力载荷试验的仪器设备及试验要点一、仪器设备载荷试验的设备由承压板、加荷装置及沉降观测装置等部件组合而成。
1)承压板有现场砌置和预制两种,一般为预制厚钢板(或硬木板)。
2)加荷装置加荷装置包括压力源、载荷台架或反力构架。
加荷方式可分为两种,即重物加荷和油压千斤顶反力加荷。
3)沉降观测装置沉降观测仪表有百分表、沉降传感器或水准仪等。
岩土工程测试的要点总结 (2)
岩土工程测试的要点总结摘要]随着社会经济的发展,社会和人们对各种土木建筑的要求也越来越高,岩土工程测试是建筑工程的基础性工程,作为工程的首要任务,必须要对其进行优化和完善。
本文主要探讨岩土测试技术和对要点进行了总结。
[关键字]岩土工程岩土测试要点岩土工程测试是一项复杂的技术,是用来对建筑工程的地基进行性能分析的技术,一般分为室内试验技术、原试验技术和现场监测技术等几个方面。
1岩土原测试技术要点1.1原测试概述原测试一般是指在现场基本保持地基土的天然结构、天然含水量、天然应力状态的情况下测定地基土的物理-力学性质指标的试验方法。
通过这些方法测定地基土的物理力学指标,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。
当遇到有些岩土的地质条件复杂,难以运用理论的方法恢复土体的应力和应变性能做出分析时,就可以采用原测试来获得可靠的数据。
岩土的原测试包括两个部分,一是用来获取实际数据的原试验;二是作为提供施工控制和分析参数的原监测。
1.2原测试的优缺点原测试具有以下的优点:1)可以在拟建建筑场地内直接进行土工试验,来确定场地土层的基本物理性质,不需要进行钻探取样,省去了取样的麻烦。
2)常用的静力触探、动力触探等原测试的方法可以实现连续快速的测试出土层的剖面及其物理指标。
波速测试可以实现对大面积的地基加固效果进行测试,是室内试验无法取得的效果。
3)原测试试验的岩土的面积较大,数据的分析更准确,工作效率高,可以大大的缩短勘探试验的周期。
原测试也存在着一些缺点:1.2原测试的方式多样,选择不当会对测试的效果产生影响,影响数据的准确性及合理性。
1.3原测试所得的数据与工程性质之间的关系是建立在统计关系上的。
1.4原测试的影响因素较多,工程现场的因素较为复杂,使得对测试的准确性造成一定的困难。
1.3原测试的主要技术1)便携式可变能轻型动力触探仪便携式的动力触探设备,可以实现对基以及软土地基的动阻力变化情况,其主要的原理是以一个标准质量的标准锤,锤击探杆顶部的活塞,通过探杆将锥头压入土内。
《原位测试技术》期末考试复习资料
1、原位测试的定义广义:包括原位检测和原位试验两部分,即指在工程现场,在不破坏、不扰动或少扰动被测对象或检测对象原有(天然)状态的情况下,通过试验手段测定特定的物理量,进而评价被测对象的性能和状态。
狭义:是岩土工程勘察与地基评价中的重要手段之一,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。
2.原位测试技术的特点优点:1.在工程场地进行测试,无需采样,减少了甚至避免了对试样的扰动和取样难(如淤泥和砂层)的问题。
2。
原位测试涉及的试样体积比室内试验样品要大得多,因而更能反映宏观结构(如裂隙、夹层等)对岩土体性质的影响.3。
很多土的原位测试技术方法可连续进行,因而更能反映岩土体剖面及其物理力学性质指标;4。
现代的原位测试技术一般具有快速、经济的优点,如静力触探车。
缺点:1.难于控制测试中的边界条件,如排水条件和应力条件;2。
到目前为止,原位测试技术所测出的数据和岩土体的工程性质之间的关系,仍建立在大量统计的经验关系之上.室内试验的历史较久,经验也比较丰富.其主要优点是:试验时的边界条件和排水条件都很易控制,试验中的应力路径可事先选定;其主要缺点是:试验需要取样,样品小,受扰动,代表性差,有时所测力学指标严重失真。
