深层平板载荷试验方法

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平板载荷试验

平板载荷试验

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平板载荷试验
1.1.1平板载荷试验适用条件
平板载荷试验可分为浅层平板载荷试验、深层平板载荷试验和岩基载荷试验。

(1)浅层平板载荷试验适用于浅部地基土承压板下应力主要影响范围内承载力的确定。

这里所说板下应力主要影响范围与承压板直径或宽度有关,一般可认为其影响深度在3m内,且在地下水位上。

(1)承压板
1)承压板状为圆形或方形(圆形板应力条件较方形板简单)。

2)承压板应具有足够刚度,底面平整,在长期使用中不变形。

3)钢质承压板厚度不小于25mm或采用加肋措施
(2)反力装置
(3)加载与量测设备
1)加载设备宜采用油压千斤顶。

2)荷载测量用放在千斤顶上的荷重传感器直接量测,或采用联于千斤顶的压力表或压力传感器测定油压,按率定曲线换算荷载。

传感器测量误差不应大于1%,压力表精度应优于或等于0.4级,试验压力表,油泵,油管等最大加载压力。

浅谈深层平板载荷试验

浅谈深层平板载荷试验

浅谈深层平板载荷试验摘要:万丈高楼平地起,基础的重要性不言而喻。

所有工程建设项目,包括高层建筑、市政等的建设,都与他们赖以存在的岩土体有着密切的关系,在很大程度上取决于岩土体能否提供足够的承载力使工程结构不至于遭受超过允许的地基沉降和变异变形。

而地基承载力和地基沉降计算中的参数又主要由土工试验和原位试验测试来确定,因此土工试验和原位试验对于各类工程项目的建设是不可缺少的。

本文通过深层平板载荷试验,验证地基承载力是否满足建设要求,并对其试验进行了探讨,用以同行借鉴与自勉。

关键词:荷载试验;工艺;控制一、深层平板载荷试验1、载荷试验是在野外现场用一个刚性承压板逐级加荷,测定天然地基或复合地基的变形随荷载变化而变化,借以确定地基承载力和变形模量的试验,根据承压板设置深度可分为浅层、深层平板载荷试验和螺旋板载荷试验。

二、施工工艺下面以某项目为例1、检测任务检测对象:杭州某项目1-5#楼。

检测方法:深层平板载荷试验。

试验荷载:实际要求承载力不小于1500kPa,试验中,最大试验荷载不小于3000kPa。

数量位置:建议每栋楼检测3个试验点,位置由委托方在现场指定。

检测设备:桩基静载荷测试分析仪RS-JYB/JYC 2台、千斤顶FQS-32020 3台、液压油泵0-63MPa 2台堆土方式:采用堆载法2、检测方案2.1试验要求本次试验的承压板采用1m×1m规格的刚性板,最大预估试验荷载3000kPa。

2.2加载卸载分级加荷等级按预估极限承载力的1/10分级施加。

每级加荷后,第一个小时内按间隔10、10、10、15、15min,以后为每隔半小时测读一次沉降。

当在连续两小时内,每小时的沉降量小于0.1mm时,则认为已趋稳定,可加下一级荷载。

2.3荷载测量用安装在液压油泵上的压力传感器直接测定,根据千斤顶率定曲线换算荷载。

传感器的测量误差不应大于1%。

试验用千斤顶、油泵、油管在最大加载时的压力不应超过规定工作压力的80%。

深层平板载荷试验方案

深层平板载荷试验方案

深层平板载荷试验检测技术方案工程名称:_方案编制:________________________技术审核:________________________方案批准:________________________检测单位:地址:电话:日期:1 编制依据2 工程概述3 场地工程地质及水文地质条件4 地基处理方案及设计参数5 检测质量目标和服务承诺6 检测人员7 检测工作计划和进度计划8 检测流程、检测方法和原理9 检测仪器和设备10 需有关单位配合的事项11 质量和安全保证措施12 预期成果附图 1 深层平板载荷试验测试要求图附图2:作业平面示意图1. 编写依据技术标准1.1《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011;1.2《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2014);技术文件1.1该工程的《岩土工程勘察报告》(四川省地质工程勘察院);1.2 该工程的《基础施工方案》(中国建筑西南勘察设计研究院有限公司)。

2. 工程概述................. ... ...... ..... ......... 进行深层平板载荷试验工作。

该工程由////// ......... 设计,监理单位为//////////// ..... 。

框剪结构,3层, 根据地勘资料,人工挖孔桩以中风化泥岩为持力层,要求人工挖孔墩墩持力层的承载力特征值不小于430kPa。

桩基施工由中国建筑西南勘察设计研究院有限公司承建。

本项试验工作的目的是:确定深部地基土及大直径桩端土在承压板下应力主要影响范围内的承载力和变形参数,为工程验收提供依据。

3. 场地工程地质及水文地质条件根据《岩土工程详细勘察报告》拟建场区地质情况表3-1。

表3-1 拟建场区地质情况一览表根据钻探结果:拟建场区地下水丰富,该水化学类型属HC03-Ca-Mg-K+N型水,对混凝土结构和钢筋有微腐蚀性。

4. 地基处理方案及设计参数根据《工程施工组织设计》,本工程基础采用人工挖孔灌注桩进行地基处理,详见表4-1。

深层平板载荷试验概述

深层平板载荷试验概述

深层平板载荷试验概述摘要:载荷试验是一种地基土的原位测试方法,可用于测定承压板下应力主要影响范围内岩土的承载力和变形模量。

其一般分为浅层平板载荷试验和深层平板载荷试验两种。

浅层平板载荷试验适用于地表浅层地基,有一定局限性。

深层平板载荷试验适用于深层地基土或地下水位以下的地基土,本文着重对深层平板载荷试验的优缺点及检测方法进行了概述。

Key:载荷试验;地基承载力修正值;荷载施加;人工挖孔1、概述载荷试验是一种地基土的原位测试方法,可用于测定承压板下应力主要影响范围内岩土的承载力和变形模量。

其一般分为浅层平板载荷试验和深层平板载荷试验两种。

浅层平板载荷试验适用于地表浅层地基,特别适用于各种填土和含碎石的土类,但有一定局限性,预估的承载力偏小。

深层平板载荷试验适用于深层地基土或地下水位以下的地基土,可以为深基础设计提供更加可靠的持力层及其下卧层土体承载力和变形模量等设计计算的资料,本文着重对深层平板载荷试验的优缺点及检测方法进行介绍。

