标贯、动探试验锤击数修正系数
重型动力触探试验方式

圆锥动力触探适用于强风化、全风化的硬质岩石,各种软质岩石及各类土。
根据锤击能量可按表3-33分为轻型、重型和超重型三种。
表3-33 圆锥动力触探类型类型轻型重型超重型锤的质量〔kg〕 10±±0.5 120±1落距(cm) 50±2 76±2 100±2直径(mm) 40 74 74锥角〔°〕 60 60 60探杆直径〔mm〕 25 42 50~60深度〔cm〕 30 10 10锤数 N10 N63.5 N120(1)轻型动力触探〔N10〕试验:适用于深度小于4m的一般粘性土、粘性素填土和砂土层。
A.试验设备:轻型动力触探设备主要由圆锥探头、触探杆、穿心落锤三部分组成(图3-6 ),落锤升降由人工操纵。
图3-6 轻型动力触探试验设备示意图B.试验步骤:〔a〕探头贯入土层之前,先在触探杆上标出从锥尖起向上每30cm的位置。
〔b〕一人将触探杆垂直扶正,另一人将10Kg穿心锤从锤垫顶面以上50cm处自由落体放下, 锤击速度以每分钟15-30击为宜。
〔c〕记录每贯入土层30cm的锤击数N10′(击/30cm)。
〔d〕为防止因土对触探杆的侧壁摩檫而消耗部分锤击能量,应采用分段触探的方法,即贯入一段距离后,将锥尖向上拔,使探孔壁扩径,再将锥尖打入原位置,继续试验。
或每贯入10cm,转动探杆一圈。
〔e〕当N10′>100或贯入15cm锤击数超过50时,可停止试验。
C.资料整理:〔a〕轻型动力触探由于贯入深度浅,可不作杆长修正,即N10′= N10。
〔b〕绘制轻型动力触探击数N10与深度h的关系曲线〔图3-7〕。
图3-7 轻型动力触探击数N10与深度h的关系曲线D.试验成果的应用:确定地基承载力特征值fa, 见表3-34、3-35及3-36。
表3-34 一般粘性土承载力特征值fa与N10的关系N10〔击/30cm〕 15 20 25 30fa〔Kpa〕 105 145 190 230注:本表引自《建筑地基基础标准》〔GBJ7-89〕表3-35 素填土承载力特征值fa与N10的关系N10〔击/30cm〕 10 20 30 40fa〔Kpa〕 85 115 135 160注:本表引自《铁路动力触探技术标准》(TBJ18-87)表3-36 含少量杂质的素填土承载力特征值fa与N10的关系N10〔击/30cm〕 15~20 18~25 23~30 27~35 32~40 35~50fa〔Kpa〕 40~70 60~90 80~120 100~150 130~180 150~2001.20~1.10 1.15~1.00 1.05~0.90 0.95~0.80 <0.80本表引自西安市资料.一、地基承载力1、挡墙基础:每侧每10延米至少检测2个点,必要时可根据需要增加检测点。
03动力触探与标准贯入

Rd
M 2 gh (kPa) e(M m)A
2.测试设备与方法的标准化
落锤技术比较关键
人力牵引落锤与自动落锤的锤击数之间的关系:人力 牵引的锤击数要小于自动落锤的锤击数。
自动落锤的锤击数再现性好,结果可靠。
测试数据处理
1. 实测击数的统计分析
a. 每层实测击数的算术平均值。 x-脚标代表锤重。
N
' x
1 n
n i 1
Nx
分别为10, 28,63.5, 120等
式中,
N
' x
--Nx
的平均值;
Nx—实测锤击数;
n——参加统计的测点数。
对于轻型动力触探为每贯入30cm的锤击数
中型、重型为每贯入10cm的锤击数
fk——地基土承载力标准值
3. 确定单桩容许承载力
动力触探试验对桩基的设计和施工也具有 指导意义。实践证明,动力触探不易打入时, 桩也不易打入。这对确定桩基持力层及沉桩的 可行性具有重要意义。
用标准贯入击数预估打入桩的极限承载力 是比较常用的方法,国内外都在采用。
由于动力触探无法实测地基土的极限侧壁 摩阻力,因而用于桩基勘察时,主要是采用以 桩端承载力为主的短桩。
Ncr : 液化判别标准贯入锤击 数临界值; N0 : 液化判别标准贯入锤击 数基准值,由下表查; ds : 标准贯入试验点深度( m); dw : 地下水位埋藏深度( m); Pc : 土中粘粒百分含量,当 Pc 3%时,取Pc 3。
标准贯入锤击数基准值N0
地震烈度
7度 8度 9度
N0 近震区(基本烈度比震中小2度以上) 6 值 远震区(基本烈度比震中小2度以内) 8
动力触探(标准贯入)仪校验方法

