地基承载力检测

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地基承载力检测方法

地基承载力检测方法

地基承载力检测方法
地基承载力检测是土木工程中非常重要的一项工作,它可以评估地基土的承载能力,为工程设计和施工提供必要的依据。

在地基工程中,地基承载力检测方法的选择和应用直接影响着工程质量和安全。

因此,本文将介绍几种常见的地基承载力检测方法,以供工程技术人员参考。

首先,静载荷试验是一种常见的地基承载力检测方法。

该方法通过在地基上施加静载荷,观测地基的变形和应力,从而评估地基的承载能力。

静载荷试验可以直接模拟地基受力状态,具有较高的可靠性和准确性,因此在地基工程中得到广泛应用。

其次,动力触探试验也是一种常用的地基承载力检测方法。

该方法利用冲击或振动装置在地基中产生波动,通过观测波动的传播速度和衰减情况,来评估地基土的力学性质和承载能力。

动力触探试验具有操作简便、成本低廉的特点,适用于对大面积地基进行快速检测。

另外,静力触探试验也是一种常用的地基承载力检测方法。

该方法通过在地基上施加静力,观测地基的变形和承载能力,从而评
估地基土的力学性质。

静力触探试验具有对地基破坏小、操作简便的特点,适用于对各种类型地基的检测。

此外,地基承载力检测还可以采用现场观测法。

该方法通过对地基工程施工现场的观测和记录,来评估地基的承载能力。

现场观测法可以直接反映地基的实际受力情况,具有较高的实用性和直观性。

综上所述,地基承载力检测方法有多种选择,每种方法都有其适用的场合和特点。

在实际工程中,需要根据地基的具体情况和工程要求,合理选择和应用地基承载力检测方法,以确保工程质量和安全。

希望本文介绍的方法能够为工程技术人员在地基工程中的实际应用提供参考和帮助。

10种地基承载力检测方法

10种地基承载力检测方法

10种地基承载力检测方法
地基承载力检测是对地基的力学性能进行测试和评估,以确定地基的稳定性和承载力。

以下是10种常用的地基承载力检测方法:
1.观测法:通过对建筑物或结构的变形进行长期观测和监测,分析变形数据和变形规律来评估地基承载力。

2.静载试验法:在地基上施加静载,并通过对地基的变形和应力的测量来评估地基承载力。

3.动力触发试验法:通过在地基上施加冲击或振动负荷并测量动力响应,从而评估地基的承载能力。

4.孔隙水压力法:通过测量孔隙水压力变化来评估地基的承载力,即通过观察孔隙水压力随时间的变化来识别地基的应力变化。

5.动力穿透试验法:通过在地基中插入钻杆、探头或钻头等工具,利用重锤或冲击器给地基施加冲击负荷,并测量反弹力以评估地基承载力。

6.地基桩静载试验法:将静载作用于地基桩,并通过测量桩顶位移和桩身应力来评估地基的承载力。

7.地基桩动载试验法:将振动或冲击力作用于地基桩,并通过测量振动响应来评估地基承载力。

8.土压力室试验法:利用土压力室对地基进行模拟试验,通过测量土体的变形、压缩和刚度等参数来评估地基的承载力。

9.地雷试验法:利用地雷设备在地基表面或孔中施加冲击负荷,通过测量振动响应来评估地基承载力。

10.地基应变测试法:在地基中安装应变计或应变仪器,通过测量地基中的应变量和应变变化来评估地基的承载力。

这些方法各有特点,在不同工程项目中选择适用的方法进行地基承载力检测,可以有效评估地基的稳定性和承载能力,为工程设计和建设提供依据。

检测地基承载力的方法

检测地基承载力的方法

检测地基承载力的方法
地基承载力检测方法主要有以下几种:
1.原位试验法:这是一种通过现场直接试验确定承载力的方法,包括载荷试验、静力触探试验、标准贯入试验、旁压试验等。

