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强夯地基检测报告

强夯地基检测报告

目录一、序言-------------------------------------------3页(一)、工程概况------------------------------------3页(二)、原场地工程地质和水文地质条件-----------------3页(三)、采用人工地基类型-----------------------------4页二、检测依据---------------------------------------4页三、设计要求、检测内容及检测工作量-----------------4页(一)、设计要求-------------------------------------4页(二)、检测内容-------------------------------------4页(三)、检测工作量-----------------------------------6页四、检测结果评价----------------------------------6页(一)、载荷试验-------------------------------------6页(二)、重型圆锥动力角探N63.5-------------------------7页五、检测结论--------------------------------------8页附件:1、检测点平面布置图--------------------------1张2、载荷试验P-s曲线图------------------------3张3、载荷试验s-lgt曲线图----------------------3张4、载荷试验数据汇总表------------------------3张5、重型圆锥动力触探试验击数统计表------------1张6、重型圆锥动力触探N63.5~Z关系图-------------6张批准:审核:工程负责:一、序言(一)、工程概况(二)、原场地工程地质及水文地质条件根据2006年4月《岩土工程勘察报告(详勘)》,拟建场地原地貌属于剥蚀低丘陵地貌单元,现被人为改造。

强夯施工地基处理动力触探试验资料表

强夯施工地基处理动力触探试验资料表

强夯施工地基处理动力触探试验资料表1. 试验目的本次试验旨在对强夯施工地基进行动力触探试验,获取相关资料,以评估地基的承载力和稳定性,为后续施工提供可靠的参考依据。

2. 试验设备和工具•动力触探设备:包括动力锤、钻杆、驱动装置等。

•记录仪器:包括振动仪、荷载测试仪等。

•其他辅助设备:如标尺、绳索等。

3. 试验过程步骤一:准备工作1.将动力触探设备按要求进行安装和调整。

2.对试验区域进行清理,确保地表平整无障碍物。

步骤二:实施试验1.根据设计要求确定触探点位,并在该位置打下标记。

2.使用钻杆将触探头插入土壤中,并通过驱动装置提供锤击力度。

3.记录仪器即时记录钻杆受到的振动情况,并根据振动频率和振幅分析土层情况。

4.触探头钻进土壤一定深度后,停止锤击,使用荷载测试仪测量土壤的承载力。

步骤三:数据记录与分析1.将触探点位坐标、振动频率、振幅和承载力等数据记录下来。

2.对数据进行统计和分析,绘制曲线图、表格等形式,以便直观地展示试验结果。

3.根据试验结果,评估地基的承载力和稳定性,并提出相应建议。

4. 试验结果根据动力触探试验资料表所记录的数据,我们得到了以下结果:触探点位振动频率(Hz)振幅(mm)承载力(kN/m²)A 10 20 100B 12 18 120C 8 25 95通过对试验数据的分析,我们可以得出以下结论: 1. 触探点位A、B和C所处的土层具有较好的承载能力,适合用于强夯施工。

2. 振动频率和振幅越大,说明土层的密实程度越高,承载能力也相应增强。

3. 承载力的大小直接影响地基的稳定性,需要结合设计要求进行合理选择。

5. 结论与建议根据试验结果,我们得出以下结论和建议: 1. 地基承载力较高,适合进行强夯施工。

2. 在施工过程中,需要控制锤击频率和振动幅度,以确保地基的稳定性。

3. 建议在施工前进行更详细的地质勘察,以获得更准确的地基信息。

6. 风险与安全措施在进行强夯施工地基处理动力触探试验时,需要注意以下风险和采取相应安全措施:1. 钻杆和触探头可能会产生旋转或移位,操作人员需戴好防护手套和眼镜。

地基夯实质量检验

地基夯实质量检验

地基夯实质量检验
1、强夯质量检验时间:
1、碎石土和砂土地基,施工后1~2周;
2、对粉土和粘性土地基,施工完后2~4周;
3、强夯置换地基,施工完后4周;
二、质量检验方法可采用
1、室内试验;
2、十字板试验;
3、动力触探试验,包括标准贯入试验;
4、静力触探试验;
5)、旁压仪试验;
6、载荷试验;
7、波速试验。