动力触探(标准贯入)仪校验方法TGX080-20121 适用范围1.1本方法适用于新购置和使用中的动力触探(标准贯入)仪的校验。
2 技术要求2.1动力触探(标准贯入)仪技术参数表080-1:表080-13 校验项目3.1 落锤质量、落距。
3.2探杆直径。
3.3圆锥头锥角及锥底面积或贯入器外径内径及长度。
4 环境条件及校验用标准器具4.1 环境条件温度20℃±10℃,环境相对于湿度不大于85%,校验现场周围应清洁,无影响工作的振动和腐蚀性气体存在。
4.2校验用标准器具4.2.1钢直尺:量程1m,分度值1mm。
4.2.2台秤:称量100kg,感量50g。
4.2.3案秤:称量15kg,感量10g。
4.2.4万能角度尺:精度0.5°4.2.5游标卡尺:量程不小于150mm,分度值0.02mm。
5 校验方法5.1用15kg案秤称量10kg的落锤质量,精确至10g。
用100kg的台秤称量63.5kg 的落锤质量,精确至50g。
5.2落距用钢直尺测量,精确至1mm。
5.3探杆直径用游标卡尺测量,取两个垂直方向的平均值,精确至0.1mm。
5.4圆锥锥角用万能角度尺测量个垂直方向,取平均值,精确至0.5°。
5.5圆锥锥底面积,用游标卡尺测量圆锥底部直径,测量两个垂直方向,取平均值,精确至0.1mm。
再经计算得到。
5.6贯入器尺寸用游标卡尺测量贯入器外径、内径及长度,分别在两个垂直方向测量,精确至0.1mm,取平均值。
6校验结果处理6.1全部校验项目均符合技术要求为合格。
6.2建议校验周期为12个月。
7附录7.1校验记录表。
动力触探(标准贯入)校验记录表校验编号表TGX080。
标贯

number GeotechnicalnumberNameofthegeotechnical标贯原始击数场区地层统计标贯修正击数场区地层统计勘探点编号试验段深度(m)标贯击数N(击/30cm)探杆长度(m)校正系数标贯修正击数N(击/30cm)编号number岩土编号Geotechnical number岩土名称Name of the geotechnical标贯原始击数场区地层统计SPT original hammering numbers of field strata statistics标贯修正击数场区地层统计SPT correction hammering numbers of field strata statistics 勘探点编号exploratory point number试验段深度test section depth标贯击数N(击/30cm) blow counts of SPT探杆长度(m) feeler leve length校正系数adjustment coefficient标贯修正击数N(击/30cm) correction blow counts of SPT统计个数: 33 statistics quantity最大值: 18.0 maximum value最小值: 5.0 minimum value平均值: 11.8 average value标准值: 10.9 standard value推荐值: 11.8 recommended value修正系数: 0.928 correction coefficient岩土编号Geotechnical number岩土名称Name of the geotechnical重型动探原始击数场区土层统计heavy dynamic penetration original hammering numbers of field strata statistics重型动探修正击数场区土层统计heavy dynamic penetration correction hammering numbers of field strata statistics勘探点编号exploratory point number试验段深度test section depth重型动探N63.5(击/10cm) heavy dynamic penetration贯入度(cm/击) penetration探杆长度(m) feeler leve length杆长修正系数correction of feeler leve length重型动探修正N63.5(击/10cm) correction of heavy dynamic penetration取土试样钻孔Sampling hole标准贯入试验钻孔SPT hole孔号及土样Hole number and soil samples试样深度sample depth质量密度mass density天然含水量natural moisture content土粒比重specific gravity of soil particle天然空隙比natural void ratio重力密度unit weight孔隙度porosity饱和度degree of saturation干密度dry density饱和密度saturated density液限liquid limit塑限plastic limit液性指数liquidity index塑性指数plasticity index直剪direct shear内摩擦角(快剪)nternal friction angle粘聚力cohesion压缩系数coefficient of compressibility压缩模量modulus of compression。
标准贯入试验、静力触探试验、动力触探试验操作规程及试验要点剖析