2.深层平板载荷试验优缺点2.1深层平板载荷试验优点根据大量的实践经验,深层平板载荷试验具有如下优点:1)采用人工挖孔,能够确保承压板坐于孔底土上,测试结果真实可信;2)在现有的静荷载试验方法中,深层平板载荷试验可能实现对各类岩土更精确、更深层的测试。

2.2深层平板载荷试验缺点因为试验装置及试验方法的限制,深层平板载荷试验有如下缺点:1)地面加荷时,使得传力柱产生弹性变形和弯曲,反力系统的变形等因素造成位移测量精度不够。

2)传力柱与孔壁间的摩擦使得所加荷载不能真实的传到承载板上。

3)深度越深,上述位移和荷载的测试精度越低。

3.深层平板载荷试验方法介绍3.1检测方法深层平板载荷试验是将承压板通过承压管下入孔底,地上千斤顶通过传力柱向承压板施加压力,从千斤顶的表压显示传力柱的荷载,孔底承压板的位移是在地表测量传力柱的下沉量得到的,传力柱沉降量通过安置于地表钢板上方对称安装的两只百分表进行测读得到。

平板荷载实验

平板荷载实验

一、概述载荷试验是一种地基土的原位测试方法,可用于测定承压板下应力主要影响范围内岩土的承载力和变形特性。

载荷试验可分为浅层平板载荷试验、深层平板载荷试验和螺旋板载荷试验三种。

浅层平板载荷试验适用于浅层地基土;深层平板载荷试验适用于埋深大于3m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土或地下水位以下的地基土。

《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)第10.2.2条规定,载荷试验应布置在有代表性的地点,每个场地不宜小于3个点,当场地内岩土体不均匀时,应适当增加试验点。

浅层平板载荷试验应布置在基础底面标高处。

载荷试验是岩土工程勘察的一个重要勘察手段。

本章就载荷试验的方法、要求、资料整理及成果应用作一介绍。

二、平板载荷试验平板载荷试验(PLT)是在一定面积的刚性承压板上加荷,通过承压板向地基土逐级加荷,测定地基土的压力与变形特性的原位测试方法。

它反映承压板下1.5~2.0倍承压板直径或宽度范围内,地基土强度、变形的综合性状。

平板载荷试验可用于以下目的:1)确定地基土承载力的特征值,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(排水或不排水)。

3)估算地基土的不排水抗剪强度。

4)确定地基土基床反力系数。

5)估算地基土的固结系数。

平板载荷试验分为浅层载荷试验和深层载荷试验,适用于各种地基土,特别适用于各种填土及含碎石的土。

平板载荷试验反映承压板下不超过2倍承压板宽度(或直径)范围内地基土的特性,如在这影响范围内地基土为非均质土时,试验结果为一综合性状,给试验数据的分析造成一定的困难。

(一)平板载荷试验的基本理论及常规技术要求1.平板载荷试验基本理论典型的平板载荷试验p~s曲线(p为施加于承压板上的压力) ;s 为在相应压力下的沉降)可分为3个阶段(见图7-1)1.直线变形阶段:当压力小于临塑荷载py(比例极限压力),p~s成直线关系。

Ⅱ剪切阶段:当压力大于py 、小于极限压力pu,,p~s关系曲线由直线变为曲线。

浅、深、岩、复、静载荷试验实施细则

浅、深、岩、复、静载荷试验实施细则

1、适用范围适用于确定浅部地基土层的承压板下应力主要影响范围内的承载力。

承压板面积不应小于0.25m2,对于软土不应小于0.5 m2。

2、检测仪器及设备PDS-JY静载仪,堆重平台反力装置,千斤顶及高压油泵站液压系统等3.1加载分级:每级加载量为试验最大加载量或预计最大试验荷载的1/10~1/12,逐渐加载,第一级则可取两倍加载量进行加载。

3.2每级加载后,按间隔10、lO、10、15、15min,以后为每隔半小时'测读一次沉降量,当在连续两小时内,每小时的沉降量小于0.1mm时,则认为已趋稳定,可加下一级荷载。

3.3终止加载条件:当出现下列情况之一时,即可终止加载:1)承压板周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)在某一级荷载下,24小时内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。

3.4卸载级数可为加载级数的一半,等量进行,每卸一级,间隔半小时,读记回弹量,待卸完全部荷载后间隔三小时读记总回弹量。

4.位移传感器或百分表的安装调试符合静载试验要求,位移传感器或百分表应安装固定在支承于相对不动基础上的基准梁上,位移传感器或百分表的安装应使表轴线平行于被测位移的方向,不得倾斜。

5、检测数据的分析与判定5.1当满足7.3前三种情况之一时,其对应的前一级荷载定为极限荷载。

5.2承载力特征值的确定应符合下列规定;5.2.1当自p~s曲线上有比例界限时,取该比例界限所对应的荷载值;5.2.2当极限荷载小于对应比例界限的荷载值的2倍时,取极限荷载值的一半;5.2.3当不能按上述二款要求确定时,当压板面积为0.25~0.50 m2.可取s/b=0.01~0.015所对应的荷载,但其值不应大于最大加载量的一半。