其中,载荷试验法被认为是最可靠的基本原位测试法。

2.平板载荷试验:这种方法通过在一定面积的刚性承压板上加荷,测定地基土的压力与变形特性。

它可用于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。

3.理论公式法:这是根据土的抗剪强度指标计算的理论公式来确定承载力的方法。

4.规范表格法:这是根据室内试验指标、现场测试指标或野外鉴别指标,通过查规范表格获得承载力的方法。

不同规范(包括不同部门、行业、地区规范)的承载力会有所不同,因此在使用时需要注意各自的使用条件。

5.当地经验法:这是根据某一地区的应用经验,进行类别鉴定确定承载力的方法。

6.动力触探:这是使用探头检测地基的承受能力,也可以用来测量地基的承载能力。

7.标准贯入试验:这是动力触探的一种,同样可以用来检测地基的承受能力,检测地基在多大的压力之下会发生变形现象。

以上方法在实际应用中可能会因为具体情况而有所选择和组合,以获得更准确的地基承载力检测结果。

地基承载力试验检测方法

地基承载力试验检测方法

地基承载力试验检测方法
地基承载力试验检测方法是确定地基能否承受建筑物荷载的关键步骤。

以下是几种常见的地基承载力试验检测方法。

1. 钻孔法
钻孔法是使用钻机钻取地下土壤样本,并在样本上进行各种试验。


方法可以确定土壤的物理和力学特性,例如土层的深度、密度、水分
含量、压缩模量等。

这些数据可用于计算地基承载力。

2. 静负荷试验法
静负荷试验法是对地基进行承载力试验的一种方法。

在该方法中,使
用一些设备对地基施加荷载,并观察地基对荷载的响应。

这种响应可
以用于计算地基的承载能力。

3. 动荷载试验法
动荷载试验法是另一种地基承载力试验方法。

在该方法中,地基上悬
挂一个重物,并使用振荡器产生震动。

通过观察地基对震动的响应,
可以计算地基的承载能力。

4. 土压力试验法
土压力试验法是测量墙体与土壤之间的阻力的一种方法。

在该方法中,墙体被垂直地推入土壤中,同时记录所需的力。

这种方法能够确定土
壤的黏性和压缩特性。

总结
在进行地基承载力试验时,有多种方法可供选择。

钻孔法可以确定土壤的物理和力学特性,静负荷试验法可以对地基进行承载能力测定,动荷载试验法可以通过观察地基对振动的反应来测定承载能力,而土壤压力试验法则可测定土壤的黏性和压缩特性。