标准贯入试验、静力触探试验、动力触探试验现场操作规程一、标准贯入试验1. 先用钻具钻至试验土层标高以上0.15m处,清除残土。
清孔时应避免试验土层受到扰动。
当在地下水位以下的土层进行试验时,应使孔内水位高于地下水位,以免出现涌砂和坍孔。
必要时应下套管或用泥浆护臂。
2. 贯入应拧紧钻杆接头,将贯入器放入孔内,避免冲击孔底,注意保持贯入器、钻杆、导向杆联接后的垂直度。
孔口宜加导向器,以保证穿心锤中心施力。
注:贯入器放入孔内,测定其深度,要求残土厚度不大于0.1m。
3.采用自动落锤法,将贯入器以每分钟15~30击打入土中0.15m后,开始记录每打入0.10m的锤击数,累计0.30m的锤击数为标准贯入击数N,并记录贯入深度与试验情况。
若遇密实土层,贯入0.3吗锤击数超过50击时,不应强行打入,记录50击的贯入深度。
4.旋转钻杆,然后提出贯入器,取贯入器中的土样进行鉴别、描述、记录,并量测其长度。
将需要保存的土样仔细包装、编号,以备试验之用。
5.重复以上步骤,进行下一深度的贯入试验,直到所需深度。
二、静力触探试验1.平整实验场地,设置反力装置。
将触探主机对准孔位,调平机座(用分度值为1mm的水准尺校准),并紧固在反力装置上。
2.将已穿入探杆内的传感器引线按要求接到量测仪器上,打开电源开关,预热并调试到正常工作状态。
3.贯入前应试压探头,检查顶柱、锥头、摩擦筒等部件工作是否正常。
当测孔隙压力时,应使孔压传感器透水面饱和。
正常后将连接探头的探杆插入导向器内,调整垂直并紧固导向装置,必须保证探头垂直贯入土中。
启动动力设备并调整到正常工作状态。
4.采用自动记录仪时,应安装深度转换装置,并检查卷纸机构运转是否正常;采用电阻应变仪或数字测力仪时,应设置深度标尺。
5.将探头按1.2±0.3m/min匀速贯入土中0.5~1.0m左右(冬季应超过冻结线),然后稍许提升,使探头传感器处于不受力状态,待探头温度与低温平衡后(仪器零位基本稳定),将仪器调零或记录初始读数,即可进行正常贯入。
圆锥动力触探和标准贯入试验(简介及存在问题)

圆锥动力触探和标准贯入试验圆锥动力触探试验习惯上称为动力触探试验(DPT:dynamic penetration test)或简称动探,它是利用一定的锤击动能,将一定规格的圆锥形探头打入土中,根据每打入土中一定深度的锤击数(或贯入能量)来判定土的物理力学特性和相关参数的一种原位测试方法。
标准贯入试验习惯上简称为标贯。
它和动力触探在仪器上的差别仅在于探头形式不同,标贯的探头是一个空心贯入器,试验过程中还可以取土。
因为和动力触探试验由许多共同之处,故将其放入同一章中论述。
动力触探和标准贯入试验在国内外应用极为广泛,是一种重要的土工原位测试方法,具有独特的优点:(1)设备简单,且坚固耐用;(2)操作及测试方法容易掌握;(3)适应性广,砂土、粉土、砾石土、软岩、强风化岩石及粘性土均可;(4)快速,经济,能连续测试土层;(5)标准贯入试验可同时取样,便于直接观察描述土层情况;(6)应用历史悠久,积累的经验丰富。
因此,动力触探和标准贯入试验在岩土工程中应用极广。
目前,世界上大多数国家在岩土工程勘察中都不同程度地使用动力触探技术。
其中,美洲、亚洲和欧洲国家应用最广;而日本则几乎把动力触探技术当作了一种万能的土工勘测手段。
试验设备和方法试验设备动力触探使用的设备如图3-1,包括动力设备和贯入系统两大部分。
动力设备的作用是提供动力源,为便于野外施工,多采用柴油发动机;对于轻型动力触探也有采用人力提升方式的。
贯入部分是动力触探的核心,由穿心锤、探杆和探头组成。
图3-1 现场动力触探试验根据所用穿心锤的质量将动力触探试验分为轻型、中型、重型和超重型等种类。
动力触探类型及相应的探头和探杆规格见表3-1。
表3-1 常用动力触探类型及规格类型锤质量/kg落距/cm探头规格探杆外径/mm触探指标(贯入一定深度的锤击数)备注锥角/底面积/cm2轻型10105030604512.64.92512贯入30cm锤击数N10贯入10cm锤击数N10工民建勘察规范等推荐英国BS规程中型28 80 60 30 33.5 贯入10cm锤击数N28工民建勘察规范推荐重型63.5 76 60 43 42 贯入10cm锤击数N63.5岩土工程勘察规范推荐超重型120 100 60 43 60 贯入10cm锤击数N120水电部土工试验规程推荐在各种类型的动力触探中,轻型适用于一般粘性土及素填土,特别适用于软土;重型适用于砂土及砾砂土;超重型适用于卵石、砾石类土。
轻便、中型、重型、贯入触探试验规范摘抄

