岩土工程常用参数

合集下载

岩土参数标准值和平均值

岩土参数标准值和平均值

岩土参数标准值和平均值
岩土参数标准值和平均值是根据岩土工程领域的经验和实际工程需要确定的。

这些参数一般用于设计土方工程、基础工程、土壤改良等岩土工程项目。

常见的岩土参数包括:
1. 抗剪强度:一般使用内摩擦角和剪切强度来表示,标准值和平均值可以根据不同土壤类型和工程要求确定。

2. 压缩性指标:包括压缩模量、压缩系数等,用于描述土壤的变形性质,标准值和平均值根据土壤的类型和含水量等因素确定。

3. 孔隙比、孔隙水压力、水力导渗系数等:用于表征土壤的渗流性质,标准值和平均值受到土壤类型和水分条件等因素的影响。

4. 密度指标:包括干密度、湿密度等,用于描述土壤的密实程度,标准值和平均值可由野外采样和实验室试验结果确定。

以上仅是一些常见的岩土参数,具体的参数和标准可以根据工程实际情况和相关规范标准确定。

岩土力学重要参数取值大全

岩土力学重要参数取值大全

常用岩土材料力学重要参数(E, ν) 与(K, G)的转换关系如下:)21(3ν-=E K )1(2ν+=E G (7.2) 当ν值接近0.5的时候不能盲目的使用公式3.5,因为计算的K 值将会非常的高,偏离实际值很多。

最好是确定好K 值(利用压缩试验或者P 波速度试验估计),然后再用K 和ν来计算G 值。

表7.1和7.2分别给出了岩土体的一些典型弹性特性值。

岩石的弹性(实验室值)(Goodman,1980)表7.1土的弹性特性值(实验室值)(Das,1980)表7.2各向异性弹性特性——作为各向异性弹性体的特殊情况,横切各向同性弹性模型需要5中弹性常量:E 1, E 3,ν12,ν13和G 13;正交各向异性弹性模型有9个弹性模量E 1,E 2,E 3,ν12,ν13,ν23,G 12,G 13和G 23。

这些常量的定义见理论篇。

均质的节理或是层状的岩石一般表现出横切各向同性弹性特性。

一些学者已经给出了用各向同性弹性特性参数、节理刚度和空间参数来表示的弹性常数的公式。

表3.7给出了各向异性岩石的一些典型的特性值。

横切各向同性弹性岩石的弹性常数(实验室)表7.3流体弹性特性——用于地下水分析的模型涉及到不可压缩的土粒时用到水的体积模量K f ,如果土粒是可压缩的,则要用到比奥模量M 。

纯净水在室温情况下的K f 值是2 Gpa 。

其取值依赖于分析的目的。

分析稳态流动或是求初始孔隙压力的分布状态(见理论篇第三章流体-固体相互作用分析),则尽量要用比较低的K f ,不用折减。

这是由于对于大的K f 流动时间步长很小,并且,力学收敛性也较差。

在FLAC 3D 中用到的流动时间步长,∆ tf 与孔隙度n ,渗透系数k 以及K f 有如下关系:'f f kK n t ∝∆ (7.3) 对于可变形流体(多数课本中都是将流体设定为不可压缩的)我们可以通过获得的固结系数νC 来决定改变K f 的结果。

f 'K n m k C +=νν(7.4)其中3/4G K 1m +=ν f 'k k γ=其中,'k ——FLAC 3D 使用的渗透系数 k ——渗透系数,单位和速度单位一样(如米/秒)f γ——水的单位重量考虑到固结时间常量与νC 成比例,我么可以将K f 的值从其实际值(Pa 9102⨯)减少,利用上面得表达式看看其产生的误差。

附表2 岩土工程物理力学指标表

附表2  岩土工程物理力学指标表

表11-1 岩土参数建议值表
说明:
1、本表的岩土参数值,是根据勘察结果,按工程类比(工程经验)的方法经过查阅有关规程、规范、手册或通过计算而提供的可用于设计的岩土参数。

2、根据场地的岩土层物理力学性质和室内试验成果,结合相关规范规程以及工程经验,给出岩土地基承载力特征值、桩侧摩阻力特征值、桩的端阻力特征值、边坡坡度高宽比允许值等参数建议值。

3、根据场地的岩土层物理力学性质和室内试验成果,结合国家行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008),给出桩的极限侧阻力标准值、桩的极限端阻力标准值等的参数建议值。

4、根据场地的岩土层物理力学性质和室内试验成果,结合相关工程经验,给出土体与锚固体极限摩阻力标准值、岩石与锚固体极限摩阻力标准值、土的泊松比等的参数建议值。

5、根据勘察结果,按国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002),给出基底摩擦系数、边坡坡度高宽比允许值等的参数建议值。

