十字板剪切试验成果分析报告

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十字板剪切试验成果的应用探讨

十字板剪切试验成果的应用探讨
Abstract:The author is mainly engaged in the work of investigation.Based on the principle of cross shear test,this paper puts forward some opinions on the application of the results of cross shear test,and puts forward that the static lateral pressure coefficient of soil can be obtained indirectly by using the results of cross shear test,which can supplement and supplement the indoor test and serve the design better.
本文针对个别的应用进行了粗浅的分析,作出了个人的判断,并提出了新的应用方法,无论是理论分析还是实例计算都不是很工程地质手册(第五版)[M].北京:中国建筑工业出版社,2007.
[2]徐超,石振明等.岩土工程原位测试[M].上海:同济大学出版社,2005.
根据十字板剪切试验机操作原理及读数原理,M=RC(RY-Rg),于是代入上式可得:
由此可见十字板剪切试验的抗剪强度和试验点深度呈线性关系,命一个常数δ,使它等于
cu可表示为:
δ是一个常数,其值大小取决于十字板头的尺寸和土体的静止侧压力系数k0。
根据抗剪强度与深度的关系式,以深度为自变量,以抗剪强度为因变量,可以对所有的十字板剪切试验数据采用最小二乘法得到抗剪强度随深度变化的回归直线,从而求得土体的φ值:
而对于十字板剪切试验成果的应用,不同工程类型、不同的规范手册也都不尽相同,本文将对主要的成果处理和应用进行分析,并对其适用性及局限性进行探讨。

