第七章静力触探试验.

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水文地质第七章 工程地质原位测试及勘察

水文地质第七章 工程地质原位测试及勘察

动力触探试验DPT
一、动力触探试验原理:
动力触探(Dynamic Penetration Test 简称DPT)是利用一 定的落锤能量,将一定尺寸、一定形状的探头打入土中,根据 打入的难易程度(可用贯入度、锤击数或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方法。 可分为圆锥动力触探和标准贯入试验两种。
(四)、施工勘察 施工阶段勘察的目的和任务就是配合设计、施工单位进行勘 察,解决与施工有关的岩土工程问题,并提出相应的勘察资 料。当遇下列情况之一时,需进行施工勘察: 1)基坑或基槽开挖后,岩土条件与原勘察资料不符。 2)深基础施工设计及施工中需进行有关地基监测工作。 3)地基处理、加固需进行检验工作。 4)地基中溶洞或土洞较发育,需进一步查明及处理。 5)在工程施工中或使用期间,当边坡体、地下水等发生未 曾估计到的变化时,应进行检测,并对施工和环境的影响进 行分析评价。
4、可大大缩短Βιβλιοθήκη 基土层勘察周期。主要方法:
1、静力载荷试验 2、触探试验 3、圆锥动力触探 4、标准贯入试验 5、十字板剪切试验 6、扁铲侧胀试验 7、旁压试验 8、波速测试 9、现场大型直剪试验 10、块体基础振动试验
静力载荷试验CPT
一、基本原理与意义:
静力载荷试验就是在拟建建 筑场地上,在挖至设计的基础埋 置深度的平整坑底放置一定规格 的方形或圆形承压板,在其上逐 级施加荷载,测定相应荷载作用 下地基土的稳定沉降量,分析研 究地基土的强度与变形特性,求 得地基土容许承载力与变形模量 等力学数据。
二、动力触探试验目的: 利用动力触探试验可以解决如下问题: 1)划分不同性质的土层。当土层的力学性质有显著差异, 而在触探指标上有显著反映时,可利用动力触探进行分层 和定性地评价土的均匀性,检查填土质量,探查滑动带、 土洞和确定基岩面或碎石土层的埋藏深度等。 2)确定土的物理力学性质。确定砂土的密实度和黏性土 的状态,评价地基土和桩基承载力,估算土的强度和变形 参数等。

静力触探试验

静力触探试验

05
CATALOGUE
静力触探试验的优缺点
优点
无损检测 连续测试 快速简便 适用范围广
静力触探试验是一种无损检测方法,不会对土体造成破坏,能 够保证土体的完整性和原状结构。
静力触探试验可以连续进行,能够获取土体中不同深度的物理 性质参数,如锥尖阻力、侧摩阻力等。
静力触探试验操作简便,测试速度快,能够提高工程勘察的效 率。
地层参数的确定
土层厚度
通过静力触探试验结果,确定各土层 的厚度和分布范围。
土层承载力
根据静力触探数据计算各土层的承载 力,为工程设计提供依据。
土层压缩性
分析土层的压缩性指标,判断土层的 稳定性及沉降量。
土层抗剪强度
通过静力触探试验结果,确定土层的 抗剪强度参数,评估边坡稳定性。
地层评价与工程建议
地层评价
根据静力触探试验结果,对各土层进行 评价,确定其工程性质和适用性。
风险评估
结合地层评价结果,对工程中可能存 在的风险进行评估,并提出相应的防
范措施。
工程建议
根据地层评价结果,提出针对性的工 程措施和建议,如地基处理、边坡防 护等。
监测方案
根据工程需求和地层特点,制定合理 的监测方案,对工程实施过程中的土 层变化进行实时监测。
对硬土和岩石不适用
静力触探试验不适用于硬土和岩石地层,因为锥尖阻力可能会非常大 ,导致无法进行测试。
需要经验丰富的操作员
静力触探试验需要经验丰富的操作员进行操作,以确保测试结果的准 确性和可靠性。
06
CATALOGUE
静力触探试验的案例分析
案例一:某地区软土层的静力触探试验
总结词
了解软土层的物理性质
目的

静力触探试验

静力触探试验
二、反力装置
①利用地锚作反力、②用重物作反力、③利用车辆自重作反力。
2.2 探头
目前国内常用的探头有两种。分别为单桥探头和双桥探头。此外还有能同时量测 孔隙水压力的两用或三用探头。 一、单桥静力触探探头
定义:比贯入阻力
ps
P A
Ps反映锥尖阻力和侧壁摩擦力的综合效应
需要注意的是单桥探头 有效侧壁长度为锥底直 径的1.6倍。
2.3 量测记录仪器
电阻应变仪
自动记录仪
3 静力触探试验技术要求
触探头应匀速垂直压入土中,贯入速率为1.2m/min; 触探头的测力传感器连同仪器、电缆应进行定期标定,室内探头标定测力传感 器的非线性误差、重复性误差、滞后误差、温度零漂、归零误差均应小于1%FS (full scale),现场试验归零误差应小于3% ,绝缘电阻不小于500MΩ 深度记录误差不应大于触探深度的±1% ; 当贯入深度大于30m,或穿过厚层软土层再贯入硬土层时,应防止孔斜或触探 杆断裂,也可配置测斜探头量测触探孔偏斜角,以修正土层界线深度。 孔压探头在贯入前,应在室内保证探头应变腔为已排除气泡的液体所充满,并 在现场保持探头应变腔的饱和状态,直至探头进入地下水位以下土层。在孔压静 探试验中不得上提探头,以免出现真空负压,破坏应变腔的饱和状态。 当进行孔压消散试验时,应量测停止贯入后不同时间的孔压值,其计时间隔应 由密而疏。试验过程中不得松动探杆。
2.2 探头
二、双桥静力触探探头
定义:锥尖阻力 定义:侧壁摩擦力
qc
Qc A
fs
Pf F
双桥探头除锥头传感器 外,还有侧壁摩擦传感 器及摩擦套筒。侧壁摩 擦套筒的尺寸与锥底面 积有关。
2.2 探头
三、孔压静力触探探头
该探头可同时测定锥头阻力、侧壁摩擦阻力和孔隙水压力及测定 探头周围土中孔隙水压力消散的过程。