表11-2 岩土参数建议值表
说明:
1.本表所称的岩土参数建议值,是根据室内试验或原位测试结果的统计值,按工程类比(工程经验)的方法而提供的岩土参数。

2.表中岩土层热物理指标建议值系根据相关工程经验的室内热物理力学性质试验成果综合提出。

岩土参数取值参考

岩土参数取值参考

岩土参数取值参考岩土参数是指岩石和土壤的物理力学参数,对于土木工程和地质工程来说,岩土参数的准确测定和合理应用非常重要。

岩土参数的取值参考需要从多个角度来考虑,包括实地调查、实验室试验、经验公式和理论计算等方面。

首先,实地调查是获取岩土参数的基本途径之一、通过对工程现场进行地质勘察和取样,可以获得岩石和土壤的实际物理力学性质。

包括对地层的构成、厚度、坚硬程度、含水量、密度等参数进行详细调查和记录。

实地调查还可以根据不同地质特征,对土壤和岩石进行分类和划分,然后根据分类结果选择相应的参数值。

其次,实验室试验也是获取岩土参数的重要手段之一、通过对岩石和土壤在实验室中进行定量的试验,可以得到它们的力学性质。

常见的实验室试验包括三轴压缩试验、剪切试验、压缩试验、弯曲试验等。

通过这些试验可以得到岩土的强度、变形特性、压缩系数、剪切强度等参数。

此外,还可以对岩石和土壤的物理性质进行试验,比如密度、含水量、孔隙比等,这些参数也是岩土工程中常用的参数。

另外,经验公式也是岩土参数取值的重要参考。

经验公式是通过大量的实践积累和统计分析得到的参数取值。

经验公式一般根据岩土的性质和现场条件,将各种参数进行适当的关联,从而得到相应的计算公式。

例如,岩石的强度可以通过Schmidt锤的击打回弹次数来估计,土壤的容重可以通过密实度和含水量来计算。

最后,理论计算也是获取岩土参数的重要途径。

理论计算是通过岩土力学理论和数值计算方法,根据现有的岩土参数和力学模型,推算出未知参数的取值。

例如,可以通过剪黏模型对土壤的剪切强度进行估计,通过弹性模型对岩石的弹性模量进行计算。

当没有实际参数数据时,可以通过理论计算的方法来进行初始估计,然后与实验结果进行比较和修正。

综上所述,岩土参数的取值参考需要综合考虑实地调查、实验室试验、经验公式和理论计算等多个方面。

通过充分利用各种资源,得到准确可靠的岩土参数取值,才能保证工程的安全和可靠性。

同时,由于不同的工程和不同的地质条件要求不同的岩土参数值,因此在实际应用中需要根据具体情况进行合理的调整和修正。

湖南长沙各工程岩土层主要设计参数汇总表

湖南长沙各工程岩土层主要设计参数汇总表
20
1.86
5
4.6X10-5
淤泥质粉质粘 土②
80
2.3
1:2.00
/
/
10
10
20
1.73
5
4.0X10-6
粉质粘土③
200
5.0
1:1.50
1:1.75
/
20
14.5
45
1.93
28
3.0X10-6
粉质粘土④
240
7.5
1:1.25
1:1.50
/
25
18.5
55
1.95
32
2.5X10-6
粉质粘土⑤
90
23
1:1
中风化砾岩⑦
1200
/
/
120
/
3500
/
/
/
/
三C雅郡)
2010.1
地层名称
承载力特征值(KPA)
压缩模量Es(MPa)
qpa
qsia
凝聚力c(kPa)
内摩擦角 (°)
土体与锚固体粘 结强度特征值frb(kPa)
容重r0
素填土①
/
/
/
-8
10
8
8
18.5
粉质粘土②
280
10
/
50
60
280
35*
35
2
21.5
0.50
120
1:1.10
160
2.26X10-2
粉质粘土⑦
200
6.5
19
28
19.6
0.70
45
1:1.20
50
1.92X10-5

岩土工程勘察中常用参数的应用及选择

岩土工程勘察中常用参数的应用及选择

岩土工程勘察中常用参数的应用及选择一、岩土参数的应用1、常规参数及应用2、剪切试验指标应用3、热物理指标地铁工程中用到的热物理指标主要有导热系数、导湿系数、比热容,测定热物理性能试验方法较多,各种不同的方法都有一定的适用范围。

常用的热物理指标的测定方法有面热源法、热线法和热平衡法。

三个热物理指标有下列相互关系:式中ρ—密度(kg/m3);α—导温系数(m2/h)λ—导热系数(W/m·K);C—比热容(kJ/kg·K)地铁工程中,热物理参数主要用于通风设计、冷冻法施工设计中。

4、基床系数基床系数是地铁地下工程设计的重要参数,其数值的准确性关系到工程的安全性和经济性;对于没有工程积累的地区需要进行现场试验和专题研究,当有成熟地区经验时,可通过原位测试、室内试验结合地区经验综合确定:基床系数是地基土在外力作用下产生单位变形时所需的应力,也称弹性抗力系数或地基反力系数,一般可表示为:K=P/S式中K——基床系数(MPa/m);P——地基土所受的应力(MPa);S——地基的变形(m)。

