轻型圆锥动力触探报告

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检测报告_N10触探

检测报告_N10触探

监督编号:[非上传监管网项目,请删除]轻型圆锥动力触探试验检测报告工程名称:★工程地点:☆委托单位:●检测日期:2014年9月1日~11月17日报告总页数:81页(含此页及监管页)报告编号:1DJ1B-1400001广东真正工程检测有限公司二○一五年×月×日★轻型圆锥动力触探试验检测报告现场检测人员:上岗证号:上岗证号:报告编写:上岗证号:校核:上岗证号:审核:上岗证号:批准:声明:1、本检测报告涂改、换页无效。

2、如对本检测报告有异议,可在报告发出20日内向本公司提请书面复议。

3、未经本公司书面批准,不得复制此检测报告(完整复制除外)。

广东真正工程检测有限公司二○一五年×月×日地址:广州市萝岗区广州高新技术产业开发区科学大道119号102 邮政编码:510663 电话:(020)85610818 联系人:魏玲玲E -mail:*************工程概况表1受●委托,广东真正工程检测有限公司于2015年9月1日至11月17日,对★(概况见表1)的天然地基进行轻型圆锥动力触探试验,目的是提供锤击数标准值,并推定该天然地基土的地基承载力特征值。

根据委托方要求,本次共检测62点。

现将检测结果报告如下:一、测试原理、仪器设备及技术要求1、测试原理轻型圆锥动力触探是利用一定的锤击动能,将一定规格的圆锥型探头打入地基土中,根据打入土中的阻抗大小来判别地基土承载力。

2、仪器设备1)、触探头:圆锥头,锥角60°,锥底直径40mm,锥底面积12.6cm2。

2)、触探杆:直径25mm,长度1m,采用D40地质管材。

3)、穿心锤:落锤质量10kg,落距50cm。

3、技术要求1)、采用自动落锤装置。

2)、触探杆连接后的最大偏斜度不应超过2%。

3)、锤击贯入应连续进行,不宜间断;同时防止锤击偏心、探杆倾斜和侧向晃动,保持探杆垂直度;锤击速率一般为每分钟15~30击。

轻型动力触探

轻型动力触探

轻型动力触探1前言轻型圆锥动力触探是利用一定的锤击能量(锤重10kg),将一定规格的圆锥探头打入土中,根据贯入锤击数判别土层的类别,确定土的工程性质,对地基土做出综合评价。

由于轻型圆锥动力触探设备简单,使用方便,可用于以下几方面的工作:1)提供浅基础地基承载力、变形模量;2)检验地基土的夯实程度;3)检验基底是否存在下卧软层。

随着基建投资的加大,工程建设如雨后春笋般涌现。

对于浅基础工程,通常用平板载荷试验检测地基承载力,需要消耗较长的时间、较高的人力物力。

本文介绍的轻型动力触探实验能简便、快捷的检测浅地基承载力,而且费用便宜。

下面以工程实例论述轻型动力触探试验在基槽验收中检测地基承载力的应用。

2工程概况长沙市某楼盘,位于浏阳河畔,地势起伏相对较小,大部分是耕地和农田,耕地和农田的土质为耕植土和淤泥层(耕地0-30cm为耕植土,农田0-80cm为淤泥层,饱和、软塑-流塑,颜色为黑色-灰色),底层土质为粉质粘土,颜色为灰色、硬塑。

3轻型动力触探检测方法3.1设备轻型圆锥动力触探设备。

3.2试验要点(1)首先根据场地情况进行选点开挖,挖至勘察设计确定的持力层,然后对该持力层进行连续触探。

(2)将探头和探杆安装好,保持探杆垂直,然后连续向下贯击,穿心锤落距为50. 0±2.0cm,使其自由下落。

在基底轻型触探试验表内记录打入土层中30cm所需锤击数(N10),在地层较硬、锤击数较多时,采用分段记录,以每贯入10cm记录一次相应的锤击数,整理资料时按30cm所需的击数作为指标计算。

