换填垫层法静载荷试验
换填垫层法静载荷试验探讨
徐宜威王加宝
(扬州市开元岩土工程检测有限公司)
摘要对换填垫层法静载试验依据的规范、压板尺寸的选择、承载力特征值的确定、承重墙压板基准桩
三者距离进行了探讨。
关键词地基处理规范
1、换填垫层法静载试验依据的规范
目前,地基承载力静载试验依据的规范主要有:
(1)中华人民共和国行业标准《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)附录A“复合地基载荷试验要点”,主要针对水泥土搅拌桩、砂石桩等复合地基。
采用与原地基土质不同的材料的加筋增强体形成加固后的地基,该地基中的增强体与原地基协同工作共同承担外荷载,称为复合地基,所谓加筋体有竖向增强体、水平向增强体和斜向增强体三种形式,竖向增强全以桩(柱)或墩的形式出现,斜向增加体如土钉、斜加筋等,水平向增强体常常是土工聚合物或其他金属杆和板带。
在水平向加筋增加体所加固地基中的土工聚合物、镀锌钢片、铝合金等材料则是充分利用其抗拉性能和与土之间产生的摩擦力承担外荷。
按照复合地基的定义,没有任何形式的加筋增强体的地基就不是复合地基,因此换填垫层法所加固的地基不是复合地基,不能依据此规范进行换填垫层法静载试验。
(2)中华人民共和国国家标准《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”,主要针对浅层天然地基。
换填垫层法是对浅层软弱土层挖除,填筑易于压实的材料静载荷
试验检无专门的检验规范,如果软弱土较厚而全部挖除不合理时,可将其部分挖除,填筑密实的垫层材料,但必须进行换填层以下土层的承载力及变形验算。
换填垫层法的受力特性相当于上硬(处理深度内)下软(软弱下卧层)双层地基,其承载力和变形特性类似于承载力较高的天然地基,其载荷试验可以参照“浅层平板载荷试验要点”,但在压板的选择及承载力特征值的确定上应有所区别。
2、换填垫层法静载试验压板尺寸的选择
在现场通过一定尺寸的载荷板对地基直接加荷,根据方形荷载(z等值线图1(b),所测得的成果一般能反映相当于1~2倍压板宽度(或直径)的深度以内土体的平均性质。
按中华人民共和国行业标准《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)条文说明4.4.4条,载荷试验压板的边长或直径不应小于垫层厚度的1/3。
当压板尺寸满足规范要求,但不太大时,载荷试验压板的边长或直径为垫层厚度的1/3~1/2,如图1b所示,此时载荷试验主要是检验垫层承载力。
载荷试验采用的压板通常总是小于实际基础的底面尺寸,当下卧层为软弱土层时(图2),小压板载荷试验检测的承载力仅仅检验垫层承载力,不能反映软弱下卧层的影响。
因此当建筑物基础的实际尺寸远大于压板尺寸,荷载传递深度较深,如果存在软弱下卧层,应进行下卧土层的承载力及变形验算,或进行实际基础底面尺寸的大压板试验。
3、换填垫层法静载试验承载力特征值的确定
换填垫层法处理地基测点承载力特征的确定可参照中华人民共和国国家标准《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.0.6,其中的C.0.6第三条“当不能按上述二款要求确定时,当压板面积为0.25~0.5m2,可取s/b=0.01~0.015所对应的荷载,但其值不应大于最大加载量的一半”,但应用在换填垫层法处理地基时应进行调整:
(1)换填垫层法静载试验压板的边长或直径不应小于垫层厚度的1/3,其压板面积有时会大于0.5m2,当载荷试验压板的边长或直径为垫层厚度的1/3~1/2,载荷试验主要是检验垫层承载力。
由变形计算原理得知,
如果载荷板和基础下的压力相同,且地基土是均匀的,则它们的沉降值与各自宽度的比值(s/b)大致相等。
对当压板面积为0.25~0.5m2限制应取消。
当进行实际基础底面尺寸的大压板试验时,承载力同时反映垫层及下卧层的影响,其静载试验承载力特征值的确定还应考虑建筑特地基变形允许值的要求。
(2)由于换填垫层法处理地基时已分层压实,其承载力的变形特性类似于承载力相对较高的天然地基,对于本条中“s/b=0.01~0.015所对应的荷载”在应用换填垫层法处理地基时应为“s/b=0.01所对应的荷载”。
