0274静力触探试验报告

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实验一静力触探试验实验报告书(一)

实验一静力触探试验实验报告书(一)

实验一静力触探试验实验报告书(一)引言概述:在地质工程领域中,静力触探试验是一种常用的地质勘探方法。

本实验旨在通过静力触探试验,对不同地层的力学性质进行研究,为工程项目的设计和施工提供可靠的地质数据和参数。

本报告将详细介绍实验的目的、方法、结果和讨论,并总结本次实验的主要结论。

大点1:实验目的1.1 研究不同地层的力学性质。

1.2 掌握静力触探试验的操作方法。

1.3 分析实验结果,评估地层的承载能力。

小点1.1.1 确定实验区域的选取标准。

小点1.1.2 选择合适的试验点位。

小点1.1.3 确定试验的深度范围。

小点1.2.1 了解静力触探仪器的使用方法。

小点1.2.2 制定合理的试验方案。

小点1.2.3 准备必要的触探工具和配件。

小点1.3.1 对触探曲线进行解读和分析。

小点1.3.2 计算地层的强度指标。

小点1.3.3 归纳地层的特征及承载能力。

大点2:实验方法2.1 选取实验区域,并确定试验点位。

2.2 准备静力触探仪器和配件。

2.3 进行静力触探试验。

2.4 记录实验数据。

2.5 分析触探曲线和计算地层参数。

小点2.1.1 考虑地质条件和实验要求。

小点2.1.2 考察试验点位的可行性和典型性。

小点2.1.3 确定试验点位的布设方式。

小点2.2.1 确保触探仪器和配件的完好性。

小点2.2.2 配置稳定的触探装置。

小点2.2.3 调试仪器和配件的工作状态。

小点2.3.1 按照试验方案进行触探操作。

小点2.3.2 控制触探速度和触探力的稳定性。

小点2.3.3 保护试验设备和人身安全。

小点2.4.1 记录试验点位的具体位置。

小点2.4.2 记录试验过程中的观测和操作。

小点2.4.3 清理试验现场,整理实验数据。

小点2.5.1 采用曲线解读法分析触探曲线。

小点2.5.2 根据地质力学原理计算地层参数。

小点2.5.3 综合分析结果,对各地层进行评价。

大点3:实验结果和分析3.1 触探曲线的特征及解读结果。

静力触探试验报告

静力触探试验报告

静力触探试验报告一、引言静力触探试验是土力学中常用的一种地质勘探方法,用于评估地下土壤的承载力和变形特性。

本报告旨在对某地区进行的静力触探试验进行详细分析和总结,进一步了解地下土壤的力学性质。

二、试验目的通过静力触探试验,我们的目的是:1. 评估地下土壤的承载力,为工程设计提供依据;2. 分析土壤的变形特性,为地基处理提供参考。

三、试验方法本次试验采用以下方法进行:1. 使用静力触探仪器,将尖端锥形探头嵌入地下土壤中,逐层进行探测;2. 每隔一定深度记录探头阻力、侧壁摩阻力和套管摩阻力,并测量同时所受到的垂直位移。

四、试验结果分析根据试验数据,我们对结果进行了详细分析和总结,得出以下结论:1. 静力触探曲线中的阻力峰值反映了土层的承载力大小,峰值越大,承载能力越高;2. 侧壁摩阻力主要反映了土层的摩擦性质,其大小与土层的抗剪强度相关;3. 套管摩阻力主要与土层的密实性和黏聚性有关,提供了土层的有关特性参数;4. 通过测量的垂直位移数据,可以对土层的变形特性进行分析,提供了土壤的压缩指数等参数。

五、试验结论根据试验结果分析,我们得出以下结论:1. 土层的承载能力在不同深度处存在差异,需要根据实际情况进行设计和施工;2. 土层的摩擦性质和剪切强度对工程的稳定性和安全性有重要影响,需要针对具体情况进行地基处理;3. 土壤的变形特性对工程的变形管控和设计补偿有重要作用,需要进行合理的压缩计算和应力分析。

六、存在问题和建议在试验过程中,我们也发现了一些问题,并提出了相应的建议:1. 由于实际地质情况的复杂性,试验数据可能存在一定的误差,需要结合现场实际情况进行综合分析;2. 静力触探试验虽然能提供有关土壤力学性质的指标,但无法完全代替其他地质勘探方法,应结合其他数据进行分析;3. 样本数量和取样深度应根据工程的具体要求进行合理确定。