基床系数与地基土的类别(砾状土、粘性土)、土的状况(密度、含水量)、物理力学特性、基础的形状及作用面积受力状况有关。

基床系数的确定方法如下:地基土的基床系数K可由原位荷载板试验(或K30试验)结果计算确定。

考虑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。

对于砾状土、砂土上的条形基础:对于粘性土上的条形基础:式中:K1——是0.305m宽标准荷载板的标准基床系数或K30值。

地铁工程中基床系数主要用来进行地基梁计算、衬砌配筋计算、路基计算、支护结构计算等。

基坑深度范围内一般进行水平基床系数试验,基底以下土层一般考虑进行垂直基床系数试验。

各岩土层基床系数经验值引用《城市轨道交通岩土工程勘察规范》(GB50307-2012)5、桩的设计参数对于高架敷设方式的轨道工程,一般采用桩基础,部分地下车站设有中间柱时,一般会采用柱下桩基方案,当地下水埋深较浅时,考虑地下结构的抗浮问题,可能设置抗浮桩。

(水利水电)部分常用岩土物理力学参数经验数值

(水利水电)部分常用岩土物理力学参数经验数值

(水利水电)部分常用岩土物理力学参数经验数值-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN使用说明:1、资料涉及各行各业;2、资料出处为黄底加粗字体的为最新版本内容。

可按规范适用范围选择使用;3、资料出处非黄底加粗字体的为引用资料,很多为老版本,参考用。

水利水电工程部分岩土物理力学参数经验数值1岩土的渗透性(1)渗透系数《地下铁道、轻轨交通岩土工程勘察规范》GB50307-1999 139~140页土体的渗透系数值2《水利水电工程水文地质勘察规范》SL373-2007 62~63页岩土体渗透性分级Lu:吕荣单位,是1MPa压力下,每米试段的平均压入流量。

以L/min计摘自《水利水电工程地质勘察规范》GB50287-99 附录J 66页表F 岩土体渗透性分级3《水利水电工程地质勘察规范》(GB50487-2008)109页附录F (2)单位吸水量各种构造岩的单位吸水量(ω值)上表可以看出:同一断层内,一般碎块岩强烈透水;压碎岩中等透水;断层角砾岩弱透水;糜棱岩和断层泥不透水或微透水。

摘自高等学校教材天津大学《水利工程地质》第三版 113页坝基(肩)防渗控制标准4注:透水率1Lu(吕荣)相当于单位吸水量0.01摘自高等学校教材天津大学《水利工程地质》第三版 118页。

(3)简易钻孔抽注水公式1)简易钻孔抽水公式根据水位恢复速度计算渗透系数公式1.57γ(h2-h1)K= ———————t (S1+S2)式中:γ---- 井的半径;h1---- 抽水停止后t1时刻的水头值;h2---- 抽水停止后t2时刻的水头值;S1、S2---- t1或t2时刻从承压水的静止水位至恢复水位的距离;H---- 未抽水时承压水的水头值或潜水含水层厚度。

《工程地质手册》第三版 927页2)简易钻孔注水公式当l/γ<4时0.366Q 2lK= ———— lg ———Ls γ式中:K—渗透系数(m/d);l---试验段或过滤器长度(m);Q---稳定注水量(m3/d);s---孔中水头高度(m);γ---钻孔或过滤器半径(m)。

岩土设计参数建议值

岩土设计参数建议值

0.943 0.927
0.43 -0.11
3.97 49
15.0 21.0
190
180 250 340 500 340 500
砂质粘性土 硬塑 全风化 强风化 全风化 强风化 (土状) 强风化 (岩块状) 中风化 10.0
广州市市政工程设计研究院
第6页 共8页
岩土设计参数建议值
表 1-1/1 页
土层 编号
时代 成因
岩土名称
状态
天然 含水量 W
重度γ
天然 孔隙比 e0
液性指 数 IL
天然快剪 压缩模 量 Es
0.1-0.2 φq Cq 内摩擦角 粘聚力
天然单 轴极限 抗压强 度 frc
承载力特征值 fak(kPa)
预制桩 极限侧阻 力标准值 极限端阻力 标准值 qpk (9<h≤16) kPa
测试值
建议值
qsik
标贯 测试 土工 测试 70 80 80 kPa
% ①1 ①2 ①3 ②1 ②2 ③1 Q ③2 ④1 ④2 ⑤1 ⑤2(a) Pz1 ⑤2(b) ⑤3 混合岩 K2s1 粗砂岩、 砂砾岩
el
kN/m3 19.0 19.0 19.0
----
----
MPa
kPa

MPa
杂填土 Q4ml 素填土 耕植土 淤泥 Q4mc 淤泥质细砂
疏松 松散 可塑 流塑 松散 可塑 26.9 25.1 59.8
16.4 20.0 17.5 17.5
1.614
3.54
2.52
6.0 22.0
6.0 5.0 20.0 22.0 190 286 353 >500 345 >500
55