十字板剪切试验

十字板剪切试验

十字板剪切试验简介十字板剪切试验是一种常用的材料试验方法,主要用于评估材料的剪切性能。

该试验通过施加剪切力,在材料断裂前后测量其剪切应变和剪切应力,从而得出材料的剪切模量、极限剪切强度等参数。

本文将介绍十字板剪切试验的原理、实施步骤和数据分析方法。

原理十字板剪切试验使用一种称为十字板(shear test fixture)的装置来施加剪切力。

该装置通常包括一对夹具,材料被夹在夹具之间,施加的力使材料发生剪切变形。

通过在剪切试验中测量应变和应力,可以推导出材料的力学性能。

实施步骤1.样品准备:首先,准备试样,根据需要的尺寸和形状进行切割或制备。

2.安装样品:将试样夹在十字板装置的夹具之间,确保夹具均匀施加力。

3.施加力:通过机械装置或手动操作,在试样上施加剪切力,并同时记录施加的力大小。

4.测量应变和应力:使用应变计等传感器测量试样的应变,同时测量力的大小以计算应力。

5.记录数据:在试验过程中,要定期记录应变、应力和时间,以便后续分析。

6.分析数据:使用得到的数据,计算剪切模量、极限剪切强度等参数,评估材料的剪切性能。

数据分析方法在十字板剪切试验中,常用的数据分析方法包括:1.计算剪切模量:通过斜率方法或应变能方法计算材料的剪切模量。

2.确定极限剪切强度:在应力-应变曲线上找到最高点,即可确定材料的极限剪切强度。

3.绘制剪切应力-应变曲线:将应力与应变的关系绘制成曲线,直观展示材料的剪切性能。

结论通过十字板剪切试验,可以全面评估材料的剪切性能,为工程设计和材料选择提供重要参考。

本文介绍了十字板剪切试验的原理、实施步骤和数据分析方法,希望可以帮助读者更加深入了解这一常用的材料试验方法。

岩土工程勘察十字板剪切试验

岩土工程勘察十字板剪切试验

D1为和十字板头接触处轴杆的直径(D1 D)
M
M 1M 2
M3
DH
D 2
Cv
6
D3C H
岩土工程勘察十字板剪切试验
M
M 1M 2
M3
DH
D 2
Cv
D3C
6
H
Cv
CH
Cu
2M
D2 H
D 3
M可以通过电测仪表测出,如下
M R - 传感器的率定系数, R - 读数
由此Cu就可确定出来。
101
35
30
108
35
35
101
35
40
96
35
45
89
35
50
82
C u 1K 0 R y K 0 .00 c2 3 m 岩土工1 程勘 察十6 8 字板.剪1 切4 试N 验 1 c/m 单位
十字板剪切试验记录表
转角
原状土
重塑土
灵敏度
(度) 应变仪读数 剪应力(kPa) 应变仪读数 剪应力(kPa)
十字板剪切仪和贯入仪同时使用,可
以快速对土体的内摩擦角进行评估,或 者用来判定土体是否是粘性的。
岩土工程勘察十字板剪切试验
5. 数据的处理与应用
计算土的抗剪强度 计算土的灵敏度 绘制抗剪强度与试验深度的关系曲线 绘制抗剪强度与回转角的关系曲线
岩土工程勘察十字板剪切试验
计算土的抗剪强度 Cu
Cu 10 K Ry
十字板常数K
2
0.00218cm3
D2H1 D
3H
Cu — 传感器率定系数(kPa);
土中静置的时间延长时,测得的抗剪强度往往会增 加。这与插人十字板头所产生的孔隙压力的消散和 勃性土触变强度的恢复有关。为增加资料的可比性, 有必要对十字板插入土中和试验之间规定一个统一 的延迟时间。 8、试验方法 采用不同的试验设备、钻进方式或操作方法也都 会影响所测试土层的抗剪强度。电测式十字板比非 电测式的试验结果往往偏小15-20%(当控制剪切速 率等条件相同时)。这是由于电测装置从根本上消除 了机械安装、钻杆弯曲、轴杆摩擦等因素的影响。

浅析十字板剪切试验数据整理及应用

浅析十字板剪切试验数据整理及应用

浅析十字板剪切试验数据整理及应用摘要:十字板剪切试验在软土地基勘察中应用十分广泛,各个规范中对其数据整理及应用不尽相同,论文根据规范对数据的整理及应用进行了比较分析。

关键词:十字板剪切试验;软土;整理;应用1引言十字板剪切实验是用插入土中的标准十字板探头,以一定速率扭转,量测土破坏时的抵抗力矩,测定土的不排水剪强度和残余抗剪强度。

十字板剪切试验可用于测定饱和软黏性土的不排水抗剪强度和灵敏度。

所测得的抗剪强度值,相当于试验深度处天然土层在原位压力下固结的不排水抗剪强度。

十字板剪切试验不需要采取土样,避免了土样扰动及天然应力状态的改变,是一种有效的现场测定土的不排水强度试验方法。

十字板剪切试验因其构造简单,操作方便,广泛运用于软土地基现场原位测试中。

2数据整理2.1计算公式以开口钢环式十字板剪切试验为例,《工程地质手册》第五版中计算公式如下:C u=K·C(R y-R g)C u—土的不排水抗剪强度(kpa)C—钢环系数(kN/0.01mm)R y—原状土剪损时量表最大读数(0.01mm)R g—轴杆与土摩擦时量表最大读数(0.01mm)K—十字板常数(m-2)《土工试验方法标准》GB/T50123-2019,计算公式:C u=10K·C(R y-R g)C u—土的不排水抗剪强度(kpa)C—钢环系数(N/mm)R y—原状土剪损时量表最大读数(mm)R g—轴杆与土摩擦时量表最大读数(mm)K—十字板常数(cm-2)两者公式基本相同,但是各参数单位不同,计算时应注意单位换算。

2.2强度修正十字板剪切试验所测得的不排水抗剪强度峰值,一般认为是偏高的,土的长期强度只有峰值强度的60%~70%。

因此在工程中,需根据土质条件和当地经验对十字板测定的值作必要的修正,以供设计采用。

图1 修正系数《工程地质手册》第五版推荐了两种强度修正方法,其一为Daccal修正法,即根据图1中塑性指数I p获取修正系数,曲线1适用于液性指数I l>1.1的土,曲线2适用于其他软土。

十字板剪切试验报告

十字板剪切试验报告

十字板剪切试验1.1试验的目的及意义(1)测定原应力条件下软粘性土的不排水抗剪强度;(2)评定软粘性土的灵敏度;(3)计算地基的承载力;(4)判断软粘性土的固结历史。

1.2试验的适用范围原位测定饱水软粘土的抗剪强度,所测得的抗剪强度值,相当于试验深度处于天然土层,在原位压力下固结的不排水抗剪强度。

1.3试验的仪器设备本次实验采用的是机械式十字板剪切仪(1)十字板头:矩形,高度为10公分,直径为5公分。

(2)轴杆:使用的轴杆直径为20mm,轴杆与十字板头连接的采用离合器装置,使轴杆和十字板头能够离合,以便分别作十字板总剪应力试验和轴杆摩擦校正试验。

(3)测力装置:采用开口钢环测力装置。

1.4实验原理十字板剪切试验的原理,即在钻孔某深度的软粘土中插入规定形状和尺寸的十字板头,施加扭转力矩,将土体剪切破坏,测定土体抵抗扭损的最大力矩,通过换算得到土体不排水抗剪强度u c 值(假定0≈ϕ)。