5.3同一土层参加统计的试验点不应少于三点,当试验实测值的极差不超过其平均值的30%时.取此平均值作为该土层的地基承载力特征值fak。

深层平板载荷试验

深层平板载荷试验

深层平板载荷试验10.1 适用范围10.1.1 深层平板载荷试验可适用于确定深部地基土层及大直径桩桩端土层在承压板下应力主要影响范围内的承载力。

10.1.1[条文说明]深层平板载荷试验包括埋深等于或大于3m的深度地基土的承载力和直径大于0.8m基桩岩土持力层端阻力的试验,模拟其实际受力状态。

10.1.2 深层平板载荷试验的承压板采用直径为0.8m的刚性板,当试井直径大于承压板直径时,紧靠承压板周围的外侧的土层高度应不少于80cm。

10.1.2[条文说明]承压板应平整地放置于深部地基土层或桩端持力层上,承压板上用小于试井直径的钢管传力柱,延伸至地面进行加荷;亦可利用井壁护圈作反力加荷,沉降观测宜直接在底板上进行。

10.2 仪器设备10.2.1深层平板载荷试验使用的荷载测量仪器、加、卸载设备、变形测量仪器应符合本规程第4.2.1- 4.2.3条的规定。

10.2.2加载反力装置一般通过传力柱至地表,采用压重平台反力装置,并应符合下列规定:1.传力柱的中心应与承压板的中心重合且垂直支撑。

2.传力柱和承压板的材料强度、刚度,应满足载荷试验的要求,在最大荷载作用下应不变形。

3.加载反力装置能提供的反力不得小于最大加载量的1.2倍。

4.压重宜在检测前一次加足,并均匀稳固地放置于平台上。

5.承压板放置时,应保持试验土层的原状结构和天然湿度。

10.2.3基准桩中心与传力柱中心和基准桩中心与压重平台支墩边的距离均不应小于2.0m。

10.3 现场检测10.3.1深层平板载荷试验使用维持荷载标准程序时,其加卸载分级、记录内容、及相对稳定标准应按本规程第4.3.3条-4.3.5条有关规定执行。

10.3.2 当出现下列情况之一时,可终止加载:1.沉降s急骤增大,荷载~沉降(Q~S)曲线上有可判定极限承载力的陡降段,且沉降量超过0.04d(d为承压板直径);2.在某级荷载下,24小时内沉降速率不能达到稳定;3.本级沉降量大于前一级沉降量的5倍;4.当持力层土层坚硬,沉降量很小时,最大加载量不小于设计要求承载力特征值的2倍。

地基土平板载荷试验方案

地基土平板载荷试验方案

地基土平板载荷试验方案地基土平板载荷试验是评估地基土承载力和地基土的变形性能的常用试验方法之一、它通过施加不同荷载于地基土平板上,观察平板在测试过程中的变形情况,从而得出地基土的承载力和变形性能指标。

下面是关于地基土平板载荷试验的方案,包括试验目的、试验设备和试验步骤等内容。

一、试验目的通过地基土平板载荷试验,目的是评估地基土的承载力和变形性能,为工程设计提供地基土的力学参数,并确定合适的地基处理措施。

二、试验设备1. 地基土平板:尺寸为1m x 1m,厚度为10cm的钢板平板;2.荷载设备:可施加不同等级荷载的液压机;3.变形测量设备:包括静测量和动测量;4.试验仪器:包括裂缝仪、浸水仪、压缩剪切装置等。

三、试验步骤1.土样采集:根据实际构造的复杂程度和工程要求,选择合适的地点进行土样采集,保证采样的土样与工程实际土体的代表性。

2.土样处理:对采集的土样进行处理,包括去杂质、破碎、筛选等步骤,确保土样质量良好。

3.试件制备:将处理后的土样制备成符合试验要求的试件,放置于试验室内保持一定湿度。

4.建立试验系统:将地基土平板放置于试验系统内,并连接好荷载设备和变形测量设备。

5.施加荷载:按照试验方案中规定的荷载顺序和荷载大小,逐步施加荷载,观察平板的变形情况。

6.变形测量:在荷载施加的过程中,使用静测量和动测量设备对平板的变形进行测量,记录变形数据。

7.停止荷载:当平板的变形达到要求的范围或负荷达到预定值时,停止施加荷载。

8.结束试验:移除平板和试验系统设备,对数据进行整理和分析,得出地基土的承载力和变形性能指标,发表试验报告。

四、安全措施1.在试验过程中,对液压机和其他设备要进行安全检查,确保运行正常。

2.试验现场要保持整洁,防止发生意外事故。

3.试验操作人员要穿戴好个人防护装备,避免受伤。

4.如遇到发生非正常情况,要及时停止试验并采取相应的应急措施。

总结:地基土平板载荷试验是一种常用的评估地基土承载力和变形性能的试验方法。

深层平板载荷试验

深层平板载荷试验

深层平板载荷试验10.1 适用范围10.1.1 深层平板载荷试验可适用于确定深部地基土层及大直径桩桩端土层在承压板下应力主要影响范围内的承载力。

10.1.1[条文说明]深层平板载荷试验包括埋深等于或大于3m的深度地基土的承载力和直径大于0.8m基桩岩土持力层端阻力的试验,模拟其实际受力状态。

10.1.2 深层平板载荷试验的承压板采用直径为0.8m的刚性板,当试井直径大于承压板直径时,紧靠承压板周围的外侧的土层高度应不少于80cm。

10.1.2[条文说明]承压板应平整地放置于深部地基土层或桩端持力层上,承压板上用小于试井直径的钢管传力柱,延伸至地面进行加荷;亦可利用井壁护圈作反力加荷,沉降观测宜直接在底板上进行。