七、结语静力触探试验是一种有效且常用的地质勘探方法,可以提供重要的土壤力学性质参数,为工程设计和施工提供依据。

静态接触分析实验报告(3篇)

静态接触分析实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 理解静态接触的概念及其在工程中的应用。

2. 掌握静态接触分析的实验方法,包括实验步骤、数据处理和结果分析。

3. 通过实验验证静态接触理论,并探讨影响静态接触性能的因素。

二、实验原理静态接触是指两个物体在无相对运动的情况下接触。

在静态接触过程中,接触物体之间的相互作用力主要包括正压力、摩擦力和粘附力。

静态接触分析实验旨在研究这些相互作用力在不同条件下的变化规律。

三、实验设备与材料1. 实验设备:静态接触分析实验装置、测力传感器、位移传感器、数据采集系统、计算机等。

2. 实验材料:接触物体(如橡胶、金属等)、试验台面(如玻璃、金属等)。

四、实验步骤1. 准备实验装置:将实验装置安装在试验台上,连接测力传感器和位移传感器,确保实验装置稳定可靠。

2. 调整实验参数:根据实验要求,设置实验参数,如接触物体材质、试验台面材质、接触物体尺寸等。

3. 进行实验:将接触物体放置在试验台面上,通过测力传感器和位移传感器实时监测接触过程中的正压力、摩擦力和位移变化。

4. 数据采集:记录实验过程中接触物体的正压力、摩擦力和位移等数据,并存储于计算机中。

5. 数据处理:对采集到的数据进行整理和分析,计算接触过程中的摩擦系数、粘附力等参数。

6. 结果分析:根据实验数据,分析影响静态接触性能的因素,如接触物体材质、试验台面材质、接触物体尺寸等。

五、实验结果与分析1. 实验结果(1)接触物体材质对静态接触性能的影响:通过实验发现,不同材质的接触物体在相同条件下具有不同的静态接触性能。

例如,橡胶材料具有较高的摩擦系数和粘附力,而金属材料则相对较低。

(2)试验台面材质对静态接触性能的影响:实验结果表明,试验台面材质对静态接触性能也有显著影响。

如玻璃台面具有较高的摩擦系数和粘附力,而金属台面则相对较低。

(3)接触物体尺寸对静态接触性能的影响:实验结果表明,接触物体尺寸对静态接触性能有一定影响。

随着接触物体尺寸的增加,摩擦系数和粘附力呈现先增大后减小的趋势。

静力触探检测报告有图

静力触探检测报告有图

目录1 概况 (2)2 测点位置 (2)3 检测依据 (3)4 检测主要设备 (3)5 检测主要原理 (3)6 地基基本承载力确定方法 (4)7 检测结果 (4)7.1静力触探1#测点检测结果 (4)7.2静力触探2#测点检测结果 (5)7.3静力触探3#测点检测结果 (6)7.4静力触探4#测点检测结果 (7)7.5静力触探5#测点检测结果 (8)1 概况受XXXXXXXXXXXXx公司的委托,我公司于2015年6月10日至6月12日对XXXXXXXXXX合同段路基原地面(软弱土层地基)进行静力触探试验,以确定现场土层的比贯入阻力并计算基本承载力。

本工程设计为公路等级二级,路基宽度12米,本段软弱土层地基桩号……………………………….。

本工程建设单位为, 代建单位:公司,设计单位为, 监理单位:监理所,施工单位为公司。

2 测点位置本次静力触探共检测5个点,测点位置由委托方现场确定,现场高程数据由委托方提供,详见下表。

3 检测依据本次检测,根据委托方要求,主要依据以下规程及标准: (1)《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2003; (2)本项目合同文件及其它相关技术资料。

4 检测主要设备本次采用的主要设备情况见下表。

5 检测主要原理静力触探适用于软土、黏性土、粉土、砂类土及含少量碎石土层,可划分土层界面、土类定名、确定地基承载力和单桩极限荷载、判定地基土液化可能性及测定地基土的物理学参数等。

试验时以一恒定的贯入速率将圆锥探头通过一系列探杆压入土中, 并按一定深度间距根据测得的探头贯入阻力大小来间接判定土的物理力学性质。

6 地基基本承载力确定方法本次试验探头采用单桥探头,确定地基基本承载力时,由于无地区使用经验可循,本报告参照《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2003表10.5.16-1“天然地基基本承载力算表”中软土层公式σ0=0.112Ps+5计算所得。

