标准贯入试验统计表

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浅谈标准贯入试验的应用

浅谈标准贯入试验的应用

浅谈标准贯入试验的应用在岩土工程地质勘察中,标准贯入试验是原位测试方法最常用的一种,也是技术比较完善的一种原位测试方法。

本文主要针对标贯试验成果的运用进行汇总论述,并结合实际工程实例进行应用,以便加深对该方法的理解及在勘察中更好的使用该方法。

关键词:标准贯入试验成果运用1 前言标准贯入试验就是利用一定的锤击功能,将一定规格的对开管式贯入器打入钻孔孔底的土层中,根据打入土层中的贯入阻力,评定土层的变化和土的物理力学性质。

2 标准贯入试验概述标准贯入试验来源于美国,质量为140磅(即63.5kg)的穿心锤,用钻机的卷扬机提升,至30英寸(75cm)高度,穿心锤自由下落,将特制的圆管状贯入器贯入土中,先打入土中15cm不计数,接着每打入10cm记下击数,累计打入1英尺(30cm)的锤击数,即为标准贯入击数。

当锤击数已达到50击,而贯入深未达30cm时,可记录实际贯入深度按下公式换算成相当于30cm的标准贯入试验锤击数,并终止试验。

=30×50/ΔS 式中ΔS—50击时的贯入度(cm)标准贯入试验适用于砂土、粉土和一般黏性土,最适用于=2~50击的土层,不适用于软塑~流塑软土。

3标准贯入试验钻杆的修正在标准贯入试验中,贯入击数值的影响因素是众多的和复杂的。

应用值时是否修正和如何修正,应根据建立统计关系时的具体情况确定。

国外常有对饱和粉细砂的修正、地下水位的修正、土的上覆压力修正;国内长期以来并不考虑这些修正,主要视的用途不同,着重对杆长进行修正与否。

对实测标贯击数进行杆长修正,可按下式进行:=α式中—杆长修正后的锤击数—现场实测的锤击数α—杆长修正系数,见表1。

4 标准贯入试验成果的运用标准贯入试验结果应用领域十分广泛,国内不同地区都有与之相关的经验公式。

但在使用时要有针对性并考虑其适用条件,一般来说,应用对象偏重于松散介质,在有成熟经验地区,亦可用于黏性土。

标准贯入试验的主要成果有:标贯击数与深度的关系曲线,标贯孔工程地质柱状图。

6127C 标准贯入试验检测报告 - 模板

6127C 标准贯入试验检测报告 - 模板

检测报告NO: XXXXXXXX工程名称:委托单位:检测方法:标准贯入试验报告日期:某某建设工程质量检测有限公司地址:邮编:电话:传真:标准贯入试验检测报告MMJC-6127C批准:审核:校核:项目负责:标准贯入试验检测报告(附录)一、工程及地质概况根据《xxxx岩土工程勘察报告》,拟建场地土层情况自上而下为:1、填土:灰黄色,稍湿,松散,厚度约0.4~4.8m。

2、中砂:灰黄色,饱和,稍密,厚度约0.85~5.6m。

3、残积砂质粘性土:灰黄、灰白色,可塑~硬塑状,厚度约0.9~23.8m。

4、全风化花岗岩:灰黄、灰白色,硬塑状,岩芯呈砂土状,风化裂隙极发育。

土石工程分级为Ⅲ级。

厚度约0.5~28.35m。

5、强风化花岗岩(砂土状):灰黄、灰白色,岩芯呈砂土状,致密,散体结构,风化裂隙发育。

土石工程分级为Ⅳ级。

厚度约2.4~14.4m。

6、强风化花岗岩(碎块状):灰黄、灰白色,坚硬状,岩芯呈碎屑、碎块状,块状结构,风化裂隙发育。

土石工程分级为Ⅳ级。

7、中风化花岗岩:灰白色,块状结构,岩芯成柱、短柱状,裂隙尚发育,岩石坚硬程度为较坚硬,岩体完整程度为较破碎,岩石饱和单轴抗压强度62.0MPa。

土石工程分级为Ⅴ~Ⅵ级,未揭穿。

二、检测目的和内容对XXX工程地基强夯处理进行标贯试验,确认其地基土强夯之后的承载力增长情况。

根据设计图纸要求,该场地完成标贯试验6个点。

三、检测原理及仪器标准贯入试验(SPT)是一种特殊的动力触探试验,是国内外应用最为广泛的一种现场原位测试,它适用于砂土、粉土、一般黏性土等。

标准贯入试验的指标N值定义为:用质量为(63.5±0.5)kg的穿心锤,以(76±2)cm的落距,将一定规格的标准贯入器打入土中15cm后,开始记录每打入10cm的锤击数,累计打入30cm的锤击数位标准贯入试验实测锤击数N值。