综上所述,在应用换填垫层法处理地基测点承载力特征值的确定时第三条应为“当不能按上述二款要求确定时:当载荷试验压板的边长或直径为垫层厚度的1/3~1/2,可取s/b=0.01所对应的荷载,但其值不应大于最大加载量的一半;当进行实际基础底面尺寸的大压板试验时,根据建筑物地基变形允许值的要求确定。
”
4、承重墙、压板、基准桩三者距离
静载试验前,荷载先由试验点的两侧承重墙承担,承重墙基底产生附加应力,相应地周围便会出现沉降,因此在静载试验前,试验点已发生了沉降,承重墙对试验点产生了影响。
在试验过程中,荷载通过千斤顶逐级加到试验点上,这样承重墙产生卸载。
承重墙基底附加应力等值线如图1所示,承重墙基底附加应力分布如图3所示,利用《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002)5.3.5条最终变形最计算公式:
,对于砂石垫层取E8=20MPa,当P0取
300kp a/2=150kp a,b取1m时,计算深度参照《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002)5.3.7条取2.5b(b为承重墙宽度),计算结果见图4所示,可以发现距离承重墙中心b处(b为承重墙宽度)净距处产生的沉降仅0.86mm,对静载试验点的影响很小,可忽略不计,因此对承重墙、压板、基准桩三者距离可不作要求,但在条件允许的情况下,三者之间尽量保持一定距离,可作如下要求:承重墙、压板、基准桩三者中心距离大于压板宽度或直径,这样在工程中形成一个易于实现的、统一的标准。
完整版 换填法地基处理施工方案
换填法地基处理施工方案一、 编制依据二、 施工准备(一) 技术准备换填施工前,根据换填材料对垫层参数进行设计,主要有:垫层的厚度、垫层的宽度、承载力和沉降四个方面。
垫层设4.2.2 条要求。
1、垫层厚度的确定换填垫层厚度一般为 0.5m ~3m 。
太厚施工较困难,太薄则换土垫层的作用不显著。
所垫层厚度的确定,除应满足计算要求外,还应根据当地经验综合考虑。
2、垫层宽度的确定垫层的宽度除应满足基础地面应力扩散的要求外,还应考虑垫层侧面土的强度条件,防止垫层材料由于侧面土的强度不足或由于侧面土的较大变形而向侧边挤出,增大垫层的竖向变形,使建筑物沉降增大。
3、垫层承载力的确定经换填处理后的地基,由于理论计算方法尚不完善,垫层的承载力宜通过现场荷载试验确定,如对于一般工程可直接用标准贯入试验、静力触探和取土分析法等。
4、沉降计算垫层地基的沉降分两部分,一是垫层自身的沉降,二是软弱下卧层的沉降,由于垫层材料模量远大于下卧层模量,所以在一般情况下,软弱下卧层的沉降量占整个沉降量的大部分。
(二) 材料准备在垫层的施工中,填料质量的好坏、是直接影响垫层施工质量的关键因素。
确定换填土的来源、种类、规格等参数。
常见的换填材料有砂石、粉质粘土、灰土、粉煤灰、矿渣、其他工业废渣及土工合成材料,各类换填材料应满足《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2012)4.2.1 条要求。
(三) 机具准备施工主要机械见下表。
压实机械选用:垫层施工应根据不同的换填材料选择不同的施工机械。
粉质粘土、灰土宜采用平碾、振动碾和羊足碾,中小型工程也可采用蛙式打夯机、柴油夯;砂石等宜采用振动碾;粉煤灰宜用平碾、振动碾、平板式振动器、蛙式夯;矿渣宜采用平碾、振动碾、平板式振动器。
三、工艺流程土方换填施工流程图四、施工要点施工准备1、查明待换填地层土性质及地质现象;2、了解上沟、塘、洞等分布范围和深度及地下管线、防空洞及地下障碍物的分布范围和走向;3、查明填土的成分、范围、厚度、均匀性、填筑年限和方法等;4、查明地下水的埋藏条件、类型、埋深等。
换填质量检测包括
换填质量检测包括:分层施工质量检查和工程质量验收,主要是检验垫层是否达到设计要求的密实度。
垫层的分层施工质量检测可采用环刀压入、灌砂法等。
换填结束后,可按工程的要求进行工程质量验收,验收方式可通过荷载试验或者静力触探试验等。
桩体质量检测方法主要有载荷试验、静(动)力触探试验以及波速试验等,载荷试验主要检验复合地基的承载能力,静(动)力触探试验主要检验桩间土的加固效果,波速法主要是通过测定地基处理前后基地中波速的变化来判断处理的效果。