7 检测结果7.1静力触探1#测点检测结果1#测点,位于K104+428右幅距中2m处,原地面高程1851.670m,触探面高程1849.150 m,各土层深度的比贯入阻力及基本承载力检测结果见下表。

静力触探检测报告有图

静力触探检测报告有图

目录1 概况.....................................................................................................................................2 测点位置.............................................................................................................................3 检测依据.............................................................................................................................4 检测主要设备.....................................................................................................................5 检测主要原理.....................................................................................................................6 地基基本承载力确定方法.................................................................................................7 检测结果.............................................................................................................................7.1静力触探1#测点检测结果.......................................................................................7.2静力触探2#测点检测结果........................................................................................7.3静力触探3#测点检测结果........................................................................................7.4静力触探4#测点检测结果........................................................................................7.5静力触探5#测点检测结果........................................................................................1 概况受XXXXXXXXXXXXx公司的委托,我公司于2015年6月10日至6月12日对XXXXXXXXXX合同段路基原地面(软弱土层地基)进行静力触探试验,以确定现场土层的比贯入阻力并计算基本承载力。

静力触探试验报告1500字2024

静力触探试验报告1500字2024

引言概述静力触探试验是一种常用的地质勘探技术,通过触探设备的静力作用,可以获取土壤和岩石的物理性质和力学参数,为工程设计提供基本参数。

本报告旨在通过对静力触探试验的分析和研究,总结试验过程中的关键要点和试验结果的解读,为工程实践提供参考。

正文内容一、试验前准备1. 设备准备:确认静力触探设备的完好性,保证其在试验过程中的准确性和可靠性。

2. 地层资料收集:收集和分析已有的土壤和岩石地层资料,包括岩性、粒度分布、孔隙水压力等信息。

3. 试验区域选择:根据勘探需求,选择合适的试验区域,并确定试验孔的位置和布设方案。

二、试验过程1. 静力触探桩的安装:按照设计要求,选择合适的静力触探桩,并使用专用设备将桩体安装到研究深度。

2. 静力触探桩的触探:通过施加静力作用,将静力触探桩不断驱入土层或岩石中,记录桩身的阻力和侧壁摩阻力。

3. 试验数据采集:在触探过程中,及时采集并记录触探阻力、桩身摩阻力等关键数据,保证数据的准确性和完整性。

4. 试验参数计算:根据试验数据,通过相关公式和算法,计算土层或岩石的力学参数,如单位侧摩阻力、点载荷反力系数等。

5. 数据分析与解读:对试验结果进行统计分析,并与已有资料进行比对,提取有效信息,为工程设计和地质研究提供依据。

三、试验结果解读1. 地层划分与土性分析:根据触探阻力曲线、桩身摩阻力曲线等数据,对地层进行划分和分类,并结合相关资料进行土性分析。

2. 地质参数计算:根据触探数据和相关公式,计算土层或岩石的重度、孔隙比、切线模量等地质参数,并分析其空间分布规律。

