岩土参数取值参考

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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。

勘察岩土参数取值推荐值

勘察岩土参数取值推荐值

汕湛高速公路清远至云浮A3合同段桥梁摩擦桩、边坡防护、挡土墙等地质参数取值资料根据广东地质条件,结合本项目特征,特提出桥梁摩擦桩、边坡防护、挡土墙等地质参数取值意见,供资料整理中参考。

一、地质参数的确定原则按照安全可靠、技术经济的原则,结合工程特点及岩土特性,沿线桥梁摩擦桩、边坡防护、挡土墙等地质参数,主要根据规范(根据现场原位测试确定状态或密实度或风化程度、室内试验确定物理性质指标、岩土类别等相关指标查表)、室内试验成果和反分析并结合经验经计算统计分析后综合确定。

编制报告时要注意结合具体工点岩土层物理力学统计结果,在参考表的基础上给出各层的指标。

二、桥梁摩擦桩岩土承载力基本容许值和桩侧摩阻力标准值的确定各岩土层的承载力基本容许值的取值参考《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007)中的相关推荐范围值并结合地区经验进行取值。

对于黏性土采用物理指标(一、w)、压缩指标(Es)、标准贯入试验击数(N)进行对比,取其较合理的数般黏性土e、IL值。

砂土、碎石土根据原位测试指标、密实性提出承载力,对于液化的砂土根据折减系数进行了修正。

岩石的容许承载力则根据岩样的抗压强度、岩石的裂隙发育程度、岩体的完整性等提供容许承载力。

1、黏性土承载力基本容许值、摩阻力标准值参考表2、砂类土承载力基本容许值、摩阻力标准值参考表3、基岩风化层承载力基本容许值、摩阻力标准值参考表注:混和岩、混合花岗岩、花岗岩,强风化层中颗粒状的取小支值,碎块状的取大值。

三、边坡防护参数的取值1、土质边坡防护岩土参数的确定边坡防护岩土参数主要根据室内试验土层物理性质指标、并结合经验经计算统计分析后综合确定。

将全线的路堑边坡100g锥室内试验岩土层物理力学指标进行统计分析,根据统计分析结果,并结合工程经验得出边坡防护岩土的容重、凝聚力、内摩擦角。

2、边坡防护结构面抗剪强度指标的确定岩体结构面的抗剪强度指标宜根据现场原位试验确定。

当无条件进行试验时(现场剪切试验费用较高、试验时间较长、试验比较困难等原因),对二级、三级边坡工程根据工程地质调绘可按表并结合工程类比综合确定。

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。

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。

岩土爆破常用公式

岩土爆破常用公式

岩土爆破常用公式一、浅孔台阶爆破常用公式、各参数取值范围:1、主爆孔:(1)、孔径:d=(36-42)mm (2)、抵抗线:w=(20-40)或w=(0.4-1)H(3)、阶高度:H≤5m (4)、孔距:a=(1-2)w (5)、排距:b=(0.8-1)w。

(6)、炸药单耗:q=(0.35-0.45)kg/m3 (石灰岩、常用)。

(7)、单孔装药量:Q=q.a.b.H2、预裂孔:(1)、孔距:a=(8-12)d (2)、超深:h=(0.1-0.15)H(3)、单孔装药量:Q预=Q主的(1/2-1/3)岩石整体性好取小值、反之取大值。

(4)、线装药密度:L线=4Q预/∏d2⊿单位:kg/m d:炮孔直径、炸药密度、膨化炸药:800kg/m3乳化炸药:1000kg/m33、安全控制方面公式:(1)、爆破震动公式:V=k(Q1/3/R)a k取150、a取1.5(2)、爆破飞石公司:R f=20k f n2w k f=(1-1.5)安全系数、n:爆破作用指数:松动爆破:(0.35-1.0)。

抛掷爆破:(1-3)。

(3)、爆破爆破冲击波安全距离公司:R=kQ1/3单位m ,k:与装药途径和爆破程度有关的系数,对建筑物k=1-2 对人员:取k=10.二、深孔台阶爆破常用公式、各参数取值范围:1、主爆孔:(1)、孔径:d≥50mm (2)、抵抗线:w=(20-40)(3)、孔距:a=(0.6-1.4)w (4)、排距:b=0.8a (5)、孔深:H≥5m一般取10-15m(6)、超深:h=(0.15-0.35)w 其它同浅孔台阶爆破三、井巷掘进爆破常用公式、各参数取值范围:(1)、孔径:d=(32-42)mm(2)、孔深:L:巷道断面积:s≥12m2取(1.5-2.2)m s≤12m2取(1.2-1.8)m(3)、炮孔个数:N=3.3(fs2)1/3f取(7-20)s:巷道断面积。