(3)遇密实坚硬土层,当贯入30cm所需锤击数超过50击时或贯入10cm所需锤击数超过30击时,即停止测试。

3.3检测结果工地现场基槽已开挖到持力层粉质粘土,通过现场随机选点触探,该楼盘第61栋和57栋的轻型圆锥动力触探结果如表1所示:由于第57栋基槽开挖以后遭雨水浸泡,地基承载力明显受到影响,特别是面层(0-30cm)偏低严重,必须挖掉被雨水浸泡部分以后该地层方可作为持力层。

圆锥动力触探试验检测报告

圆锥动力触探试验检测报告
试3#点在检测深度〜范围内地基土承载力特征值为
186kPa。
(以下空白)
备注
审核:校核:项目负责:
规划一路
轻型动力触探试验简报
参考依据:
《建筑地基检测技术规程》(DBJ/T)、《建筑地基处理技术规范》
(JGJ79-2012)及设计院提供的图纸中的有关条款
1、1-XH-1桩轻型动力触探结果
(1)N°-H曲线图
0.00
图表标题
0204060
0 20
0 40「二ຫໍສະໝຸດ 0 600.801 00
1 20
1.40
报告编号:BG02FADJ1400004J1福建省建筑工程质量检测中心有限公司
圆锥动力触探试验检测报告
委托 单位
名称
中铁二十五局集团有限公司
委托编号
HT02FA1400134
地址
/
检测日期
2014年10月24日
工程名称
武夷山东站片区--规划一路K0+140〜K0+240箱涵
工程地点
武夷新区
设计单位
厦门市市政工程设计院有限公司
试1#点在检测深度〜范围内地基土承载力特征值为
108kPa。
试1#点在检测深度〜范围内地基土承载力特征值为
193kPa。
试2#点在检测深度〜范围内地基土承载力特征值为
113kPa。
检测结论
试2#点在检测深度〜范围内地基土承载力特征值为
190kPa。
试3#点在检测深度〜范围内地基土承载力特征值为
102kPa。
监理单位
福州诺成工程项目管理有限公司
勘察单位
厦门地质工程勘察院
施工单位
中铁二十五局集团有限公司

圆锥动力触探试验 共42页

圆锥动力触探试验 共42页

技术特点
可以获得地基土的物理力学性质指标 判定地基土的均匀性 具有钻探和测试的双重功能
圆锥动力触探测试的优点:
(1)设备简单,坚固耐用; (2)操作及测试方法容易; (3)适用性广; (4)快速,经济,能连续测试土层; (5)有些动力触探,可同时取样,观察描述; (6)经验丰富,使用广泛。
第四章 圆锥动力触探试验
圆锥动力触探试验
第一节 概述 第二节 测试设备与测试原理 第三节 测试程序与要求 第四节 测试数据处理 第五节 测试精度影响因素 第六节 测试成果的应用
圆锥动力触探测试(DPT)
利用一定质量的落锤,以一定 高度的自由落距将标准规格的 圆锥形探头打入土层中,根据 探头贯入的难易程度(可用贯 入度、锤击数或探头单位面积 动贯入阻力来表示)判定土层 性质。简称动力触探或动探。
Em=Ek+Ec+Ef+Ep+Ee
Em----穿心锤下落能量; Ek----锤与触探器碰幢时损失的能量; Ec----触探器弹性变形所消耗的能量; Ef----贯入时用于克服杆侧壁摩阻力所耗能量; Ep----由于土的塑性变形而消耗的能量; Ee----由于土的弹性变形而消耗的能量
动贯入阻力Rd
考虑在动力触探测试中,只能量测到土的永久变形,故将 和弹性有关的变形略去,可推导得土的动贯入阻力Rd为:
Rd
M2gh (kPa) e(Mm)A
e——贯入度(mm),每击贯入的深度; M——重锤质量; m——触探器质量; A——圆锥探头底面积(m2)
圆锥动力触探试验
第一节 概述 第二节 测试设备与测试原理 第三节 测试程序与要求 第四节 测试数据处理 第五节 测试精度影响因素 第六节 测试成果的应用