岩土指际的标准值是指

岩土指际的标准值是指

岩土指际的标准值是指岩土指标的标准值是指通过实验和理论分析所得出的岩土工程设计、施工与监测中的参考数值。

这些数值是根据大量的实际岩土工程案例和研究成果进行总结和归纳得出的。

以下是一份针对常见岩土工程参数的标准值参考范围:1. 岩石的压缩强度:- 枕状节理岩:5-20 MPa- 断层面岩:10-30 MPa- 坚硬砂岩:15-50 MPa- 岩盐:15-100 MPa- 片麻岩:20-60 MPa- 花岗岩:100-300 MPa- 超硬岩(如钻石):> 1 GPa2. 土壤的抗剪强度:- 砂土:10-50 kPa- 软黏土:20-100 kPa- 粉土:30-100 kPa- 粘土:50-250 kPa- 黏性土:100-500 kPa3. 地下水位的孔隙水压力:- 浅层地下水位:0-1 m- 中层地下水位:1-5 m- 深层地下水位:> 5 m4. 岩土体的重度:- 砂土:15-20 kN/m³- 黏性土:18-23 kN/m³- 粉土:20-23 kN/m³- 岩石:25-30 kN/m³5. 土壤的液塑限和塑土指数:- 液塑限:15-40%- 塑土指数:10-40%6. 岩土体的渗透系数:- 砂土:10^-2 - 10^-5 m/s- 粉土:10^-4 - 10^-7 m/s- 粘土:10^-7 - 10^-9 m/s请注意,这些数值仅供参考,实际数值应结合具体项目的工程条件、场地勘察和试验结果进行综合评估和确定。

在设计和施工过程中,应依据专业人士的意见和相关国家或地区的规范和标准进行决策和操作。

岩石岩土工程中的岩石力学参数确定方法

岩石岩土工程中的岩石力学参数确定方法

岩石岩土工程中的岩石力学参数确定方法岩石岩土工程是研究岩石与土壤力学性质以及它们在工程中的应用的学科。

在岩石岩土工程中,岩石力学参数的确定对工程的设计和施工起着至关重要的作用。

本文将探讨一些常用的岩石力学参数确定方法,以及它们的优缺点和适用范围。

一、岩石的基本力学参数在进行岩石力学参数的确定之前,首先需要了解岩石的一些基本力学参数。

常见的岩石力学参数有抗压强度、抗拉强度、弹性模量、泊松比等。

其中,抗压强度是最常用的参数之一,它代表了岩石在承受外力作用下的抵抗能力;抗拉强度则代表了岩石在拉伸破坏时的抵抗能力;弹性模量则代表了岩石在受力时的变形性能;泊松比则代表了岩石的体积变化性能。

二、实验室试验方法实验室试验是确定岩石力学参数的主要方法之一。

常见的实验室试验方法包括单轴压缩试验、三轴剪切试验和拉拔试验等。

单轴压缩试验是最常用的方法,通过施加垂直于样品轴向的压力来测定岩石的抗压强度和弹性模量;三轴剪切试验则通过施加各个方向的剪切力来测定岩石的抗剪强度和泊松比;拉拔试验则通过拉伸样品来测定岩石的抗拉强度。

虽然实验室试验方法准确可靠,但其局限性也是显而易见的。

首先,实验室试验需要大量的时间和精力,成本较高;其次,实验室试验只能对样品进行静力学性能的测定,无法考虑到工程中的复杂应力状态;最后,岩石在实验条件下的力学性质与实际工程条件下可能有差异,因此需要进行必要的修正。

三、现场观测方法现场观测是另一种确定岩石力学参数的重要方法。

常见的现场观测方法有钻孔取样法、地下水位观测法和地震勘探法等。

钻孔取样法可以获取现场岩石的样品,通过实验室试验进一步确定岩石的力学性质;地下水位观测法可以分析地下水位的变化,从而推断岩石的孔隙水压力和渗透性;地震勘探法则可以测定岩层的速度、衰减等参数,从而推断岩石的弹性模量和泊松比。

现场观测方法具有不可替代的优势。

首先,现场观测可以直接获取到岩石的真实性质,避免了实验室试验可能存在的偏差;其次,现场观测能够考虑到工程中的实际应力状态和变形情况;最后,现场观测方法相对简便,成本也较低。

岩土工程类甲级参数

岩土工程类甲级参数

岩土工程类甲级参数
岩土工程类甲级参数主要包括以下几项:
1. 实缴注册资本:不少于300万元人民币。

2. 近5年内独立完成过的工程勘察项目:应满足以下要求:岩土工程勘察甲级项目不少于3项或乙级项目不少于5项;岩土工程设计甲级项目不少于2项或乙级项目不少于4项;岩土工程物探测试检测监测甲级项目不少于2项或乙级项目不少于4项,且质量合格。

3. 企业主要技术负责人或总工程师:应当具有大学本科以上学历、10年以上工程勘察经历,作为项目负责人主持过本专业工程勘察甲级项目不少于2项,具备注册土木工程师(岩土)执业资格或本专业高级专业技术职称。

4. 注册人员:应作为专业技术负责人主持过所申请工程勘察类型乙级以上项目不少于2项;主导专业非注册人员作为专业技术负责人主持过所申请工程勘察类型乙级以上项目不少于2项,其中,每个主导专业至少有1名专业专业技术人员作为专业技术负责人主持过所申请工程勘察类型甲级项目不少于2项。