三、检测点布置
强夯法检测点位置可分别布置在夯坑内、夯坑外和夯击区边缘。

其数量应根据场地复杂程度和建筑物的重要性确定。

对简单场地上的一般建筑物,每个建筑物地基的检验点不应少于3处;对复杂场地或重要建筑物地基应增加检验点数。

强夯置换地基载荷试验检验和置换墩着底情况检验数量均不应少于墩点数的1%,且不应少于3点。

强夯处理后的地基竣工验收时,承载力检验应采用原位测试和室内土工试验。

强夯置换后的地基竣工验收时,承载力检验除应采用单墩载荷试验检验外,尚应采用动力触探等有效手段查明置换墩着底情况及承载力与密度随深度的变化,对饱和粉土地基允许采用单墩复合地基载荷试验代替单墩载荷试验。

强夯夯击能与地基承载力关系的研究

强夯夯击能与地基承载力关系的研究

起伏较大 , 场区 内总体地 势北高 南低 。场 地地层 分布
为: 人工填积 ( Q ) 层、 第 四系全新 统 冲洪 积 ( Q “ ) 层、 第 四系残坡 积 ( Q 删 ) 层 和侏 罗 系 中统沙 溪庙 组
( J : s ) 岩层 。试验 区具体 的土质情况如表 1 所示 。
强夯法 , 即强 力 夯实 法 , 又称 为 动力 压 密 法 ( D y — n a m i c C o m p a c t i o n M e t h o d) , 它 是 由 法 国 工 程 师 L M e n a r d 于 6 0年代末首次提出的。强夯法是指反复 将质量为 1 0 - 4 0 t 的重锤提到一定 的高度( 一般是 1 O ~
彪 , 徐 光耀
4 3 0 0 7 1; 2 . 武汉市勘察设计 有限公 司。 武汉 4 3 0 0 2 2 )
【 摘 要】 以某 天然气净化 厂强夯 地基处理 检测 工程 为例 , 通过平板载荷试验 , 研究 了强夯处理后 山区碎石
填土的承载力 和夯 击能之间的关 系 , 采用 曲线拟合 的方式 , 对夯 击后地基 的承载 力作经 验统计 回归分析 , 确定 最 佳夯击能 ; 通过对不 同夯击方式和不 同土质夯击效果 的对 比分析 , 表 明重锤 低落距 的加 固效果要 明显 的好 于轻锤
注: 试 验区 1 、 2 、 3 的土 质情况见表 1 ; 表中s 为沉降 , m; B为荷 载板尺 寸, 圆形承压板时为直径 , 方形承压板 时为边 长, m。
同。具体 的试夯参数见表 2 。
l 1 6






2 0 1 6年第 3期 ( 总第 2 1 3期 )

强夯地基6区(JLYX)

强夯地基6区(JLYX)
强夯地基检验批质量检验记录表
编号: 单位工程 场区道路堆场工程
分部工程
场区地基处理
分项工程
强夯地基
检验部位
强夯地基六区(JLYX)
施工单位
福建路港(集团) 有限公司
项目负责人
洪玉生
质量检验标准名称及编号
水运工程质量检验标准(JTS ຫໍສະໝຸດ 57-2008) 监理单位 检验记录
质量标准规定 主 要 1 检 验 项 2 目 夯锤的重量、尺寸、落距和 夯点的布置 强夯处理后地基的强度或地 基承载力 夯击的范围、夯击顺序、夯 击遍数及两遍之间的间隔时 间 项目
点,合格
259
点,合格率
94 %
主控项目全部合格,一般项目满足规范规定要求 施工单位 检验结果 分项工程技术负责人: 年 月 日 质量检查员: 年 月 日
监理单位 检验结论
监理工程师:



施工单位检验记录
设计要求
符合设计要求
设计要求
符合设计要求
1
设计要求
符合设计要求 实测偏差值(mm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
一 序 般 号 检 验 1 项 目 2
允许偏差 (mm) 150 +20 -50
抽查实测值 (mm)
夯击点中心位置
详见附表
夯后场地整平标高 允许偏差项目共检测 275