轻型触探检测

轻型触探检测

1.地基承载力轻型触探检测试验方法轻型动力触探锤重10kg,计每贯入30cm锤击数.落距500mm,探头直径40mm,锥角60度.每打入30公分的锤击数N简易公式:地基承载力=8N-20N为锤击数2.轻型触探与重型触探的区别轻型动力触探锤重10kg,计每贯入30cm锤击数.落距500mm,探头直径40mm,锥角60度.重型动力触探锤重63.5kg,计每贯入10cm锤击数,落距760mm,探头直径74mm,锥角60度.至于什么多大承载力用轻型或者用重型,并无规定.一般密实度小的用轻型,密实度大的用轻型难以贯入,用重型,如果是圆砾多的话得用超重型.普通中砂、粗砂、砾砂建议采用重型.回归公式根据各地实际地质条件及成因不同,有不同的回归公式.辽宁沈阳地区的砂层,由多组统计资料得要计算公司为轻型:qpa=29.29n-132.9,重型qpa=160n31 前言由于轻型圆锥动力触探设备简单,使用方便,可用于以下几方面的工作:1提供浅基础地基承载力、变形模量;2检验地基土的夯实程度;3检验基底是否存在下卧软层.随着基建投资的加大,工程建设如雨后春笋般涌现.对于浅基础工程,通常用平板载荷试验检测地基承载力,需要消耗较长的时间、较高的人力物力.本文介绍的轻型动力触探实验能简便、快捷的检测浅地基承载力,而且费用便宜.下面以工程实例论述轻型动力触探试验在基槽验收中检测地基承载力的应用.2 工程概况长沙市某楼盘,位于浏阳河畔,地势起伏相对较小,大部分是耕地和农田,耕地和农田的土质为耕植土和淤泥层耕地0-30cm为耕植土,农田0-80cm为淤泥层,饱和、软塑-流塑,颜色为黑色-灰色,底层土质为粉质粘土,颜色为灰色、硬塑.3 轻型动力触探检测方法3.1 设备轻型圆锥动力触探设备.3.2 试验要点1首先根据场地情况进行选点开挖,挖至勘察设计确定的持力层,然后对该持力层进行连续触探.2将探头和探杆安装好,保持探杆垂直,然后连续向下贯击,穿心锤落距为50.0±2.0cm,使其自由下落.在基底轻型触探试验表内记录打入土层中30cm所需锤击数N10,在地层较硬、锤击数较多时,采用分段记录,以每贯入10cm记录一次相应的锤击数,整理资料时按30cm所需的击数作为指标.3遇密实坚硬土层,当贯入30cm所需锤击数超过50击时或贯入10cm所需锤击数超过30击时,即停止测试.3.3 检测结果工地现场基槽已开挖到持力层粉质粘土,通过现场随机选点触探,该楼盘第61栋和57栋的轻型圆锥动力触探结果如表1所示:由于第57栋基槽开挖以后遭雨水浸泡,地基承载力明显受到影响,特别是面层0-30cm偏低严重,必须挖掉被雨水浸泡部分以后该地层方可作为持力层.4 资料整理及成果应用4.1 资料整理1每完成一次轻型触探后,在现场及时核对所记录的锤击数及深度是否有错漏,并结合其它勘探资料,综合研究分析,去掉不合理的特异值.2轻型触探不考虑杆长修正,根据每贯入30cm所需的锤击数绘制N10-h曲线图.3进行土层力学分层,根据N10-h曲线,考虑触探的临界深度及界面效应,即“超前”和“滞后”影响,一般触探曲线由软层进到硬层时,则分层界线定在软层最后一个小值点以下2-3倍探头直径处,由硬层进入软层时,则分层界线定在软层第一个小值点以上2-3倍探头直径处.4删除个别异常值,临界深度影响值、超前和滞后影响范围值,按下式计算每层实测击数的算术平均值:N10=∑N10/n.式中:N10为平均击数;N10为第i个实测值;n为参加统计的总数.5按建筑地基基础设计规范,确定地基土承载力标准值时实测锤击数应按下式计算:NN10=N10-1.645σ式中:σ为统计量标准差.对于第61栋,N10平均值为55.8:NN10锤击数代表值为49.1.对于第57栋,考虑到粉质粘土面层已受雨水浸泡,建议施工单位将该层挖掉,故统计结果不包括0-30cm数据.该栋N10平均值为48.9;NN10锤击数代表值为23.5.4.2 应用轻型动力触探成果确定地基承载力建筑地基基础设计规范中用轻型动力触探击数确定粘性土承载力标准值fk如表2所示.根据上表采用内插法计算可知,第61栋的地基承载力约为390kPa;而第57栋的NN10锤击数代表值仅为23.5,比实测值中的最小值42小了近一倍,地基承载力按23.5推算显然不合理,按最小值推算约为325kPa.为了验证采用最小值的可靠性,在57栋选点进行平板载荷试验,根据平板载荷试验P-S曲线得到地基承载力极限值为达450kPa,说明根据最小值推算是合理的.除规范规定的内容外,各地在应用N10确定地基承载力所依据的公式有所不同,这是由于各地区地质条件的差异决定的.长沙地区一般粘性土和新近沉积粘性土N10地基承载力特征值的回归方程为:fNk=25+4.18NN10kPa.5 结语通过轻型动力触探实验在长沙某工程基槽验收中的应用,笔者有如下体会:5.1 通过轻型动力触探实验能简单方便的确定地基承载力.轻型动力触探实验既不象荷载试验需要消耗较大的人力物力,也不象室内土工试验需要较长的试验周期.5.2 轻型动力触探实验采用规范法确定地基土承载力时,N10宜选用实测值和代表值中较大的一个计算地基土承载力.5.3 现场施工应注意,当基槽开挖到位并经有关单位验收合格以后,应立即浇筑混凝土垫层,避免基槽积水,尤其是雨季施工,应充分做好排水措施,确保地基承载力的发挥.。