(4)、炸药单耗:q=1.1k0(f/s)1/2 k0=525/p p:炸药爆力、乳化炸药p=260、f.s同上。

(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)。

常用的岩土和岩石物理力学参数

常用的岩土和岩石物理力学参数

(E, ν与) (K, G) 的转换关系如下:KE3(1 2 )GE(7.2)2(1 )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干密度 (kg/m 3)E(GPa) ν K(GPa)G(GPa)砂岩 19.3 0.38 26.8 7.0 粉质砂岩26.30.22 15.6 10.8石灰石 2090 28.5 0.29 22.6 11.1页岩 2210-25711.10.298.84.3大理石 270055.8 0.25 37.2 22.3花岗岩73.80.2243.930.2土的弹性特性值(实验室值) (Das,1980)表 7.2松散均质砂土 密质均质砂土松散含角砾淤泥质砂土 密实含角砾淤泥质砂土硬质粘土 软质粘土 黄土软质有机土冻土3弹性模量 E(MPa)泊松比 ν 干密度 (kg/m ) 1470 10-260.2-0.41840 34-690.3-0.45163019400.2-0.41730 6-14 0.2-0.5 1170-1490 2-30.15-0.251380610-820 2150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 E 3 , ν12 , ν 和 G 13 ;正交各向异性弹性模型有9 个弹性模量 E1, 131,E 2,E 3,ν12 , ν , ν 和 G 23。

这些常量的定义见理论篇。

1323 ,G 12,G 13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。

各类岩土承载力特征值取值表

各类岩土承载力特征值取值表

各类岩土承载力特征值取值表
岩石地基承载力特征值ƒa 单位为kPa 表1
花岗岩残积土承载力特征值ƒak 单位为kPa 表2
残积黏土承载力特征值ƒak 单位为kPa 表3
花岗岩残积土承载力特征值ƒak 单位为kPa 表4
碎石土承载力特征值ƒak 单位为kPa 表5
粉土承载力特征值ƒak 单位为kPa 表6
中、粗、砾砂承载力特征值ƒak 单位为kPa 表7
砂土承载力特征值ƒak 单位为kPa 表9
砂类土承载力特征值ƒak 单位为kPa 表10
一般黏性土承载力特征值ƒak 单位为kPa 表11
淤泥质土、一般黏性土承载力特征值ƒak 单位为kPa 表12
一般黏性土承载力特征值ƒak 单位为kPa 表13
淤泥和淤泥质土承载力特征值ƒak 单位为kPa 表14
老黏土承载力特征值ƒak 单位为kPa 表15
老黏土承载力特征值 fak 单位为kPa 表16
老黏土承载力特征值ƒak 单位为kPa 表17
红黏土承载力特征值ƒak 单位为kPa 表18
新近沉积黏性土承载力特征值ƒak 单位为kPa 表19
膨胀土承载力特征值ƒak 单位为kPa 表20
素填土承载力特征值ƒak 单位为kPa 表21
杂填土承载力特征值ƒak 单位为kPa 表22。

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②-2 ③-1
1.15 0.83 0.88 1.57 1.30
11 26 13 12 14 13
10 18 16 9 13
22.6 18.4 23.5 28.0 28.0
③-1-1 黏土及 粉 质 黏土 ③-2 粉质 黏 土 夹砂 ③-2-1 粉细砂 ③-2-2 ③-2-3 ③-3 粉细砂 中砂
粉质 黏 土 ④-1 粉细砂 ④-2 ④-3-1 ④-3-2 ④-4 ④-5 ④-6 粉细砂 中砂 中砂 粗砾砂 粗砾砂 圆砾 粉质 土
4 6 10 10 20 18
1.2E-06
1.1E-05 33.3 33.2 29.8 30.1
11 21 39 23 44 24 55 72
4.9E-07
1.9E-05
11
St
-4.0 2.4 2.1 1.5 2.7
#DIV/0! #DIV/0! 276.52 0.30 0.03 10.88 8.77
#DIV/0! #DIV/0! 6.27 6.17 9.37 297.72 279.14 0.36 0.43 0.33 0.03 0.06 0.04 14.56 8.88 11.24 11.74 7.16 9.07 31.4 52.9 44.4 4.5 3.0 4.2
WL
% 48.4 49.3 42.5 42.8 38.4 29.4 36.7 42.8 32.6 26.2 29.5 31.3 37.7 24.5 33.7
Wp
% 26.1 26.2 23.1 24.7 21.1 20.7 21.2 22.7 20.1 17.2 17.9 18.6 21.9 15.8 22.8
#DIV/0! #DIV/0! 8.04 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 8.23 328.20 0.33 0.04 9.34 7.53 57.1 3.3
6.80 2.70
0.08
19.05
6.45
0.21
9.18
4.93
4.62
426.99
0.30
0.03
82.8
3.4
100-200KPa
10-3cm2/s 10-8cm/s 6.68 6.14 5.64 4.00 3.17
Pc
kPa 25.93 45.91 68.51