3. 岩土层特征评价:综合分析地层的物理性质和力学参数,评价岩土层的稳定性、承载力和变形特性等。

4. 工程可行性分析:基于试验结果,对工程设计方案进行可行性评估,提出合理的建议和改进措施。

5. 潜在风险预警:通过地层分析和力学参数计算,发现可能存在的地质灾害点或地质隐患,及时预警并提出相应的应对措施。

四、试验误差与改进1. 试验误差分析:通过对试验过程中可能存在的误差源进行分析,如设备误差、数据采集误差等,评估其对试验结果的影响。

地基承载力试验检测报告(静力触探法)(一)2024

地基承载力试验检测报告(静力触探法)(一)2024

地基承载力试验检测报告(静力触探法)(一)引言概述:地基承载力试验检测报告是对地基承载力进行测试和评估的重要文档。

本报告将采用静力触探法(SPT)作为主要测试方法,旨在通过详细描述测试过程和结果,评估地基承载力的可行性和可靠性。

正文:一、测试目的1.1 评估地基承载力是否满足设计和建造要求1.2 确定地基承载力的变化和分布情况1.3 为后续土壤工程施工和处理提供依据二、测试方法2.1 静力触探法的原理和适用范围2.2 测试设备和仪器的选择和使用2.3 测试点的选取和布置2.4 测试过程中的数据采集和记录2.5 数据处理和分析方法三、测试结果分析3.1 对各测试点的承载力进行评估和比较3.2 地基承载力的空间分布和变化规律3.3 利用测试结果预测地基承载力的可靠性和稳定性3.4 分析地质条件对地基承载力的影响3.5 根据测试结果提出地基加固和处理的建议四、相关问题和措施4.1 地基承载力不足的原因分析4.2 土壤改良和加固的技术方案4.3 施工过程中可能出现的问题及其解决措施4.4 后续监测和维护工作的建议4.5 对于地基承载力的改进和优化的建议五、总结在本次地基承载力试验检测报告中,通过采用静力触探法,对地基承载力进行了系统的测试和分析。

根据测试结果和分析,我们对地基的承载能力、变化规律以及可能出现的问题进行了全面评估和预测。

同时,针对测试结果提出了合理的加固和处理建议,以确保土壤工程的稳定和安全性。

建议在后续的工程施工中,继续进行监测和维护工作,以确保地基承载力的长期稳定和可靠性。

文末总结:综上所述,通过静力触探法测试的地基承载力试验检测报告,对地基承载力进行了系统的评估和预测。

报告详细介绍了测试方法和过程,并对测试结果进行了全面的分析和总结,提出了相应的加固和处理建议。

这些结果和建议将为土壤工程施工提供重要依据,保障工程的安全和稳定性。

静力触探试验报告

静力触探试验报告

成员:说明:1、土体来自测试点的原状土。

P。

2、实验所测参数:比贯入阻力S3、时间:2014.12.17静力触探试验一、静力触探现场试验要点(一)试验前的准备工作1.设置反力装置(利用钢砂重量)。

2.安装好加压和量测设备,并用水准尺将底板调平。

3.检查仪表是否正常。

4.检查探头外套筒及锥头的活动情况,并接通仪器,利用电阻挡调节度盘指针,如调节比较灵活,说明探头正常。

(二)试验步骤和方法⑴室内标定探头传感器的非线性、重复性、滞后误差和温度漂移误差,室内归零误差范围± (0.5%~1%) ,现场应<3%,绝缘电阻≥50M⑵将电缆按探杆连接顺序一次穿过所有的探杆,安装触探机和反力系统,使探杆、压力尽可能垂直,并在贯入过程中随时调整垂直度。

⑶探头入土后应停留片刻,待探头温度与土的温度一致后,提升探头(使探头不受力),调整零读数。

⑷将探头匀速(1.2 m/min)垂直地压入土层中,每隔10cm记录q。

s需测定土层的固结系数时,停止贯入,测记孔压的消散过程。

⑸终孔后将探头提至地表,记录应归零。

若误差较大,应检查原因。

⑹试验时,深度记录误差一般为± 0.1%。

当孔斜超过15°,应停止贯入。

二、试验成果整理(一)单孔资料的整理1.初读数的处理初读数是指探头在不受土层阻力的条件下,传感器的初始应变的读数。

影响初读数的因素很多,最主要的是温度。

因为现场工作过程的地温与气温同探头标定时的温度不一样。

消除初读数影响的办法,可采用每隔一定深度将探头提升一次,在其不受力的情况下将应变仪调零一次,或测定一次初读数。

后者在进行应变量计算时,按下式消除初读数的影响01εεε-=式中:ε——应变量,εu ;1ε——探头压入时的读数εu ; 0ε——初读数εu 。

(六) 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点,或中点偏向小阻值土层5~10cm处作为分层界面。

2.上下层贯入阻力相差1倍以上时,当由软层进入硬层或由硬层进入软层时,取软层最后一个(或第一个)贯入阻力小值偏向硬层10cm处作为分层界面。

静力触探检测资料报告材料有图

静力触探检测资料报告材料有图

目录1 概况 (2)2 测点位置 (2)3 检测依据 (2)4 检测主要设备 (3)5 检测主要原理 (3)6 地基基本承载力确定方法 (3)7 检测结果 (4)7.1静力触探1#测点检测结果 (4)7.2静力触探2#测点检测结果 (5)7.3静力触探3#测点检测结果 (6)7.4静力触探4#测点检测结果 (7)7.5静力触探5#测点检测结果 (8)1 概况受XXXXXXXXXXXXx公司的委托,我公司于2015年6月10日至6月12日对XXXXXXXXXX 合同段路基原地面(软弱土层地基)进行静力触探试验,以确定现场土层的比贯入阻力并计算基本承载力。

