第九章 岩土原位测试技术.ppt
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1、第九章第九章 岩土原位测试技术岩土原位测试技术原位测试:在现场基本保持地基土的天然结构、天然含水量、天然应力状态的情况下测定地基土的物理-力学性质指标的试验方法。一、静力荷载试验求得的地基土承载力特征值和变形模量综合反映了承压板下1.52.0倍承压板宽度(或直径)范围内地基土的强度和变形特性。1.常规法静力荷载试验静力荷载试验设备结构实验设备:(1)加荷稳定系统;(2)反力系统;(3)量测系统。试验要求:承压板面积不应小于0.25m2,对于软土不应小于0.5m2。岩石荷载板面积不宜小于0.07m2。基坑宽度不应小于承压板宽度或直径的三倍。承压板与土层接触处,一般应铺设不超过2mm的粗、中砂找平
2、。当试验土层为软塑、流塑状态的黏性土或饱和的松砂,承压板周围应预留2030cm厚的原土做保护层。试验加荷标准:加荷载等级不应小于8级。沉降稳定标准:每级加荷后,按间隔5、5、10、10、15、15min读沉降,以后每半个小时读一次沉降。当连续两小时每小时的沉降量小于或等于0.1mm时,则认为本级荷载下沉降已趋于稳定,可加下一级荷载。当试验中出现下列情况之一时,可终止加荷:(1)承压板周围的土明显侧向挤出;(2)沉降s急骤增大,荷载-沉降曲线出现陡降段;(3)某一荷载下,24h内沉降速率不能达到稳定标准;(4)s/b0.06(b承压板宽度或直径)满足前三种情况之一时,其对应的前一级荷载定为极限荷
3、载。试验资料的整理(1)校对原始记录资料和绘制试验关系曲线(如p-s、lgp-lgs、lgt-lgs等);(2)沉降观测值的修正。比例界限前:比例界限后:静力荷载试验资料应用(1)确定地基土承载力特征值(fak)强度控制法:p-s曲线有明显的直线段,采用直线段的拐点所对应的荷载为比例界限荷载p0,取p0为fak;当极限荷载pu小于2p0时,取1/2pu为fak。相对沉降量控制法:当p-s曲线无明显拐点,可用相对沉降s/b来控制(如承压板面积为0.250.5m2,可取s/b=0.010.015所对应的荷载值。*同一土层中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,取平均值作为
4、地基土承载力特征值。(2)确定地基土的变形模量I0刚性承压板的形状系数,圆形承压板取刚性承压板的形状系数,圆形承压板取0.785,方形承,方形承压板取压板取0.886;土的泊松比(碎石土取土的泊松比(碎石土取0.270.27,砂土,砂土0.300.30,粉土,粉土0.350.35,粉质粘土粉质粘土0.380.38,黏土,黏土0.420.42););d d承压板直径或边长(承压板直径或边长(m m););p pp-sp-s曲线线性段的某级压力(曲线线性段的某级压力(kPakPa););s s与与p p对应的沉降(对应的沉降(mmmm)。)。2.螺旋板荷载试验试验要求:(1)应力法。用千斤顶分级加
5、荷,每级荷载对于砂土、中低压缩性的黏性土、粉土宜采用50kPa,对于高压缩性土用25kPa;每加一级后按10、10、10、15、15min的间隔观测沉降,以后间隔为30min。相对稳定的标准为连续两次观测值小于0.1mm/h。(2)应变法。对于砂土、中低压缩性土,宜采用12mm/min,每下沉1mm测读压力一次;对于高压缩性土,采用0.250.5mm/min,每下沉0.250.5mm测读压力一次,直至土层破坏为止。试验点的垂直距离为1.0m。试验资料整理(1)采用应力法时,根据试验可获得荷载-沉降关系曲线(p-s曲线)、沉降与时间关系曲线(s-t曲线);(2)采用应变法时,可获得荷载-沉降关系
6、曲线(p-s曲线)。资料的应用:(1)根据试验资料绘制p-s曲线,确定地基土的承载力特征值,其方法与静力荷载试验相同;(2)确定土的不排水变形模量Eu:(3)确定排水变形模量E0:(4)计算不排水抗剪强度在p压力增量下固结完成后的沉降量(mm)系数,对软塑、流塑软黏土8.09.5;对其他土9.011.5p-s曲线上极限荷载的压力(5)计算一维压缩模量EscPa标准压力;取一个大气压pa=100kPa;p0有效上覆压力;a应力指数:超固结土取1.0,砂土、粉土取0.5,正常固结饱和粘土取0。(6)计算径向固结系数CrJanbu根据一维轴对称径向排水的固结理论,相当于90%固结度的时间因子,取0.
