岩土测试参数及建议值表(附表三)

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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。

岩土工程勘察 (参数取值、场地分类)统计表格

岩土工程勘察 (参数取值、场地分类)统计表格

/
220-320
850-1100 55-70/70-86 0.3-0.35
粘土(可 塑)
/
100-210
200-400/500700
22-40/40-55
0.25-0.3
粉质粘土
(可塑-硬
/
塑Q4)
110-240
8001200/1200-
1700
24-42/4262/62-82
0.3-0.4
碎石土(松 散)
505075456坚硬较硬岩中风化较软岩强风化较软岩中风化软岩强风化软岩中风化极软岩强风化极软岩中风化20003000900018000120140800100014002400160240100015001200200010012050080050080016002600145220800100030009000901003005002003001001453004008090120300参考资料1支挡结构设计手册第二版建筑桩基技术规范jgj942008公路桥涵地基与基础设计规范jtgd632007土的变形模量与压缩模量的关系地基基础设计规范岩土工程师实用手册高层建筑岩土工程勘察规程jgj72一2004p383942ce0表213支挡结构后侧填料参数参考值2p3739qpkqsik3p2224fa0qsik通过fa0修正后得承载力容许值fa4es5p38中风化岩石端阻力标准值far?frkr折减系数6p73es表14157p38qpkqsik表8
8-40
/
30-33
/
29-65 40-50
/
33-37
/
37-40
/
30-33
/
54-65 40-50
/
33-37

岩土力学参数大全

岩土力学参数大全

基坑各向平均厚度(m)重度内摩擦角凝聚力土体与锚固体极限摩阻力标准值东向南向西向北向γφ CBC DE CD EF FA AB填土8 5 9 4 5 10 19 10 13 18 粘土 5.5 7.5 2.5 8.5 6.5 2.5 18.5 12 15 30 圆砾0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 20 35 / 120 粉质粘土0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 19.5 19 25 60 强风化板岩 2.5 8.5 7.5 7 6.5 3.5 21.5 30 30 150 中风化板岩15 15 15 15 15 15 23.5 35 35 220常用岩土材料力学参数(E, ν) 与(K, G)的转换关系如下:)21(3ν-=EK)1(2ν+=EG (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7.37.3 固有的强度特性在FLAC 3D 中,描述材料破坏的基本准则是摩尔-库仑准则,这一准则把剪切破坏面看作直线破坏面:s 13N f φσσ=-+ (7.7)其中 )sin 1/()sin 1(N φφφ-+=1σ——最大主应力 (压缩应力为负); 3σ——最小主应力φ——摩擦角c ——粘聚力当0f s <时进入剪切屈服。

岩土物理力学指标建议值表

岩土物理力学指标建议值表
中风化
21~22
500~600
/
75~87/
280~300
6000~8000
流纹岩
强风化
21~23
400~600
/
75~87//
150~210
4000~5000
中风化
22~24
600~800
/
/
220~250
6000~8000
片岩
强风化
20~21
300~500
/
/
150~210
3500~4500
中风化
/
/
250~300
6000~8000
大理岩
强风化
22~24
500~700
/
/
180~220
4000~5000
中风化
23~25
600~900
/
/
250~300
6000~8000
泥灰岩
强风化
20~21
300~400
/
/
140~200
3500~4500
中风化
21~22
400~600
/
/
200~230
4500~6000
岩土物理力学指标建议值表
岩土名称
重力密度r
地基承载力特征值fak(kpa)
粘聚力C
(kpa)
内摩擦角(°)
极限侧阻力标准值qsik(kpa)
极限端阻力标准值qpk(kpa)
粘性土
硬塑
17~19
180~200
20~40
20~30
80~90
/
可塑
15~17
140~170
10~30

岩土设计参数建议值

岩土设计参数建议值

0.943 0.927
0.43 -0.11
3.97 49
15.0 21.0
190
180 250 340 500 340 500
砂质粘性土 硬塑 全风化 强风化 全风化 强风化 (土状) 强风化 (岩块状) 中风化 10.0
广州市市政工程设计研究院
第6页 共8页
岩土设计参数建议值
表 1-1/1 页
土层 编号
时代 成因
岩土名称
状态
天然 含水量 W
重度γ
天然 孔隙比 e0
液性指 数 IL
天然快剪 压缩模 量 Es
0.1-0.2 φq Cq 内摩擦角 粘聚力
天然单 轴极限 抗压强 度 frc
承载力特征值 fak(kPa)
预制桩 极限侧阻 力标准值 极限端阻力 标准值 qpk (9<h≤16) kPa
测试值
建议值
qsik
标贯 测试 土工 测试 70 80 80 kPa
% ①1 ①2 ①3 ②1 ②2 ③1 Q ③2 ④1 ④2 ⑤1 ⑤2(a) Pz1 ⑤2(b) ⑤3 混合岩 K2s1 粗砂岩、 砂砾岩
el
kN/m3 19.0 19.0 19.0
----
----
MPa
kPa