10.2 仪器设备10.2.1深层平板载荷试验使用的荷载测量仪器、加、卸载设备、变形测量仪器应符合本规程第4.2.1- 4.2.3条的规定。

10.2.2加载反力装置一般通过传力柱至地表,采用压重平台反力装置,并应符合下列规定:1.传力柱的中心应与承压板的中心重合且垂直支撑。

传力柱和承压板的材料强度、刚度,应满足载荷2.试验的要求,在最大荷载作用下应不变形。

3.加载反力装置能提供的反力不得小于最大加载量的1.2倍。

4.压重宜在检测前一次加足,并均匀稳固地放置于平台上。

5.承压板放置时,应保持试验土层的原状结构和天然湿度。

10.2.3基准桩中心与传力柱中心和基准桩中心与压重平台支墩边的距离均不应小于2.0m。

10.3 现场检测10.3.1深层平板载荷试验使用维持荷载标准程序时,其加卸载分级、记录内容、及相对稳定标准应按本规程第4.3.3条-4.3.5条有关规定执行。

10.3.2 当出现下列情况之一时,可终止加载:1.沉降s急骤增大,荷载~沉降(Q~S)曲线上有可判定极限承载力的陡降段,且沉降量超过0.04d(d为承压板直径);2.在某级荷载下,24小时内沉降速率不能达到稳定;3.本级沉降量大于前一级沉降量的5倍;4.当持力层土层坚硬,沉降量很小时,最大加载量不倍。

深层平板载荷试验检测报告

深层平板载荷试验检测报告

深层平板载荷试验检测报告一、试验目的本试验旨在研究深层平板在不同载荷下的受力状况,以评估其承载能力和安全性。

二、试验方法1.装载试验:采用液压油缸施加不同程度的垂直压力,记录油缸输出压力和产生的平板挠度。

2.图像分析:使用高分辨率摄像机记录平板形变过程,并通过图像分析软件提取平板的挠度数据。

三、试验装置1.液压油缸:具有可调节输出压力的液压缸装置。

2.平板支撑架:用于支撑试验平板的钢制支架。

3.摄像机:高分辨率摄像机用于记录平板形变过程。

4.图像分析软件:用于提取平板挠度数据和分析结果。

四、试验过程1.安装平板:将试验平板放置在支撑架上,并校正水平度。

2.调节油缸压力:设置液压油缸输出压力,并记录压力数值。

3.开始试验:开始施加垂直压力,并记录油缸输出压力和平板挠度数据。

4.停止试验:根据试验要求,逐渐增加或减小压力,并记录相应的油缸输出压力和平板挠度数据。

5.图像记录:使用摄像机记录平板形变过程,并保存成视频文件。

6.数据分析:使用图像分析软件,提取平板挠度数据,并绘制载荷-挠度曲线。

五、试验结果与分析经过试验,得到了不同载荷下平板的挠度数据,并绘制出载荷-挠度曲线如下:载荷(N)挠度(mm)10000.520000.830001.240001.550001.8根据实验结果可以发现,在增加载荷的情况下,平板的挠度呈线性增加,且挠度与载荷之间存在明显的正相关关系。

六、试验结论通过本次试验可以得出以下结论:1.深层平板在不同载荷下具有一定的承载能力,但随着载荷的增加,挠度也随之增加,表明平板的变形程度随着载荷的增大而增加。

2.根据试验数据,可以绘制载荷-挠度曲线,进一步评估平板的变形情况,并确定其安全工作范围。

七、改进措施根据试验结果和分析,可以采取以下改进措施:1.增加平板的厚度,提高其承载能力,减小挠度。

2.在平板的设计中考虑加入加强筋或承重骨架,增加其结构强度和稳定性。

3.进一步优化平板的材料选择和结构设计,以获得更好的承载和变形性能。

地基承载力-平板载荷试验

地基承载力-平板载荷试验

省公路工程试验检测中心有限公司标准化作业指导书(结构所)受控状态:发放编号:持有人:发布日期:2019年月日实施日期:2019年月日省公路工程试验检测中心有限公司标准化作业指导书(结构所)批准:审核人:主要参加编写人员:省公路工程试验检测中心有限公司地基承载力(载荷试验)标准化作业指导书一、依据的检测标准及技术要求(1)《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001)(2009版);(2)《建筑地基检测技术规范》(JGJ 340-2015);(3)《铁路工程地质原位测试规程》(TB 10018-2018)。

二、适用范围平板载荷试验可分为浅层平板载荷试验和深层平板载荷试验,其适用范围:2.1 对于浅层平板载荷试验,适用于浅层地基土;2.2 对于深层平板载荷试验,适用于深层地基土和大直径桩的桩端土。

深层平板载荷试验的试验深度不应小于5m 。

三、试验目的平板载荷试验的目的是测定承压板下应力主要影响范围内岩土的承载力和变形参数。

四、试验原理平板载荷试验(Plate loading test )是在岩土体原位,在保持土的天然结构、含水率及其应力状态下,用一定尺寸的承压板,在其上逐级施加竖向荷载,同时观测承压板沉降,使用仪器按照规范要求采集数据并得到荷载-沉降(s p -)曲线、沉降-时间对数(t s lg -)曲线等参数,采用一定的方法分析地基土的强度与变形特性,求得地基土的承载力和变形模量等力学参数。

一般认为,平板载荷试验在各种原位测试中是最为可靠的,并以此作为其他原位测试的对比依据。

平板载荷试验示意图见图4.1所示。

1 承载板2 千斤顶3 位移传感器4 加荷平台5 支撑6 堆重图4.1 平板载荷试验示意图五、仪器设备本公司采用武汉岩海RS-JYC静载测试仪进行数据采取,各试验设备见表5.1。

表5.1 试验设备一览表5.1 承压板平板载荷试验宜采用圆形刚性承压板,承压板材料可用混凝土、钢筋混凝土、钢板、铸铁板等制成,根据土的软硬程度或岩体裂隙密度选用合适的尺寸。