选用什么方法要根据具体情况而定。

无论是哪种方法,都需要专业人员的操作与判断。

地基承载力检测方法有几种

地基承载力检测方法有几种

地基承载力检测方法有几种地基承载力检测是指对地基土的承载力进行测试和评估,以确定地基土的承载能力,为工程建设提供可靠的依据。

地基承载力的检测方法有多种,包括静载荷试验、动力触探试验、声波透射试验等。

下面将对这些地基承载力检测方法进行详细介绍。

一、静载荷试验。

静载荷试验是一种常用的地基承载力检测方法,通过在地基上施加静载荷,测量地基的沉陷变形,从而评估地基土的承载能力。

这种方法操作简单,数据准确可靠,适用于各种地基类型的承载力检测。

二、动力触探试验。

动力触探试验是利用动力触探仪在地基土中进行试验,通过触探仪的冲击和反弹来评估地基土的承载能力。

这种方法具有操作简便、速度快、成本低的特点,适用于对地基承载力进行快速评估的情况。

三、声波透射试验。

声波透射试验是利用声波在地基土中的传播特性,通过对声波传播速度和衰减特性的测量,来评估地基土的承载能力。

这种方法无需对地基进行破坏性取样,操作方便,适用于对地基承载力进行非破坏性检测的情况。

四、压缩板试验。

压缩板试验是一种通过在地基上施加压力载荷,测量地基土的变形和应力应变关系,来评估地基承载力的方法。

这种方法操作简单,数据准确可靠,适用于对地基承载力进行定量分析的情况。

五、钻孔取样试验。

钻孔取样试验是通过对地基进行钻孔取样,将取样的地基土进行室内试验,来评估地基土的物理力学性质和承载能力。

这种方法能够对地基土的各项指标进行全面评估,适用于对地基承载力进行综合分析的情况。

综上所述,地基承载力检测方法包括静载荷试验、动力触探试验、声波透射试验、压缩板试验和钻孔取样试验等多种方法,每种方法都有其适用的场景和特点。

在实际工程中,可以根据具体情况选择合适的地基承载力检测方法,以确保工程建设的安全可靠。

基础地基承载力检测方法

基础地基承载力检测方法

基础地基承载力检测方法
基础地基承载力检测方法:
①收集地质资料包括钻探取样土工试验成果了解岩土层分布性质地下水位等基本信息;
②根据建筑物规模重要性选择合适检测方法如平板载荷试验标准贯入试验静力触探等;
③平板载荷试验选择代表性位置开挖至预定深度铺设直径不小于五十厘米圆形刚性承压板;
④在承压板周围回填均匀密实细砂分层夯实至同一水平面确保加载时应力均匀传递;
⑤使用千斤顶逐级施加垂直荷载每级增量约为预计极限承载力十分之一观测沉降变化;
⑥记录每级荷载作用下一定时间内承压板中心点沉降量绘制荷载沉降曲线分析数据;
⑦标准贯入试验N值测试在钻孔中采用六十三点五公斤锤自由落下七十六厘米贯入土层;
⑧记录打入三十厘米深度所需锤击数N值越大表示土层越密实承载力越强反之则弱;
⑨静力触探试验将带有传感器探头徐徐压入土层记录随深度增加锥尖阻力侧壁摩擦力;
⑩野外原位测试完成后采集土样带回实验室进行三轴压缩无侧限抗压等室内力学性能试验;
⑪结合现场测试与室内试验结果计算得出地基承载力基本值并根据统计方法确定特征值;
⑫最后综合考虑建筑物荷载分布基础类型地下水影响等因素对计算结果进行适当调整。