静力触探试验(原理和应用)

静力触探试验(原理和应用)

静力触探试验(原理和应用)静力触探是指利用压力装置将有触探头的触探杆压入试验土层,通过量测系统测土的贯入阻力,可确定土的某些基本物理力学特性,如土的变形模量、土的容许承载力等。

静力触探加压方式有机械式、液压式和人力式三种。

静力触探在现场进行试验,将静力触探所得比贯入阻力(Ps)与载荷试验、土工试验有关指标进行回归分析,可以得到适用于一定地区或一定土性的经验公式,可以通过静力触探所得的计算指标确定土的天然地基承载力。

静力触探的贯入机理与建筑物地基强度和变形机理存在一定差异性,故不常使用。

基本原理静力触探的基本原理就是用准静力(相对动力触探而言,没有或很少冲击荷载)将一个内部装有传感器的触探头以匀速压入土中,由于地层中各种土的软硬不同,探头所受的阻力自然也不一样,传感器将这种大小不同的贯入阻力通过电信号输入到记录仪表中记录下来,再通过贯入阻力与土的工程地质特征之间的定性关系和统计相关关系,来实现取得土层剖面、提供浅基承载力、选择桩端持力层和预估单桩承载力等工程地质勘察目的。

静力触探主要适用于粘性土、粉性土、砂性土。

就黄河下游各类水利工程、工业与民用建筑工程、公路桥梁工程而言,静力触探适用于地面以下50m内的各种土层,特别是对于地层情况变化较大的复杂场地及不易取得原状土的饱和砂土和高灵敏度的软粘土地层的勘察,更适合采用静力触探进行勘察。

静力触探既是一种原位测试手段,也是一种勘探手段,它和常规的钻探——取样——室内试验等勘探程序相比,具有快速、精确、经济和节省人力等特点。

此外,在采用桩基工程勘察中,静力触探能准确地确定桩端持力层等特征也是一般常规勘察手段所不能比拟的。

探头的尺寸和加工精度,直接影响着触探资料的准确性。

统一探头几何尺寸的目的是为了使触探试验资料能够相互引用与对比。

规定的加工精度是为了保证探头的几何尺寸,限制探头几何尺寸的误差,同时也是为了使探头各部件能够正常工作。

选用的探头几何尺寸及加工精度必须符合我国规定的标准。

岩土工程勘察 第七章 静力触探试验

岩土工程勘察 第七章 静力触探试验
对触探头施加一定的压力,使 触探头进入土层。
数据采集
记录贯入阻力的大小和变化情 况,以及土壤的性质和状态等 信息。
结果整理与分析
根据采集的数据整理和分析结 果,评估土壤的工程性质,为 岩土工程设计和施工提供依据

02
静力触探试验设备与工具
静力触探试验设备与工具 静力触探试验设备与工具
触探头
触探头是静力触探试验的核心部件,通常由硬质合金或碳化钨制成,具有较高的 耐磨性和抗压强度。其形状和规格应根据不同的试验需求进行选择,以适应不同 的岩土层和试验目的。
总结词
准确反映土层性质
详细描述
在某高速公路建设项目中,通过静力触探试验,准确探测了各土层的物理性质, 如土壤颗粒组成、含水率、密度等,为设计提供了可靠的土层参数,确保了高 速公路的安全性和稳定性。
案例二:某城市住宅区建设的静力触探试验
总结词
指导地基处理方案
详细描述
在某城市住宅区建设中,通过静力触探试验,确定了地基的 承载力和压缩模量,为设计提供了可靠的地基参数。根据试 验结果,设计人员制定了合理的地基处理方案,确保了住宅 区的安全性和稳定性。
03
静力触探试验方法
试验前的准备
场地调查
了解场地地形、地貌、地 下水位、土层分布等基本 情况,为后续试验提供基 础数据。
设备选择
根据试验需求选择合适的 静力触探设备,包括触探 头、钻杆、钻机等。
试验计划制定
明确试验目的、试验方法、 试验步骤和数据处理方法, 确保试验过程顺利进行。
触探操作流程
钻孔
安装触探头
施加压力
数据采集
在预定位置钻孔,孔径 应满足触探头插入要求。
将触探头安装在钻杆上, 确保触探头与钻杆连接