深层平板载荷试验方案

深层平板载荷试验方案

深层平板载荷试验方案1. 简介深层平板载荷试验是一种用来测量土壤承载力和变形特性的试验方法。

该试验通常用于地基工程中,以评估地基的稳定性和承载能力。

本文档将介绍深层平板载荷试验的方案和步骤。

2. 试验目的深层平板载荷试验的主要目的是评估地基的承载能力和变形性能。

通过施加不同的荷载于地表上的平板上,并测量平板的沉降,可以推导出土壤的承载力和变形特性。

试验结果可用于设计地基工程和确定结构的安全性。

3. 试验装置和工具进行深层平板载荷试验需要以下装置和工具:•深层平板载荷试验仪:用于施加荷载和测量平板的沉降和变形。

•荷载施加系统:用于施加不同的荷载于平板上。

•测量设备:包括测量仪器和传感器,用于测量平板的沉降和变形。

•计算机和数据处理软件:用于记录和分析试验数据。

4. 试验步骤4.1 准备工作在进行深层平板载荷试验之前,需要进行以下准备工作:1.确定试验区域:选择适合进行试验的地点,并保证地面平整。

2.安装平板:将平板安装在试验区域的地面上,并确保平板的水平度。

3.安装荷载施加系统:将荷载施加系统安装在平板上,并确保其稳定性和准确性。

4.连接测量设备:将测量设备与平板连接,并确保其正常工作。

4.2 施加荷载按照设计要求,逐步施加不同大小的荷载于平板上。

在每个荷载水平下稳定后,记录并测量平板的沉降和变形。

重复此步骤,直到达到试验终点。

4.3 记录数据在每个荷载水平下,记录平板的荷载和对应的沉降和变形数据。

确保所有数据准确可靠,并妥善保存。

4.4 数据处理使用计算机和数据处理软件对试验数据进行处理和分析。

根据测量数据,绘制沉降曲线和变形曲线。

计算出土壤的承载力和变形参数,并进行数据统计。

4.5 结果解读根据试验数据和分析结果,评估地基的承载能力和变形特性。

根据结构设计要求,判断地基是否满足承载要求,并提出相应的建议和改进措施。

5. 安全注意事项在进行深层平板载荷试验时,需要注意以下安全事项:1.注意人员安全:只允许受过培训和具备相关知识的人员参与试验操作。

平板载荷试验

平板载荷试验

平板载荷试验 Last updated on the afternoon of January 3, 2021平板载荷试验1.1.1平板载荷试验适用条件平板载荷试验可分为浅层平板载荷试验、深层平板载荷试验和岩基载荷试验。

(1)浅层平板载荷试验适用于浅部地基土承压板下应力主要影响范围内承载力的确定。

这里所说板下应力主要影响范围与承压板直径或宽度有关,一般可认为其影响深度在3m 内,且在地下水位上。

(2)深层平板载荷试验适用于深部土层(包括软岩、极软岩)及大直径桩端土层在承压板下应力主要影响范围内承载力的确定。

所谓深部一般是指埋深等于或大于3m,且在地下水位以下。

(3)岩基载荷试验适用于不同深度的完整、较完整、较破碎基岩作为天然地基或桩基础持力层时承载力的确定。

1.1.2基本理论(1)一般地基土承载力设计的取值接近于比例界限。

因此浅层平板载荷试验可按刚性平板作用于均质土各向同性半无限弹性介质表面,由弹性理论可得E—载荷试验的变形模量(无侧限)(kpa);I—刚性承压板形状系数,圆形板取;方形板取;—土的泊松比:碎石土取,砂土取,粉土取,粉质黏土取,黏土取,不排水饱和粘性土取;d—承压板直径或边长(m);p—p—s曲线线性段承压板下单位面积的压力(kpa);s—与p对应的沉降量(mm)。

(2)对于深层平板载荷试验,可按刚性圆形压板作用于均质土各向同性半无限弹性介质内部,由弹性理论可得式ω—与试验深度和土类有关的系数。

深度载荷试验计算系数ω的取值1.1.3国内平板载荷试验主要技术标准要点国内平板载荷试验主要技术标准要点1.1.4试验仪器设备(1)承压板1)承压板状为圆形或方形(圆形板应力条件较方形板简单)。

2)承压板应具有足够刚度,底面平整,在长期使用中不变形。

3)钢质承压板厚度不小于25mm或采用加肋措施(2)反力装置(3)加载与量测设备1)加载设备宜采用油压千斤顶。

2)荷载测量用放在千斤顶上的荷重传感器直接量测,或采用联于千斤顶的压力表或压力传感器测定油压,按率定曲线换算荷载。

深层平板载荷试验方法

深层平板载荷试验方法

深层平板载荷试验方法文件编码(GHTU・UITID・GGBKT・POIU・WUUI・8968)深层平板载荷试验方案一、工程、场地地层简介及试验概述1、工程概况1.1 “XX”项目(酒店核心组团)产地位XX市,拟建场地东侧紧邻曼景法村民小组,东南侧与新建的民族博物馆相望,南侧紧邻雨林大道,北侧紧邻规划曼弄枫大道(3号路),西侧紧邻劫沏大道环道。

本项目规划用地面积158667m2,约238亩,总建筑面积约41万平方米,拟建项目主要包括酒店核心组团、售楼部及大剧院部分。

酒店核心组团部分,拟建建筑为6栋13〜16层的高层建筑,建筑高度为39〜55.5m, 20栋3层的豪华公寓,1栋公共大堂及1栋SPA大堂,总建筑面积约20万平方米,拟建6栋高层建筑为剪力墙结构,其余为框架结构,基础型式预计采用桩基础及柱下独立基础或柱下条形基础。

2、试验场地的工程地质条件根据“xx”项目(酒丿占核心组团)岩土工程详细勘察报告,按岩土层分类原则将场地内各层土自上而下划分为7个主层,5个亚层,描述如下:2.1、第四系人工堆积(Q»层①层一耕土:黑灰色,成分以粘性土为主,局部含大量植物根茎,结构松散,湿,强度低且不均匀,欠固结土。

