地基土平板载荷试验方法
浅层平板载荷试验检测地基承载力作业指导书

浅层平板载荷试验检测地基承载⼒作业指导书浅层平板载荷检测作业指导书1 ⽬的和适⽤范围及标准地基⼟浅层平板载荷试验适⽤于确定浅部地基⼟层的承压板下应⼒主要影响范围内的承载⼒和变形系数。
试验依据《建筑地基基础设计规范GB50007-2011》2 试验原理载荷试验(Plate Load Test,简称PLT)是在现场⽤⼀个刚性承压板逐级加荷,测定天然地基、单桩或复合地基的沉降随荷载的变化,借以确定它们承载能⼒的现场试验。
在拟建建筑场地上将⼀定尺⼨和⼏何形状(⽅形或圆形)的刚性板安放在被测的地基持⼒层上,逐级增加荷载,由固定在基准梁上的变形测量装置测得相应的稳定沉降,直⾄达到地基破坏标准,由此可得到荷载沉降曲线,即p-s曲线。
通过对p-s曲线进⾏计算分析,可以得到地基⼟的承载⼒f ak。
3 仪器设备试验设备包括承压板、加荷装置和沉降观测装置。
1、加荷系统:承压板加荷装置:液压千⽄顶,应⼒环2、反⼒系统:地锚、⼯字钢反⼒架⼀般反⼒可以由重物、地锚单独或地锚与重物联合提供3、量测系统:⽀撑柱、基准梁、位移测量原件等4 试验技术要求与操作步骤1、试验技术要求1)承压板尺⼨⼀般为0.25-0.5m2,当在软⼟和粒径较⼤的填⼟上进⾏试验时,承压板⾯积不应⼩于0.5m2。
2)试坑宽度或直径不应⼩于承压板宽度或直径的3倍。
试坑底部的岩⼟应避免扰动,保持其原状结构和天然湿度,在承压板下铺设不超过20mm的砂垫层找平,并尽快安装设备。
3)加荷等级⼀般不⼩于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%内。
4)每级荷载施加后,间隔10min、10min、10min、15min、15min测读⼀次沉降,以后间隔30min测读⼀次沉降,当连续2h、且每⼩时沉降量不⼤于0.1mm时,可认为沉降已相对稳定,可施加下⼀级荷载。
5)试验终⽌条件:a)承压板周边的⼟体出现明显的侧向挤出;b)本级荷载的沉降量急剧增⼤,荷载~沉降(p-s)曲线出现陡降段;c)在某级荷载下24h内沉降速率不能达到稳定标准;d)总沉降量与承压板直径(或宽度)之⽐⼤于或等于0.06。
地基承载力平板荷载试验

地基承载力平板荷载试验地基承载力是指土壤能够承受的荷载大小,对于土地利用和建筑物的设计非常重要。
为了确定地基承载力,往往需要进行平板荷载试验来获取准确的数据。
下面是关于平板荷载试验的一些相关参考内容。
1.平板荷载试验的目的和意义:- 确定土壤的承载能力和变形特性,为土地利用和建筑物设计提供依据。
- 检验地基的稳定性和安全性,防止建筑物倒塌或沉降。
- 评估地基加固措施的效果,如增加基础的厚度或施加地基加固。
2.平板荷载试验的基本原理:- 将一个载荷施加在土壤表面上,通过测量载荷和土体变形,得到土壤的承载能力和变形特性。
- 载荷可以是集中载荷、均布载荷或渗透荷载,具体选择取决于地基的实际情况和试验目的。
3.平板荷载试验的试验装置和步骤:- 试验装置包括基础板、载荷施加装置、测量装置等。
- 试验步骤主要包括准备工作、先行试验、主试验和结果分析。
- 具体操作包括基础板的安装、标定载荷和测量装置、施加载荷和测量变形、记录数据等。
4.平板荷载试验的数据分析:- 通过载荷与变形的关系曲线,可以确定土壤的强度参数,如摩擦角、内摩擦角和压缩模量等。
- 可以计算地基的承载能力,如极限承载力和允许承载力,以及地基的变形特性,如沉降和变形模量。
- 还可以分析地基的稳定性和安全系数,为地基设计和改进提供依据。
5.平板荷载试验的影响因素:- 土壤的类型和性质,包括粘性土、砂土和淤泥等。
- 载荷的大小和施加方式,如静载荷、动载荷和周期性荷载等。
- 天气和地质条件,如温度、湿度和地下水位等。
综上所述,平板荷载试验是确定地基承载力的重要方法之一。
通过试验可以获取准确的数据,为土地利用和建筑物设计提供科学依据。