静力触探主要功能是评价地基处理前后土的容许承载力,但不适用于大块碎石类地层和基岩。
动力触探是一种较为粗略的定性方法。
强夯等表层处理的检测方法分为原位测试和室内土工试验。
原位测试可采用静(动)力触探、旁压试验、十字板剪切试验以及平板载荷试验等等,质量检验的数量应根据场地条件和公路等级确定。
深层搅拌法的质量检测方法包括取样检验、现场载荷试验、开挖检验等多种检测手段。
在施工期间应及时检查施工记录,确保工程质量。
另外,在地基处理施工以及运营过程中进行变形观测也是常用的质量监控及检测手段。
观测内容包括:孔隙水压力观测、沉降观测、侧向位移观测等,在施工期间可根据观测结果控制施工进度。
在实际工程中,各种检测手段往往是综合运用的,一种地基处理方法也有多种检测手段,在选取检测方法时,应根据现场条件确定。
浅谈CFG桩复合地基质量检测方法低应变动力检测试验抽取总桩数10%的桩进行低应变动力试验,本工程低应变动力检测数量为44根,检验桩身完整性。
低应变动测试验桩位置由建设、设计、施工各方确定。
3.1 检测方法第一,仪器设备:RS-1616K(s)型基桩动测仪(1台)、检波器、力棒。
第二,测点布置:为了检测桩身截面整体的质量情况,测试时在桩头上布置1-2个接收点,1个激发点。
第三,激发方式:桩身完整性检测时,用尼龙头力棒激振桩头中心部位。
第四,接收方式:进行桩身完整性检测时,速度计或加速度计作为接收器稳固地安置在桩头上,用RS-1616K(s)型低应变桩基完整性检测软件采集。
换填垫层法静载荷试验审批稿
换填垫层法静载荷试验 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】换填垫层法静载荷试验探讨徐宜威王加宝(扬州市开元岩土工程检测有限公司)摘要对换填垫层法静载试验依据的规范、压板尺寸的选择、承载力特征值的确定、承重墙压板基准桩三者距离进行了探讨。
关键词地基处理规范1、换填垫层法静载试验依据的规范目前,地基承载力静载试验依据的规范主要有:(1)中华人民共和国行业标准《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)附录A“复合地基载荷试验要点”,主要针对水泥土搅拌桩、砂石桩等复合地基。
采用与原地基土质不同的材料的加筋增强体形成加固后的地基,该地基中的增强体与原地基协同工作共同承担外荷载,称为复合地基,所谓加筋体有竖向增强体、水平向增强体和斜向增强体三种形式,竖向增强全以桩(柱)或墩的形式出现,斜向增加体如土钉、斜加筋等,水平向增强体常常是土工聚合物或其他金属杆和板带。
在水平向加筋增加体所加固地基中的土工聚合物、镀锌钢片、铝合金等材料则是充分利用其抗拉性能和与土之间产生的摩擦力承担外荷。
按照复合地基的定义,没有任何形式的加筋增强体的地基就不是复合地基,因此换填垫层法所加固的地基不是复合地基,不能依据此规范进行换填垫层法静载试验。
(2)中华人民共和国国家标准《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”,主要针对浅层天然地基。
换填垫层法是对浅层软弱土层挖除,填筑易于压实的材料静载荷试验检无专门的检验规范,如果软弱土较厚而全部挖除不合理时,可将其部分挖除,填筑密实的垫层材料,但必须进行换填层以下土层的承载力及变形验算。
换填垫层法的受力特性相当于上硬(处理深度内)下软(软弱下卧层)双层地基,其承载力和变形特性类似于承载力较高的天然地基,其载荷试验可以参照“浅层平板载荷试验要点”,但在压板的选择及承载力特征值的确定上应有所区别。
处理后地基静载荷试验成果分析
处理后地基静载荷试验成果分析通过处理后地基静载荷试验得出的处理后地基承载力特征值,是上部荷载通过承压板引起的土应力主要影响范围内土层的承载力,受试验中承压板大小的限制和下卧软弱土层深度的影响,与设计时建筑主体地基承载力验算中的地基承载力特征值并不相等,文章通过实例分析来明确一下两者之间的区别。
标签:处理后地基承载力特征值;承压板;分析引言当天然地基承载力不满足要求时,部分地基通过换填垫层、预压地基、压实地基、夯实地基和注浆加固等处理后的地基承载力得以提高。