强夯地基试验检测方案

强夯地基试验检测方案

强夯地基试验检测方案强夯地基试验是一种常用于建筑工程中的地基处理方法,通过利用夯击能量促进土体颗粒的重排,提高土壤密实度,增加地基承载力和稳定性。

为了确保强夯地基处理效果符合设计要求,需要进行相应的试验检测。

下面是一份针对强夯地基试验的检测方案。

1. 试验目的强夯地基试验的主要目的是评估地基的夯击效果,并确定地基的承载力和稳定性是否符合设计要求。

通过试验结果的分析和评估,可以对后续的工程施工和地基处理方案进行调整和优化。

2. 试验前准备工作2.1试验设备和工具的准备:包括强夯设备、振击器、监测仪器等。

2.2试验区域的准备:清理试验区域,移除杂物和表层土,确保试验区域平整,并进行充分的固结处理。

2.3试验方案和要求的准备:根据具体工程要求制定试验方案和试验要求。

3. 试验方法和步骤3.1安装监测仪器:在试验区域设置监测点,安装应变计、位移传感器等监测仪器,用于监测土体变形和变化情况。

3.2进行夯击试验:使用强夯设备对试验区域进行夯击处理,根据设计要求进行夯击次数和夯击能量的控制。

3.3实时监测数据采集:在夯击过程中,监测仪器实时采集并记录土体的应变和位移数据。

3.4对试验结果进行分析和评估:根据采集到的监测数据,分析和评估试验区域的夯击效果和地基的承载力。

4. 试验数据处理和报告编写4.1试验数据的处理:对采集到的监测数据进行整理和统计,计算出不同监测仪器之间的位移差、土体的应变变化等指标。

4.2试验结果的评估:根据试验数据的分析结果,评估地基的承载力和稳定性,并判断强夯地基处理效果是否符合设计要求。

4.3编写试验报告:根据试验结果和评估,撰写试验报告,包括试验目的、试验过程、数据分析结果和评估结论等,以便后续工程施工参考。

以上是一份针对强夯地基试验的检测方案,通过对试验前准备工作、试验方法和步骤的详细介绍,以及试验数据处理和报告编写的说明,可以确保对强夯地基试验进行全面、准确的检测。

这样可以确保地基处理效果符合设计要求,并为后续工程施工提供有力的支持。

地基承载力试验报告

地基承载力试验报告

地基承载力试验报告1. 引言地基承载力试验是对土壤和地基的稳定性和承载力进行评估的一种重要方法。

本文将详细介绍地基承载力试验的步骤和相关数据分析。

2. 试验步骤2.1 试验前准备在进行地基承载力试验前,需要进行以下准备工作: - 确定试验地点和目标地基 - 确定试验的荷载形式和大小 - 检查试验设备的正常运行状态2.2 试验设备设置在试验地点,按照设计要求设置试验设备,包括: - 安装试验桩或者加载板 - 连接测量设备,如应变计、位移计等2.3 荷载施加根据试验要求和设计要求,施加预定大小的荷载,可以采用静载法、动载法或者其他方法。

2.4 数据记录在进行荷载施加过程中,需要记录以下数据: - 荷载大小和施加速度 - 土壤位移数据 - 土壤应变数据3. 数据分析3.1 载荷-位移曲线根据记录的位移数据,绘制载荷-位移曲线。

该曲线反映了土壤在不同荷载下的变形情况,可以用于评估地基的承载能力。

3.2 载荷-应变曲线根据记录的应变数据,绘制载荷-应变曲线。

该曲线可以反映土壤的应力变化情况,进一步评估地基的承载能力。

3.3 土壤特性参数计算根据试验数据和相关理论,可以计算出土壤的一些特性参数,如抗剪强度、压缩模量等。

这些参数可以用于地基设计和分析。

4. 结论通过地基承载力试验的步骤和数据分析,我们得出以下结论: - 地基在给定荷载下的位移和应变符合设计要求 - 土壤的承载能力满足设计要求 - 土壤的特性参数为XX5. 建议基于试验结果和结论,提出以下建议:- 在地基设计中,考虑土壤的特性参数,确保地基的稳定性和承载能力 - 进一步研究土壤的特性和行为,为地基工程提供更精确的参数和模型6. 参考文献列出本报告中所引用的相关文献和资料。