在进行试验时,需要注意试验装置和步骤,并进行数据分析和结果评估。
此外,还要考虑影响试验结果的因素,以提高试验的可靠性和准确性。
平板载荷试验

欢迎共阅
平板载荷试验
1.1.1平板载荷试验适用条件
平板载荷试验可分为浅层平板载荷试验、深层平板载荷试验和岩基载荷试验。
(1)浅层平板载荷试验适用于浅部地基土承压板下应力主要影响范围内承载力的确定。
这里所说板下应力主要影响范围与承压板直径或宽度有关,一般可认为其影响深度在3m内,且在地下水位上。
(1)承压板
1)承压板状为圆形或方形(圆形板应力条件较方形板简单)。
2)承压板应具有足够刚度,底面平整,在长期使用中不变形。
3)钢质承压板厚度不小于25mm或采用加肋措施
(2)反力装置
(3)加载与量测设备
1)加载设备宜采用油压千斤顶。
2)荷载测量用放在千斤顶上的荷重传感器直接量测,或采用联于千斤顶的压力表或压力传感器测定油压,按率定曲线换算荷载。
传感器测量误差不应大于1%,压力表精度应优于或等于0.4级,试验压力表,油泵,油管等最大加载压力。
平板载荷试验测定地基承载力方法

平板载荷试验测定地基承载力方法作者:李唐来源:《中国高新技术企业》2017年第03期摘要:平板载荷试验是一种使用较早、应用广泛的原位测试,主要用来测定承压板下一定范围内岩土体的承载力及变形特性,并用以确定地基承载力特征值、计算土的变形模量、估算土的不排水抗剪强度及极限填土高度等。
文章对平板载荷试验的相关技术要求、试验方法、结果处理等方面进行了分析。
关键词:平板载荷试验;原位测试;承载力;变形特性;技术要求文献标识码:A中图分类号:TU413 文章编号:1009-2374(2017)03-0122-03 DOI:10.13535/ki.11-4406/n.2017.03.054平板载荷试验是一种使用较早、应用广泛的原位测试,主要用来测定承压板下一定范围内岩土体的承载力及变形特性。
常规的平板载荷试验适用于地表浅层地基和地下水位以上的地层,多用于各类填土和含碎石土类。
试验通过模拟建筑物荷载通过基础作用于地基的形式,在一定尺寸的刚性承压板上,分级施加竖向静荷载,并观测承压板的沉降量。
试验能直观地反映出各级荷载作用下,天然地基土随压力变化而沉降变形的情况,并用以确定地基承载力特征值、计算土的变形模量、估算土的不排水抗剪强度及极限填土高度等。
下面就平板载荷试验的相关技术要求、试验方法、结果处理等方面进行分析总结。
1 技术要求1.1 试点要求载荷试验点选择要具有代表性,单位工程试验点数不少于3点,当场地内岩土体变化复杂时,可增加试验点。
试验通常在试坑中进行,试压面应位于基础底面标高处,试坑直径或宽度不小于承压板直径(d)或宽度(b)的3倍。
试压面应尽量避免扰动,并保持其原状结构和天然湿度,可在坑底预留20~30cm厚的原状土层,试验前再挖去。
1.2 试验设备1.2.1 承压板。
承压板要有足够的刚度,在试验中变形要小。
板一般为特制加筋厚钢板,宜采用圆形,以符合轴对称的弹性理论。
板的尺寸应根据岩土体性状合理选择,一般不小于0.25m2;对于不均匀土层和软土不小于0.5m2;对于含碎石土,承压板宽度或直径应为最大碎石直径的10~20倍。
平板荷载实验

一、概述载荷试验是一种地基土的原位测试方法,可用于测定承压板下应力主要影响范围内岩土的承载力和变形特性。
载荷试验可分为浅层平板载荷试验、深层平板载荷试验和螺旋板载荷试验三种。
浅层平板载荷试验适用于浅层地基土;深层平板载荷试验适用于埋深大于3m和地下水位以上的地基土;螺旋板载荷试验适用于深层地基土或地下水位以下的地基土。
《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)第10.2.2条规定,载荷试验应布置在有代表性的地点,每个场地不宜小于3个点,当场地内岩土体不均匀时,应适当增加试验点。
浅层平板载荷试验应布置在基础底面标高处。