静力触探试验

静力触探试验

静力触探试验1)根据地质勘探的布点要求,选取好位置,先在触探试验点两旁的地上拧两个地锚,拧前用铁锹在锚地点挖一个V型坑,坑深25~30cm,然后将地锚竖在V型槽内以缓慢的速度拧下,拧锚时用地锚压铁套在地锚杆上,将两根加力杆分别插在地锚压铁两边,两人或多人以推磨状将地锚缓慢旋转拧下,两根地锚相距约0.8m,然后将地面铲平,铺上两块木垫板.2)与底架槽钢,用4个M8螺钉连接好后,安放在垫木板上,使两根已下好的锚位于支架两边,两根槽钢的中部,再将地锚压铁套在锚杆上,使底架槽钢与压铁相互连接,插好地锚销钉,将4个蝴蝶螺丝钉旋在地锚压铁的螺孔中,继续旋入使其顶紧底架槽钢,旋压时注意贯入支架必须与地面垂直,若不垂直可将一边螺钉继续旋入以达到垂直的目的,如贯入支架与地面倾斜,螺钉压紧已无法调整,可松开螺钉,抽动一边垫板(高的一端)使垫板下土向两边推去减少其高度,以保证支架垂直地面。

3)把带有一端电缆线的探头与已穿好探杆的电缆线相连接,用涤沦绝缘胶带纸缠封插头处,以防进水受潮和增加插座抗拉力。

将第一根探杆连接,连接时一手握住探头,一手握住每一节探杆,探头不动,转动探柑,使其连接。

切勿转动探头,以免电缆线断裂。

4)将带有探头已穿好电缆的探杆,放在触探机一侧,取出带有探头的第一节探杆,将第一节探杆从上面板土对着下面板的圆孔中穿过,使探头杆在下面板的圆孔中,对号中心,将第二节探杆和第一探杆连接。

5)将静力触探侧力仪放在探杆两旁,电缆线的另一端与静力触探测量仪接好。

仪表的接线和调整,见静力触探测量仪使用说明书。

仪表调整时需将探头垂直悬空避免阳光直射,将U型卡块卡在探杆接头上,将山形压板,放在U型卡块的下面,使其两边槽卡住链条,中间卡住探杆,转动摇把使山形压板卡住的两根链条上的加长销由下向上运动,直至加长销带动山形板及探杆抬起,悬空垂直地面,读取初读数。

6)仪表调整完毕准备工用就绪,就开始工作。

可由4人操作,分工是两人专管摇把,以均匀的速度将探杆压下,一人放取U型卡块在探杆接头和山型板兼顾接探杆,一人记录测量仪表读数。

静力触探试验

静力触探试验

1次。
6.当测定孔隙水压力消散时,应在预定的深度或涂层停止贯入
,并按适当的时间间隔或自动测读孔隙水压力消散值,直至基
本稳定。
7. 当 贯 入 到 预 定 深 度 或 出 现 下 列 情 况 之 一 时 , 应 停 止 贯 入 。
—触探主机达到额定贯入力;探头阻力达到最大容许压力。
—反力装置失效。 —发现探杆弯曲已经达到不能容许的程度
而言,单桥探头测试的参数太少,精度较差,常常需要和钻探
及经验相结合.
3 求浅基承载力
用静力触探法求地基承载力的突出优点是快速、简便、有
效。我国对使用静力触探法推求地基承载力经验公式很多。
在使用经验公式时应注意使用的条件和地域性。《工业与民
用建筑工程地质勘察规范》(TJ21-77)中采用的公式如下:
砂土:

8.试验结束后应及时起拔探杆,并记录仪器的回零情况。探头
精品课件
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拔出后应立即清洗上油,妥善保管,防止探头被曝晒或受冻。
四.实验结果
1.单孔触探成果应包括以下几项基本内容 (1)各触探参数随深度的分布曲线; (2)土层名称及潮湿程度(或稠度状态); (3)各层土的触探参数值和地基参数值; (4)对于孔压触探,如果进行了孔压消散试验,尚应附 上孔压随时间而变化的过程曲线;必要时,可附锥尖阻力 随时间而改变的过程曲线。 2.触探曲线的绘制 当使用自动化程度高的触探仪器时,需要的曲线均可自动 绘制,只有在人工读数记录时才需要根据测得的数据绘制 曲线。 需要绘制的触探曲线包括ps~h或qc~h、fs~h和Rf (=f/q×100%)~h曲线。
精品课件
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五.实验数据应用
1.划分土层 划分土层的根据在于探头阻力的大小与土层的软硬程度

静力触探试验

静力触探试验

、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: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63.5 kg 的穿心锤,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30 cm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。

锤击数(N)的结果不仅可用于判断砂土的密实度,粘性土的稠度,地基土的容许承载力,砂土的振动液化,桩基承载力,同时也是地基处理效果的一种重要方法。

7.岩土工程勘察-第七章-岩土工程原位测试-王亚军

7.岩土工程勘察-第七章-岩土工程原位测试-王亚军

oa段:
E
pb(1 2 ) I
s
平板载荷试验
Plate Loading Test
载荷试验
浅层平板静力载荷试验的基本原理
承压板 地基土
糯扎渡现场碾压 平板载荷试验
平板载荷试验
现场载荷试验
按地基载荷试验确定地基的承载力特值
7.1.3 试验设备
桁架
位移计
千斤顶 静载荷试验装置
地锚
常用的静载试验设备
对于饱和软黏土 地基,曲线多呈缓变 形可采用下面两曲线 确定地基承载力。
lg p lg s曲线 p s 曲线
p
lg p lg s曲线
p s 曲线 p
② 相对沉降法
我国《建筑地基基础设计规范》中规定,当承压 板面积为0.25~0.5 ㎡时对于低压缩性土和砂性土.在 p-s 曲线上取 s/b = 0.01~0.015 所对应的荷载作为地基 承载力特征值,对于中、高压缩性的土取 s/b = 0.02 所对应的荷载作为地基承载力特征值,但其值不应大 于最大加载量的一半。
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算得变形模量:
E0
(1 2 )
p s
d
4
4
1 0.252 0.0124
0.351.128 23.44
MPa
从上述计算过程可以看出,在数据处理和分析过程中 不是太精确,规范的规定对很多情况也不是太明确,一般 应借助于经验和理论知识,且应偏于安全。
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③ 确定基床反力系数
基准基床系数可根据承压板边长 30cm 的平 板载荷试验的曲线的初始直线段的荷载与其相应 沉降量之比来确定,即:
③ 极限荷载法
我国《建筑地基基础设计规范》中规定, 当极限荷载小于对应比例界限荷载的2倍时, 取极限荷载的一半作为地基的承载力特征值。