现场试验设备为XY-1钻机,标准贯入试验孔采用回转钻进,钻至试验标高以上15cm处,清除孔底残土后再进行试验,采用自动脱钩的自由落锤法进行锤击,落锤重63.5±0.5kg,落距76±2cm ,钻杆直径42mm ,采用对开管贯入器,贯入器长度大于500mm ,外径51mm ,内径35mm ,设备编号HSJC-134D-2。

标准贯入试验

标准贯入试验

标准贯入试验一、原理:试验是采用质量为63.5kg的穿心锤,以76cm 的落距,将一定规格的标准贯入器先打入土中15cm,然后开始记录锤击数目,将标准贯入器再打入土中30cm,用此30cm的锤击数作为标准贯入试验的指标。

二、试验方法:1、用钻机先钻到需要进行标准贯入试验的土层,清孔后,换用标准贯入器,并量得深度尺寸。

2、将贯入器垂直打入试验土层中,先打入15cm,不计击数,继续贯入土中30cm,记录其锤击数,此数即为标准贯入击数N。

若遇比较密实的砂层,贯入不足30cm的锤击数已超过50击时,应终止试验,并记录实际贯入深度△S和累计锤击数n,按下式换算成贯入30cm的锤击数N:N=30n/△Sn----所选取的任意贯入量的锤击数(击)△S------对应锤击数n的贯入量(cm)3、提出贯入器,将贯入器中土样取出,进行鉴别描述、记录,然后换以钻探工具继续钻进,到下一需要进行试验的深度,再重复上述操作,一般可每隔1.0-2.0m进行了一次试验。

4、在不能保持孔壁稳定的钻孔中进行试验时,应下套管以保护孔壁,但试验深度必须在套管口75cm以下,或采用泥浆护壁。

5、由于钻杆的弹性压缩会引起能量损耗,钻杆过长时传入贯入器的动能降低,因而减少每击的贯入深度,亦即提高了锤击数,所以需要根据杆长对锤击数进行修正:N=aNoNo------实际记录的锤击数a------修正系数,按3-13选用N-----修正后的锤击数3-136、对于同一层土应进行多次试验,然后取锤击数的平均值。

三、数据整理1、整理时应有以下资料:钻孔孔径、钻进方式、护孔方式、落锤方式、地下水位等。

2、绘制标贯击数N与深度的关系曲线,或在地质剖面图上标出试验深度处的N值。

3、结合钻探及其他原位试验,依据N值在深度上的变化,对各土层的N值进行统计,统计时要剔除个别异常值。

四、试验结果应用1、根据N估计砂土的密实度见表3-142、根据N估计天然地基的容许承载力,见3-15、3-163-14砂土的密实度表3-15砂土的容许承载力3-16 一般粘性土和老粘性土的容许承载力。

YS 5213-2000 标准贯入试验

YS 5213-2000 标准贯入试验

标准贯入试验(YS5213-2000)1 标准贯入试验用质量为63.5kg的穿心锤,以76cm的落距,将标准规格的贯入器,自钻孔底部预打15cm,测记再打入30cm的锤击数,判定土的物理学特性。

2 试验设备标准贯入试验设备应由以下部件组成,其规格和精度应符合表的规定。

带有排水阀的贯入器头组成。

2、落锤系统:由穿心锤、锤垫、导向杆、自动落锤装置组成。

3、钻杆。

2.2试验设备应符合下列要求:1、钻杆应平直,当出现弯曲超过1‰时应予调直后再使用;2、对开式贯入器的对缝应平直、严密,出现扭曲、膨胀、错缝等变形时应停止使用;3、贯入器靴的刃口应保持完整,当出现缺口或卷刃等破坏,其单个长度大于5mm,或总长度大于12mm时,应停止使用;4、当落锤质量和导向杆的落距误差超过允许范围时,应停止使用;5、自动落锤装置应保持正常的落锤性能,不得对导向杆产生提拔作用。

3 试验方法3.1试验准备3.1.1试验钻孔应符合以下要求:1、钻孔采用回转钻进,钻孔垂直度应符合钻探规程的规定,孔径宜为76~150mm;2、钻具钻进至试验深度以上15cm时,停止钻进,清除孔底残土,残土厚度不得超过5cm,清孔应避免孔底以下土层被扰动;sN ∆=n 30NN ⋅=a '3、当在地下水位以下的土层中试验时,应保持孔内水位高于地下水位;当孔壁不稳定时应采用泥浆或套管护壁;采用套管时,套管不应推进至试验段内。