地基承载力检测方法

地基承载力检测方法

地基承载力检测方法
地基承载力检测是用以确定建筑物地基的承载能力的一种重要方法。

常用的地基承载力检测方法包括静力载荷试验、动力触探试验、标贯试验等。

下面将对这些方法进行简要介绍。

静力载荷试验是常用的地基承载力检测方法之一。

它通过向地基施加静载荷并测量地基变形量,从而判断地基的承载能力。

静力载荷试验可以分为直接载荷试验和间接载荷试验两种。

直接载荷试验是将荷载直接施加到地基上,测得地基的变形与承载能力之间的关系。

间接载荷试验则是通过支点与顶杆抵抗转动的方式施加承载荷载。

动力触探试验是另一种常用的地基承载力检测方法。

它通过将一定质量的钻杆以一定高度自由下落,然后在下落过程中观察和记录地基的反弹情况,从而评估地基的承载能力。

常用的动力触探试验方法有动力触探法(SPT法)、动力锤法和动力重锤法等。

标贯试验是一种测定土层性质和地基稳定性的常见方法。

它通过采用标准锤连续打击试探孔底部的标贯杆,观察和记录标贯杆的沉入情况,从而获得地基的承载能力信息。

标贯试验常用的指标有标贯击数(N值)和击探阻力的记录。

除了以上介绍的方法外,还有其他地基承载力检测方法,如无摩擦桩侧阻力试验、波速测试、土壤膨胀力试验等。

这些方法可以根据具体的工程要求和实际情况选择合适的方法进行地基承载力检测,从而确保建筑物的安全和稳定。

石方地基承载力检测方法

石方地基承载力检测方法

石方地基承载力检测方法一、静载试验法。

静载试验可是检测石方地基承载力的一个很靠谱的办法呢。

简单说呀,就是在地基上放个大荷载,然后看看地基能承受多大的压力。

就像是给地基出个大难题,看它能不能扛得住。

一般会用一个大铁块之类的重物,慢慢增加重量,同时用仪器测量地基的变形情况。

如果地基在一定重量下变形还在合理范围,那就说明它的承载力还不错。

这个方法虽然有点费时间,但是结果很准确,就像一场对地基的严格大考,让我们能清楚知道地基到底有多“强壮”。

二、动力触探法。

动力触探法也很有趣哦。

它是用一个特制的探头,用一定的能量把探头打到地基里面去。

就像给地基来个小针灸,不过这个针灸可有点大力气。

通过探头打入的深度和遇到的阻力,就能判断出地基的承载力啦。

如果探头很容易就进去了,那可能地基的承载力就不太好;要是探头费了好大劲儿才进去一点,那说明地基很结实,能承受很大的压力呢。

这种方法操作起来相对简单,速度也比较快,就像是给地基做个快速体检。

三、地质雷达法。

地质雷达法就像是给地基做个透视检查。

这个雷达发射出电磁波,电磁波在地基里传播,遇到不同的地质情况就会反射回来不同的信号。

就像地基在和雷达聊天,告诉它自己内部的情况。

通过分析这些反射回来的信号,我们就能知道地基的结构和承载力情况啦。

这个方法不会对地基造成破坏,而且还能检测到地基比较深的地方,就像一个超级厉害的透视眼,把地基的秘密都看个清楚。

四、声波检测法。

声波检测法也很神奇哦。

它是通过在地基里传播声波,不同的介质传播声波的速度是不一样的。

就像声波在地基里旅游,然后把它的旅游见闻带回来。

如果地基比较密实,声波传播速度就快,要是地基比较松散,声波传播速度就慢。

根据声波的传播速度等参数,我们就能推断出地基的承载力啦。

这种方法很温和,对地基没有损害,就像用温柔的方式去了解地基的内心世界。

这些就是石方地基承载力的一些检测方法啦,每种方法都有自己的特点,工程师们会根据具体的情况来选择合适的方法,就像给不同的病人选择不同的治疗方法一样,是不是很有趣呢?。

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地基承载力如何检测
1、平板荷载试验:适用于各类土、软质岩和风化岩体。

平板荷载试验
平板荷载试验是一项使用最早、应用最广泛的原位试验方法,该试验是在一定尺寸的刚性承压板上分级施加荷载,观测各级荷载作用下天然地基土随压力和变形的原位试验,它可用于:根据荷载-沉降关系线(曲线)确定地基力的承载力;设计土的变形模量;估算土的不排水抗剪强度及极限填土高度。

平板荷载试验适用于地表浅层地基,特别适用于各种填土、含碎石的土类。

由于试验比较直观、简单,因此多年来应用广泛,但本方法的使用有以下局限性:平板荷载试验的影响深度范围不超过两倍承压板宽度(或直径),故只能了解地表浅层地基土的特性;承压板的尺寸比实际基础小,在刚性板边缘产生塑性区的开展,更易造成地基的破坏,使预估的承载力偏低。

荷载平板试验是在地表进行的,没有埋置深度所存在的超载,也会降低承载力;应用时应考虑荷载试验的加载速率较实际工程快得多,对透水性较差的软粘土,其变形状况与实际有较大的差异,由此确定的参数也有很大的差异;小尺寸刚性承压板下土中的应力状态极复杂,由此推求的变形模量只能是近似的。

1 荷载板2千斤顶3加长杆4调节丝杆5球铰座 6 手动液压泵7 油压表8 测
桥9 百分表10仪表支架11测桥支撑

图1 平板荷载仪组成示意图
2、螺旋板荷载试验:适用于软土、一般粘性土、粉土及砂类土。

试验方法
螺旋板载荷试验是将一螺旋型的承压板用人力或机械旋入地面以下的预定深度,通过传力杆向螺旋形承压板施加压力,测定承压板的下沉量,其深度可达10-15米,可测求地基土的压缩模量、固结系数、承载力等指标。