静力触探试验

静力触探试验

静力触探试验静力触探(CPT)是用静力将探头以一定的速率压入土中,利用探头内的传感器,通过电子量测器将探头受到的贯入阻力记录下来。

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,可以达到了解土层工程性质的目的。

第一节静力触探的贯入设备一、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。

适用于较大设备难以进入的狭小场地的浅层地基现场测试。

2、齿轮机械式静力触探:主要组成部件有:变速马达(功率2.8~3.0kW)、伞形齿轮、丝杆、导向滑块、支架、底板、导向轮等。

因其结构简单,加工方便,既可单独落地组装,也可装在汽车上,但贯入力较小,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,一般是将载重卡车改装成轿车型静力触探车,其动力来源既可使用汽车本身动力,也可使用外接电源,工作条件较好,最大贯入力可达200kN。

二、反力装置静力触探的反力有三种形式:1、利用地锚作反力:当地表有一层较硬的黏性土覆盖层时,可使用2~4个或更多的地锚作反力,视所需反力大小而定。

锚的长度一般为1.50m左右,应设计成可以拆卸式的,并且以单叶片为好。

叶片的直径可分成多种,如25、30、35、40cm,以适应各种情况。

地锚通常用液压拧锚机下入土中,也可用机械或人力下入。

手摇式轻型静力触探设备采用的地锚,因其所需反力较小,锚的长度也较短,为1.20m,叶片直径则为20cm。

2、用重物作反力:如表层土为砂砾、碎石土等,地锚难以下入,此时只有用压重物来解决反力问题,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4~5t。

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,如反力仍不足时,可在汽车上装上拧锚机,可下入4~6个地锚,也可在车上装载一厚度较大的钢板或其它重物,以增加触探车本身的重量。

静力触探实验报告

静力触探实验报告

静力触探实验报告姓名:郑亚学号:112110010076学院:材建学院班级:2011级建工指导老师:戴老师一:实验目的静力触探是一种在铁路工程广泛应用的地质原位测试方法,现行研究中,往往仅采用数理统计方法建立触探参数与土体物理力学指标之间的相关回归公式,缺乏对触探机理的深入认识和对相应回归公式的验证。

采用数值模拟方法分析静力触探机理及土体物理力学参数变化对静力触探影响规律,并对静力触探结果与土体物理力学参数之间经验公式进行验证。

二:实验原理静力触探实验是以静压力将一个内部装有传感器的圆锥型探头一均速压入土中,量测其灌入阻力。

由于地层中各类土的软硬程度不同。

探头所受的阻力不同,经传感器将这种大小不同的灌入阻力通过电信号传人到记录仪中。

再通过灌入阻力与土的工程地质特征定性及统计相关关系。

实现按其阻力大小划分土层。

确定土的工程性质,获取土层剖面。

达到提供浅基础承载力。

三:实验仪器1.触探机2.探头3.探杆4.地锚5.静探微机四:实验步骤1.贯入探杆连探头通过上下面板的贯入孔插到土的空位中。

通过传力板,卡板摇动手把探杆向下贯入,摇动匀速要求60r/min左右为宜。

2.在贯入土中0.5-1.0后,提升5cm处于不受力稳定。

静止约10min 调零位或侧记初读数。

6m以下每5-10m侧记一次零读数。

反复直到终位,一般实验深度为15m左右。

3.贯入预定终点深度,测记终孔零位读数。

尽快起拔探杆。

反向摇动深机把手。

探杆全部拔离土体后及时清洗,拔出地锚,探头须上润滑保护,此时,实验孔触结束。

4.数据处理与分析五:结论静力触探探头贯入过程中,大部分径向压缩发生在1~2倍探头直径范围内,探头端部最大径向应力发生在探头锥底面部位,切向应力大部分为拉应力。

在相同触探速率下,随着地基土体不同应力比M 值逐渐增大,地基土体竖向应力、剪应力、超孔隙水压力及比贯入阻力均逐渐增大;随着对数体积模量λ值增大,地基土体中径向应力,竖向应力逐渐增大,剪应力、超孔隙水压力及比贯入阻力逐渐降低。