此外,申请不同级别的资质时,具体的要求可能也会有所不同。

请注意,这些参数是按照通常情况列出的,但具体情况可能会因地区和行业的不同而有所差异,如有需要可以查阅政府相关网站。

各种岩土与渗流有关的参数经验值

各种岩土与渗流有关的参数经验值

各种岩土与渗流有关的参数经验值在岩土工程和渗流研究领域,有许多参数与土壤和岩石的力学特性和渗流行为密切相关。

下面是一些常见的与岩土和渗流有关的参数的经验值:1. 孔隙比(Porosity):指土壤或岩石中的孔隙体积与总体积之比。

孔隙比越大,土壤或岩石的渗水性能越好。

在常见的土壤中,孔隙比通常在0.3到0.6之间。

2. 孔隙度(Void ratio):指土壤或岩石中的孔隙体积与固体颗粒体积之比。

孔隙度相对于孔隙比更加直观,其定义为孔隙比除以1减去孔隙比。

通常,土壤的孔隙度在0.3到1.0之间。

3. 孔隙水压力(Pore water pressure):指孔隙中水的压力。

孔隙水压力对于土壤和岩石的力学性能和渗流行为有重要影响。

通常用负值表示,例如在地下水位以上的地方,孔隙水压力为正压,而在地下水位以下的地方,孔隙水压力为负压。

4. 饱和度(Saturation):指土壤或岩石中孔隙被水填充的程度。

饱和度越高,土壤或岩石的渗水性能越好。

饱和度通常用百分比表示。

5. 渗透率(Permeability):指土壤或岩石介质通过单位厚度的体积流体的能力。

渗透率与岩土介质的孔隙结构密切相关,可以用来描述介质的渗流能力。

常见的相关参数有比渗透率、Darcy速度等。

6. 空隙度(Void ratio):指土体中孔隙体积与固体体积之比。

土体的空隙度与土体的孔隙率有类似的概念,但是空隙度通常是在已知土壤体积时求解。

7. 粒径分布(Particle size distribution):指土壤或岩石颗粒的大小分布情况。

土壤或岩石的颗粒大小对于其渗流行为具有重要影响。

常见的表示方法有累积曲线、粒度曲线等。

8. 含水层厚度(Aquifer thickness):指地下水位以下的连续水域的垂向厚度。

含水层厚度与地下水的储存量和补给能力有关。

9. 渗流长度(Flow path length):指渗流路径的水平或垂直长度。

渗流长度是指流体流经岩土体的路径长度,该参数影响着渗流速度和渗流方向。

工程勘察中常用岩土工程参数及选用(超清晰表格)

工程勘察中常用岩土工程参数及选用(超清晰表格)

工程勘察中常用岩土工程参数及选用(超清晰表格)岩土参数的应用常规参数及应用剪切试验指标应用热物理指标地铁工程中用到的热物理指标主要有导热系数、导湿系数、比热容,测定热物理性能试验方法较多,各种不同的方法都有一定的适用范围。

常用的热物理指标的测定方法有面热源法、热线法和热平衡法。

三个热物理指标有下列相互关系:式中 ρ密度(kg/m3);α导温系数(m2/h)λ导热系数(W/m·K)C 比热容(kJ/kg·K)地铁工程中,热物理参数主要用于通风设计、冷冻法施工设计中。

基床系数基床系数是地铁地下工程设计的重要参数,其数值的准确性关系到工程的安全性和经济性;对于没有工程积累的地区需要进行现场试验和专题研究,当有成熟地区经验时,可通过原位测试、室内试验结合地区经验综合确定:基床系数是地基土在外力作用下产生单位变形时所需的应力,也称弹性抗力系数或地基反力系数,一般可表示为:K=P/S式中K基床系数(MPa/m);P地基土所受的应力(MPa);S地基的变形(m)。

基床系数与地基土的类别(砾状土、粘性土)、土的状况(密度、含水量)、物理力学特性、基础的形状及作用面积受力状况有关。

基床系数的确定方法如下:地基土的基床系数K可由原位荷载板试验(或K30试验)结果计算确定。

考虑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。

对于砾状土、砂土上的条形基础:对于粘性土上的条形基础:式中 K1是0.305m宽标准荷载板的标准基床系数或K30值。

地铁工程中基床系数主要用来进行地基梁计算、衬砌配筋计算、路基计算、支护结构计算等。

基坑深度范围内一般进行水平基床系数试验,基底以下土层一般考虑进行垂直基床系数试验。

桩的设计参数对于高架敷设方式的轨道工程,一般采用桩基础,部分地下车站设有中间柱时,一般会采用柱下桩基方案,当地下水埋深较浅时,考虑地下结构的抗浮问题,可能设置抗浮桩。