十字板头旋转过程中假定在土体产生一个高度为H (十字板头的高度)、直径为D (十字板头的直径)的圆柱状剪损面,并假定该剪损面的侧面和上、下底面上每一点土的抗剪强度都相等。

在剪损过程中土体产生的最大抵抗力矩M 由圆柱侧表面的抵抗力矩1M 和圆柱上、下底面的抵抗力矩2M 两部分组成,即21M M M +=。

其中:21DDH c M u ⨯=π32261232412D c D D c M u u ππ=⨯⨯⨯=)3(2161223H DD c D c D DH c M u u u +=+⨯=πππ式中 —十字板抗剪强度;—u c —十字板头直径;—D —十字板头高度。

—H对于普通十字板仪,上式中的M 值应等于试验测得的总力矩减去轴杆与土体间的摩擦力矩和仪器机械摩阻力矩,即Rf p M f )(-=式中 剪损土体的总作用力;——f p—施力转盘半径。

—R 代入得:上式右端第一个因子,对一定规格(D 和H 均为十字板几何尺寸)的十字板仪为一常数,称为十字板常数k 即)(H D D Mc u +=322π杆脱离进行测定;与轴试验时通过使十字板仪力和仪器机械阻力,在—轴杆与土体间的摩擦—f )()3(22f p H D D Rc f u -+=π)3(22H DD Rk +=π则有)(f p k c fu -=即为十字板剪切试验换算土的抗剪强度的计算公式。

十字板剪切试验计算

十字板剪切试验计算

十字板剪切试验试验目的:1、掌握十字板剪切试验的工作原理;2、掌握十字板剪切试验的实用方法及注意事项;3、试验数据的处理。

一、十字板剪切试验的基本原理十字板剪切试验包括钻孔十字班剪切试验和贯入电测十字板剪切试验,其基本原理都是:施加一定的扭转力矩,将土体剪坏,测定土体对抗扭剪的最大力矩,通过换算得到土体抗剪强度值(假定a=0)。