3. 1原位测试手段的通用性。
①土体原位测试在划分土类方面的通用性②确定岩土体的工程性质方面的通用性3。
2原位测试手段的地基条件适用性和经验公式的地区适用性。
造成地区适用性的原因(1)应用者经验的差别。
特别是过渡带土类的划分,有时需要根据实际情况进行判断;(2)不同地区土的形成时代、成因以及经历的自然历史不同;(3)土类划分方案也需要一个不断补充新资料而逐渐完善提高的过程。
3。
3原位测试技术要点的一致性。
4、原位测试的主要技术方法I. 载荷试验:用于测定承压板下应力主要影响范围内,岩土的承载能力和变形特性.II. 触探试验:包括静力触探、圆锥动力触探和标准贯入试验。
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名词解释(6*3=18)+选择题(18*1=18)+判断题(10*1=10)+简答题(34分)+综合题(20分)1. (室)土工试验:包括土的物理性质指标的测定、土的力学性质指标的测定、土的动力特性试验、粘土矿物分析等等。
原位测试:在保持岩土体天然结构、天然含水率以及天然应力状态的条件下,测试岩土体在原有位置的工程性质的测试手段。
2. 原位测试与室土工试验的比较:原位测试:一、实验对象面:1,测定土体围大,能反映宏观微观结构对土性的影响,代表性好;2,对难以取样的土体仍能实验;3,对实验土层不扰动;4,能给出连续的土性变化剖图;5,土体边界条件不明显。
二、应力条件面:1,基本在原位应力条件下进行应力试验;2,应力路径和排水条件不能控制;3,应力条件有局限性三、应变条件:1,应变场不均与;2,应变速率一般大于实际工程条件下的应变速率四、岩土参数:多建立在经验公式上五、实验期:期短,效率高室试验:一:1,与原位相反;二,排水条件、应力路径、应力条件都可以模拟控制;三、应变场均匀,应变速率可控制;四、可直接测定;五:期长,效率低1. 载荷试验:在现场用一个刚性承压板逐级加荷,测定天然地基、单桩或复合地基的沉降随荷载的变化,借以确定它们承载能力的试验。
浅层平板载荷试验适用于浅层地基土,包括各种填土和含碎的土;深层平板载荷试验适用于埋深等于或大于3.0m和地下水位以上的地基土;螺旋板载荷试验适用于深层地基或地下水位以下的土层。
2.载荷试验目的:(1)确定地基土的比例界限压力、极限压力,为评定地基上的承载力提供依据(2)确定地基土的变形模量(3)估算地基土的不排水抗剪强度(4)确定地基土的基床系数3.原理:典型的平板载荷试验p-s曲线分为三个阶段:直线变形阶段:P-S呈线性关系,此线性段的最大压力称为此时的界限P0 。
在直线变形阶段,受荷土体中任意点产生的剪应力小于土体的抗剪强度,土的变形主要由土中空隙的压缩而引起,土体变形主要是竖向压缩,并随时间逐渐趋于稳定。
剪切变形阶段:当载荷大于P0而小于极限压力Pu,P-S变为曲线关系,且斜率逐渐变大。
在剪切变形阶段,P-S曲线的斜率随压力P的增大而增大,土体除了产生竖向压缩变形之外,在承压板的边缘已有小围土体承受的剪应力达到了或超过了土的抗剪强度,并开始向围土体发展。
处于该阶段土体的变形由土体的竖向压缩和土粒的剪切应变共同引起的。
破坏阶段:当载荷大小大于Pu时,即使荷载维持不变,沉降也会持续或急剧增大,始终达不到稳定标准。
在破坏阶段,即使荷载不再增加,承压板仍会不断下沉,土体部开始形成连续的滑动面,在承压板围土体发生隆起及环状或放射状裂隙,此时在滑动土体的剪切面上各点的剪应力均达到或超过土体的抗剪强度。
4.实验技术、步骤:试坑的尺寸及要求:浅层平板载荷试验的试坑宽度或直径不应小于承压板宽度或直径的3倍。
试坑底部岩土应避免扰动,保持其原状结构和天然含水量,承压板下铺设不超过20mm的砂垫层找平,并尽快安装设备。