部分常用岩土经验值

部分常用岩土经验值

部分常用岩土经验值
以下是一些常用的岩土工程经验值:
1. 岩石的单轴抗压强度:常见的岩石单轴抗压强度一般在50-250MPa之间,具体数值视岩石类型而定。

2. 土壤的重度:不同类型的土壤的重度有所不同,例如粘性土的重度一般在1.2-1.8之间,砂土的重度一般在1.6-1.8之间。

3. 地基承载力:地基的承载力是指地基能够承受的最大荷载,常用于土木工程中。

不同类型的地基其承载力也不同,例如黏土地基的承载力一般为10-20t/平方米,砂土地基的承载力一般为100-200t/平方米。

4. 地基沉降:地基沉降是指土壤在承受荷载后发生的沉降变形。

一般情况下,地基的沉降量应控制在合理范围内,例如在建筑工程中,对于普通建筑物,地基沉降量一般要控制在25-75mm之间。

5. 岩土工程中常用的土体参数:包括土体的密度、含水量、孔隙比、内摩擦角、黏聚力等。

这些参数可以通过试验或者实地调查获得,用于岩土工程中的计算和设计。

需要注意的是,以上数值仅供参考,实际工程中应根据具体工程的情况进行详细的现场调查和实验研究,以获取更加准确的岩土工程参数和数据。

工程勘察中常用岩土工程参数及选用(超清晰表格)

工程勘察中常用岩土工程参数及选用(超清晰表格)

工程勘察中常用岩土工程参数及选用(超清晰表格)岩土参数的应用常规参数及应用剪切试验指标应用热物理指标地铁工程中用到的热物理指标主要有导热系数、导湿系数、比热容,测定热物理性能试验方法较多,各种不同的方法都有一定的适用范围。

常用的热物理指标的测定方法有面热源法、热线法和热平衡法。

三个热物理指标有下列相互关系:式中 ρ密度(kg/m3);α导温系数(m2/h)λ导热系数(W/m·K)C 比热容(kJ/kg·K)地铁工程中,热物理参数主要用于通风设计、冷冻法施工设计中。

基床系数基床系数是地铁地下工程设计的重要参数,其数值的准确性关系到工程的安全性和经济性;对于没有工程积累的地区需要进行现场试验和专题研究,当有成熟地区经验时,可通过原位测试、室内试验结合地区经验综合确定:基床系数是地基土在外力作用下产生单位变形时所需的应力,也称弹性抗力系数或地基反力系数,一般可表示为:K=P/S式中K基床系数(MPa/m);P地基土所受的应力(MPa);S地基的变形(m)。

基床系数与地基土的类别(砾状土、粘性土)、土的状况(密度、含水量)、物理力学特性、基础的形状及作用面积受力状况有关。

基床系数的确定方法如下:地基土的基床系数K可由原位荷载板试验(或K30试验)结果计算确定。

考虑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。

对于砾状土、砂土上的条形基础:对于粘性土上的条形基础:式中 K1是0.305m宽标准荷载板的标准基床系数或K30值。

地铁工程中基床系数主要用来进行地基梁计算、衬砌配筋计算、路基计算、支护结构计算等。

基坑深度范围内一般进行水平基床系数试验,基底以下土层一般考虑进行垂直基床系数试验。

桩的设计参数对于高架敷设方式的轨道工程,一般采用桩基础,部分地下车站设有中间柱时,一般会采用柱下桩基方案,当地下水埋深较浅时,考虑地下结构的抗浮问题,可能设置抗浮桩。

部分常用岩土经验值详解

部分常用岩土经验值详解

常用部分岩土参数经验值1岩土的渗透性(1)渗透系数《水利水电工程水文地质勘察规范》SL373-2007 62~63页《水利水电工程地质勘察规范》GB50287-99 附录J 66页(2)单位吸水量各种构造岩的单位吸水量(ω值)弱透水;糜棱岩和断层泥不透水或微透水。

摘自高等学校教材天津大学《水利工程地质》第三版113页摘自高等学校教材天津大学《水利工程地质》第三版118页注:透水率1Lu(吕荣)相当于单位吸水量0.01。

(3)简易钻孔抽注水公式1)简易钻孔抽水公式根据水位恢复速度计算渗透系数公式1.57γ(h2-h1)K= ———————t (S1+S2)式中:γ---- 井的半径;h1---- 抽水停止后t1时刻的水头值;h2---- 抽水停止后t2时刻的水头值;S1、S2---- t1或t2时刻从承压水的静止水位至恢复水位的距离;H---- 未抽水时承压水的水头值或潜水含水层厚度。

《工程地质手册》第三版927页2)简易钻孔注水公式当l/γ<4时0.366Q 2lK= ———— lg ———Ls γ式中:K—渗透系数(m/d);l---试验段或过滤器长度(m);Q---稳定注水量(m3/d);s---孔中水头高度(m);γ---钻孔或过滤器半径(m)。

《工程地质手册》第三版936页(4)水力坡降允许水力坡降等于临界水力坡降被安全系数除,一般安全系数值取2.0~3.0,即Ⅰ允= Ⅰ临/2.0~3.0。

摘自长春地质学院《中小型水利水电工程地质》1978年139页土层与混凝土建筑物接触面间发生接触冲刷时的破坏比降除以1.5安全系数得出在无渗流出口保护情况下地基允许渗流比降见上表。