场地大部分钻孔揭露,揭露层厚0.40〜0. 80m,平均层厚为0. 52mo①】层一人工填土:褐红色,褐灰色,成分以粘性土为主,局部含碎石及角砾,稍湿,结构松散,未经压实处理欠固结,填筑年限约3、5年,人工堆积而成。

场地局部地段揭露,揭露层厚0. 50^6. 10m,平均层厚为2.48m。

2.2、第四系冲、洪积(Q・z)层②层一一粘土:褐黄夹灰白、褐黄夹浅兰灰色,稍湿,坚硬状态,局部呈硬塑状态,韧性及干强度中等,土质均匀性一般,具中压缩性。

该层为膨胀土,自由膨胀率介于33. 0^86. 0%之间,具弱'中膨胀潜势。

场地均有揭露,揭露层厚0.5、7.5m,平均层厚为4.24m。

②】层一一粘土:褐黄、褐灰色,稍湿,硬塑状态,韧性及刚强度中等,土质均匀性一般,具中压缩性。

深层平板载荷试验

深层平板载荷试验

深层平板载荷试验10.1 适用范围10.1.1 深层平板载荷试验可适用于确定深部地基土层及大直径桩桩端土层在承压板下应力主要影响范围内的承载力。

10.1.1[条文说明]深层平板载荷试验包括埋深等于或大于3m的深度地基土的承载力和直径大于0.8m基桩岩土持力层端阻力的试验,模拟其实际受力状态。

10.1.2 深层平板载荷试验的承压板采用直径为0.8m的刚性板,当试井直径大于承压板直径时,紧靠承压板周围的外侧的土层高度应不少于80cm。

10.1.2[条文说明]承压板应平整地放置于深部地基土层或桩端持力层上,承压板上用小于试井直径的钢管传力柱,延伸至地面进行加荷;亦可利用井壁护圈作反力加荷,沉降观测宜直接在底板上进行。

10.2 仪器设备10.2.1深层平板载荷试验使用的荷载测量仪器、加、卸载设备、变形测量仪器应符合本规程第4.2.1- 4.2.3条的规定。

10.2.2加载反力装置一般通过传力柱至地表,采用压重平台反力装置,并应符合下列规定:1.传力柱的中心应与承压板的中心重合且垂直支撑。

2.传力柱和承压板的材料强度、刚度,应满足载荷试验的要求,在最大荷载作用下应不变形。

3.加载反力装置能提供的反力不得小于最大加载量的1.2倍。

4.压重宜在检测前一次加足,并均匀稳固地放置于平台上。

5.承压板放置时,应保持试验土层的原状结构和天然湿度。

10.2.3基准桩中心与传力柱中心和基准桩中心与压重平台支墩边的距离均不应小于2.0m。

10.3 现场检测10.3.1深层平板载荷试验使用维持荷载标准程序时,其加卸载分级、记录内容、及相对稳定标准应按本规程第4.3.3条-4.3.5条有关规定执行。

10.3.2 当出现下列情况之一时,可终止加载:1.沉降s急骤增大,荷载~沉降(Q~S)曲线上有可判定极限承载力的陡降段,且沉降量超过0.04d(d为承压板直径);2.在某级荷载下,24小时内沉降速率不能达到稳定;3.本级沉降量大于前一级沉降量的5倍;4.当持力层土层坚硬,沉降量很小时,最大加载量不小于设计要求承载力特征值的2倍。

平板载荷试验测定地基承载力方法

平板载荷试验测定地基承载力方法

平板载荷试验测定地基承载力方法引言在岩土工程勘察中,原位测试是十分重要的手段,在探测地层分布,测定岩土特性,确定地基承载力方面,有突出的优点,原位测试结果的应用,应以地区经验的积累为依据。

一般认为,现场平板载荷试验是取得基础土壤工程力学特性的最好、最直接的方法。

国内外工程设计人员在此方面已作了大量的试验研究工作,如美国的卡尔•太沙基、俄罗斯的普列斯•崔托维奇、中国的原冶金部等都对静力载荷试验作了大量研究,后者还制定了试验规程。

但由于各地地质情况不同,结构物的类型、尺寸不同,故所用承压板的大小不同,试验结果也就不尽相同。

1 平板载荷试验平板载荷试验是模拟建筑物基础地基土受荷条件的一种测试方法。

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倍承压板宽深度内土层的应力--应变关系,比较直观地反映地基土的变形特性。

用以评定地基土的承载力,计算地基土的变形模量并预估建筑基础的沉降量。

1.1 试验准备平板载荷试验通常在试坑中进行。

试坑底的宽度应不小于承压板宽度(或直径)的3倍,以消除侧向土自重引起的超载影响。

为了保持测试时地基土的天然湿度与原状结构,在坑底顶留20--30cm厚的原土层,试验前再挖去,并在坑底铺设2 cm 厚的砂垫层,放入载荷板。

1.2试验设备(1)承压板承压板要有足够的刚度,一般为特制厚钢板。

在加荷过程中要求承压板变形小,而且中心和边缘不能产生弯曲和翘起。

承压板为板厚2cm、边长1.0 m的方形钢板。

(2)加荷装臵加荷装臵包括油压千斤顶、荷重传感器、载荷平台。

加荷方式为堆载法。

堆载法是在载荷平台(如钢梁)上放臵预制混凝土块(0.8m×1.0m×2.0m);此法笨重,劳动强度大,加荷不便,其优点是荷载稳定。

采用油压千斤顶加压,必须注意以下问题:①千斤顶及衬垫物必须保持垂直,以免加压时千斤顶倾倒发生事故并影响测试数据的准确性。

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深层平板载荷试验方法文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)深层平板载荷试验方案一、工程、场地地层简介及试验概述1、工程概况1.1“xx”项目(酒店核心组团)产地位xx市,拟建场地东侧紧邻曼景法村民小组,东南侧与新建的民族博物馆相望,南侧紧邻雨林大道,北侧紧邻规划曼弄枫大道(3号路),西侧紧邻勐泐大道环道。