3.2.2 试验设备的准备应符合以下要求:1、贯入器、钻杆、锤垫、导向杆各部件的连接必须牢固,并保持连接后的垂直度;孔口宜采取导向措施。

2、贯入器应平稳放至孔底,严禁冲击或压入孔底。

3.2 试验步骤3.2.1 试验必须采用自动落锤装置,并保持钻杆垂直,避免摇晃。

3.2.2 试验时先预打15cm (包括贯入器在其自重下的初始贯入量),然后开始试验锤击。

3.2.3 将锤提升至规定高度,使锤自动脱勾,自由下落,反复击打,锤击速率不应超过30击/min 。

全风化

全风化
全风化(层号3-1)主要物理力学性质指标统计表 表3
物理力学
性质指标
单 位
算术平
均值
标准差
变异
系数
标准值
天然含水量w

3
25.8-28.4
26.7
孔隙比e
-
3
0.653-0.797
0.731
天然密度ρ0
g/cm3
3
1.90-1.92
1.91
压缩系数a1-2
MPa-1
3
0.33-0.44
0.38
压缩模量Es
MPa
3
4.04-4.68
4.42
塑性指数Ip
-
3
18.1-22.8
19.7
液性指数IL
-
3
<0
内聚力c
KPa
3
24-25
24.6
内摩擦角φ

3
23-25
23.5
(2)原位测试
为了解场地各地层的力学强度和均匀性,本次勘察共进行了15次标准贯入试验。标准贯入试验是采用63.5kg的重锤按76cm的落距自由落下,将标准贯入器击入土体中,根据连续贯入30cm的锤击数来判定土的物理力学性质。试验结果详见《工程地质剖面图》、《标准贯入试验成果表》,统计结果见表4。
32.0
32.0
实测值
35.0-48.0
42.3
42.3
强风化
花岗岩
(层号3-2)
修正值
3
45.0-48.0
46.0
46.0
实测值
53.0-55.0
54.3
54.3
2.4水文地质条件
标准贯入(N)试验结果统计表表4

标准贯入试验

标准贯入试验

我国目前采用的SPT设备与国际标准一致,《岩土工
程勘察规范》(GB50021—2002)要求SPT的设备应符合
表5-1的规定。 表5-1 标准贯入试验设备尺寸
落 锤 锤的质量(kg) 落距(cm) 长度(mm) 对开管 贯入器 管 靴 外径(mm) 内径(mm) 长度(mm) 刃口角度 刃口单刃厚度(mm) 钻 杆 直径(mm) 相对弯曲 63.5 76 >500 51 35 50~76 18~20 2.5 42 <1/1000
表5-3 上覆压力修正系数cN
3.地下水位影响的修正 Terzaghi和Peck(1953)提出对于d10=0.1~0.005mm的饱和
粉细砂,当实测标贯击数N’>15时,应按下式进行修正:
N=15+0.5(N’-15) 交通部港口工程地质勘察技术规范规定,当用N值确 定Dr及φ值时对地下水位以下的中、粗砂层的N值宜按下式 校正: N=5+N’
A——探杆截面积;
E——探杆的杨氏弹性模量; k1——测力点在打头以下△L位置时的修正系数;
k2——探杆系统长度L小于等代杆长Le时的理论修正系数;
kc——理论弹性波速c修正为实际弹性波速ca的修正系数; Le——等代杆长,锤质量与探杆单位长度质量之比。
式中,rm为探杆系统(总长L)的质量m与锤质量M的比值; d=△L/L
第5章 标准贯入试验

第一节 概述 第二节 试验的设备与原理
第三节 试验的技术要求 第四节 试验资料整理 第五节 试验的工程应用
第一节 概 述
一、标准贯入试验的定义
二、标准贯入试验的优点及适用性
三、标准贯入试验的发展 四、标准贯入试验的目的
第 一 节 概 述

标准贯入试验(图文)

标准贯入试验(图文)
表4.1.8砂土的密实度 标准贯入试验锤击数N 密实度
N≤10
10<N≤15 15<N≤30 N>30
松散
稍密 中密 密实
注:当用静力触探探头阻力判定砂土的密实度时,可根据 当地经验确定。
§8.5标准贯入试验资料应用
8.5.2确定粘性土、砂土的抗剪强度和变形参数 用标准贯入试验锤击数确定粘性土、砂土抗剪强 度和变形参数,见下表。
§8.3标准贯入试验要点
8.3.1《勘规》要求 3.由于手拉绳牵引贯入试验时,绳索与滑轮的摩 擦阻力及运转中绳索所引起的张力,消耗了一部分能 量,减少了落锤的冲击能,使锤击数增加;而自动落 锤完全克服了上述缺点,能比较真实地反映土的性状。 据有关单位的试验,N值自动落锤为手拉落锤的0.8倍, 为SR-30型钻机直接吊打时的0.6倍;据此,本规范规 定采用自动落锤法;
§8.5标准贯入试验资料应用
8.4.2整理资料 二.绘制N~h关系曲线 按照每贯入10cm的击数绘制标贯N-h曲线。
§8.5标准贯入试验资料应用
8.5.1确定砂土密度 《建筑地基基础设计规范》(GB-50007-2011)第 4.1.8条:砂土的密实度,可按表4.1.8分为松散、稍密、 中密、密实。
§8.5标准贯入试验资料应用
8.5.6判别砂土、粉土的液化 在地面下20m深度范围内,液化判别标准贯入锤 击数临界值可按下式计算:
N cr N 0 ln0.6d s 1.5 0.1d w 3 / c
式中 Ncr——液化判别标准贯入锤击数临界值; N0——液化判别标准贯入锤击数基准值,可按表 4.3.4采用;
§8.3标准贯入试验要点
8.3.1《勘规》要求 4.通过标贯实测,发现真正传输给杆件系统的 锤击能量有很大差异,它受机具设备、钻杆接头的 松紧、落锤方式、导向杆的摩擦、操作水平及其他 偶然因素等支配;美国ASTM-D4633—86制定了实测 锤击的力—时间曲线,用应力波能量法分析,即计 算第一压缩波应力波曲线积分可得传输杆件的能量; 通过现场实测锤击应力波能量,可以对不同锤击能 量的N值进行合理的修正。