-0.52 0.52 0.37
Cs
-0.08 0.08 0.06 8.52 7.76 7.91 6.87 6.26 6.38
qu
KPa 4.7 9.5 14.6 19.5 48.5
Ip
-22.3 23.2 19.5 18.1 18.2 8.7 16.3 20.2 12.6 9.1 11.6 12.8 16.0 8.7 10.9
IL
-1.96 1.50 1.28 1.20 0.45
C
KPa 3 5 9 9 38 17
Φ
° 3.8 4.5 7.3 4.0 6.9 33.0 16.5 10.7 27.5 31.0 31.2 34.0 18.3 33.6 33.2 36.3 34.7 36.0
压缩 系 数
压缩 模 量
垂直 荷 重
水平 荷 重
垂直 荷 重
水平 荷 重
先期 固结 压力
压缩 指 数
回弹 指 数

灵 敏


a1-2
MPa-1 1.62 1.45 0.89 1.39 0.32 0.09 0.61 0.43 0.37 0.22 0.22 0.12 0.37 0.09 0.10 0.07 0.08
ρ
g/cm 1.59 1.63 1.76 1.61 1.92 2.10 1.81 1.80 1.86 1.96 1.93 2.01 1.85 2.02 2.02 2.12 2.01 2.13 2.05
ρ d
3
e
-1.94 1.72 1.31 1.80 0.85 0.52 1.12 1.14 0.95 0.70 0.75 0.66 0.99 0.62 0.57 0.44 0.55 0.41 0.49
各工程地质层
土 土 层 编 号 含 水 率 湿 密 度 干 密 度 孔 隙 比 限 限 液 塑 塑性 指 数 液性 指 数 凝 聚 力 摩 擦 角 凝 聚 力 摩 擦 角 的 物 理 性 质 稠 性 限 度 快剪(q) 固快(Cq)
W
% ①-1 ①-2 ①-3 ①-4 淤泥 淤泥 淤泥质 土 70.1 61.3 46.5 64.0 30.0 19.1 土 40.1 40.5 33.4 24.1 25.5 24.3 34.5 20.8 17.5 13.8 15.6 12.4 13.5 黏
0.80
26 12 18 12 12
19 12 14
22.5 31.4 35.3
13
32.5
22.9 30.3
18.6 22.0
4.3 8.3
19
④-7
28.6
1.91
1.49
0.82
33.1
20.4
12.7
0.58
32
9.3
23
21.7
各工程地质层物理力学指标统计表
压 缩 性 固结系数 渗透系数 先期固结压力 无侧限
C
KPa 7 8 10 12 20
Φ
° 19.0 18.9 19.6 16.0 20.6
0.94 1.01 1.22 0.98 1.48 1.76 1.30 1.28 1.40 1.59 1.54 1.62 1.38 1.67 1.72 1.87 1.74 1.90 1.80
淤泥质黏土 夹砂 ②-1 黏土 粉细砂 淤泥质
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渗透系数 休止角 原位测试

直 Kv
cm/s 2.6E-07 1.3E-07 3.5E-07
水 平 Kh
cm/s 5.7E-07 2.1E-07 4.7E-06


标贯 试验 击数 N
击 1 1 2 2 7 9


ac
°
am
°
9.6E-07 1.3E-06 4.9E-07
6.9E-08 2.0E-06 1.5E-05 33.3 32.8 33.2 30.0 29.4 30.3
ES1-2
MPa 1.89 1.92 2.76 2.00 5.35 17.70 3.75 5.32 6.01 9.05 9.85 13.50 5.57 18.16 16.38 23.40 18.90 0.96 1.00 1.39 0.70 1.34 8.00 4.17 3.81 4.79 5.73 6.18 5.60 4.49 5.37 6.83 4.93 5.93
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