静力触探试验步骤

静力触探试验步骤

静力触探试验步骤
嘿,咱来说说静力触探试验这档子事儿哈!你知道不,这就好比是给大地做一次“体检”呢!
先得把那触探设备准备好,就像战士要磨好自己的刀一样。

然后找个合适的地儿,嘿,这地儿可得选好了,不然咋能探出个准确结果呢。

接着呢,就把那触探探头慢悠悠地往地里插,就跟插根筷子到土里似的,不过这可得小心着点儿,得稳稳当当的。

你想想,要是晃来晃去的,那能探出个啥呀!
在插的过程中,得时刻留意着阻力的变化,这可重要了呢!就好像你走路,突然感觉前面路不好走了,那你不就得小心点儿嘛。

这阻力的变
化就是给咱的信号,告诉咱地下的情况咋样。

然后呢,根据探进去的深度和阻力的大小,咱就能大概知道这地底下是啥样啦。

是不是很神奇?就这么一插一探的,就能了解大地的秘密啦!
咱说,这静力触探试验就像个侦探在破案一样,一点点地找线索,一点点地揭开谜底。

要是没做好,那不就跟侦探找错线索一样,得不出正
确结果呀!你说这多重要啊!
而且啊,做这个试验可不能马虎,就跟你做饭不能乱放调料一样,得讲究个恰到好处。

要是随随便便弄一下,那结果能准吗?那肯定不行啊!
这试验过程中,每一个细节都得注意到,一个小失误都可能让结果差之千里呢!你说咱能不认真对待吗?
咱再想想,要是盖房子的时候没做好这个试验,那房子盖起来会不会摇摇晃晃的呀?哎呀,那可太吓人啦!所以说呀,静力触探试验可真是
个不能小瞧的事儿呢!
总之呢,静力触探试验就像是打开大地秘密的一把钥匙,咱得好好拿着这把钥匙,仔细地去探索大地的奥秘。

只有这样,咱才能盖出稳稳当当的房子,修出平平坦坦的路呀!这可不是开玩笑的事儿,咱得认真对待,好好去做,才能得到准确可靠的结果呀!。

静力触探试验

静力触探试验

静力触探试验一、试验目的1)划分土层;2)评价地基土的承载力;3)估算地基土层的物理力学参数;4)选择桩基持力层、估算单桩承载力,判定沉桩的可能性;5)判定场地土层的液化趋势;二、试验仪器三、试验原理通过一定的机械装置,用准静力将标准规格的金属探头垂直均匀的压入土层中,同时利用传感器或机械量测仪表测试土层对触探头的贯入阻力,并根据测得的阻力情况来分析判断土层的物理力学性质。

四、试验步骤1)平整试验场地,设置反力装置。

将触探主机对准孔位,平机座(用分度值为1mm的水准尺校准),并紧固在反力装置上。

2)将已穿入探杆内的传感器引线按要求接到量测仪器上,打开电源开关,预热并调试到正常工作状态。

3)贯入前应试压探头,检查顶柱、锥头、摩擦筒等部件工作是否正常。

当测孔隙压力时,应使孔压传感器透水面饱和。

正常后将连接探头的探杆插入导向器内,调整垂直并紧固导向装置。

必须保证探头垂直贯入土中。

启动动力设备并调整到正常工作状态。

4)采用自动记录仪时,应安装深度转换装置,并检查卷纸机构运转是否正常:采用电阻应变仪或数字测力仪时,应设置深度标尺。

5)将探头按均速贯入土中0.1m~1m左右(冬季应超过冻结线),然后稍许提升,使探头传感器处于不受力状。

待探头温度与地温平衡后仪器零位基本稳定,将仪器调零或记录初读数,即可进行正常贯入。

在深度6m内,一般每贯入2~3m应提升探头检查温漂并调零;以下每贯入5~10m应提升探头检查回零情况,当出现异常时应检查原因及时处理。

6)贯入过程中,当采用自动记录时,应根据贯入阻力大小合理选用供桥电压,并随时核对,校正深度记录误差,作好记录;7)当测定孔隙水压力消散时应在预定的深度或土层停止贯入,并按适当的时间间隔或自动测读孔隙水压力消散值直至基本稳定。

8)当贯入到预定深度或出现下列情况之一时,应停止贯入。

——触探主机达到额定贯入力——探头阻力达到最大容许压力——反力装置失效——发现探杆弯曲已达到不能容许的程度五、数据处理与分析六、成果分析与应用1)浅基础与深基础方面的应用2)地基处理质量控制3)液化判定4)土的各种参数5)地基土鉴别与分层6)土的原状态与应力历史。

静力触探试验

静力触探试验
该规范规定当根据双桥探头静力触探资料确定预制桩竖向承载力标准值时对于粘性土粉土和砂土如无当地经验时可按下式计22245其它方面的应用除了在上述方面有着广泛的应用外静力触探技术还可用于推求土的物性参数密度密实度等力学参数ce检验地基处理后的效果测定滑坡的滑动面以及判断地基的液化可能性等
第 2章
2.1 试验设备和方法 2.2 基本测试原理 2.3 试验成果的整理分析 2.4 试验成果的应用 2.5 小 结
14
15
2.4.2 确定土类 静力触探的几种测试方法均可用于划分土类,但就其总 体而言,单桥探头测试的参数太少,精度较差,常常需要和 钻探及经验相结合,下面仅介绍《铁路工程地质原位测试规 程》TB 10041-2003 中利用双桥探头测试结果进行划分的方 法。
该方法利用了qc和Rf两个参数,其根据在于不同的土类不
相关规范的规定进行。主要应注意深度修正和零漂处理。
12
3.触探曲线的绘制
当使用自动化程度高的触探仪器时,需要的曲线可自
动绘制,只有在人工读数记录时才需要根据测得的数据绘 制曲线。 需 要 绘 制 的 触 探 曲 线 包 括 ps~h 或 qc~h 、 fs~h 和 Rf (=f/q×100%)~h曲线。
,E0,Es等),检验地基处理后的效果、测定滑坡的滑动面
以及判断地基的液化可能性等。关于这些方面的内容请见相 关参考资料。
21
3.5 小