作业指导书-标准贯入试验实施细则

作业指导书-标准贯入试验实施细则

标准贯入试验实施细则编写依据:DBJ/T15-60-20191检测目的及适用范围1.1推定砂土、粉土、黏性土、花岗岩残积土等天然地基的地基承载力;1.2推定非碎石土换填地基、强夯地基、预压地基、不加填料振冲加密处理地基、注浆处理地基等处理土地基的地基承载力;1.3鉴别砂土、粉土、黏性土、花岗岩残积土、花岗岩全风化岩与强风化岩等天然地基岩土性状;1.4评价砂土、粉土、黏性土等处理土地基的地基处理效果;1.5评价散体材料复合地基增强体密实度;1.6评价水泥搅拌桩、旋喷桩等复合地基增强体的施工质量;1.7判别砂土、粉土液化级别。

1.8标准贯入试验鉴别混凝土灌注桩桩端承载力层岩土性状可参照执行。

2仪器设备2.1标准贯入试验的设备应符合表2.1的规定。

表2.1标准贯入试验设备规格落锤锤的质量(kg)63.5±0.5落距(cm)76±2贯入器对开管长度(mm)>500外径(mm)51±1内径(mm)35±1管靴长度(mm)50~76刃口角度(°)18~20刃口单刃厚度(mm) 1.6钻杆直径(mm)42/50相对弯曲<1/1000穿心锤导向杆相对弯曲<1/10002.2应采用自动脱钩的自由落锤进行标准贯入试验。

3现场检测3.1标准贯入试验孔应采用回转钻进。

标准贯入试验孔钻进时,应保持孔内水位略高于孔外地下水位。

当孔壁不稳定时,可用泥浆护壁或套管护壁,首个试验点应在套管底端75cm下。

钻至试验标准高以上15cm 处,清除孔底残土后再进行试验。

3.2标准贯入试验落锤高度为76±2cm,锤击速率应小于30击/min。

试验时,应保持贯入器、钻杆、导向杆联接后的垂直度,减小导向杆与锤间的摩阻力,避免锤击偏心和侧向晃动。

3.3贯入器打入土中15cm后,开始记录每打入10cm的锤击数,累计打入30cm的锤击数为标准贯入试验实测锤击数(N')。

当锤击数已达50击,而贯入深度未达30cm时,应记录50击的总贯入深度,按下式计算标准贯入试验实测锤击数(N'),并终止试验。

标准贯入试验

标准贯入试验

5. 成果整理



标准贯入试验的成果整理 : 1)标准贯入试验成果整理时,试验资料应当齐全,包括:钻孔孔径、钻进方式、护孔方式、 落锤方式、地下水位及孔内水位(或泥浆高程)、初始贯入度、预打击数、试验标贯击数及深 度记录、贯入器所取扰动土样的鉴别描述,如做过锤击能量标定试验的,应有F(t)~t曲 线。 2)绘制标贯击数N与深度的关系曲线,或在地质剖面图上,进行SPT的钻孔旁,于试验点深 度标出N值。作为勘察资料提供时,对N值不必进行杆长修正、上覆压力修正及地下水位修 正。如进行锤击能量标定试验的、可按锤击能量标定试验资料计算N60。 3)结合钻探及其他原位试验,依据N值在深度上 的变化,对地基土进行分层,对各土层的N值进行统计。统计时,要剔除个别异常值。

3.2 原理 标准贯入试验是利用一定的落锤能量将标准规格 的贯入器贯入土中,根据打入土中30cm的锤击 数(N)来判别土的工程性质的一种现场测试方法。 其试验原理与动力触探试验十分相似,因此,动 力触探的试验原理也适用于标准贯入试验。 但是,SPT与动力触探在贯入器上的差别,决 定SPT的基本原理的独特性,SPT在贯入过程中, 整个贯入器对端部和周围土体将产生挤压和剪切 作用,SPT的贯入器是空心的,在冲击力作用下, 将有一部分土挤入贯入器,其工作状态和边界条 件十分复杂。