7、335;完成90%固结度的时间(min)。作图法求得:过曲线直线段与s轴的交点,做一1.31倍初始段直线斜率的直线与原曲线相交,其交点即为完成90%固结度的时间t90。二、静力触探试验利用准静力将一个内部装有传感器的标准规格的探头以匀速压入土中,由于地层中各种土的状态或密实度不同,探头记录所受到的阻力,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、提供浅地基承载力、选择桩尖持力层和预估单桩承载力等岩土工程勘察目的。优点:具有勘探和测试双重功能;快速、精确、经济;缺点:贯入机理尚未弄清;不能直接识别土层;对碎石类土和较密实砂土层难以贯入。单桥探头双桥探头孔压静力
8、触探探头试验工作:(1)确定实验前的初读数。将探头压入地表下0.5m左右,经过一定时间后将探头提升1025cm,使探头在不受压状态下与地温平衡,此时仪器上的读数即为试验开始时的初读数;(2)贯入速率要匀速,速率控制在1.20.3(m/min);(3)一般要求每次贯入10cm读一次微应变,也可根据土层情况增减,但不能超过20cm;深度记录误差不超过1%,当贯入深度超过30m或穿过软土层贯入硬土层后,应有测斜数据;(4)每贯入一定深度(一般为2m),要将探头提升510cm,测读一次初读数,以校核贯入过程初读数的变化情况;(5)当贯入到预定深度或出现下列情况之一时,停止贯入:触探主机达到最大容许贯入
9、能力,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程度。资料的整理(1)原始记录的修正:读数修正、曲线脱节修正和深度修正。(2)贯入阻力的计算单桥探头的比贯入阻力双桥探头的锥头阻力双桥探头的侧壁摩擦力标定系数贯入的应变量(3)摩阻比的计算(4)绘制单孔静探曲线划分土层土层贯入阻力的计算贯入阻力的换算非饱和土或地下水位以下的硬坚硬黏性土和强透水性砂土静力触探成果应用(1)划分土类(2)确定地基土的承载力黏性土砂土粉土(3)确定砂土的密实度(4)确定砂土的内摩擦角(5)确定黏性土的状态(6)估算单桩承载力三、野外十字板剪切试验一种原位测定饱和软黏土抗剪强度的方法。所测得的抗剪
10、强度值,相当于天然土层试验深度处,在天然压力下固结的不排水抗剪强度;在理论上它相当于室内三轴不排水剪总强度,或无侧限抗压强度的一半。开口钢环式开口钢环式电测式十字板电测式十字板土体扭损的最大抵抗力矩十字板头高度十字板头直径土的不排水抗剪强度试验技术要求:(1)安装好仪器,按静力触探的方法,将十字板头贯入到预定试验深度处;(2)用回转部分的卡盘卡住钻杆,至少静置23min,再开始剪切试验;(3)试验开始,用摇把慢慢匀速回转涡轮、蜗杆,剪切速率为(1 2)/10s。摇把每转一圈,测记仪器读数一次。当读数出现峰值或稳定值后,继续测记1min。(4)松开卡盘,用扳手或管钳将探杆顺时针旋转6圈,使十字板
11、头周围的土充分扰动,再用卡盘卡紧探杆,按(3)继续进行试验,测记重塑土抵抗扭剪的最大读数。(5)完成上述一次试验后,再松开卡盘,用静力触探的方法继续下压至下一实验深度,重复试验,测记原状土和重塑土剪损时的最大读数。使用条件与影响因素使用条件:主要适用于饱和软黏性土层,但若土层含有砂层、砾石、贝壳、树根及其他未分解有机质时不宜采用。测试深度一般在30m以内。影响因素:(1)十字板头规格50100(mm)和75150(mm)(2)剪应力分布Jackson(1969),提出对cu的修正a与顶面及底面剪应力在土体破坏时分布有关的系数。当剪应力分布均匀时,a=2/3;当剪应力分布是抛物线时,a=3/5;
12、当剪应力分布是三角形时,a=1/2。(3)土的各向异性对于正常固结的饱和软黏性土,cuv/cuh=0.50.67;对于稍超固结的软黏性土,cuv/cuh=0.9(4)十字板剪切速率剪切速率越大,抗剪强度越大。资料整理(1)开口钢环式十字板剪切试验计算原状土的抗剪强度钢环系数(kN/0.01mm)原状土剪损时百分表最大读数(0.01mm)轴杆阻力校正时百分表最大读数(0.01mm)十字板常数(m-2)率定钢环时的力臂(m)计算重塑土的抗剪强度计算土的灵敏度重塑土剪损时百分表最大读数(0.01mm)绘制抗剪强度与试验深度的关系曲线绘制抗剪强度与回转角的关系曲线(2)电测式十字板剪切试验计算原状土的
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