轻型动力触探试验报告(广东省标准,含参考数据)

轻型动力触探试验报告(广东省标准,含参考数据)

圆锥动力触探试验(轻型)检测报告工程名称:测试工程工程地点:/委托单位:建设单位检测日期:2023年3月3日报告编号:002检测机构二〇二三年十一月十一日测试工程圆锥动力触探试验(轻型)检测报告检测人员:上岗证号:检测人员:上岗证号:报告编写:上岗证号:审核:上岗证号:批准:声明:1.本报告涂改、换页无效。

2.报告无检测、编写、审核、批准人签字无效。

3.报告未加盖本公司“检验检测专用章”无效。

4.未经本公司批准,不得部分复制(完整复制除外)本报告;5.对本报告如有异议,应于收到报告后15天内向本公司书面提出复议,逾期不予受理。

检验检测机构:检测机构地址:/邮政编码:/电话:/1前言受建设单位的委托,检测机构于2023年3月3日对测试工程的天然地基进行了检测,本次检测采用圆锥动力触探试验(轻型),目的是推定地基的承载力。

本次试验的试验点位置、抽检数量由委托方会同各相关单位共同确定。

表1-1工程概况工程名称测试工程工程地址/建设单位(建设单位名称)勘察单位(勘察单位名称)设计单位(设计单位名称)承建单位(承建单位名称)施工单位(施工单位名称)监理单位(监理单位名称)监督单位(质监站名称)监督编号/工程编码/结构型式框架层数1建筑面积(㎡)200开工日期2023.2.1地基类型天然地基地基面积(㎡)200设计地基承载力特征值(kPa)100设计地基岩土性状粉质粘土设计标高(m)-0.50实际检测标高(m)-0.50检测孔数10检测方法圆锥动力触探(轻型)见证单位(建设单位或监理单位名称)见证人——检测日期2023.3.3备注——2试验设备、现场检测和检测依据2.1检测设备⑴触探头:圆锥头,锥角60±2°,锥底直径40±1mm。