总起来说,静力触探方便、快捷,对土层的扰动小,测 试连续进行,测试成本低,数据的重现性好,在岩土工程中 有着多方面的用途,在原位测试技术中占有举足轻重的地位。 静力触探的局限性除了对于硬土层难以穿越外,主要的还在 于测试手段较为单一,无法控制应力路径和应变路径,测试 时不能取样,测试时探杆的弯曲和倾斜较难控制,测试过程 和对测试结果的解释对经验的依赖性过强等等。 在工程中应用静力触探技术时应注意与其它测试手段联 合运用,注意对当地经验的获取和积累,测试过程要严格遵 守操作规程,发现异常情况要查明原因并尽早排除,对测试 成果的分析和解释要注意理论和经验并重。另外,检测工作 事关建筑物的安全,测试人员一定要有高度的责任心。 22

静力触探试验(岩土工程)

静力触探试验(岩土工程)
静力触探试验是一种无损的原位测试方法,可以在 不破坏土体的前提下,对土体的工程性质进行评估 。
静力触探试验的原理是通过测量土壤的贯入阻力, 结合土壤的物理性质,推算出土的工程性质,如土 壤的容重、土壤的压缩模量等。
静力触探试验的重要性
静力触探试验是岩土工程中常 用的原位测试方法之一,可以 对土体的工程性质进行评估, 为工程设计和施工提供重要的 参考依据。
智能化数据处理
利用人工智能和大数据技术对静力 触探试验数据进行智能化处理和分 析,提高数据处理效率和准确性。
05
静力触探试验的案例分析
工程案例一:高速公路建设中的应用
总结词
静力触探试验在高速公路建设中的应用广泛,主要用于评估土层 的工程性质和承载能力,为地基处理和边坡支护设计提供依据。
详细描述
在高速公路建设中,静力触探试验通过在土层中施加恒定压力, 测量土层的变形和位移,从而确定土层的物理性质和力学参数。 这些数据对于设计合理的地基处理方案、选择合适的填筑材料以 及确保道路的安全性和稳定性具有重要意义。
考。
06
结论
静力触探试验在岩土工程中的重要性
评估土层工程性质
静力触探试验通过测量土层的物理和力学参数, 如锥尖阻力、侧摩阻力等,为岩土工程设计和施 工提供重要依据。
确定地基承载力
通过静力触探试验,可以确定土层的承载力和变 形特性,有助于评估建筑物的安全性和稳定性。
指导基础设计
静力触探试验的结果可用于指导基础设计,包括 基础类型、尺寸和深度等,从而提高基础设计的 合理性和经济性。
03
静力触探试验的数据分析
数据处理方法
数据筛选
对采集到的原始数据进行筛选,排除异常值和误差 较大的数据。

静力触探试验PPT课件

静力触探试验PPT课件
• 在实际工作中,把空心柱体的 微小应变所输出的微弱电压, 通过电缆,传至电阻应变仪中 的放大器放大几千倍到几万倍 后,就可用普通的指示仪表量 测出来。
(2)静力触探试验的贯入机理
3、粘性土层中如有薄砂层或结核出现,qc会出现突变现象 临界深度在砂土中表现明显,在粘土中基本不存在。
(1)静力触探探头的工作原理 1、qc值很低,淤泥的qc小于0.
探头种 类
型号
顶角 /
I-1
60
锥头 直径/mm
35.7
底面积 /cm2
摩擦筒
长度/mm
表面积 /cm2
10
57
标准
单桥
I-2
60
43.7
15
70
我国独有
I-3
60
50.4
20
81
II-0
60
双桥
II-1
60
II-2
60
35.7
10
133.7
150
35.7
10
179
200
国际标准
43.7
15
219
岩土工程中的应用
• (1)对地基土进行力学分层并判别土的类 型;
• (2)确定地基土的参数(强度、模量、状 态、应力历史)
• (3)砂土液化可能性 • (4)浅基承载力 • (5)单桩竖向承载力等。
2. 静力触探仪器组成
• 2.1、贯入设备 • 2.2、量测系统 • 2.3、标定系统
2.1、贯入设备
• 静力触探试验的贯入机理是个很复杂的问 如果需要用孔压探头量测孔压,那么,该预钻孔的地下水位以上部分应用水充满。
此外,还有可测波速、孔斜、温度及电导率等
的多功能探头。

静力触探实验

静力触探实验

静力触探资料整理
绘制单孔静探曲线
静力触探资料整理
绘制单孔静探曲线
超前和滞后现象
这种现象往往出现在探头由密实土层进入软土土层或软土层进 入硬土层时,其幅度一般为10~20cm左右。
原因既有触探机理上的问题,也有仪器性能反应迟缓和土层 本身在两夹层土交界处带有一些渐变的性质,情况复杂,分层时应 具体问题具体分析。
静力触探现场试验要点
静力触探资料整理
单孔资料的整理
•原始记录的修正 读书修正:主要通过对初读数的处理完成的。
在野外操作时,每隔一定深度将探头提升一次,调零初读数;
按照公式 ε=ε1 –ε0 式中:ε—土层阻力产生的应变量(με); ε1 — 探头压入时的读数(με); ε0 —两相邻初读数之差内插确定的读数修正值(με);
自身带有微机的记录仪,能按检测到的初读数内插,最终曲
线不需修正。
静力触探资料整理
•原始记录的修正 曲线脱节修正:脱节即自动记录
曲线上出现台阶或喇叭口状,主要 出现在非连续贯入触探仪每一行程 结束和新的形成开始时。
对于这种情况,一般以停机前曲 线位置为准,顺应曲线变化趋势, 将曲线较圆滑的连接起来。
静力触探资料整理