MPa
杂填土 Q4ml 素填土 耕植土 淤泥 Q4mc 淤泥质细砂
疏松 松散 可塑 流塑 松散 可塑 26.9 25.1 59.8
16.4 20.0 17.5 17.5
1.614
3.54
2.52
6.0 22.0
6.0 5.0 20.0 22.0 190 286 353 >500 345 >500
55

工程勘察中常用岩土工程参数及选用(超清晰表格)

工程勘察中常用岩土工程参数及选用(超清晰表格)

工程勘察中常用岩土工程参数及选用(超清晰表格)岩土参数的应用常规参数及应用剪切试验指标应用热物理指标地铁工程中用到的热物理指标主要有导热系数、导湿系数、比热容,测定热物理性能试验方法较多,各种不同的方法都有一定的适用范围。

常用的热物理指标的测定方法有面热源法、热线法和热平衡法。

三个热物理指标有下列相互关系:式中 &rho;密度(kg/m3);&alpha;导温系数(m2/h)&lambda;导热系数(W/m&middot;K)C 比热容(kJ/kg&middot;K)地铁工程中,热物理参数主要用于通风设计、冷冻法施工设计中。

基床系数基床系数是地铁地下工程设计的重要参数,其数值的准确性关系到工程的安全性和经济性;对于没有工程积累的地区需要进行现场试验和专题研究,当有成熟地区经验时,可通过原位测试、室内试验结合地区经验综合确定:基床系数是地基土在外力作用下产生单位变形时所需的应力,也称弹性抗力系数或地基反力系数,一般可表示为:K=P/S式中K基床系数(MPa/m);P地基土所受的应力(MPa);S地基的变形(m)。

基床系数与地基土的类别(砾状土、粘性土)、土的状况(密度、含水量)、物理力学特性、基础的形状及作用面积受力状况有关。

基床系数的确定方法如下:地基土的基床系数K可由原位荷载板试验(或K30试验)结果计算确定。

考虑到荷载板尺寸的影响,K值随着基础宽度B的增加而有所减小。

对于砾状土、砂土上的条形基础:对于粘性土上的条形基础:式中 K1是0.305m宽标准荷载板的标准基床系数或K30值。

地铁工程中基床系数主要用来进行地基梁计算、衬砌配筋计算、路基计算、支护结构计算等。

基坑深度范围内一般进行水平基床系数试验,基底以下土层一般考虑进行垂直基床系数试验。

桩的设计参数对于高架敷设方式的轨道工程,一般采用桩基础,部分地下车站设有中间柱时,一般会采用柱下桩基方案,当地下水埋深较浅时,考虑地下结构的抗浮问题,可能设置抗浮桩。

一般岩土参数汇总

一般岩土参数汇总
根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2002的规定:
混凝土的弹性模量(×10^4N/mm^2)为:
C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C50 C55 C60 C65 C70 C75 C80
2.20 2.55 2.80 3.00 3.15 3.25 3.35 3.45 3.55 3.60 3.65 3.70 3.75 3.80
3限摩阻力标准值kpa1填土层19010152522砂质粘性土软可塑18510152531b淤泥质流塑170682032粉细砂粉细砂夹淤泥180018304中砂层1850254051砂质粘性土残积可塑18520185052砂质粘性土残积硬塑1903022606全风化层1953524707强风化层20570271508中风化层250200302509混凝土c1523510混凝土c2024011混凝土c3025012抛石块石2210035013回填砂中细砂1900024014回填砂中粗砂1930027015回填粘性土填筑料18525240土层号土层名称密度knm3内聚力kpa摩擦角度土层与锚固体间的粘结强度kpa1杂填土18510121521粉质粘土19518162022中砂19022603粉质粘土19520172541全风化岩19030253042强风化岩19540308043中风化岩235803315044微风化泥质粉砂岩251503928徐筠2008提出以下问题
1杂填土18.5 10 12 15
2-1粉质粘土19.5 18 16 20
2-2中砂19 0 22 60
3粉质粘土19.5 20 17 25
4-1全风化岩19.0 30 25 30
4-2强风化岩19.5 40 30 80
4-3中风化岩23.5 80 33 150