优点和缺点


优点:(1)操作简单,地层适应性广,对不易 钻探取样的砂土和砂质粉土尤为适用,当土中含 有较大碎石时,使用受限制。(2)通过标准贯 入试验,从贯入器中还可以取得土样,可对土层 进行直接观察,利用扰动土样,可以进行鉴别土 类的有关试验。 缺点:(1)离散性比较大,故只能粗略地评定 土的工程性质。(2)与圆锥动力触探试验相似, SPT并不能直接测定地基土的物理力学性质,而 是通过与其他原位测试手段或室内试验成果进行 对比,建立关系式,积累地区经验,才能用于评 定地基土的物理力学性质。

岩土工程勘察报告

岩土工程勘察报告

岩土工程勘察报告1 前言1.1 工程概况项目包括9栋高层住宅楼、65栋多层住宅、幼儿园、会所及地下室。

我公司受建设单位委托,对该项目一期高层5栋、商业2栋及会所进行岩土工程详细勘察工作。

拟建建筑物工程概况详见下表:拟建建筑物工程概况表1.1建筑物名称结构类型地面设计标高(m)层数基础埋置深度(m)基础荷重(最大中柱)(kN)基础荷重(最大边柱)(kN)拟采用基础形式和是否采用变形设计高层1#楼框剪40.30 28 -6.0 8000 桩基高层2#楼框剪40.30 29 -6.0 8000 桩基高层5#、7#楼框剪40.30 26 -6.0 7000 桩基高层6#楼框剪40.30 18 -6.0 5000 桩基商业1#、2# 框架40.30 2 -6.0 2000 浅基础会所框架40.30 2 -6.0 2000 浅基础地下室框架-1 -6.0 3800 浅基础该项目设计任务由***建筑设计有限公司设计并提出岩土工程勘察委托书及岩土工程勘察技术要求。

根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版)第3.1条规定以及由设计单位提供的岩土工程勘察技术要求说明,本工程重要性等级为二级,场地复杂程度为二级,地基复杂程度为二级地基,根据上述条件,本工程岩土工程勘察等级为乙级。

1.2 勘察的目的与任务1.2.1查明该拟建建筑物范围内各层岩土类型、结构、厚度、坡度、工程特性,计算和评价地基的稳定性和承载力;1.2.2提供各土层的物理力学性质指标及合理的工程设计参数;1.2.3查明场区内地下水的类型、埋藏条件以及判别地下水对建筑材料的腐蚀性;1.2.4 根据场地条件和施工条件,对拟建建筑物提供经济合理的基础类型;1.2.5 划分场地土类型和场地类别及地震效应;1.2.6 查明不良地质现象的成因、类型、分布范围、发展趋势及危害程度,并提出评价与整治所须的岩土技术参数和整治方案建议。

1.2.7对基础型式进行分析评价,如采用桩基,则提出桩基类型、持力层,提供桩基设计参数,估算单桩承载力并对桩基设计施工进行评价。

地质勘探原始记录表格

地质勘探原始记录表格

地质勘探原始记录表格岩土样品统计单项目名称:NO:GCZFB-C3取样人:统计人:统计日期:钻孔地质描述记录表NO:GCZFB-A02项目名称___________钻孔编号_______X;____Y;____高程:_____钻孔位置_____________开孔日期______终孔日期______共__页,第__页编录员________________年___月___日钻孔工作量统计表项目名称:NO:GCZFB-C01统计人:统计钻孔稳定水位综合记录表项目名称:NO:GCZFB-C02观测人:钻孔岩土分层统计表项目名称:NOGCZFB-C4统计人:统计日期:钻孔注水试验原始记录表水位观测日期_________试验日期________观测者____试验者____记录者____检测者____钻孔地下水位观测记录表NO:GCZFB-B08项目名称__________________观测类型________共__页钻孔编号__________________孔口高程________第__页观测者______记录者______审核______观测时间________钻孔压水试验记录表NO:GCZFB-B08钻孔动力触探原始记录表NO:GCZFB—B11项目名称________________钻孔编号_______共__页,第__页试验者_____记录者_____审核者_____试验日期_________钻孔抽水试验观测记录表NO:GCZFB-B15项目名称______钻孔编号___试验编号___孔口高程___共_页试验方法______试段深度___套管深度___稳定水位___第_页机台编号______机长_____班长____观测员____记录员____钻孔抽水试验原始记录表NO:GCZFB-B10共页,第页观测者____试验者____记录者____试验日期_______钻孔抽水试验水位恢复情况观测记录表NO:GCZFB-B16 项目名称______钻孔编号___试验编号___孔口高程___共_页试验方法______试段深度___套管深度___稳定水位___第_页机台编号______机长_____班长____观测员____记录员____岩芯钻探原始班报记录表NO:GCZFB—B06项目名称________________________机台编号____钻机类型____水泵类型____时间___年_月_日(自__时至__时)共__页钻孔编号________________________钻孔性质____钻塔类型____立轴/机高____班次_______天气__________第__页LD-20型冲击式钎探钻机勘探现场原始记录表NO:GCZFB-B05操作者:________记录者:________日期:______年____月____日工作时间:自_____时至______钻孔标准贯入试验现场记录表NO:GCZFB-B13项目名称___________________钻孔编号________水位埋深_________共_页,第_页机台编号________机长______班长______记录员______审核_______。