本工程设计为公路等级二级,路基宽度12米,本段软弱土层地基桩号……………………………….。

本工程建设单位为, 代建单位:公司,设计单位为 , 监理单位:监理所,施工单位为公司。

2 测点位置本次静力触探共检测5个点,测点位置由委托方现场确定,现场高程数据由委托方提供,详见下表。

3 检测依据本次检测,根据委托方要求,主要依据以下规程及标准:(1)《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2003;(2)本项目合同文件及其它相关技术资料。

4 检测主要设备本次采用的主要设备情况见下表。

5 检测主要原理静力触探适用于软土、黏性土、粉土、砂类土及含少量碎石土层,可划分土层界面、土类定名、确定地基承载力和单桩极限荷载、判定地基土液化可能性及测定地基土的物理学参数等。

试验时以一恒定的贯入速率将圆锥探头通过一系列探杆压入土中, 并按一定深度间距根据测得的探头贯入阻力大小来间接判定土的物理力学性质。

6 地基基本承载力确定方法本次试验探头采用单桥探头,确定地基基本承载力时,由于无地区使用经验可循,本报告参照《铁路工程地质原位测试规程》TB 10018-2003表10.5.16-1“天然地基基本承载力算表”中软土层公式σ0=0.112Ps+5计算所得。

7 检测结果7.1静力触探1#测点检测结果1#测点,位于K104+428右幅距中2m处,原地面高程1851.670m,触探面高程1849.150m,各土层深度的比贯入阻力及基本承载力检测结果见下表。

静力触探报告

静力触探报告

2静力触探试验2.1 试验的目(1)间接评定地基土的物理、力学等性质的相关参数;(2)确定地基承载力;确定单桩极限承载力;并对地基土进行分层及土类鉴别。

(3)用于土类定名,并划分土层的界面;(4)评定地基土的物理、力学、渗透性质的相关参数;2.2试验的基本原理静力触探试验是根据探头贯入地层中所受所受阻力大小及其变化来判断厂区地质条件的。

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。

静力触探试验所能获得的土层信息与探头的性能有很大的关系。

单桥探头测得圆锥所受土体总的阻力,即贯入比阻力s p ,双桥探头同时测得锥尖阻力c q 和侧壁摩阻力s f ,这些参数广泛用于桩基承载力设计中。

孔压探头是在双桥探头基础上增加了孔压测量传感器,因此测试过程中除了能够获得锥尖阻力c q 和侧壁摩阻力s f 之外,还可以获得孔压u ,并可在静止状态下在某一深度进行孔压消散试验,得到土层固结特性。

2.3试验的适用范围静力触探试验适应于软土、粘性上、粉土、砂类土和含有少量碎石的土层。

与传统的钻探方法相比,静力触探试验具有速度快、劳动强度低、清洁、经济等优点,而且可连续获得地层的强度和其他方面的信息。

不受取样扰动等人为因索的影响。

这对于地基土在竖向变化比较复杂,而用其他常规勘探试验手段能大密度取土或测试来査明土层变化;对于在饱和砂土、砂质粉土及高灵敏性软土中的钻探取样往往不易达到技术要求,或者无法取样的情况。

静力触探试验均具有它独特的优越性。

因此,在适宜于使用静力触探的地区,该技术普遍受到欢迎。

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
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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。
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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。

静力探触实验成果报告

静力探触实验成果报告

静力触探报告岩土工程勘察静力触探报告提交单位:提交时间:目录一、工程概述 (1)二、目的任务 (1)三、现场测试 (1)四、静力触探试验规范 (2)五、室内资料整理流程 (2)六、静探资料方法技术 (2)七、最终成果资料 (3)八、附表九、附图1双桥静力触探状图42孔,共计46张。