载荷试验是岩土工程勘察的一个重要勘察手段。
本章就载荷试验的方法、要求、资料整理及成果应用作一介绍。
二、平板载荷试验平板载荷试验(PLT)是在一定面积的刚性承压板上加荷,通过承压板向地基土逐级加荷,测定地基土的压力与变形特性的原位测试方法。
它反映承压板下1.5~2.0倍承压板直径或宽度范围内,地基土强度、变形的综合性状。
平板载荷试验可用于以下目的:1)确定地基土承载力的特征值,为评定地基土的承载力提供依据。
2)确定地基土的变形模量(排水或不排水)。
3)估算地基土的不排水抗剪强度。
4)确定地基土基床反力系数。
5)估算地基土的固结系数。
平板载荷试验分为浅层载荷试验和深层载荷试验,适用于各种地基土,特别适用于各种填土及含碎石的土。
平板载荷试验反映承压板下不超过2倍承压板宽度(或直径)范围内地基土的特性,如在这影响范围内地基土为非均质土时,试验结果为一综合性状,给试验数据的分析造成一定的困难。
(一)平板载荷试验的基本理论及常规技术要求1.平板载荷试验基本理论典型的平板载荷试验p~s曲线(p为施加于承压板上的压力) ;s 为在相应压力下的沉降)可分为3个阶段(见图7-1)1.直线变形阶段:当压力小于临塑荷载py(比例极限压力),p~s成直线关系。
Ⅱ剪切阶段:当压力大于py 、小于极限压力pu,,p~s关系曲线由直线变为曲线。
地基土浅层平板载荷试验方案

地基土浅层平板载荷试验方案住宅小区地基土浅层平板载荷试验方案编写:校核:审定:XXXX公司资质证书编号:XX号二0 年月日一、工程概况公司拟在其位于路与路交界处的规划用地内兴建住宅小区项目。
根据拟建场地的岩土工程勘察报告资料,工程场地内地层从上至下分别为耕土①、含粘性土中砂②、含粘性土砾砂③、含砾粗砂④、粉质粘土④1、粘土⑤、粗砂⑥、粘土⑦、粗(砾)砂⑧、粘土⑨和砾砂⑩。
根据项目的规划情况,地下室底板基底标高约为3.7m(高程)。
住宅楼场地在该深度水平线上分布的土层为含砾粗砂④和粉质粘土④1,根据勘察报告提供的资料:含砾粗砂④层的天然地基承载力特征值为220kPa;粉质粘土④1层的天然地基承载力特征值为180kPa,该粉质粘土④1层于住宅楼场地中以透镜体形式分布。
受业主委托,通过对住宅楼场地内的地层进行地基土浅层平板载荷试验,以了解地基土实际的天然地基承载力特征值和极限承载力情况,为设计优化提供实际的土层力学参数和依据。
本次地基土浅层平板载荷试验结合设计要求进行,设计要求地基土实际的天然地基承载力特征值≥280kPa,预估地基土的极限承载力约为660kPa。
二、试验依据和投检测数量检测依据:1.《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202 -2002)3.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)4.《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版)5. 设计院提供的本工程设计图。
检测数量:根据甲方要求及《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)附录C 浅层平板载荷试验要点C.0.7“同一土层参加统计的试验点不应少于三点”,因此,本次地基土浅层平板载荷试验共进行3个试验点。
结合粉质粘土④1层在场地中的分布情况,建议其中1个试验点在勘察报告的钻孔zk23所在地段选取。
三、检测设备试验专用千斤顶、大量程百分表、精密压力表一台套,整套仪器设备经过计量部门校准并在有效使用期内。
地基土平板载荷试验方案

地基土平板载荷试验方案地基土平板载荷试验是评估地基土承载力和地基土的变形性能的常用试验方法之一、它通过施加不同荷载于地基土平板上,观察平板在测试过程中的变形情况,从而得出地基土的承载力和变形性能指标。
下面是关于地基土平板载荷试验的方案,包括试验目的、试验设备和试验步骤等内容。