部分经地基处理后形成的复合地基基础下卧处理前的软弱土层,通过符合现行标准设计的处理后地基承载力验算,同时在地基验收时平板静载荷试验也满足设计要求的情况下,曾出现建筑主体沉降过大、开裂变形等工程质量事故。
《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)中第一次单独列出了处理后地基静载荷试验要点并确定了其适用范围是地基承压板应力主要影响范围内土层的承载力和变形参数,正确理解本条款成为解释此类工程质量事故的原因。
设计单位根据《建筑地基设计规范》(GB50007-2011)进行处理后地基承载力与变形验算,计算出符合要求的基础底面土层的地基承载力特征值fak设计。
检测单位依据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)通过处理后地基静载荷试验(承压板)确定处理后地基承载力特征值fak检测,受承压板面积大小一般不可能与基础底面积相同的限制,因此fak设计值与fak检测值两者并不相等。
尤其是在软弱土层部分处理和上下两层地基土承载力相差很大的情况下,如果地基基础验收时将两者混淆不清,建筑主体完工之后的地基基础质量将得不到保证,难免会出现上述工程质量事故。
文章通过实例来分析fak设计值与fak检测值的不同之处,加深对《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)附录A处理后地基静载荷试验要点中第A.0.1条的理解,即“本试验要点适用于确定换填垫层、预压地基、压实地基、夯实地基和注浆加固等处理后地基承压板应力主要影响范围内土层的承载力和变形参数”。
换填垫层法静载荷试验
换填垫层法静载荷试验探讨徐宜威王加宝(扬州市开元岩土工程检测有限公司)摘要对换填垫层法静载试验依据的规范、压板尺寸的选择、承载力特征值的确定、承重墙压板基准桩三者距离进行了探讨。
关键词地基处理规范1、换填垫层法静载试验依据的规范目前,地基承载力静载试验依据的规范主要有:(1)中华人民共和国行业标准《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)附录A“复合地基载荷试验要点”,主要针对水泥土搅拌桩、砂石桩等复合地基。
采用与原地基土质不同的材料的加筋增强体形成加固后的地基,该地基中的增强体与原地基协同工作共同承担外荷载,称为复合地基,所谓加筋体有竖向增强体、水平向增强体和斜向增强体三种形式,竖向增强全以桩(柱)或墩的形式出现,斜向增加体如土钉、斜加筋等,水平向增强体常常是土工聚合物或其他金属杆和板带。
在水平向加筋增加体所加固地基中的土工聚合物、镀锌钢片、铝合金等材料则是充分利用其抗拉性能和与土之间产生的摩擦力承担外荷。
按照复合地基的定义,没有任何形式的加筋增强体的地基就不是复合地基,因此换填垫层法所加固的地基不是复合地基,不能依据此规范进行换填垫层法静载试验。
(2)中华人民共和国国家标准《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”,主要针对浅层天然地基。
换填垫层法是对浅层软弱土层挖除,填筑易于压实的材料静载荷试验检无专门的检验规范,如果软弱土较厚而全部挖除不合理时,可将其部分挖除,填筑密实的垫层材料,但必须进行换填层以下土层的承载力及变形验算。
换填垫层法的受力特性相当于上硬(处理深度内)下软(软弱下卧层)双层地基,其承载力和变形特性类似于承载力较高的天然地基,其载荷试验可以参照“浅层平板载荷试验要点”,但在压板的选择及承载力特征值的确定上应有所区别。
2、换填垫层法静载试验压板尺寸的选择在现场通过一定尺寸的载荷板对地基直接加荷,根据方形荷载(z等值线图1(b),所测得的成果一般能反映相当于1~2倍压板宽度(或直径)的深度以内土体的平均性质。
处理后地基静载荷试验成果分析
处理后地基静载荷试验成果分析作者:张高其来源:《科技创新与应用》2015年第13期摘要:通过处理后地基静载荷试验得出的处理后地基承载力特征值,是上部荷载通过承压板引起的土应力主要影响范围内土层的承载力,受试验中承压板大小的限制和下卧软弱土层深度的影响,与设计时建筑主体地基承载力验算中的地基承载力特征值并不相等,文章通过实例分析来明确一下两者之间的区别。
关键词:处理后地基承载力特征值;承压板;分析引言当天然地基承载力不满足要求时,部分地基通过换填垫层、预压地基、压实地基、夯实地基和注浆加固等处理后的地基承载力得以提高。