假设土体是各向同性介质,即水平面的不排水抗剪强度(Cu)h与垂直面上的不排水抗剪强度(Cu)v相同:(Cu)v=(Cu)h。

旋转十字板头时,在土体中形成一个直径为D,高为H的圆柱剪切破坏面。

由于假设土体是各向同性的,因此该圆柱剪损面的侧表面及顶底面上各点的抗剪强度相等,则旋转过程中,土体产生的最大抗扭矩M 由圆柱侧表面的抵抗扭矩。

二、十字板剪切试验的基本技术要求(1)十字板尺寸:常用的十字板尺寸十字板尺寸表8-33 为矩形,高径比(H/D为2)。

国外使Array用的十字板尺寸与国内常用的十字板尺寸不同,见表8-33。

(2)对于钻孔十字板剪切试验,十字板插入孔底以下的深度应大于5倍钻孔径,以保证十字板能在不扰动土中进行剪切试验。

(3)十字板插入土中与开始扭剪的间歇时间应小于5min。

因为插入时产生的超孔隙水压力的消散,会使侧向有效应力增长。

拖斯坦桑(Torstensson(1977))发现间歇时间为1h和7d的,试验所得不排水抗剪强度比间歇时间为5min的,约分别增长9%和19%。

(4)扭剪速率也应很好控制。

剪切速率过慢,由于排水导致强大增长。

剪切速率过快,对饱和软粘性土由于粘滞效应也使强度增长。

一般应控制扭剪速率为1。

~2。

/10s,并以此作为统一的标准速率,以便能在不排水条件下进行剪切试验。

测记每扭转1。

的扭矩,当扭矩出现峰值或稳定值后,要继续测读1min,以便确认峰值或稳定扭矩。

(5)重塑土的不排水抗剪强度,应在峰值强度或稳定值强度出现后,顺剪切扭转方向连续转动6圈后测定。

第六章十字板剪切试验

第六章十字板剪切试验

§6.2 试验的原理与仪器设备
2.轴杆 一般使用的轴杆直径为20mm。对于机械式十字 板仪,按轴杆与十字板头的连接方式,国内广泛使用 离合式,也有采用套筒式的。
离合式连接方式是利用一离合器装置,使轴杆与 十字板头能离合,以便分别作十字板总剪力试验和轴 杆摩擦校正试验。
套筒式轴杆是在轴杆外套上一个带有弹子盘的可 以自由转动的钢管,使轴杆不与土接触,从而避免了 二者的摩擦力。
十字板剪切试验可用于以下目的: (1)测定原位应力条件下软粘性土的不排水抗 剪强度; (2)评定软粘性土的灵敏度; (3)计算地基的承载力; (4)判断软粘性土的固结历史。
§6.1 概述
VST主要用于测定饱水软粘土的不排水抗剪强度。 它具有下列优点:
(1) 不用取样,特别是对难以取样的灵敏度高的粘 性土,可以在现场对基本上处于天然应力状态下的土 层进行扭剪。所求软土抗剪强度指标比其他方法都可 靠。
(2) 野外测试设备轻便,操作容易。 (3) 测试速度较快,效率高,成果整理简单。 其缺点是仅适用于江河湖海的沿岸地带的软土, 适应范围有限,对硬塑粘性土和含有砾石杂物的土不 宜采用,否则会损伤十字板头。
§6.2 试验的原理与 包括十字板头、试验用探杆、贯入 主机和测力与记录装置仪器等。
图中所示为板头侧 面的剪切阻力分布
Cu
Cu
图中所示为在板
头上、下面的剪
切阻力分布。
§6.2 试验的原理与仪器设备
圆柱体侧表面的抵抗矩力为:M1
CuDH
D 2
圆柱体上下底面的抵力抗矩为:M2
2Cu
1 D2
4
2 3
D 2
1 6
CuD3
则有:
M
M1M2
CuDH

岩土工程测试第六章十字板剪切试验解析

岩土工程测试第六章十字板剪切试验解析

前面的系数对于一定规格的十字板仪来说为一常量,称
2R cu ( pf f ) 2 D D ( H ) 3
为十字板常数k,即
2R k 2 D D ( H ) 3
则有:
cu k ( p f f )
(2)电测十字板仪 对于电测十字板仪,由于在十字板头和轴杆之间有 贴电阻应变片的扭力柱连接,扭力柱测定的只是作用在 十字板头上的扭力。因此,在计算土的抗剪强度时,不 必进行轴杆与土体间的摩擦力和仪器机械摩阻力修正。
Cu值(假定φ =0)。
图中所示为板头侧 面的剪切阻力分布
Cv
CH
图中所示为在板 头上、下面的剪 切阻力分布。
十字板头旋转过程中假设在土
M
体中产生一个高度为H(十字板的高
度)、直径为D(十字板头的直径)的 圆柱状剪损面,如图6-1;并假定
该剪损面的侧面和上、下底面上土
的抗剪强度都相等。在剪损过程中, 土体产生的最大抵抗力矩M由圆柱
二、十字板剪切试验的发展
此项技术最初由瑞典人在1919年提出来的,到40 年代有巨大进展。其间,英国Skempton等人结合φ =0 原理(φ =0 theory)的概念及应用上作了很大贡献。 此后,在世界范围内获得广泛应用。
在我国,50年代由南京水利科学院引进,并在沿 海诸省及多条河流的冲积平原软粘土地区得到广泛应 用。历时十余年的工作奠定了在我国的应用基础。此 后,我国很多单位在设备的改进和应用实验方面做了 大量工作。
侧表面的抵抗力矩M1和圆柱上下面
的抵抗力矩M2两部分组成。即M= M1十M2。其中:
D
H
D 1 M 1 cuDH cuD 2 H 2 2
1 2 D 1 2 M 2 2cu πD cu πD 3 4 3 2 6
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深圳蛇口太子湾片区改造工程勘察十字板剪切试验成果分析报告一.前言深圳蛇口太子湾片区改造工程施工图设计阶段补充勘察和围堤区补充勘察两个阶段共完成十字板剪切试验钻孔13个,试验土层主要针对该工程区域下卧的淤泥质粉质粘土层(层号④2)。

由于施工场地地理位置特殊、水深较深,同时地层埋藏较深和厚度厚薄不均匀、上覆盖层淤泥及粉质粘土厚度较厚,以及土层物理力学性质较为复杂的特点,我院2010年5月完成的《深圳蛇口太子湾片区改造工程工程地质勘察报告》建议十字板剪切试验成果不能直接作为稳定计算的主要依据。