一、试验目的通过地基土平板载荷试验,目的是评估地基土的承载力和变形性能,为工程设计提供地基土的力学参数,并确定合适的地基处理措施。
二、试验设备1. 地基土平板:尺寸为1m x 1m,厚度为10cm的钢板平板;2.荷载设备:可施加不同等级荷载的液压机;3.变形测量设备:包括静测量和动测量;4.试验仪器:包括裂缝仪、浸水仪、压缩剪切装置等。
三、试验步骤1.土样采集:根据实际构造的复杂程度和工程要求,选择合适的地点进行土样采集,保证采样的土样与工程实际土体的代表性。
2.土样处理:对采集的土样进行处理,包括去杂质、破碎、筛选等步骤,确保土样质量良好。
3.试件制备:将处理后的土样制备成符合试验要求的试件,放置于试验室内保持一定湿度。
4.建立试验系统:将地基土平板放置于试验系统内,并连接好荷载设备和变形测量设备。
5.施加荷载:按照试验方案中规定的荷载顺序和荷载大小,逐步施加荷载,观察平板的变形情况。
6.变形测量:在荷载施加的过程中,使用静测量和动测量设备对平板的变形进行测量,记录变形数据。
7.停止荷载:当平板的变形达到要求的范围或负荷达到预定值时,停止施加荷载。
8.结束试验:移除平板和试验系统设备,对数据进行整理和分析,得出地基土的承载力和变形性能指标,发表试验报告。
四、安全措施1.在试验过程中,对液压机和其他设备要进行安全检查,确保运行正常。
2.试验现场要保持整洁,防止发生意外事故。
3.试验操作人员要穿戴好个人防护装备,避免受伤。
4.如遇到发生非正常情况,要及时停止试验并采取相应的应急措施。
总结:地基土平板载荷试验是一种常用的评估地基土承载力和变形性能的试验方法。
《平板载荷试验》课件

机场跑道质量检测
平板载荷试验可以检测机场跑道的承载能力,确保飞机起降 安全。
水利工程坝体稳定性检测
在水利工程中,平板载荷试验可以检测坝体的承载能力,评 估其稳定性,预防因坝体失稳造成的安全事故。
06
平板载荷试验的注意事项与建议
安全注意事项
现场安全
设备安全
确保试验现场没有无关人员,设置安全警 示标志,并配备安全员进行现场监控。
将多个测试点的数据整合在一起,形 成完整的试验数据集。
数据转换
将采集到的数据转换为统一的格式, 便于后续分析和处理。
结果分析
统计分析
对试验数据集进行统计分析,计 算数据的均值、方差等统计指标
。
结果解读
根据试验数据和相关标准,解读 平板载荷试验的结果,评估地基
承载力和稳定性。
报告编写
编写详细的试验报告,将分析结 果以图表、文字等形式呈现出来
良好。
加载过程
按照规定的加载程序, 逐级施加静载荷,并记 录土体的变形和破坏情
况。
结果分析
根据试验数据,分析土 壤或地基的承载力、变 形特性等,并给出结论
和建议。
02
试验设备与材料
平板载荷试验机
平板载荷试验机是进行平板载荷试验的主要设备,用于模拟实际载荷条件,测试土 壤或地基的承载能力和变形特性。
,便于理解和应用。
05
平板载荷试验的应用
公路工程
公路路基和路面质量检测
通过平板载荷试验,可以确定路基和路面的承载能力,评估其稳 定性,为公路工程的设计和施工提供依据。
路面补强设计
在旧路改造或路面补强Байду номын сангаас计中,平板载荷试验可以确定补强层的厚 度和材料,确保补强效果满足要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
地基土平板载荷试验方
法
Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】
住宅小区
地基土浅层平板载荷试验方案
编写:
校核:
审定:
公司
资质证书编号:号
二0一三年二月十八日
一、工程概况
公司拟在其位于路与路交界处的规划用地内兴建住宅小区项目。
根据拟建场地的岩土工程勘察报告资料,工程场地内地层从上至下分别为耕土①、含粘性土中砂②、含粘性土砾砂③、含砾粗砂④、粉质粘土④1、粘土⑤、粗砂⑥、粘土⑦、粗(砾)砂⑧、粘土⑨和砾砂⑩。