⑵触探杆:直径25±1mm,长度1m,采用铝合金管材。

⑶穿心锤:落锤质量10.0±0.2kg,落距50±2cm。

⑷触探杆应顺直,每节触探杆相对弯曲宜小于0.5%,丝扣完好无裂纹。

圆锥动力触探试验(地基承载 力测试)

圆锥动力触探试验(地基承载    力测试)
圆锥动力触探试验
1. 适用范围 1.1圆锥动力触探用于推定天然地基的地基承载力,鉴别其岩土性 状;推定处理土地基的地基承载力,评价其地基处理效果;检验复合 地基增强体的桩体成桩质量;评价强夯置换墩着底情况;鉴别混泥土 灌注桩桩端持力层岩土性状 1.2圆锥动力触探试验的类型有:轻型、重型、超重型三种。应根据 地质条件合理选择圆锥动力触探试验类型。 1.3轻型动力触探试验可用于推定换填地基、黏性土、粉土、细沙及 其处理土地基的地基土承载力,鉴别地基土性状,评价处理地基的施 工效果。 2.设备 2.1.1圆锥动力触探试验的设备规格应符合表5.2.1的规定 表1.2.1圆锥动力触探试验设备规格
类型
轻型
重型
超重型
落 锤的质量(kg) 锤 落距(cm)
10.0±0.2 63.5±0.5
50±2
76±2
120±1 100±2
探 直径(mm) 头 锥角(º)
40±1 60±2
74±1 60±2
74±1 60±2
探杆直径(mm)25±1ຫໍສະໝຸດ 42~5050~60
2.2重型及超重型圆锥动力触探的落锤应采用自动脱钩装置 2.3触探杆应顺直,每节触探杆相对弯度不宜小于0.5%,丝扣完好 无裂纹。 3.现场检测 3.1圆锥动力触探试验应采用自由落锤。 3.2圆锥动力触探试验应连续锤击贯入,锤击速率宜为15~30 击/min。轻型动力触探的落距应为50cm,重型动力触探锤的落距应为 76cm,超重型动力触探锤的落距应为100cm。试验时,应避免锤击偏心 和侧向摇晃,圆锥动力触探空斜角不应大于2%。 3.3每贯入1m,应将探杆转动一圈半。 3.4应及时记录试验段深度和锤击数。轻型动力触探记录每贯入30cm
流塑
软塑

圆锥动力触探试验报告

圆锥动力触探试验报告

圆锥动力触探试验报告好吧,咱们今天聊聊这“圆锥动力触探试验”,虽然听起来有点高大上,实际上它也就是一项土壤测试工作,咱们通常拿它来看看土质怎么样,能不能放心建房子、修桥梁啥的。