一、工程概述静力触探适用于软土、一般粘性土、粉土、砂土和含砾较少的碎石土,作为一种快速、准确、有效的岩土原位测试方法,在岩土勘察工作中发挥了重要作用。

根据………….场地岩土工程勘察的要求,开展了此次双桥静力触探测试。

二、目的任务分别采集各设计孔不同深度岩土层的锥尖阻力(qc)、侧壁阻力(fs)数值,并按规范进行数据统计、计算、绘图,为拟建场地提供以下岩土力学参数:1.利用绘制的qc 、fs曲线图,结合地区经验值及相邻钻孔的编录资料,可对岩土层进行准确的力学划分;2.根据场地统计的各岩土层qc 、fs平均值,利用地区经验工式可估算场地地基土的承载力特征值、压缩模量、不同桩型的桩侧极限侧阻力、端阻力极限标准值;3.根据各孔岩土层的qc 、fs值,估算不同桩型、桩长的单桩极限承载力标准值;4.根据实测qc值、场区的设计地震分组、烈度,可进行场地饱和砂土、粉土的液化判别;三、现场测试3.1 测试工作概述静力触探测试工作于2011年7月5日完成,共对个42个静探孔进行了测试,其中第○9层及其以上浅部静探孔38个,○14层及其以上的中深部静探孔4个,测试累计深度860.90m。

3.2 测试仪器本次工作采用的测试仪器如下:1.贯入系统-主机(SYW-15手卡型静力触探设备)、探杆及反力设施。

2.探测系统-双桥静力触探探头及传输信号的8芯屏蔽电缆线。

(设备产地:浙江省宁波市镇海光明勘测设备厂)3.记录系统LMC-D310型静探微机。

(静探微机产地:江苏省凓阳市科尔仪器有限公司)四、静力触探试验规范1.中华人民共和国国家标准《岩土工程勘察规范》GB50021-2001;2.中华人民共和国国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011-2001;3.中华人民共和国行业标准《静力触探试验规程》YS5223-2000;4.中华人民共和国行业标准《铁路工程地质原位测度规程》TB10018-2003;五、室内资料整理流程1.将LMC-D310型静探微机资料通讯到计算机。

实验一静力触探试验实验报告书(二)2024

实验一静力触探试验实验报告书(二)2024

实验一静力触探试验实验报告书(二)引言概述:静力触探试验是一种常用的地质勘察方法,通过探杆在地下插入的过程中测量阻力变化,从而确定地层的力学特性和土壤的承载力。

本实验旨在通过静力触探试验,对地下地层进行勘察与分析,并总结实验结果。

正文:1. 实验目的:1.1 了解静力触探试验的原理和方法;1.2 掌握静力触探试验所涉及的仪器设备的操作方法;1.3 通过试验数据分析,获取地下地层的力学特性和承载力信息;2. 实验过程:2.1 准备工作:2.1.1 检查仪器设备的完好性和准确性;2.1.2 预先确定试验点位,并进行清理和标记;2.1.3 搭建触探仪器设备,并进行校准;2.2 进行触探过程:2.2.1 插入试验管到设定深度,并记录插入阻力;2.2.2 根据需求,进行贯入阻力的测量;2.2.3 根据试验要求,进行静力触探数据的采集;2.3 数据处理:2.3.1 清理数据,排除异常值;2.3.2 根据公式计算地层的承载力指标;2.3.3 绘制实验结果曲线;3. 实验结果分析:3.1 阻力变化图:3.1.1 通过阻力变化曲线,揭示地下地层的力学特性;3.1.2 分析曲线的形状和变化趋势,对地层进行评估;3.2 承载力计算结果:3.2.1 根据触探数据计算地下地层的承载力指标;3.2.2 对计算结果进行分析和比较,判断地层的稳定性和承载性能;4. 结果讨论与展望:4.1 对实验结果进行讨论,指出其中的影响因素和不确定性;4.2 根据实验结果,提出进一步研究和优化的方向;5. 结论:通过静力触探试验,我们成功获取了地下地层的力学特性和承载力信息。