承压板的尺寸:对于浅层平板载荷试验,承压板面积不应小于0.25m2,当在软土和粒径较大的填土上进行试验时,不应小于0.5m2。
试验终止条件:(1) 承压板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) 在某一级荷载的作用下,24小时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。
操作步骤:(1)加荷操作:(2)稳压操作(3)沉降量观测(4)试验观测与记录5.仪器设备:(1)加荷系统-承压板、加荷装置(千斤顶、重物)(2)反力系统:重物、地锚单独、地锚和重物联合(3)量测系统-沉降量测系统。
6试验资料整理与应用:整理:(1)绘制p-s曲线(2)p-s曲线的修正【(1)图解法:若曲线初始段各点基本在一条直线上,将曲线上各点同时沿s轴平移s0,使直线段通过坐标原点。
(2)最小二乘法:若曲线具有明显的直线段和拐点,可用最小二乘法求出最佳回归直线。
s=s0+c0p则修正后的沉降为s’=s-s0】(3)绘制s-lgt曲线(4)绘制lgp-lgs曲线应用:(1)确定地基土的承载力确定地基的承载力时既要控制强度,又要能确保建筑物不致产生过大沉降。
利用载荷试验成果确定地基土承载力,需要首先确定比例界限压力p0和极限压力pu。
比例界限压力p0——p-s曲线拐点,必要时可结合s-lgt曲线或lgp-lgs曲线的特征确定。
极限压力pu——满足试验终止条件的前三条之一时,对应的前一级荷载即可确定为极限压力。
a.拐点法若曲线拐点明显,直接从p-s曲线上确定拐点作为比例界限压力p0 ,并取该比例界限压力p0所对应的荷载值作为地基土的承载力特征值。
b.极限荷载法先确定极限压力,当极限压力小于对应的比例界限压力的荷载值的2倍时,取极限压力的一半作为地基承载力特征值。
c.相对沉降法若曲线为缓变曲线,无明显拐点,可取对应于某一相对沉降值(即s/b,b为承压板直径或边长)的压力作为地基土承载力。
即在p-s曲线上取s/b为一定值所对应的荷载作为地基承载力特征值。
(2)确定地基土的变形模量 a.各向同性地基土,地表无超载时(相当于承压板置于地表),土的变形模量按式(2-6)计算,各符号意义同式(2-1)。
E0=I0K(1-μ2)b (2-6)b.各向同性地基土,地表有超载时(相当于靠近地表、在地表以下一定深度进行载荷试验),土的变形模量按式(2-1)计算。
E0=I0I1K(1-μ2)b (2-1)(3).确定地基土的基床反力系数基床反力系数(基床系数、温克尔系数):弹性半空间地基上某点所受的法向压力与相应位移的比值,K=σ/s。
根据平板载荷试验p-s曲线直线段的斜率,可以直接确定基准基床系数Kv。
根据现行规,当采用边长为30cm的平板载荷试验,可根据式(2-7)计算地基的基床反力系数Kv:Kv=p/s(2-7)如果p-s曲线无直线段,则p可取极限压力的一半,s为相对应于该p值得沉降量。
7.螺旋板荷载试验P-S曲线:初始压力比例界限压力极限压力初始压力=上覆层的自重压力8.影响因素:(1)承压板尺寸:在不超过直线变形阶段的载荷试验时大的比小的好(2)沉降稳定时间标准(3)承压板的埋深:应与基础埋深浅,埋深越浅,比例界限值越小(4)地基均匀性:如果场地土层多,且都是重要的持力层,应分层做载荷试验。
1.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法。
2.静力触探试验目的:1)土类定名,并划分土层的界面;2)评定地基土的物理、力学、渗透性质的相关参数;3)确定地基承载力;4)确定单桩极限承载力;5)判定地基土液化的可能性。
3.试验适用围:软土、粘性土、砂类土和含有少量碎的土层。