这玩意儿不难,就是要用个特制的设备,插进土里,然后测试它的硬度、密实度。

其实也就像是在做一次“土壤体检”,不信?你就听我慢慢说。

得说说这设备,它看起来就像一个“大棒子”,上面有个圆锥头,像个小尖锥。

工作的时候,咱们把这个尖锥往土里一插,接着看它插进去的难易程度。

难度大了,说明土壤硬,插得深;如果顺利的话,说明土质松软,插得浅。

简单吧?别小看它,虽然就是一个测量,但它能帮咱们弄清楚土壤的承载力到底能不能支持建筑物的重量。

别看这些数据听起来枯燥无味,实际上它关乎到咱们生活中的安全,事关千家万户的幸福,真得重视。

再来说说整个试验过程。

通常来说,圆锥触探试验是在建筑工地或者是某个项目施工前的“土质考察”阶段进行的。

你可以把它想象成“土壤的健康体检”,咱们先是拿着设备对准地面,一下子就开始往下钻,那个过程有点像锄头挑土的动作。

设备每插下去一段,都会记录下对应的深度和阻力,回到实验室,相关的专家会根据这些数据分析土壤的密实程度、强度,甚至它在不同深度下的变化。

嗯,听起来是不是挺专业的?其实就是个不断测试的过程,没那么复杂。

而且啊,这个试验的好处是,它不仅仅能帮我们弄清楚表层土质的情况,还能深入到几米甚至十几米的土壤层。

你想啊,如果咱们只是对地面做个检查,根本看不出深层的土质状态。

正因如此,圆锥动力触探试验就成了个非常靠谱的工具。

说实话,很多时候,咱们拿这个试验结果去做基建设计,心里都踏实很多。

这就像去医院做检查,检查报告一出来,心里有数了,能放下心来继续干活。

至于数据解读这一块儿嘛,简直是“心有灵犀一点通”。

假如那圆锥头插得不太费劲,说明土壤可能就比较松,根本不够坚硬承重;反过来,若是插得又深又费劲,那就恭喜你,土壤硬得像个小石头一样。

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轻型动力测试试验
9.1试验目的
(1)进行地基土的力学分层。

(2)熟悉操作轻型动力测试的仪器设备。

(3)查明土洞、滑动面、软弱土层界面的位置;
(4)根据圆锥动力触探实验成果,并通过建立地区经验可以用于;
(5)评定地基土的均匀性与变形参数;
(6)评价天然地基的承载力;
(7)估算单桩承载力。

9.2试验的适用范围
利用一定的锤击能量,将一定规格的圆锥探头打入土中,根据打入土中的难易程度(贯入阻力或贯入一定深度的锤击数)来判别土的性质。

轻型触探属于动力触探的一种,根据锤击数可以进行地基土的力学分层、定性评价地基土的均匀性和物理性质、评定天然地基的承载力、估算单桩承载力。

9.3试验的仪器设备
导向杆、穿心锤、锤垫、探杆和圆锥探头。

9.4试验的基本原理
动力触探试验的理想自由落锤能量M E 可按下式计算:
22
1Mv E M = (9-1) 式中 M --落锤的质量(kg);
v --锤自由下落碰撞探杆前的速度(m/s)。

实际的锤击动能与理想的落锤能量不同,受落锤方式、导杆摩擦、锤击偏心、打头的材质、形状与大小、杆件传输能量的效应等因素的影响,要损失一部分能量,应按照下式进行修正:
M p E E 60.0≈ (9-2)
N
Ah R E d P = (9-3) 式中 P E --平均每击传递给圆锥探头的能量;
h --贯入度;
N --贯入度为h 的锤击数;
d R --探头单位面积的动贯入阻力(2/cm J );
A --探头的截面积(2cm )。

As
E h N A E R P P d =⨯=
式中 S --为平均每击的贯入度(N h s =)。

其余符号同上。

9.5试验的操作步骤
先确定试验的场地地点,然后将探头打入土中,保持探杆垂直,探杆的偏斜度不超过2%。

进行锤击贯入试验,将10kg 的锤提升到50cm 高度时,自由落下,锤击频率应控制在15-30击/min 。

贯入30cm 后记录该30cm 的锤击数;再继续向下贯入,记录下一深度的锤击数。

重复该试验步骤至预定试验深度。

如遇密实坚硬土层,当贯入30cm 所需击数超过100击或贯入15cm 超过50击时,可以停止作业。

9.6试验数据
(1)绘制N -h 曲线:
(2)划分土层界线
进行土层力学分层,根据N10-h曲线,考虑触探的临界深度及界面效应,即“超前”和“滞后”影响,一般触探曲线由软层进到硬层时,则分层界线定在软层最后一个小值点以下2-3倍探头直径处,由硬层进入软层时,则分层界线定在软层第一个小值点以上2-3倍探头直径处。

0~0.6m时,锤击数稳定,为素填土;0.6~2.4m时锤击数继续增加,稳定在32左右,为软塑状粉质黏土;2.4~3.6m,锤击数稳定在50左右,为硬塑状粉质黏土。

7.结论及建议
(1)由于本场地为这里为桂工4栋后面,进行过各种现场原位测试试验,在经多次扰动与实验填实后,与原状地基土有很大差别,故本场地的试验数据只可以用作试验教学所用。

(2)轻便触探一般用于地基土承载力的粗劣估算,如需得到更准确的地基承载力,还需与其他原位测试试验相结合。

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