2010年5月27日~28日,在深圳召开的“深圳蛇口太子湾片区改造项目油轮母港工程重大技术方案专家咨询会”形成的专家意见:“普遍认为该土层是相对较好的软土层,建议勘察单位对该土层十字板剪切测试结果进一步分析整理,提出可供设计使用的参数。

”,会议认为该项目进行的十字板剪切试验经过进一步分析整理,可以作为稳定计算的依据之一。

根据专家意见,我院对淤泥质粉质粘土层(层号④2)的十字板剪切试验成果进行重新分析、统计并提出推荐指标供设计使用。

二.淤泥质粉质粘土层(层号④2)十字板剪切试验成果统计————————————————————————————————————————————————1. 客运码头区统计数据客运码头区④2层十字板剪切试验成果统计表表1统计项目原状土强度(KPa)重塑土强度(KPa)灵敏度统计个数20 20 20最大值97.68 60.32 1.70最小值41.04 32.54 1.14平均值63.18 45.65 1.39标准差12.58 6.35 0.19变异系数0.20 0.14 0.14小值平均值55.61 42.61 1.32推荐值33.37 25.57 0.79 客运码头区④2-1层十字板剪切试验成果统计表表2统计项目原状土强度(KPa)重塑土强度(KPa)灵敏度统计个数 1 1 1最大值62.45 37.49 1.67最小值62.45 37.49 1.67平均值62.45 37.49 1.67标准差变异系数推荐值31.23 18.75 0.83客运码头区④2-2层十字板剪切试验成果统计表表3统计项目原状土强度(KPa)重塑土强度(KPa)灵敏度统计个数15 15 15最大值97.68 60.32 1.70最小值41.04 32.54 1.14平均值62.10 45.71 1.36标准差14.38 6.95 0.20变异系数0.23 0.15 0.15小值平均值53.99 43.52 1.25推荐值32.39 26.11 0.75 ————————————————————————————————————————————————客运码头区④2-3层十字板剪切试验成果统计表表4统计项目原状土强度(KPa)重塑土强度(KPa)灵敏度统计个数 4 4 4最大值71.01 49.68 1.53最小值64.26 45.54 1.36平均值67.44 47.47 1.42标准差 2.77 1.84 0.07变异系数0.04 0.04 0.05推荐值33.72 23.73 0.712. 邮轮区统计数据邮轮区④2层十字板剪切试验成果统计表表5统计项目原状土强度(KPa)重塑土强度(KPa)灵敏度统计个数17 17 17最大值94.50 62.84 3.06最小值52.41 18.36 1.23平均值76.96 45.31 1.77标准差11.95 10.85 0.39变异系数0.16 0.24 0.22小值平均值66.27 36.67 1.94推荐值39.76 22.00 1.16邮轮区④2-1层十字板剪切试验成果统计表表6统计项目原状土强度(KPa)重塑土强度(KPa)灵敏度统计个数8 8 8最大值84.06 53.46 3.06最小值52.41 18.36 1.49平均值68.57 38.86 1.88标准差11.58 11.69 0.52变异系数0.17 0.30 0.28小值平均值58.87 29.35 2.17推荐值35.32 17.61 1.30 ————————————————————————————————————————————————邮轮区④2-2层十字板剪切试验成果统计表表7统计项目原状土强度(KPa)重塑土强度(KPa)灵敏度统计个数 5 5 5最大值94.50 52.67 1.84最小值77.15 45.45 1.62平均值85.38 48.94 1.75标准差 6.76 3.52 0.09变异系数0.08 0.07 0.05小值平均值82.21 48.18 1.71推荐值49.33 28.91 1.03邮轮区④2-3层十字板剪切试验成果统计表表8统计项目原状土强度(KPa)重塑土强度(KPa)灵敏度统计个数 4 4 4最大值90.07 62.84 1.94最小值77.37 43.66 1.23平均值83.22 53.65 1.58标准差 5.42 8.18 0.29变异系数0.07 0.15 0.18推荐值49.93 32.19 0.953. 预留客运码头区统计数据预留客运码头区④2层十字板剪切试验成果统计表表9统计项目原状土强度(KPa)重塑土强度(KPa)灵敏度统计个数32 32 32最大值96.48 57.80 2.11最小值26.96 14.51 1.43平均值64.77 39.02 1.68标准差17.95 11.36 0.14变异系数0.28 0.29 0.08小值平均值52.41 31.24 1.69推荐值31.45 18.74 1.02 ————————————————————————————————————————————————预留客运码头区④2-1层十字板剪切试验成果统计表表10统计项目原状土强度(KPa)重塑土强度(KPa)灵敏度统计个数7 7 7最大值64.62 34.18 1.93最小值26.96 14.51 1.47平均值44.00 25.34 1.75标准差14.54 8.20 0.16变异系数0.33 0.32 0.09小值平均值37.77 22.81 1.68推荐值22.66 13.69 1.01预留客运码头区④2-2层十字板剪切试验成果统计表表11统计项目原状土强度(KPa)重塑土强度(KPa)灵敏度统计个数18 18 18最大值96.48 56.35 2.11最小值38.05 24.88 1.43平均值66.33 39.95 1.67标准差13.60 8.46 0.15变异系数0.21 0.21 0.09小值平均值57.91 35.08 1.66推荐值34.74 21.05 0.99 预留客运码头区④2-3层十字板剪切试验成果统计表表12统计项目原状土强度(KPa)重塑土强度(KPa)灵敏度统计个数7 7 7最大值93.68 57.80 1.68最小值68.98 43.14 1.54平均值81.54 50.30 1.62标准差9.53 5.18 0.05变异系数0.12 0.10 0.03小值平均值75.37 47.03 1.60推荐值45.22 28.22 0.96 ————————————————————————————————————————————————三.提出推荐值的依据1. 根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)10.6.4条之规定:“十字板剪切试验测得的不排水抗剪强度峰值,一般认为是偏高的,土的长期强度只有峰值强度的60%~70%。