实验结果表明,展望未来,我们可以通过进一步分析和研究,优化地层勘探方法,提高勘察效率和准确性,并为工程建设和地质预测提供更可靠的依据。

总结:本文主要介绍了实验一静力触探试验的实验报告书,通过阐述实验目的、实验过程、数据分析等部分,对静力触探试验的原理和应用进行了详细介绍。

静力触探实验报告

静力触探实验报告

TB10018-2003
试验单位
0 0
试表58 共 页第 页
0
检测性质
施工自检
0
试验人
k195+890
复核人
2012.10.06
审核人
10 35.7 K195+890
锥角锥角( 。) 有效 侧壁
触孔编号
土层名称
比贯入阻 力ps
(kPa)
锥尖阻力 qc或ps(kPa)
/
95
/
/
-4
/
/
61
/
/
41
/
/
175
/
5
/
5
/
5
/
5
/
5
/
设备信息 结论
监理工程师意见
静力触探仪30KN、MSJ1-119
试验过程符合BT10018-2003规程要求 。
备注
测点土样处于流塑状态
成果图列如 下表:
施工单位: 监理单位:
试验依据 检测编号 检测路段 工程部位 报告日期 锥底截面积
(c /
2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3
0 0 0 0 0 成果图:
四川省遂资眉高速公路眉山段工程项目
合同号:
四川省亚通公路工程建监理所
编 号:
静力触探试验报告
43
/
/
125
/
/
433
/
/
1519
/
/
0
/
/
0
/
/
0
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0
/
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0
/
60
探头标定系数KP

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。

静力触探实习报告

静力触探实习报告
量测记录仪器目前我国常用的有两种类型,一种为电阻应变仪,另一种为自动记录仪。本次试验采用的是电阻应变仪。
c、标定系统
利用标定系统率定出测量仪表读数与荷载间的关系,得到率定系数K。
二、静力触探基本原理
2.1
静力触探是岩土工程勘察中使用最广泛的一种原位测试项目,其基本原理就是用准静力将一个内部装有传感器的标准规格探头匀速压入土中,由于地层中各种土的密实度或状态不同,探头所受阻力不同,传感器将这种大小不同的贯入阻力转化为电讯号,通过记录仪表记录下来,通过贯入阻力与图的工程地质特性之间的定性关系和统计相关关系,来实现剖分土层,提供浅基础承载力、选择桩尖持力层和预估单桩承载力等勘察目的。
2.2
将探头压入土中时,由于土层的阻力,使探头受到一定的压力。土层的强度愈高,探头所受到的压力愈大。通过探头内的阻力传感器(以下简称传感器),将土层的阻力转换为电讯号,然后由仪表测量出来。为了实现这个目的,需运用三个方面的原理,即材料弹性变形的虎克定律、电量变化的电阻率定律和电桥原理。
传感器受力后要产生变形。根据弹性力学原理,如应力不超过材料的弹性范围,其应变的大小与土的阻力大小成正比,而与传感器截面积成反比。因此,只要能将传感器的应变大小测量出,即可知土阻力的大小,从而求得土的有关力学指标。
表5-6静力触探承载力经验公式
编号
公式
适用范围
公式来源
1
fak=104ps+26.9
粘性土0.3<ps<6
勘察规范(TJ21-77)
2
fak=20ps+59.5
粉细砂1〈ps〈15
用静探测定砂土承载力
3
fak=36ps+76.6
中粗砂1〈ps〈10
武汉联合小组

静力触探试验

静力触探试验

向承载力标准值时,对于粘性土、粉土和砂土,如无当地经验
时可按下式计算: Quk=uli· i· fsi+· qc· Ap 考资料。
20
(2-8)
使用单桥探头的方法和估算钻孔桩的承载力的方法请见参
2.4.5 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(c,
基中出现滑裂面,不同学者假定了不同的滑裂面,由此导出
探头阻力和基础承载力之间的关系式。 但由传统极限状态出发的理论不能解释稳定贯入的许多
特征,计算结果依赖于对滑裂面几何特征的假设。
7
深基础的破坏模式
8
2.2.2 孔穴扩张理论
孔穴扩张理论包括圆柱形和球形孔穴两种类型。该理论 最初用于金属压力加工分析,随后引入土力学中,用柱状孔 穴扩张解释旁压试验机理和沉桩,用球形孔穴扩张来估算深 基础承载力和沉桩对周围土体的影响。球形孔穴在均布内压 p作用下的扩张情况如图。当p逐步增加时,孔周区域将由弹 性状态进入塑性状态。塑性区随 p 值的增加而不断扩大。设 孔穴初始半径为R0,扩张后半径为Ru,塑性区最大半径为Rp,
13
2.4 试验成果的应用
2.4.1 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 密切相关。由此进行的土层划分也称之为力学分层。
由图2-1,分层时要注意两种现象,其一是贯入过程中的
临界深度效应,另一个是探头越过分层面前后所产生的超前 与滞后效应。这些效应的根源均在于土层对于探头的约束条 件有了变化。 土层划分以后可按平均法计算各土层的触探参数,计算 时应注意剔除异常的数据。
注意其使用的条件和地域性,并在实践中不断地积累经验。
《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: 一般粘性土: f0=0.0197ps+0.0656 (MPa) f0=0.104ps+0.0269 (MPa) (2-2) (2-3)