摘自《堤防工程地质勘察与评价》水规总院李广诚司富安杜忠信等。

42页(5)土毛细水上升值摘自长春地质学院《中小型水利水电工程地质》1978年79页k摘自《工程地质手册》(第三版)937页2土分类及状态、密实度(1)分类《土的工程分类标准》GB/T50145-2007 6页《土工试验规程》SL237-1999 2页《建筑地基基础设计规范》广东省标准GBJ15-31-2003 18页(2)密实度、状态判定N《建筑地基基础设计规范》广东省标准GBJ15-31-2003 19页《建筑地基基础设计规范》广东省标准GBJ15-31-2003 20页(4)原位测试有关参数《岩土工程手册》1995年4月第二版199页《岩土工程手册》1995年4月第二版202~203页《公路工程地质勘察规范》(JTJ064-98)248页《公路工程地质勘察规范》(JTJ064-98)250页重型圆锥动力触探锤击数修正系数当采用重型圆锥动力触探确定碎石土密实度时民,锤击数N63.5应按下式修正:N63.5=α1×N'63.5式中N63.5----修正后的重型圆锥动力触探锤击数;α1----修正系数,按上表取值;N'63.5----实测重型圆锥动力触探锤击数。

一般岩土参数汇总

一般岩土参数汇总

一般岩土参数汇总岩土工程是土力学和岩石力学的综合应用,用于土壤和岩石的工程性质和行为的研究,以及基于这些特性的地下结构的设计和施工。

岩土参数是指描述土壤和岩石工程性质的一系列参数,包括物理性质、力学性质和水文性质等。

以下是一些常见的岩土参数的汇总:1.土壤物理性质-饱和度:表示土壤中孔隙空间被水饱和的程度。

-干度:表示土壤中的固体颗粒与孔隙的比例。

-孔隙度:表示土壤中空隙的体积比例,可以反映土壤的压缩性和渗流性能。

-孔隙比:孔隙总体积与固体总体积之比,反映土壤贮水能力。

-饱和导水率:表示水在饱和状态下通过土壤的能力。

2.土壤力学性质-压缩性指数:描述土壤的压缩性,反映了土壤孔隙结构变化的能力。

-剪切强度:表示土壤的抗剪切性能,通常包括剪切强度角、黏聚力和内摩擦角。

-体积重:土壤单位体积的重量。

-压缩模量:表示土壤的抗压缩性能。

-密度:土壤单位体积的质量。

-稠度:土壤颗粒排列的紧密程度。

3.土壤水文性质-渗透系数:描述土壤中水流通过的能力。

-吸力:表示土壤中的水分对负压的能力,反映土壤持水性能。

-比渗透率:表示单位负压条件下单位时间内通过单位面积的水分流量。

-饱和导水率:表示饱和状态下土壤中的水流速度。

4.岩石力学性质-抗压强度:岩石承受压力的抵抗能力。

-弹性模量:岩石在受力后恢复原状的能力。

-破坏韧度:岩石的破坏性能和抵抗破坏的能力。

-岩石饱和度:岩石孔隙中被水饱和的程度。

-岩石渗透系数:描述岩石中液体流动的能力。

除了上述的岩土参数,还有一些特殊的参数用于描述特定地质情况下的岩土性质:-风化程度:岩石的风化程度是指岩石中颗粒的破碎程度和颗粒之间的结合强度。

-腐殖质含量:描述土壤或岩石中有机物质的含量。

-土壤粒径分布:表示土壤颗粒的大小范围和分布情况。

这些岩土参数在工程设计、施工和监测中起到重要的作用,用于评估土壤和岩石的工程性质,指导地下结构的设计和施工,并评估地质灾害的潜在风险。

不同地区、不同类型的土壤和岩石具有不同的物理性质、力学性质和水文性质,因此在进行岩土参数的测定和分析时,需要充分考虑地质和地形条件的差异。

部分常用岩土经验值

部分常用岩土经验值

常用部分岩土参数经验值1岩土的渗透性(1)渗透系数《水利水电工程水文地质勘察规范》SL373-2007 62~63页《水利水电工程地质勘察规范》GB50287-99 附录J 66页(2)单位吸水量各种构造岩的单位吸水量(ω值)弱透水;糜棱岩和断层泥不透水或微透水。

摘自高等学校教材天津大学《水利工程地质》第三版113页摘自高等学校教材天津大学《水利工程地质》第三版118页注:透水率1Lu(吕荣)相当于单位吸水量0.01。

(3)简易钻孔抽注水公式1)简易钻孔抽水公式根据水位恢复速度计算渗透系数公式1.57γ(h2-h1)K= ———————t (S1+S2)式中:γ---- 井的半径;h1---- 抽水停止后t1时刻的水头值;h2---- 抽水停止后t2时刻的水头值;S1、S2---- t1或t2时刻从承压水的静止水位至恢复水位的距离;H---- 未抽水时承压水的水头值或潜水含水层厚度。