试验时应按如下步骤进行:
1.1 在所需进行试验的位置进行钻孔,当钻至试验深度上20-30cm处,停止钻进,清除孔底受压或受扰动土层。

1.2 将螺旋板连接在传力杆上旋入土层,螺旋板入土时,应按每转一圈下入一个螺距进行操作,减少对土的扰动。

螺旋板与土层的接触面应加工光滑,可使对土体的扰动大大减少。

1.3 在测试点周围将反力锚旋入周边土层,固定好反力梁,将油压千斤顶与反力装置安装好,将测读承压板位移的两个百分表安装好,确保测读准确。

将测力传感器连接线与数显仪正确连接并调校正确。

1.4 用油压千斤顶对载荷板分级加压,对砂土、中低压缩性的粘性土、粉土宜采用每级50kPa,对于高压缩性土宜采用每级25kPa。

第一级荷载可视土层性质适当调整。

一般情况下砂类土为100kPa、粘性土为50kPa、高压缩性土为25kPa
1.5 每级加荷后,按间隔时间10、10、10、15、15min,以后每隔半小时读一次承压板沉降量,当连续两小时,每小时沉降量小于0.1mm时,则达到相对稳定标准,可施加下一级载荷。

1.6 满足下列条件时可终止加载:①沉降s急骤增大,荷载-沉降(p-s)曲线上有可判定极限承载力的陡降段,且沉降量超过0.06d(d为承压板直径);②某级荷载下24h沉降速率不能达到相对稳定标准;③当出现本级荷载的沉降量大于前级荷载沉降量的5倍;
④当持力层坚硬,沉降量很小时,最大加载量不小于设计要求的2倍。

1.7 试验精度:位移量测的精度不应低于±0.01mm;荷载量测精度不应低于最大荷载的±1%;同一试验孔在垂直方向的试验点间距应大于1m,以保证试验的准确性。

3、标准贯入试验:适用于一般粘性土、粉土及砂类土。

概念
标准贯入试验是在现场测定砂或粘性土的地基承载力的一种方法。

这一方法已被列入中国国家“工业与民用建筑地基基础设计规范”中。

设备
标准贯入试验设备主要由标准贯入器、触探杆和穿心锤三部分组成。

触探杆一般用直径为42毫米的钻杆,穿心锤重63.5公斤。

操作
此法多与钻探相配合使用,操作要点是:
①钻具钻至试验土层标高以上约15厘米处,以避下层土受扰动。

②贯入时,穿心锤落距为76厘米,使其自由下落,将贯入器直打入土层中15厘米。

以后每打入土层30厘米的锤击数,即为实测锤击数N0。

③提出贯入器,取出贯入器中的土样进行鉴别描述。

如此继续逐层试验。

当钻杆长度大于3米时,锤击数应按下式进行钻杆长度修正:N63.5=AN,式中N63.5为标准贯入试验锤击数,A为触探杆长度校正系数,如触探杆长分别为≤3、6、9、12、15、18、21米时,则A相应分别为1、0.92、0.86、0.81、0.77、0.73、0.70。

标准贯入器贯入分析仪
4、动力触探:适用于粘性土、砂类土和碎石类土。

动力触探是在现场测定砂的天然密度用以确定地基承载力的一种方法。

动力触探的设备有:穿心试验重锤,重28公斤,探头直径6.18厘米,锥角60度,钻杆直径3.5毫米,钻杆接手与钻杆直径同大。

试验时,测定重锤打击触探头的自由落距(H)为80厘米、贯入10厘米时所需的锤击数,以N10表示。

确定击数N时,必须消除钻杆能量消耗的影响。

《土力学及地基基础》中动力触探的定义如下:
将一定质量的穿心锤,以一定的高度(落距)自由下落,将探头贯入土中,然后记录贯入一定深度所需的锤击数,并以此判断土的性质。