海岛实地测量岩土工程勘察报告

海岛实地测量岩土工程勘察报告

武宁县庐山西海岛岩土工程勘察报告工程编录:报告编写:分院长:审核:总工程师:院长:勘察证书:甲级141010-kj经营范围:工程勘察专业类岩土工程(勘察、咨询、监理)甲级通讯地址:江西省九江县庐山南路157号提交报告单位:赣北地质工程勘察院提交报告时间:二○一二年八月目录一、概述 (1)(一)、勘察目的、任务要求 (4)(二)、拟建工程概况 (4)(三)、勘察方法及工作布置 (5)(四)、完成工作量 (5)(五)、主要勘察依据 (5)二、场区工程地质条件概述 (8)(一)、地形、地貌 (8)(二)、地层岩性及其工程地质特征 (8)(三)、水文地质条件 (10)(四)不良工程地质 (11)三、岩土工程分析评价 (12)(一)、土的岩土层物理力学性质 (12)(二)、岩土工程的分析和评价 (15)(三)、基础持力层建议及桩基评价 (16)四、结论与建议 (17)附表:表1:完成工作量一览表表2:地层统计表表3-1:土层物理力学指标统计表表3-2:土层颗粒分析成果统计表表4-1:标准贯入试验统计表表4-2:动力(重型)触探试验统计表附图:1.钻孔平面布置图………………………………………1张2.工程地质剖面图……………………………………13张3.钻孔柱状图…………………………………………39张附件:1、土工试验结果…………………………………………1张2、水质分析结果…………………………………………1张一、概述(一)、勘察目的、任务要求武宁县浙赣房地产开发有限公司拟建美吉特·庐山西海岛的工程,委托赣北地质工程勘察院承担拟建场地岩土工程勘察工作,本次属详细勘察阶段。

本次勘察目的与任务是:1、场区标高,地下水位埋藏情况、类型、和水位变化幅度及规律,以及对建筑材料的腐蚀性;2、建筑物范围内的地层结构及其均匀性,以及各岩层土层的物理力学性质;3、提供地基变形计算参数,对建筑物的变形进行定性评价;4、划分场地土类别和场地类别,并对饱和砂土及粉土进行液化判断;5、对可供采用的地基基础设计方案进行论证分析,提出经济合理的设计方案建议;提供与设计要求相对应的地基承载力及变形计算参数,并对设计与施工应注意的问题提出建议;(二)、拟建工程概况武宁县庐山西海岛工程位于柘林湖以西,协和大道和湖滨东路交叉口,武宁县庐山西海岛为1栋7层(3层裙房)酒店、度假村,主体结构与裙房结构设有沉降缝,建筑物等级为二级,结构类型:框架结构,最大柱下荷载约为2500KN,基础形式拟采用桩基础。

标准贯入试验

标准贯入试验


(Standard Penetration Test ,SPT)

标准贯入试验是一种在现场用63.5kg的穿心锤,以
概 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(即标准
述 贯入击数N),并以此评价土的工程性质的原位试验。
SPT原位测试技术仍属于动力触探范畴,所不同的 是,其贯入器不是圆锥探头,而是标准规格的圆筒形探 头(由两个半圆筒合成的取土器)。与圆锥动力触探试 验相似,标准灌入试验并不能直接测定地基土的物理力 学性质,而是通过与其他原位测试手段或室内试验成果 进行对比,建立关系式,积累地区经验,才能评定地基 土的物理力学性质。
式中,rm为探杆系统(总长L)的质量m与锤质量M的比值;
d=△L/L
计算得到的Ei与理论的锤击动能E*(=MgH,H为落距) 的比即为实测应力波能量比ERi(%)。
ERi= Ei/ E*×100%
按标准的贯入器,用标准的锤(63.5kg)和落距 (76cm)。考虑到锤击效率,标准的应力波能量比为60%。 则可用实测ERi修正标贯击数Ni:
N60=(ERi/60)Ni
Ni——相应于能量比为ERi的实测锤击数; N60——修正为标准应力波能量比的标贯击数。
第三节 标准贯入试验的技术要求
第 1. 标准贯入试验必须与钻探配合,以钻机设备为基础。 三 钻进方法:为保证钻孔质量,要求采用回转钻进,并保
节 持孔内水位略高于地下水水位,当钻进至试验标高以上
异、钻孔直径的大小等,都会改变钻孔孔底的应力状态。
2.锤击能量 通过实测,即使是自动自由落锤,传递给探杆系统
的锤击能量也有很大的波动,变化范围达到±(45% ~50%),对于不同单位、不同机具、不同操作水平,锤 击能量的变化范围更大。