《工程地质手册》第三版927页2)简易钻孔注水公式当l/γ<4时0.366Q 2lK= ———— lg ———Ls γ式中:K—渗透系数(m/d);l---试验段或过滤器长度(m);Q---稳定注水量(m3/d);s---孔中水头高度(m);γ---钻孔或过滤器半径(m)。

《工程地质手册》第三版936页(4)水力坡降允许水力坡降等于临界水力坡降被安全系数除,一般安全系数值取2.0~3.0,即Ⅰ允= Ⅰ临/2.0~3.0。

摘自长春地质学院《中小型水利水电工程地质》1978年139页土层与混凝土建筑物接触面间发生接触冲刷时的破坏比降除以1.5安全系数得出在无渗流出口保护情况下地基允许渗流比降见上表。

摘自《堤防工程地质勘察与评价》水规总院李广诚司富安杜忠信等。

42页(5)土毛细水上升值摘自长春地质学院《中小型水利水电工程地质》1978年79页k摘自《工程地质手册》(第三版)937页2土分类及状态、密实度(1)分类《土的工程分类标准》GB/T50145-2007 6页《土工试验规程》SL237-1999 2页《建筑地基基础设计规范》广东省标准GBJ15-31-2003 18页(2)密实度、状态判定N《建筑地基基础设计规范》广东省标准GBJ15-31-2003 19页《建筑地基基础设计规范》广东省标准GBJ15-31-2003 20页(4)原位测试有关参数《岩土工程手册》1995年4月第二版199页《岩土工程手册》1995年4月第二版202~203页《公路工程地质勘察规范》(JTJ064-98)248页《公路工程地质勘察规范》(JTJ064-98)250页重型圆锥动力触探锤击数修正系数当采用重型圆锥动力触探确定碎石土密实度时民,锤击数N63.5应按下式修正:N63.5=α1×N'63.5式中N63.5----修正后的重型圆锥动力触探锤击数;α1----修正系数,按上表取值;N'63.5----实测重型圆锥动力触探锤击数。

岩土工程仪器基本参数及通用技术条件

岩土工程仪器基本参数及通用技术条件

岩土工程仪器基本参数及通用技术条件1. 测量范围:指仪器的测量最小值和最大值。

测量范围要求应符合实际测试需要。

2. 测量精度:指仪器实测值与标准值之间的差别。

应确保仪器的测量精度满足相关的测试标准。

3. 分辨率:指仪器测量结果的最小变化量。

分辨率越高,即显示的数码位数越多,误差就越小。

4. 采样频率:指采集数据的频率。

通常情况下,采样频率应为测试信号频率的5倍或10倍。

5. 输出接口:指仪器的输出信号接口类型和数量,如RS232、USB等。

输出接口应尽可能的通用、标准和多样化。

6. 电源类型:指仪器所需的电源类型,如交流电源、直流电源、蓄电池等。

电源应符合国家相关标准。

7. 尺寸和重量:指仪器的尺寸和重量,包括仪器本身和其附带设备。

应考虑到便携和操作方便性。

8. 操作方式:指仪器使用时的操作方式,如手动调整、自动控制等。

操作方式应易于掌握,并且可以适应不同测试场合的需要。

1. 准确度和可靠性:岩土工程仪器的测量准确度和可靠性是评价仪器性能的重要指标,应通过经过过检定和标准试验认证的仪器来保证测试结果的准确性和可靠性。

2. 可操作性:岩土工程仪器应便于操作和维修,具备易懂的说明书和完善的售后服务体系。

3. 抗干扰性:岩土工程仪器应具有较强的抗干扰能力,能够适应测试场合中存在的各种电磁干扰、机械干扰和灰尘干扰等。

4. 适应性和多功能性:岩土工程仪器应能适用于各种不同的测量场合和环境,具有一定的多功能性。

5. 安全性和稳定性:岩土工程仪器应具有良好的安全性和稳定性,在测试过程中不会损坏设备和产生任何安全隐患。

6. 数据处理能力:岩土工程仪器应具有较强的数据处理能力,能够对采集到的数据进行处理、存储和分析。

7. 可重复性:岩土工程仪器应能够在相同测试条件下重复进行相同的测试,并得到相近的测试结果。

岩土工程仪器的基本参数和通用技术条件是选购和使用仪器的重要依据,仪器的性能参数应符合相关的标准和规定,以确保测试数据的准确性、可靠性和重复性。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
岩土工程涉及多种重要参数,包括热物理指标、基床系数、桩的设计参数和地基承载力等。热物理指标主要用于地铁工程的通风设计和冷冻法施工设计,包括导热系数、导湿系数和比热容,通过特定试验方法测定。基床系数是地铁地下工程设计的关键参数,影响工程的安全性和经济性,与地基土的类别、状况、物理力学特性等因素相关,通过原位荷载板试验确定。桩的设计参数在高架铺设方式的轨道工程中至关重要,依据相关规范提供桩的极限摩路基工程极为重要,需根据不同的要求提供相应的参数。这些参数的选择和应用对于确保岩土工程的稳定性和安全性具有关键作用。
相关文档
最新文档