静力触探实习报告

静力触探实习报告

一、实习背景静力触探试验是一种现场测试方法,通过使用静力匀速向土层中压入探头来获得探头阻力的现场试验。

在工程建设中,为了确保工程的安全与稳定性,了解土层的力学性质是非常重要的。

因此,我选择了静力触探实习,旨在通过实际操作,了解静力触探试验的原理、方法及在实际工程中的应用。

二、实习目的1. 熟悉静力触探试验的原理和操作方法;2. 学会使用静力触探仪进行现场试验;3. 了解静力触探试验在工程中的应用;4. 培养实际操作能力和团队协作精神。

三、实习内容1. 静力触探试验原理及设备静力触探试验是通过将探头匀速压入土层,测量探头所受的阻力,从而获得土层的力学性质。

试验原理如下:(1)当探头压入土层时,土层对探头产生阻力,该阻力与探头压入深度成正比;(2)通过测量探头所受的阻力,可以计算出土层的抗剪强度、内摩擦角等力学性质。

静力触探试验设备主要包括:静力触探仪、探头、测力传感器、数据采集系统等。

2. 静力触探试验操作方法(1)现场勘察:确定试验地点,了解土层分布情况;(2)布设试验孔:按照设计要求,布设试验孔,确保试验孔的垂直度;(3)安装探头:将探头连接到静力触探仪,调整探头位置;(4)进行试验:匀速压入探头,记录探头所受的阻力;(5)数据处理:将试验数据输入计算机,进行数据处理和分析。

3. 静力触探试验在工程中的应用(1)确定土层力学性质:通过静力触探试验,可以了解土层的抗剪强度、内摩擦角等力学性质,为工程设计提供依据;(2)评估地基承载力:根据静力触探试验结果,可以评估地基承载力,为地基处理和基础设计提供依据;(3)检测工程质量:在工程建设过程中,通过静力触探试验,可以检测工程质量,确保工程安全。

四、实习总结通过本次静力触探实习,我掌握了以下知识和技能:1. 熟悉了静力触探试验的原理和操作方法;2. 学会了使用静力触探仪进行现场试验;3. 了解了静力触探试验在工程中的应用;4. 培养了实际操作能力和团队协作精神。

静力触探试验(CPT)

静力触探试验(CPT)
静力触探试验(CPT)
• 试验目的:
了解静力触探的试验设备及试验步骤; 初步掌握试验资料的整理及成果的应用.
1、概述
利用准静力将触探头(内部装有传感器) 以均速压入土中, 以获取土层的贯入阻力,从 而判定土的物理力学性质。 优点:连续 快速 精确 尤其对不易取样的饱和砂、软粘土 不足:不能对土直接观察、鉴别
地下水埋深 覆盖层厚度
下地锚
正在进行静力触探试验
思考: 静力触探的工作原理及其成果应用? 双桥探头的工作原理?
p
超前 滞后 超前 滞后
s
4)影响因素
贯入速率 探头面积 探头结构形式 临界深度(浅部影响) 成层土
8、成果应用
1)确定土层剖面和土的类别、砂土密 实度 2)提供地基承载力 如对上海灰色粘土
f 0 = 0.075 ps + 38 kPa
3)确定单桩承载力
Qu = u ∑ qsik li + α b psb Ap
6、试验要点
1)准备工作 探头、钻杆选用,信号电缆检查; 自动记录系统检查 平整场地 2)操作要点 (1)选好勘探点;下地锚(位置、数 量); (2)安装机架(水平); (3)接上电缆、探头,调好自动记录仪; (4)穿入探杆,试压,检查记录是否正
(5)试验过程应注意消除温差的影响; (6)贯入速率为1.2m/min,±25%; (7)贯入深度记录误差不应大于触探深度的 1%; (8)探杆连接应快速、稳固; (9)贯入过程应注意地层变化,及时采取措 施;(停机、改变桥压) (10)终孔后,关闭记录,移开角机,起拔 钻杆; (11)起拔地锚; (12)移至下一勘探点,重新开始试验。
1)单桥探头 测比贯入阻力ps—包括 锥尖阻力和侧壁阻力:
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