[广东]某地块岩土工程勘察报告_secret

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目录第一部分文字部分1前言 (1)1.1工程概况 (1)1.2勘察目的、任务和技术要求 (1)1.3勘察工作执行规范 (2)1.4岩土工程勘察等级的划分 (3)1.5勘察工作方法 (3)1.6工作量的布置及完成情况 (3)2工程测量 (4)2.1基准点 (4)2.2工程测量精度和方法 (4)2.3工程测量成果 (4)3自然地理位置及气象与水文 (5)3.1自然地理位置 (5)3.2气象与水文 (5)4场地工程地质条件 (5)4.1场地地形及地貌 (5)4.2岩土体工程地质层的划分和评述 (5)5场地水文地质条件 (7)5.1地表水 (7)5.2地下水类型 (7)5.3地下水水位 (7)5.4地层渗透性 (7)5.5地下水、土对建筑材料的腐蚀性评价 (8)6区域稳定性及场地地震效应评价 (9)6.1区域地质构造 (9)6.2地震及场地地震效应评价 (10)6.3场地类别 (10)6.4场地土液化判别 (10)7场地岩土工程评价 (10)7.1不良地质现象 (10)7.2场地稳定性和适宜性评价 (10)7.3岩土层物理力学指标的选用 (10)7.3地基土工程性质及评价 (11)8基础方案选型 (12)8.1地基土承载力基本容许值 (12)8.2基础型式选择 (12)8.3基坑支护 (13)8.2施工降排水 (13)9边坡工程评价 (14)9.1边坡治理原则 (14)9.2治理工程方案建议 (14)10结论与建议 (16)第二部分图表内容1前言受xx有限公司委托,我院承担了“xx地块”的岩土工程勘察工作。

1.1工程概况十里方圆位于xx市xx镇,本次对该项目B1104地块进行详细勘察,B1104地块位于十里方圆东部区域,该地块拟建建筑物有6栋,分别为1#(27F)、2#(31)、3#(25)、4#(23)、5#(27)、6#(27),均为住宅楼,钢筋混凝土结构,设一层地下室。

1.2勘察目的、任务和技术要求本次勘察主要目的是为施工图设计及工程施工提供岩土工程勘察资料。

岩土工程勘察报告(含封面、扉页、目录)修改版

岩土工程勘察报告(含封面、扉页、目录)修改版

目录1 前言 (1)1.1、任务来源 (1)1.1工程概况 (1)1.2勘察任务和目的 (1)1.3勘察方法及完成工作量 (2)1.4执行的主要规范及技术标准 (3)2 场地工程地质条件 (4)2.1地形地貌及气象特征 (4)2.2地质构造 (5)2.3地层结构及工程地质特征 (6)2.4地层工程特性测定 (7)2.5不良地质作用及特殊性岩土以及地质条件可能造成的工程风险 .. 93 场地水文地质条件 (11)3.1地层渗透性、地下水类型和赋存条件 (11)3.2场地地下水位 (12)3.3水、土的腐蚀性评价 (12)4 场地和地基的地震效应 (13)4.1抗震设防烈度 (13)4.2场地类别 (13)4.3地震液化 (14)5 场地工程地质条件评价 (14)5.1场地稳定性及适宜性评价 (14)5.2地震影响评价 (15)5.3地基均匀性评价 (15)5.4场地工程地质条件评价 (15)6 岩土设计参数和基础方案建议 (16)6.1岩土设计参数 (16)6.2基础方案建议及持力层选择 (16)6.3相邻建筑物的评价 (17)6.4建筑物的变形特征预测 (17)7地质因素对危险性较大的分部分项工程安全影响评价 (17)8 结论及建议 (18)8.1结论 (18)8.2建议 (18)附图、附表及附件岩土工程勘察报告1 前言1.1、任务来源受韶关正邦畜牧发展有限公司的委托,我司对其拟建的广东韶关烈村5W楼房育肥场建设工程拟建场地进行施工图设计阶段的岩土工程勘察,提交详细的工程地质资料,为设计、施工提供所需的岩土设计参数。

1.1工程概况建设工程,场地位于乳源瑶族自治县游溪镇烈村,场地为山丘坡地,未平整,现地面标高在89.80~98.00m之间,为一块不甚平缓的丘坡地,其主要经济技术指标如下:规划建设占地面积2800m2,基地面积2159.1㎡,总建筑面积约7500m2;2栋4层综合宿,建筑面积约7429.88m2;场地±0.00m为93.00m,根据场地地形及地质揭露情况建议场地±0.00m 取89.00m,拟建物分别为2栋~4层综合宿,拟建物最大轴力720KN,地基变形允许值0.003L,L为相邻柱基中心距离。