根据锤击能量可分为轻型、重型、超重型三种。

5、静力触探:适用于软土、粘性土、粉土、砂类土及含少量碎石的
土层。

静力触探是指利用压力装置将有触探头的触探杆压入试验土层,通过量测系统测土的贯入阻力,可确定土的某些基本物理力学特性,如土的变形模量、土的容许承载力等。

静力触探加压方式有机械式、液压式和人力式三种。

静力触探在现场进行试验,将静力触探所得比贯入阻力(Ps)与载荷试验、土工试验有关指标进行回归分析,可以得到适用于一定地区或一定土性的经验公式,可以通过静力触探所得的计算指标确定土的天然地基承载力。

静力触探的贯入机理与建筑物地基强度和变形机理存在一定差异性,故不常使用。

液压式静力触探仪
6、岩体直剪试验:适用于具有软弱结构面的岩体和软质岩。

(详见专业论文)
7、预钻式旁压试验:适用于确定粘性土、粉土、黄土、砂类土、软质岩石及风化岩石。

(详见专业论文)
8、十字板剪切试验:适用于测定饱和软粘性土的不排水抗剪强度及灵敏度等参数。

十字板剪切试验是一种用十字板测定软粘性土抗剪强度的原位试验。

将十字板头由钻孔压入孔底软土中,以均匀的速度转动,通过一定的测量系统,测得其转动时所需之力矩,直至土体破坏,从而计算出土的抗剪强度。

由十字板剪力试验测得之抗剪强度代表土的天然强度。

这是一种原位测试土抗剪强度的方法。

室内的抗剪强度测试要求取得原状土样。

但由于试样在采取、运送、保存和制备等方面不可避免地受到扰动,含水量也很难保持,特别是对于高灵敏度的软粘土,室内试验结果的精度就受到影响。

十字板剪切试验不需取原状土样,试验时的排水条件、受力状态与土所处的天然状态比较接近,对于很难取样的土,如软粘土,也可以进行测试。

原理如下:
试验时先将套管打到预定的深度,并将套管内的土清除。

将十字板装在钻杆的下端后,通过套管压入土中,压入深度约为750mm。

然后由地面上的扭力设备对钻杆施加扭矩,使埋在土中的十字板扭转,直至土剪切破坏。

破坏面为十字板旋转所形成的圆柱面。

设剪切破坏时所施加的扭矩为M,则它应该与剪切破坏圆柱面(包括侧面和上下面)上土的抗剪强度所产生的抵抗力矩相等,即
式中M--剪切破坏时的扭力矩,kN×m;
、--剪切破坏时的圆柱体侧面和上下面土的抗剪强度,kPa;
H--十字板的高度,m;
D--十字板的直径,m。

严格地讲,和是不同的。

爱斯(Aas)曾利用不同的D/H的十字剪力仪测定饱和粘性土的抗剪强度。

试验结果表明:对于所试验的正常固结饱和粘性土,/ =1.5~
2.0,对于稍超固结的饱和软粘土,/ =1.1。

实用上为了简化计算,目前在常规的十
字板试验中仍假设=,将这一假设代入式(3-15)中,得
式中――在现场由十字板测定的土的抗剪强度,kPa;其余符号同前。

由十字板在现场测定的土的抗剪强度,属于不排水剪切的试验条件,因此其结果应与无侧限抗压强度试验结果接近,即
十字板剪切仪适用于饱和软粘土,特别适用于难于取样或试样在自重作用下不能保持原有形状的软粘土。

它的优点是构造简单,操作方便,试验时对土的结构扰动也较小,故在实际中广泛得到应用。

9、应力铲试验:适用于确定软塑~流塑状饱和粘性土。

10、扁板侧胀试验:适用于软土、一般饱和粘性土、松散~中密饱和砂类土及粉土等。

扁板侧胀试验(DMT)是兼具旁压试验和静力触探双重功能的原位测试技术.在京沪高速铁路昆山试验段的软土地基勘察中应用了该项技术,并与其他测试手段和土工试验成果进行对比分析.试验表明,扁板侧胀试验在软土地基勘察方面具有独特优势.
后俩种方法不太常用希望大家看到相关论文共享一下。

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