根据项目的规划情况,地下室底板基底标高约为3.7m(高程)。
住宅楼场地在该深度水平线上分布的土层为含砾粗砂④和粉质粘土④1,根据勘察报告提供的资料:含砾粗砂④层的天然地基承载力特征值为220kPa;粉质粘土④1层的天然地基承载力特征值为180kPa,该粉质粘土④1层于住宅楼场地中以透镜体形式分布。
受业主委托,通过对住宅楼场地内的地层进行地基土浅层平板载荷试验,以了解地基土实际的天然地基承载力特征值和极限承载力情况,为设计优化提供实际的土层力学参数和依据。
本次地基土浅层平板载荷试验结合设计要求进行,设计要求地基土实际的天然地基承载力特征值≥280kPa,预估地基土的极限承载力约为660kPa。
二、试验依据和投检测数量
检测依据:
1.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)
2.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)
3.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)
4.《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版)
5.设计院提供的本工程设计图。
检测数量:
根据甲方要求及《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)附录C浅层平板载荷试验要点C.0.7“同一土层参加统计的试验点不应少于三点”,因此,本次地基土浅层平板载荷试验共进行3个试验点。
结合粉质粘土④1层在场地中的分布情况,建议其中1个试验点在勘察报告的钻孔zk23所在地段选取。
三、检测设备
试验专用千斤顶、大量程百分表、精密压力表一台套,整套仪器设备经过计量部门校准并在有效使用期内。
试验方法
1、根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)附录C浅层平板载荷试验要点“承压板面积不应小于0.25m2,对于软土不应小于0.5m2”。
本次试验结合设计要求进行,承压板面积采用0.5㎡的钢性板,设计要求地基土实际的天然地基承载力特征值≥280kPa,分8级进行加载试验,试验分级荷载取:280kPa×0.5㎡×2倍÷8=35kN,并逐级累加至破坏,以试验出实际极限承载力。
试验采用钢梁平台堆重反力装置。
试验点用粗砂或中砂找平,其厚度不超过20mm。
然后安放承压板,加力千斤顶安置在承压板顶面,并保证压力垂直通过承压板的中心点;在承压板的顶面对称安装4只百分表,用于观测试验点的沉降量变化。
整个试验操作过程严格按照规范规定进行。
本工程浅层平板载荷试验采用慢速维持荷载法,荷载试验分为8级。
当堆载完成后开始加压,每级加载后,按间隔10、10、10、15、15min,以后为每隔半小时测读一级沉降量,当每小时的沉降量小于0.1mm时,则认为已趋稳定,可加下一级荷载。
2、试验堆荷:使用1×1×1.5m的砼(每块3.3吨)约12块。
支墩选用1×1×1.5m的砼块4块。
共16块。
砼块吊装用一台25T吊车在现场配合,配重块运输车2台。
五、安全措施
1、监理、检测人员和工人必需戴好安全帽;
2、检测人员在现场配合指挥装卸配重块,减少偏心受荷;
3、当堆荷完成后用红线围出警戒区,禁止无关人员进入警戒区内。
六、报告提供内容
1、浅层平板载荷试验P-S曲线、s-lgt曲线;
2、试验图线对应的数据表;
3、检测结果。
七、工作时间及人员安排
1、检测时间由业主、监理部门通知为准,现场检测工作日为4~5天;
2、室内资料整理分析,编写报告等以现场工作完毕后七天内提供正式检测试验报告。
3、现场派出2~3名具有检测上岗证的技术人员(上岗证见附件)。
公司
2013年2月18日。