因此在工程中,需根据土质条件和当地经验对十字板测定的值做必要的修正,以供设计采用。

”对于该项目的淤泥质粉质粘土层(层号④2)十字板剪切试验成果推荐值的提出,主要是根据本条文说明和我院在深圳地区的勘察经验。

2. 根据规范和试验经验,十字板剪切试验在含砂或贝壳碎屑的软土层中进行时,失真较为严重。

本场地淤泥质粉质粘土层(层号④2)含砂和贝壳碎屑等包含物情况较为普遍,土质很不均匀,因此,在统计时,采用小值平均值折减后提出推荐值。

四.本场地十字板剪切试验的局限性1. 由于该勘察场地处于蛇口客运站航道及其两侧,受来往客轮影响,进行十字板剪切试验场地条件恶劣,虽然我院搭建了水上平台作业(如图1),把风浪的影响降到了最低,但航道区特别是邮轮区南端和客运码头区西端淤泥质粉质粘土层(层号④2)层厚相对较厚的地段进行的十字板试验较少,仅两个孔,在区域上代表性不足(具体见附图:十字板剪切试验钻孔平面位置图)。

————————————————————————————————————————————————图1 十字板剪切试验水上平台作业2. 根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)10.6条之规定,十字板剪切试验可用于测定饱和软粘土(φ≈0)的不排水抗剪强度和灵敏度。

我国的工程经验也限于饱和软粘土,对于其它的土,或夹(或混)砂层的土层,十字板剪切试验会有相当大的误差。

对于该场地的淤泥质粉质粘土层(层号④2),钻探资料表明,其土质不均匀,主要成份为粘粒,其形成年代相对较早,受海相和陆相的共同作用,导致其厚度变化大,包含物较多,主要有坚硬的胶结块(钻探发现的块径在2-8cm之间,质硬)、腐木、贝壳(耗壳)碎片、粘土团块以及不规律的夹(或混)薄层砂类土(见图2),对于十字板剪切试验的影响较大,导致其强度指标偏大。

————————————————————————————————————————————————图2 S07钻孔④2层岩芯照片说明:17.0~23.3m为淤泥质粉质粘土(层号④2),混多量贝壳碎片,直径2~4cm不等。

五.结论1. 本项目的十字板剪切试验指标的重新统计,按照规范和地区勘察经验,考虑了土层不均匀性和包含物较多等因素,提出的推荐值可作为稳定计算的指标之一。

2. 对于淤泥质粉质粘土层(层号④2)的十字板剪切试验指标,根据本场地土层情况,进行了分区、分层统计和总体统计,设计单位在选用时,可根据具体情况选用。

3. 本工程场地淤泥质粉质粘土层的性质特殊,土层厚度较厚,施工中应加强监测,以保证施工安全。

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