土层贯入阻力的计算
静力触探资料整理

贯入阻力的换算
静力触探成果应用
•划分土类
静力触探成果应用

静力触探成果应用
wangxiaooer
静力触探的原理
• 用准静力将一个内部装有传感器的标准钻头以匀速压入土中,由 于地层中各种土的状态或密度不同,探头所受的阻力不一样,传 感器将这种大小不同的阻力转化成电信号,借助电缆传送到记录 仪器,记录下来,通过贯入阻力与土的工程地质特性之间的定性 关系和统计相关关系,来实现获取土层剖面、提供浅基承载力、 选择桩尖持力层和预估单桩承载力等岩土工程勘察目的。
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N 63,5 N 63,5
注:如在地下水位以下,则应采用经过地下水位校正后的锤击数
对地下水位以下的中、粗、砾砂、圆砾、卵 石,上述锤击数还要经过进一步校正,其计算公 式如下:
N 63,5 1.1N 63,5 1.0
重型动力触探试验触探杆长度校正系数

评价地基土的承载力
单桥探头的圆锥底面积 15cm2,底部带7cm高的 滑套,锥角60°。
根据单桥探头静力触探资料确定混凝土预制桩单 桩竖向极限承载力标准值时,如无当地经验,可按下 式计算:
Quk Qsk Qpk u qsik li psk Ap
当 p sk 1 p sk 2 时 当
p sk 1 psk 2 时
通过一定的机械装置,用准静力将标准规格的金 属探头垂直均匀地压入土层中,同时利用传感器或机 械量测仪表测试土层对触探头的贯入阻力,并根据测 得的阻力情况来分析判断土层的物理力学性质。
(3)试验设备
静力触探试验系统组成: ① 探头; ② 贯入装置; ③ 量测系统。
探头 静力触探探头规格
岩土工程勘察规范
psk psk 2
1 p sk ( p sk 1 p sk 2 ) 2
式中
Qsk 、 Q pk ——分别为总极限侧阻力标准值和总极限端阻力标准值;
u ——桩身周长;
q sik ——用静力触探比贯入阻力值估算的桩周第 i 层土的极限侧阻力; li ——桩周第 i 层土的厚度;
——桩端阻力修正系数,可按表 5.3.3-1 取值;
双桥探头测试结果划分土层类别
评价地基土的强度参数 A 估算饱和黏性土的不排水抗剪强度
qc 0 Cu NK
锥头系数
原位总得上覆压力
v 0、 h0或 08
08
v0 2 h0
3
N K 对于灵敏性粘性土,Ladanyi 建议取5.5~8;
对于中软粘性土,Bagligh 建议取5~21; 对于超固结粘性土,Kjeskstad 建议取17±5。
重型动力触探试验击数与地基承载力基本值 对照表
注: 1、该表适合于冲积、洪积土层;2、动力触探深度为1~20m;3、锤击数需 经过前述探杆长度及地下水位校正。
估算单桩承载力标准值 广东省建筑科学研究院通过对广州地区的重型 动力触探试验的锤击数N63.5与现场打桩资料的分析 研究,认为打桩机最后30锤平均每锤的贯入度Sp与 持力层的N63.5有如下经验关系:
S p 2.86 / N 63.5
再利用打桩公式,即可估算单桩承载力标准值Rk 对大型打桩机:
WH N 63.5 WH Rk + 9(0.15 S p ) 6000 WH N 63.5 WH Rk + 8(0.15 S p ) 2250
对中型打桩机:
中华人民共和国国家标准《建筑地基基础设计规 范》规定,可用轻型圆锥动力触探(轻便触探)的结 果来确定黏性土地基及由黏性土和粉土组成的素填土 地基的承载力标准值。
轻型动力触探试验击数与地基承载力标准值对照表表
ห้องสมุดไป่ตู้
N10 N10 1.645
评价地基土的承载力 铁道部《动力触探技术规定》提出,可用重型 动力触探的锤击数评定各类地基土的承载力基本值。
岩土工程勘察
主讲教师:王小平
7.2 静力触探试验
静力触探自1917年瑞典正式使用以来,迄今已有 余年历史。目前,该项测试技术在很多国家都被列入 国家技术规范中,并在世界范围内得到了广泛的应用。 静力触探试验主要适合于黏性土、粉土和中等密实度 以下的砂土等土质情况。由于目前尚无法提供足够大 的稳固压入反力,对于含较多碎石、砾石的土和很密 实的砂土一般不适合采用。此外总的测试深度不能超 过80m。
P 定义:比贯入阻力 p s A
Ps反映锥尖阻力和侧壁摩擦力的综合效应
Qc 定义:锥尖阻力 qc A Pf 定义:侧壁摩擦力 f s F
定义:摩阻比
fs Rf qc
孔压静力触探探头
贯入装置
加压装置:液压传动式、手摇链条式及电动丝杆式; 反力系统:地锚、重力堆载(物探车)。
量测装置
(5)试验成果及应用
动力触探 N H
曲线
按力学性质划分土层 绘制单孔触探锤击数N与H深度的关系曲线,再 结合地质资料对土层进行分层。 注意:采用多孔资料或与钻探及其他原位测试资料 进行综合分析。分析触探曲线时,同样应考虑到曲 线上的超前或滞后现象。
确定砂土、圆砾卵石孔隙比 根据重型动力触探的试验结果可确定砂土、圆 砾、卵石的孔隙比。