以上是对地基承载力试验报告的详细介绍,包括试验步骤、数据分析和结论建议。

地基承载力试验对于地基工程的设计和施工具有重要意义,在实际工程中应严格按照规范要求进行试验,并结合数据分析来评估地基的承载能力。

桥梁工程地基与基础的试验检测—地基承载力检测

桥梁工程地基与基础的试验检测—地基承载力检测
压板传递给地基土,其刚度和尺寸应与建筑物基础接近。 承压板的刚度要求容易达到,可采用加肋的厚钢板、
铸铁板、混凝土板或钢筋混凝土板,常用的是加肋钢板。 无论选用什么样材质的承压板,都要求承压板具有足够 的刚度、板底平整光滑、板的尺寸中心和传力重心一致、 搬运和安装方便,在使用过程中不易变形。
承压板的形状有圆形和方形的两种,也有根据试验 的具体要求采用矩形承压板。
《建筑地基基础设计规范》中称为地基承载力的特征值,《公路桥涵地基 与基础设计规范》中称为地基的容许承载力。
确定地基承载力的方法
1.现场原位测试法: •堆载进行荷载试验; •标准贯入实验; •动力及静力触探等;
2.按理论公式计算: 用公式计算持力层地基承载力 是否满足,再结合建筑物对沉 降的要求确定地基允许承载力
(1)对于软土、新近沉积土和人工填土,或用载荷试验 确定黄土湿陷性时,承压板尺寸不应小于0.50 ㎡ ;
(2)对于一般粘性土地基,常用0.25-0.5 ㎡的承压板; (3)对于碎石类土,承压板直径(或宽度)应为最大碎 石直径的10~20倍; (4)对于岩石类土或均质密实土,如老粘土或密实砂土 ,以0.10 ㎡为宜.
加载方式一般采用分级维持荷载沉降相对稳定法(通常 称为慢速法);有地区经验时,也可采用分级加荷沉降非稳 定法(通常称为快速法)或等沉降速率法。
加荷等级宜取10~12级,并不应小于8级。最大加载量 不应小于地基土承载力设计值的2倍,荷载的量测精度应控制 在最大加载量的±1%以内。
第一级荷载(包括设备自重)宜接近挖除土柱的自重, 其相应沉降不计。对软土地基每级荷载增量10-25kPa;对一 般粘性土和中密砂土地基25-50kPa;对坚硬粘性土、密实砂 土和碎石土50-100kPa。
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强夯地基承载力检测
现阶段,建筑企业如何强夯地基承载力检测?基本情况怎么样?以下是中国下面梳理强夯地基承载力检测专业建筑术语相关内容,基本情况如下:
小编通过建筑行业百科网站下面建筑知识专栏进行查询,梳理强夯地基承载力检测基本资料情况,基本内容如下:
1、现场浅层平板载荷试验
试验时挖一个深0.30米左右的试坑,尽量将试坑底找平,并铺上20mm左右的中粗砂。

试验时放置一面积为0.50m2的圆形刚性承压板于其上,承压板中心与试验中心重合,将油压千斤顶放置于承压板中部。

试验时在承压板上的两个对称位置安放行程为0-50mm的百分表,固定和支承百分表的磁性表座吸附于长4m的基准梁上,基准梁的两端要安装稳定,确保不受外界影响而发生位移,然后通过调节磁性表座使百分表指针调至50mm位置,若试件因为受压而沉降百分表指针将移动指示沉降值。

2、室内土工试验
土工试验是对岩土试样进行测试,并获得岩土的物理性指标、力学性指标、渗透性指标以及动力性指标等的实验工作,从而为工程设计和施工提供参数,是正确评价工程地质条件不可缺少的依据。

所有的工程建设项目,包括高层建筑、高速公路、机场、铁路、隧道等的建设,都与它们赖以存在的岩土体有着密切的关系,在很大程度上取决于岩土体能否提供足够的承载力,取决于工程结构不至于遭受超过
允许的地基沉降和差异变形等,而地基承载力和地基变形计算中的参数又主要是由土工试验来确定的,因此,土工试验对于各类工程项目检测是不可缺少的。

3、原位动力触探试验
原位测试是指在保持岩土体天然结构、天然含水率以及天然应力状态的条件下,测试岩土体在原有位置上的工程性质的测试手段。

原位测试不仅是岩土工程勘察的重要组成部分,而且还是岩土工程施工质量检验的主要手段。

采用原位测试方法对岩土体的工程性质进行测定,可不经钻孔取样,直接在原位测定岩土体的工程性质,从而可避免取土扰动和取土卸荷回弹等对试验结果的影响。

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