工业与民用建筑地基基础设计规范TJ 7-74(试行)二、根据触探试验确定容许承载力。
1.根据标准贯入试验锤击数N63.5,可按表12、表13确定容许承载力。
砂土容许承载力〔R〕表12老粘性土和一般粘性土容许承载力〔R〕表132.根据轻便触探试验锤击数N10,可按表14、表15确定容许承载力。
一般粘性土容许承载力〔R〕表14附录四触探试验要点一、标准贯人试验标堆贯人试验设备主要由标准贯人器、触探杆和穿心锤三部分组成(附图1)。
触探杆一般用直径42毫米的钻杆,穿心锤重63.5公斤。
操作要点如下:1.先用钻具钻至试验土层标高以上约15厘米处,以避免下层土受到扰动2.贯入前,应检查触探杆的接头,不得松脱。
贯入时,穿心锤落距为76厘米,使其自由下落,将贯入器竖直打入土层中15厘米。
以后每打入上层30厘米的锤击数,即为实测锤击数N。
3.拔出贯入器,取出贯入器中的土样进行鉴别描述。
4.若需继续进行下一深度的贯人试验时,即重复上述操作步骤进行试验。
5.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=αN式中N63.5,—标准贯入试验锤击数;α—触探杆长度校正系数,可按附表6确定。
附图1标准贯入试验设备(单位:毫米)1一穿心锤;2一锤垫;3一触探杆;4-贯入器头;5一出水孔;6一由两半圆形管合成之贯人器身;7一贯入器靴二、轻便触探试验轻便触探试验设备主要由尖锥头、触探杆、穿心锤三部分组成(附图2 )。
触探杆系用直径25毫米的金属管,每根长1.0-1.5米,穿心锤重10公斤。
操作要点如下:1.先用轻便钻具钻至试验土层标高,然后对所需试验土层连续进行触探。
2.试验时,穿心锤落距为50厘米,使其自由下落,将触探杆竖直打入土层中,每打入土层30厘米的锤击数即为N10。
3.若需描述土层情况时,可将触探杆拔出,取下尖锥头,换以轻便钻头,进行取样。
4.本试验一般用于贯入深度小于4米的土层。
附图2轻便触探试验设备(单位:毫米)1一穿心锤;2一锤垫;3一触探杆;4一尖锥头工业与民用建筑工程地质勘察规范(TJ21-77)附录三动力触探试验要点一、中型动力触探试验中型动力触探试验的设备主要由触探头(附图2)、触探杆和穿心锤三部分组成。
圆锥动力触探和标准贯入试验(简介及存在问题)

圆锥动力触探和标准贯入试验圆锥动力触探试验习惯上称为动力触探试验(DPT:dynamic penetration test)或简称动探,它是利用一定的锤击动能,将一定规格的圆锥形探头打入土中,根据每打入土中一定深度的锤击数(或贯入能量)来判定土的物理力学特性和相关参数的一种原位测试方法。
标准贯入试验习惯上简称为标贯。
它和动力触探在仪器上的差别仅在于探头形式不同,标贯的探头是一个空心贯入器,试验过程中还可以取土。
因为和动力触探试验由许多共同之处,故将其放入同一章中论述。
动力触探和标准贯入试验在国内外应用极为广泛,是一种重要的土工原位测试方法,具有独特的优点:(1)设备简单,且坚固耐用;(2)操作及测试方法容易掌握;(3)适应性广,砂土、粉土、砾石土、软岩、强风化岩石及粘性土均可;(4)快速,经济,能连续测试土层;(5)标准贯入试验可同时取样,便于直接观察描述土层情况;(6)应用历史悠久,积累的经验丰富。
因此,动力触探和标准贯入试验在岩土工程中应用极广。
目前,世界上大多数国家在岩土工程勘察中都不同程度地使用动力触探技术。
其中,美洲、亚洲和欧洲国家应用最广;而日本则几乎把动力触探技术当作了一种万能的土工勘测手段。
试验设备和方法试验设备动力触探使用的设备如图3-1,包括动力设备和贯入系统两大部分。
动力设备的作用是提供动力源,为便于野外施工,多采用柴油发动机;对于轻型动力触探也有采用人力提升方式的。
贯入部分是动力触探的核心,由穿心锤、探杆和探头组成。
图3-1 现场动力触探试验根据所用穿心锤的质量将动力触探试验分为轻型、中型、重型和超重型等种类。
动力触探类型及相应的探头和探杆规格见表3-1。
表3-1 常用动力触探类型及规格类型锤质量/kg落距/cm探头规格探杆外径/mm触探指标(贯入一定深度的锤击数)备注锥角/底面积/cm2轻型10105030604512.64.92512贯入30cm锤击数N10贯入10cm锤击数N10工民建勘察规范等推荐英国BS规程中型28 80 60 30 33.5 贯入10cm锤击数N28工民建勘察规范推荐重型63.5 76 60 43 42 贯入10cm锤击数N63.5岩土工程勘察规范推荐超重型120 100 60 43 60 贯入10cm锤击数N120水电部土工试验规程推荐在各种类型的动力触探中,轻型适用于一般粘性土及素填土,特别适用于软土;重型适用于砂土及砾砂土;超重型适用于卵石、砾石类土。