优点: 连续、快速、准确,可以在现场直接得到各土 层的贯入阻力指标,从而能够了解土层在原始状态 下的有关物理力学参数。
(1)试验目的 划分土层; 评价地基土的承载力; 估算地基土层的物理力学参数; 选择桩基持力层、估算单桩承载力,判定沉桩的 可能性; 判定场地土层的液化势。
(2)试验原理
(5)试验成果及应用
单桥探头试验
p s h 曲线
曲线 q h c 双桥探头试验 f s h 曲线
R f h 曲线
另外对于孔压静力触探试验还可以得到:初始孔 压-深度曲线和孔压-时间对数曲线。
划分土层界限 土层分界线的确定必须考虑到试验时超前和滞后 的影响,其具体确定方法如下: (1)上、下层贯入阻力相差不大时,取超前深度和滞 后深度的中心位置,或中心偏向小阻力土层 5-10cm处 作为分层界线;
当贯入深度大于30m,或穿过厚层软土层再贯入硬 土层时,应防止孔斜或触探杆断裂,也可配置测斜探 头量测触探孔偏斜角,以修正土层界线深度。 孔压探头在贯入前,应在室内保证探头应变腔为已 排除气泡的液体所充满,并在现场保持探头应变腔的 饱和状态,直至探头进入地下水位以下土层。在孔压 静探试验中不得上提探头,以免出现真空负压,破坏 应变腔的饱和状态。 当进行孔压消散试验时,应量测停止贯入后不同时 间的孔压值,其计时间隔应由密而疏。试验过程中不 得松动探杆。
(2)上、下层贯入阻力相差一倍以上时,当由软土层 进入硬土层(或由硬土层进入软土层)时,取软土层 最后一个(或第一个)贯入阻力小值偏向硬土层10cm 处作为分层界线; ( 3 )上、下层贯入阻力变化不明显时,可结合 f s 和 Rf 的变化情况确定分层界线。
划分场地土的类别 ① 以 Rf 和 ps( 或 qc )的值共同判别土的类别; ② 以 ps -h 曲线和曲线 qc-h 形态判别土的类别; ③ 以 Rf 和 qc-h 曲线形态综合判别土的类型。
(1)试验目的
定性划分不同性质的土层;查明土洞、滑动面和 软硬土层分界面;检验评估地基土加固改良效果。 定量估算地基土层的物理力学参数,如确定砂土 孔隙比、相对密度等以及土的变形和强度的有关参 数,评定天然地基土的承载力和单桩承载力。
(2)试验原理
圆锥动力触探试验中,一般以打入土中一定距 离(贯入度)所需落锤次数(锤击数)来表示探头 在土层中贯入的难易程度。
p sk ——桩端附近的静力触探比贯入阻力标准值(平均值) ;
A p ——桩端面积;
p sk1 ——桩端全截面以上 8 倍桩径范围内的比贯入阻力平均值; p sk 2 ——桩端全截面以下 4 倍桩径范围内的比贯入阻力平均值,
如桩端持力层为密实的砂土层,其比贯入阻力平均值 p s
超过 20MPa 时,则需乘以表 5.3.3-2 中系数 C 予以折减后, 再计算 p sk 2 及 p sk1 值;
国内有关单位估算黏性土压缩模量的经验公式
B 估算粘性土的变形模量
国内有关单位估算黏性土变形模量的经验公式表
C 估算砂土的压缩模量 我国铁道部《静力触探技术规则》
根据比贯入阻力估算砂土压缩模量对照表
D 估算砂土的变形模量
工程中常用的计算砂土变形模量的经验公式
评定地基土的承载力
预估单桩承载力 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《高层建筑岩土工程勘察规范》 铁道部标准《静力触探技术规则》 《铁路桥涵设计规范》 《上海市地基基础设计规范》
(3)试验设备
圆锥动力触探试验系统组成: ① 探头; ② 穿心落锤; ③ 导向触探杆。
圆锥动力触探类型及设备规格
(4)圆锥动力触探技术要求 1. 应采用自动落锤装置以保持平稳下落。 2. 触探杆最大偏斜度不应超过2%,锤击贯入应保持 连续进行;同时应防止锤击偏心、探杆倾斜和侧向 晃动,保持探杆垂直度;锤击速率宜为每分钟15~30 击;在砂土或碎石土中锤击速率可采用每分钟60击。 锤击贯入应连续进行,不能间断,因为间隙时间过 长,可能会使土(特别是黏性土)的摩阻力增大, 影响测试结果的准确性。 3. 每贯入1m,宜将探杆转动一圈半;当贯入深度超 过10m时,每贯入20cm宜转动探杆一次。
——折减系数,按表 5.3.3-3 选用。

适用于粉土及砂土土层以上(或无 粉土及砂土土层地区 )的黏性土






适用于粉土及砂土 土层以下的黏性土 适用于地表下 6m 范围内的土层 适用于粉土、粉砂、细砂及中砂 适用于地表下6m范围内的土层
土层阻力量测是通过量测变形柱的变形计算; 变形柱的变形一般是通过应变片来测量。
(4)静力触探技术要求 触探头应匀速垂直压入土中,贯入速率为1.2m/min; 触探头的测力传感器连同仪器、电缆应进行定期标 定,室内探头标定测力传感器的非线性误差、重复性 误差、滞后误差、温度零漂、归零误差均应小于1%FS (full scale),现场试验归零误差应小于3% ,绝缘电 阻不小于500MΩ 深度记录误差不应大于触探深度的±1% ;
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