岩石指标参考值

岩石指标参考值

用动弹性模量换算静弹性模量
K U 与j 的关系
常 见 岩 石 抗 拉 强 度
岩石承载力标准值fk (kPa )
d m
e jE E
岩体渗透性分级
岩石质量指标(RQD)
根据占孔取得的大于10CM的岩芯断块长度LP与岩芯进尺总长度LS之比
RQD(%)=LP/LS×100%
0—25 非常不好
25—50 不好
50—75 软好
75—90 好
90—100 非常好
岩体完整性系数Ku
为现场岩体弹性纵波速度与室内风干或烘干岩样(或现场岩块的弹性纵波)速度(m/s)的比值的平方
Ku=(Up/Up')2
完整性好 Ku>0.9
较好 Ku 0.75-0.9
中等 Ku 0.45-0.75
较坏 Ku 0.2-0.45
坏 Ku <0.2
岩体分类
为纵横波速比VP/VS VP/VS=1.732 完全弹性介质
VP/VS>2.5 破碎岩体
2.0<VP/VS<2.5 中等岩体
岩土热物理指标
各类岩石的动弹模(E
)和泊桑比(µ)
d
一些岩石的E 静、μ和K 0参考值
各类岩体的剪切强度参数表
岩体内摩擦角与岩块较接近,而内聚力则大大低于岩块。

说明结构面的存在主要是降低了岩体的连结能力,进而降低其内聚力。

围岩岩体按弹性波分类
围岩按岩体力学属性分类
围岩体按介质力学属性分类
围岩岩体结构力学指标
边坡分类表
各类滑坡分类法。

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14.5
4.2
500
17.0
400
14.0
34
41
38
(4-1)
含砾粘土
470
10.7
14.9
384
15.9
4.2土
500
17.0
410
14.5
40
1100
5<h<10m
45
45
1200
5<h<10m
7.1砂
290
17.0
(4-2)含碎石粉质粘土4009.9动探
425
——
5.0土
644
22.0
450
33
1200
h>15m
(6-1)
强风化硅质岩
查表600
查表E0=48
600
E0=48
110
50
3000
h>15m
(6-2)
中风化硅质岩
查表2000
2000
150
2200
(7-1)
强风化灰岩
查表500
查表
E0=46
500
E0=46
100
3000
(7-2)
中风化灰岩
查表1600
计算2118
1800
130
16.0
42
2000
10<h<15m
50
50
2300
10<h<15m
10.8
9.0砂
350
21.0
(4-3)
含砾砂粘土
350
9.1
13.4
340
14.4
2.7土
270
11.0
300
12.0
45
40
2000
10<h<15m
5.0砂
220
13.0
(5)
粘土
155
8.5
7.2
164
10.2
160
9.0
35
Ps
fak
Es1-2
fak
Es1-2
qsia
qpa
qsia
qpa
qsia
qpa
KPa
MPa

KPa
MPa

KPa
MPa
KPa
MPa
kPa
kPa
kPa
kPa
kPa
kPa
(1)
素填土
10
10
11
(2-1)
含淤泥质粉质粘土
88
3.2
1.9
56
4.0
0.6
70
3.5
65
3.5
10
10
13
(2-2)
粉质粘土
156
2000
注:h为桩入土深度(m)。(7-2)计算值是根据抗压试验乘0.1折减系数的取值。
制表:审核:
岩土测试参数及建议值表
工程名称:武汉理工大学科技园研发中心(二期)附表三
岩土分层
岩土工试验
原位测试
工程设计参数建议值
编号
名称
查表
试验
成果
标准贯入
静力触探
承载力
特征值
压缩模量
沉管灌注桩
旋挖灌注桩
管桩
αw
e、LL
侧阻
特征值
端阻
特征值
侧阻
特征值
端阻
特征值
侧阻
特征值
端阻
特征值
fak
Es1-2
fak
Es1-2
5.5
4.3
106
6.6
1.5
150
7.0
120
6.0
25
32
31
(3-1)
粘土
420
230
8.2
9.5
215
12.5
2.9
290
12.0
250
9.5
30
38
36
(3-2)
粉质粘土
450
13.1
15.3
405
16.3
6.5
660
23.0
430
15.2
35
42
40
(3-3)
粘土
550
11.3
13.6
350
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