4.仪器设备:(1)贯入装置:(液压式静力触探机、手摇链条式静力触探机、电动机械式静力触探机)(2)探杆:(3)反力装置:(4)探头:单桥探头、双桥探头、压探头及其他多功能探头。
(5)记录仪器5.静力触探贯入机理:首先:在均质土层中贯入,锥尖阻力和侧壁摩阻力在一定深度围,随着灌入深度的增加而增大,但达到一定的深度后均达到极限值,贯入深度继续增加而不再增加。
这一深度称为“临界深度”。
其次,静力触探的破坏机理与探头的几形状、土类和贯入深度有关。
第三,圆锥探头在贯入土中时,在其围及底部土中会形成一定的扰动区。
6.试验终止条件:1)要求的贯入长度或深度已经达到;2)贯入时探杆出现明显弯曲;3)反力装置失效;4)试验记录显示异常;5)触探主机负荷达到其额定荷载的120%时;6)探头负荷达到额定荷载时;7.温度变化的原因以及零漂的改进法:(1)标定时的温度与地下温度的差异(2)量测时应变片通电时间过长,会产生电阻热(3)贯入过程中与土(特别是砂)摩擦产生的热。
改进法:(1)采用温度补偿应变片来补偿温度变化对应变量测的影响(2)在正式试验前将探头放在地下1m处,放置30min,使探头与地温平衡,再调仪器为初始零点。
8.探头偏斜的原因以及防止法:(1)原因:a.贯入探杆的长度无法反映实际贯入深度,分层界限不准 b.探头的倾斜也会使测得的土层阻力重负真(2)防止:a.检查探杆的平直度b.灌入主机放置在平整的地面或人工平台上,采用地锚为反力装置时,地锚的埋深应一致,保持反力的对称与平衡,并将贯入主机格调平 c.在探头上加装测斜仪器,通过修正消除斜对贯入深度的影响。
9.工程应用:(1)浅基础设计面的应用:a.承载力计算b.沉降计算(2)深基础面的应用:竖向承载力的计算(桩)(3)地基处理负重控制:是检测深层密实处理效果的最好技术之一(4)砂性土地基的液化评价1.圆锥动力触探试验:是利用一定的锤击能量,将一定规格的圆锥探头打入土中,根据打入土中的难易程度(贯入阻力或贯入一定深度的锤击数)来判别土的性质的一种现场测试法。
2.目的:(1)进行地基土的力学分层;(2)定性地评价地基土的均匀性和物理性质(状态、密实度);(3)查明土洞、滑动面、软硬土层界面的位置。
3.适用围:(1)评价地基土的强度和变形参数;(2)评定天然地基的承载力;(3)估算单桩承载力。
4.轻型圆锥动力触探:(1)仪器设备:导向杆、穿心锤、锤垫、探杆和圆锥探头(2)适用围:一般粘性土、素填土、粉土河粉细砂,连续贯入深度一般不超过4m。
5.影响因素:(1)杆长的影响(2)杆侧摩擦的影响(3)上覆压力的影响6.试验资料的整理和分析:(1)绘制动力触探N-左或N’-左曲线图(2)划分土层界限(3)计算各层的击数平均值(4)成果分析,估算地基土的力学性质。
7.划分力学分层的原则:分层时要考虑动贯入阻力在土层变化附近的“超前”反应,即探头尚未实际进入下面土层之前,动贯入阻力就已“感知”土层的变化,提前变大或变小。
反应的围约为探头直径的2-3倍。
因此,在划分土层时,有软层进入硬层时,分层界线可选在软层最后一个小值点以下2-3倍探头直径处,而由硬层进入软层时,分层界线可定在软层第一个小值点以上2-3倍探头直径处。
8.试验结果的工程应用:(1)评定地基土的状态或密实程度(2)确定地基土的承载力与变形模量1.标准贯入试验:是一种在现场用63.5kg的穿心锤,以76cm的落距自由落下,将一定规格的带有小型取土筒的标准贯入器打入土中,记录打入30cm的锤击数N,并以此评价土的工程性质的原位试验。
2.目的:(1)评价地基土的物理状态;(2)评价地基土的力学性能参数;(3)计算天然地基的承载力;(4)计算单桩的极限承载力及对场地成桩的可能性做出评价;(5)评价场地砂土和粉土的液化可能性及等级。