本项目规划用地面积158667m2,约238亩,总建筑面积约41万平方米,拟建项目主要包括酒店核心组团、售楼部及大剧院部分。

酒店核心组团部分,拟建建筑为6栋13~16层的高层建筑,建筑高度为39~55.5m,20栋3层的豪华公寓,1栋公共大堂及1栋SPA大堂,总建筑面积约20万平方米,拟建6栋高层建筑为剪力墙结构,其余为框架结构,基础型式预计采用桩基础及柱下独立基础或柱下条形基础。

2、试验场地的工程地质条件根据“xx”项目(酒店核心组团)岩土工程详细勘察报告,按岩土层分类原则将场地内各层土自上而下划分为7个主层,5个亚层,描述如下:2.1、第四系人工堆积(Q ml)层①层—耕土:黑灰色,成分以粘性土为主,局部含大量植物根茎,结构松散,湿,强度低且不均匀,欠固结土。

场地大部分钻孔揭露,揭露层厚0.40~0.80m,平均层厚为0.52m。

①层—人工填土:褐红色,褐灰色,成分以粘性土为主,局部含碎石及角砾,稍1湿,结构松散,未经压实处理欠固结,填筑年限约3~5年,人工堆积而成。

场地局部地段揭露,揭露层厚0.50~6.10m,平均层厚为2.48m。

2.2、第四系冲、洪积(Q al+pl)层②层——粘土:褐黄夹灰白、褐黄夹浅兰灰色,稍湿,坚硬状态,局部呈硬塑状态,韧性及干强度中等,土质均匀性一般,具中压缩性。

该层为膨胀土,自由膨胀率δ介于ef33.0~86.0%之间,具弱~中膨胀潜势。

场地均有揭露,揭露层厚0.5~7.5m,平均层厚为4.24m。

层——粘土:褐黄、褐灰色,稍湿,硬塑状态,韧性及刚强度中等,土质均匀性②1一般,具中压缩性。

该层为膨胀土,自由膨胀率δ介于41.0~89.0%之间,具弱~中膨胀ef潜势。

场地部分钻孔揭露,揭露层厚0.50~3.8m,平均层厚为1.41m。

③层——粘土:褐黄色、棕红色,局部夹兰灰或灰白条纹,稍湿,坚硬状态,局部呈硬塑状态,韧性及干强度中等,土质均匀性一般,具中压缩性。

该层为膨胀土,自由膨胀介于34.0~92.0%之间,具弱~中膨胀潜势。

场地均有揭露,揭露层厚0.5~16.7m,率δef平均层厚为8.54m。

层——漂石:兰灰、灰绿色,局部含灰黑斑点,湿,密实,岩性性主要为闪长③1岩,以中风化为主,部分强风化状,漂石块径50cm以上,岩芯多数呈短柱状及块状产出,节长最长约为25cm。

场地局部偶有揭露,揭露层厚为0.40~2.70m,平均层厚为1.03m。

④层——粘土:褐黄色、兰灰色,稍湿,坚硬状态,局部呈硬塑状态,干强度及韧性中等,土质均匀性较差,局部夹有粉土薄夹层,具中等压缩性。

场地大部分钻孔揭露,揭露层厚2.60~16.00m,平均层厚为10.77m。

层——砾砂:局部呈中砂、粗砂,褐黄夹灰白色,饱和,中密~密实状,圆~亚圆④1形,粒径一般0.2~2cm,少量2~4cm,砾石含量一般为28.1~46.6%,母岩成分主要为砂岩,中~强风化状,以粉土及少量粘性土充填,颗粒级配一般,土质均匀性差,压缩性低。

场区内局部有揭露,主要位于场地西北侧,层位及厚度变化较大,揭露层厚0.410~12.30m,平均层厚为2.38m。

⑤层——黏土:褐黄、棕红色,局部夹兰灰色,稍湿,坚硬状态,局部呈硬塑状态,刚强度及韧性中等,土质均匀性差,局部夹强风化闪长岩角砾及残块,具中压缩性。

场地大部分钻孔揭露,揭露层厚1.80~11.30m,平均层厚为6.30m。

2.3、第四系残、坡积层(Q dl+el)⑥层——粘土:褐黄夹灰白、褐黄夹灰色,稍湿,坚硬状态,局部呈硬塑状态,干强度及韧性中等,土质均匀性差,局部含强风化闪长岩角砾及残块,具中压缩性。

场地局部揭露,揭露层厚1.70~12.80m,平均层厚为5.65m。

l)闪长岩2.4、印支期(γ5⑦层——强风化闪长岩:兰灰、灰绿色,粒状结构,块状构造,岩石中裂隙很发育,岩心多呈2~7m的块状,少量呈6~8cm长的短柱状,岩体破碎,属软质岩石,岩体基本质量等级为V级。

场地局部揭露,主要位于场地南侧,揭露层厚1.30~11.80m,平均层厚为6.05m。

层——中风化闪长岩:兰灰、灰绿色,粒状结构,块状构造,主要矿物成分为斜⑦1长石及角闪石等,节理裂隙稍发育,岩体较完整,岩芯多呈短柱状,节长一般为8~18cm,最长达45cm,少量较破碎,呈块状,块径3~8cm,岩石饱和单轴抗压强度值介于83.9~149.9Mpa,平均值为116.29Mpa,标准值为100.61Mpa,属坚硬岩石,岩石基本质量等级为Ⅱ级,钻孔深度未揭穿该层。

3、试验概述3.1根据《岩土工程勘察规范》GB50021-2001要求,载荷试验是一种地基土的原位测试方法,可用于测定承压板下应力主要影响范围内岩土的承载力和变形模量。