岩土工程勘察原位测试标准贯入试验、静力触探试验、动力触探试验操作规程及试验要点

岩土工程勘察原位测试标准贯入试验、静力触探试验、动力触探试验操作规程及试验要点

岩土工程勘察原位测试 标准贯入试验、静力触探试验、动力触探试验现场操作规程一、标准贯入试验1. 先用钻具钻至试验土层标高以上 0.15m 处,清除残土。

清孔时应避免试验土层受到扰动。

当在地下水位以下的土层进行试验时,应使孔内水位高于地下水位,以免出现涌砂和坍孔。

必要时 应下套管或用泥浆护臂。

2. 贯入应拧紧钻杆接头,将贯入器放入孔内,避免冲击孔底,注意保持贯入器、钻杆、导向 杆联接后的垂直度。

孔口宜加导向器,以保证穿心锤中心施力。

注:贯入器放入孔内,测定其深度,要求残土厚度不大于 0.1m。

3. 采用自动落锤法,将贯入器以每分钟 15~30 击打入土中 0.15m 后,开始记录每打入 0.10m 的锤击数,累计 0.30m 的锤击数为标准贯入击数 N,并记录贯入深度与试验情况。

若遇密实土层, 贯入 0.3 吗锤击数超过 50 击时,不应强行打入,记录 50 击的贯入深度。

4. 旋转钻杆,然后提出贯入器,取贯入器中的土样进行鉴别、描述、记录,并量测其长度。

将需要保存的土样仔细包装、编号,以备试验之用。

5. 重复以上步骤,进行下一深度的贯入试验,直到所需深度。

二、静力触探试验1. 平整实验场地,设置反力装置。

将触探主机对准孔位,调平机座(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 1.2±0.3m/min 匀速贯入土中 0.5~1.0m 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态,待探头温度与低温平衡后(仪器零位基本稳定),将仪器调零或记 录初始读数,即可进行正常贯入。

理正软件操作

理正软件操作

理正软件操作理正软件操作总流程图图⼀第⼀部分:数据录⼊1. 1 新建⼯程1. 新建⼀个⼯程,⼯程信息表不是必须录⼊的表格,分段表仅在公路和铁路标准下为必填。

2. 勘探点表录⼊完毕才可以录⼊各勘探孔的数据表,这些数据表可分为四类:基本数据、原位测试、室内试验和载荷试验。

3. 在剖⾯表中录⼊当前⼯程中所有的剖线数据。

4. 数据录⼊完成后需对已录⼊数据进⾏合法性检查,即数检,该功能同时还可完成⼀些计算。

1.2 勘探点表浏览当前⼯程中所有勘探点数据;添加、修改和删除勘探点数据。

双击项⽬窗⼝下的“勘探点表”或执⾏右键菜单的“打开”,弹出对话框如图所⽰,输⼊相关参数即可。

在打开的勘探点表中可直接进⾏数据的录⼊、修改和删除操作。

注意:1. 常规录⼊⽅法下钻孔编号、勘探点类型和孔⼝⾼程必须输⼊;2. 若⼯程没有勘探点的绝对坐标,可输⼊设相对坐标,因为坐标主要是⽤来在平⾯图上确定钻孔的相对位置,也可以先不录⼊坐标⽽是在平⾯图底图上直接布置勘探点,之后执⾏“⼊库”功能,坐标就会⾃动写⼊勘探点表中。

3. 删除勘探点将删除与该勘探点有关的所有数据,(⽐如该勘探点下的基本数据、原位测试数据、室内试验数据等),删除后不能恢复!在执⾏删除操作前请确认是否真的删除;4. “偏移量”交互为负值表⽰该勘探点按其⾥程前进的⽅向向左的偏移量,正值则为向右的偏移量;5. “是否参与”设置勘探点是否参与统计和出图,有三个选项:0- 否,表⽰该勘探点不参与统计和出图(柱状图及剖⾯图),但参与平⾯图的绘制;1- 是,表⽰该点参与统计和绘制成果图表;2- 绘剖⾯⼩柱状图,表⽰该勘探点在剖⾯图中将绘制⼩柱状图;6. 项⽬窗⼝下所有的数据表中,⽤户都可以根据⾃⼰的习惯来设置数据表中录⼊项⽬的多少和项⽬排列先后次序。

下⾯以“勘探点表”为例介绍具体操作。

⾸先打开“勘探点表”,在“辅助”下选择“设置表格字段状态,”或点击主界⾯⼯具条中的“定制”,弹出对话框如图所⽰;7. 选择⼯具栏右侧的“钻孔”或从“辅助”菜单下选择“钻孔点编号成批修改”可以完成勘探钻孔编号批修改,详细步骤参见操作技巧 3.4.9 ;8. 选择⼯具栏右侧的“交换”,或从“辅助”菜单下选择“勘探点X,Y 坐标互换”,可以在选择的坐标系不同的情况下,实现对“勘探点表”的钻孔的X,Y 坐标值互换。

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