深层平板载荷试验适用于深层地基土或地下水位以下的地基土。

3.2根据设计要求,本工程采用人工挖孔灌注桩,剪力墙下桩端持力层为⑦强风化闪长岩层,该层设计承载力极限标准值fak=6800kN。

3.3根据《岩土工程勘察规范》GB50021-2001要求,岩石载荷试验承压板面积不宜小于0.07m2,本次试验中承压板直径为0.8m(面积为0.5m2)。

选用压重平台作为反力装置,加载反力装置提供的反力不得小于最大加载值得1.2倍,即不小于8160kN(816吨)。

二、检测目的及适用范围测试桩端持力层极限承载力值是否满足桩端持力层极限承载力设计值6800kN的要求。

适用于确定大直径桩端土层在承压板下应力主要影响范围内的承载力和变形参数。

三、检测依据1、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011;2、《岩土工程勘察规范》GB50021-2001;3、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012。

四、检测数量根据《岩土工程勘察规范》GB50021-2001第10.2.2条规定,载荷试验应布置在有代表性的地点,每个场地不宜少于3个,当场地内岩土体不均时,应适当增加。

五、检测方法及检测装置5.1检测方法深层平板载荷试验是将承压板通过承压管下入孔底,地上千斤顶通过传力柱向承压板施加压力,从千斤顶的表压显示传力柱的荷载,孔底承压板的位移是在地表测量传力柱的下沉量得到的,传力柱沉降量通过安置于地表钢板上方对称安装的两只百分表进行测读得到。

5.2检测装置根据本工程检测要求,深层平板载荷试验装置由刚性承压板、传力柱、混凝土柱(钢柱)、油压千斤顶、油泵、百分表等组成,如图5.2所示。

图5.2深层平板载荷试验装置结构示意图5.3试验堆荷载:使用预制混凝土配重块。

支墩选用合适预制混凝土配重块。

现场配合吊车进行吊装,配重块运输车进行运送。

5.4试验专用千斤顶、大量程百分表、抗震压力表如表5.4所示,整套仪器设备经过计量部门校准并在有效使用期内。

表5.4试验专用仪器设备表六、检测条件(需委托方配合)6.1深层平板载荷试验的承压板采用直径为0.8m(面积为0.5m2)的刚性板,紧靠承压板周围外侧的土层高度应不少于80cm。

6.2试井底的岩土应避免扰动,保持其原状结构和天然湿度,并在承压板下铺设不超过20mm的砂垫层找平,尽快安装实验设备。

6.3试验现场须保证220V电源,临时停电应预先通知。

6.4检测时现场不得有重型机械、汽车,拖拉机,打桩机或其它非不可抗拒因素造成的较强振动。

6.5测试过程中若有与现场其它施工工序、项目等交叉,请委托方、监理方统一协调。

七、现场检测7.1检测流程图7.1检测流程框图7.2加、卸载及沉降测读7.2.1荷载试验加荷方式应采用分级维持荷载沉降相对稳定法(常规慢速法);加荷等级宜取10~12级,并不应少于8级。

7.2.2慢速法,当试验对象是岩体时,间隔1min、2min、5min测读一次沉降,以后每隔10min测读一次,当连续三次读数差小于等于0.01mm时,可认为沉降已达相对稳定标准,施加下一级荷载。

7.2.3当出现下列情况之一时,可终止加载:①承压板周边的土出现明显侧向挤出,周边岩土出现明显隆起或径向裂缝持续发展;②本级荷载的沉降量大于前级荷载沉降量的5倍,荷载与沉降曲线出现明显陡降;③在某级荷载下24h沉降速率不能达到相对稳定标准;④总沉降量与承压板直径(或宽度)之比超过0.06。

7.2.4卸载与卸载沉降观测卸载分5级等量进行,每级卸载值为加载量的2倍,每卸一级荷载,读记回弹值,直至变形稳定。

7.2.5根据实测原始记录绘制荷载(p)与沉降(s)曲线,绘制各级荷载下沉降(s)与时间对数(lgt)曲线及沉降(s)与荷载对数(lgp)曲线。

八、资料收集及整理8.1现场检测前应向委托方收集施工场地的工程地质勘察报告、设计图纸、试验点及周围降水情况等。

8.2根据载荷试验成果分析要求,绘制荷载(p)与沉降(s)曲线,绘制各级荷载下沉降(s)与时间对数(lgt)曲线及沉降(s)与荷载对数(lgp)曲线。

8.3编写阶段性检测报告(或中间结果报告),出具最终正式检测报告。

九、检测工期9.1在试验点达到试验条件的前提下,试验起始日期按委托方通知为准。

9.2无不可抗拒因素影响时,日历工期约2天/点,试验进、退场各一天。

十、检测人员安排人员投入:检测员3人,均具备相应的检测资格,持证上岗,具体配置见表10所示:表10检测人员安排情况检测进度计划及保证措施一、检测进度计划根据委托方确定最终检测数量后确定检测工期。

二、保证措施为保证试验工作能科学、安全、有序的进行,依据我中心质量保证体系文件,现制订保证措施如下:1、严格按照国家有关规范的要求进行试验(包括设备组装、测试仪器仪表的安装、加、卸载及数据读取方式等等)。

所有计量试验设备、仪器,使用时必须在有效计量周期内。

2、实施岗位责任制,各项试验工作及其配套服务有专人负责,保证试验的有序性。

3、建立项目质量保证体系,落实质量管理责任制,明确岗位职责、岗位技术要求及质量要求,做到质量责任落实到人。

4、现场检测时应接受并遵守监督及委托方、监理方等对工程现场的各项合理要求、建议等。

5、设立现场试验安全技术管理机构,落实安全生产责任制,保证安全责任落实到人;现场实行分级配电管理,使用符合要求的配电箱,对试验用电和临时生活用电实行专人负责,保证试验人员安全;进入现场必须戴安全帽,试验现场不吸烟、不使用明火。

现场实行消防管理,防止火灾的发生。

6、现场实行安全保卫制度,以保证现场人员、设备的安全;为保证试验顺利进行,试验现场设立警戒线,防止非试验人员进入试验区对基准设施产生影响。

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