部分经地基处理后形成的复合地基基础下卧处理前的软弱土层,通过符合现行标准设计的处理后地基承载力验算,同时在地基验收时平板静载荷试验也满足设计要求的情况下,曾出现建筑主体沉降过大、开裂变形等工程质量事故。
《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)中第一次单独列出了处理后地基静载荷试验要点并确定了其适用范围是地基承压板应力主要影响范围内土层的承载力和变形参数,正确理解本条款成为解释此类工程质量事故的原因。
设计单位根据《建筑地基设计规范》(GB50007-2011)进行处理后地基承载力与变形验算,计算出符合要求的基础底面土层的地基承载力特征值fak设计。
检测单位依据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)通过处理后地基静载荷试验(承压板)确定处理后地基承载力特征值fak检测,受承压板面积大小一般不可能与基础底面积相同的限制,因此fak设计值与fak检测值两者并不相等。
尤其是在软弱土层部分处理和上下两层地基土承载力相差很大的情况下,如果地基基础验收时将两者混淆不清,建筑主体完工之后的地基基础质量将得不到保证,难免会出现上述工程质量事故。
文章通过实例来分析fak设计值与fak检测值的不同之处,加深对《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)附录A处理后地基静载荷试验要点中第A.0.1条的理解,即“本试验要点适用于确定换填垫层、预压地基、压实地基、夯实地基和注浆加固等处理后地基承压板应力主要影响范围内土层的承载力和变形参数”。
软土地基处理技术(概述载荷试验原理
复合地基
8、挤密砂桩
将砂桩打入软土地基,使密实的砂柱体挤密软弱 土层,形成复合地基。有外荷载作用时,应力向砂桩 集中,使桩周围土层承受的压力减小,沉降也相应减 小。根据我国在淤泥质粘土上打桩前后的荷载试验, 其沉降量可比天然地基减小20%~30%,因而适用于 对沉降要求较严的工程。同时,砂桩与砂井一样,在 土中形成排水通路,能加速地基土固结沉降的速率, 改善地基的整体稳定性,提高地基的承载力。
—移位
复合地基
1、定义 由两种刚度(模量)不同的材料(桩体与桩 间土)所组成,在相对刚性基础上两者共同 分担上部荷载,并协调变形的地基。 2、分类 桩体按成桩采用的材料分为: ➢散体土类桩:碎石桩、砂桩; ➢水泥土类桩:水泥搅拌桩、粉喷桩、旋喷 桩 ➢混凝土类桩:CFG桩
复合地基
按成桩后桩体的强度分: ➢柔性桩:散体土类桩 ➢半刚性桩:水泥土类桩 ➢刚性桩:混凝土类桩
复合地基
6、粉喷桩
6.1特点
通过特殊装置将压缩空气和粉体固化材料,经过 高压软管和搅拌轴送到搅拌叶片的喷嘴喷出。借助叶 片的旋转,在叶片的背后产生孔隙,安装在叶片背后 的喷嘴将压缩空气连同粉体固化材料一起喷出,混合 气体在孔隙中压力急剧降低,使固化材料黏附在旋转 产生孔隙的土中,转到半周另一叶片将土和粉体固化 材料搅拌混合在一起。
Ⅱ、质量控制 根据工地试验,每次拔起桩管0.5m,停拔继振 20s,可使砂桩的桩身相对密度达到0.8以上,桩间土 相对密度达到0.7以上。
重复压拔管法 首先,将桩管在设计位置垂直就位;然后,
将桩管沉入土层中达到设计高程,如果桩管下 沉速度很慢,可以利用桩管下端喷嘴射水口加 快下沉速度;之后,用装砂料斗向导管内灌砂; 灌满之后,在振动的条件下,将导管拔起到规 定高度,同时向桩管内送入压缩空气使砂容易 排出落入桩孔,桩管拔起后核定砂的排出情况; 之后,用振动机将管按规定深度往已灌砂的孔 中压下,使桩径扩大并振实;如此反复进行, 直到导管拔出地面。对于桩管每次拔起和压下 的高度,应根据砂桩直径要求通过试验确定。
土力学及地基基础试卷05(精讲课)(答案)
6.当土层相对于桩侧向下位移时,产生于桩侧的向下的摩阻力称为 桩侧负摩阻力 。 7.桩和桩周土之间没有产生相对位移的截面位置称为__中性点___。
8.遇有地下水位较高或具有砂层时,钻孔灌注桩常利用__泥浆___保护孔壁,以防坍孔。
9. 单桩竖向承载力的确定,取决于两个方面,一是取决于桩本身的材料强度,二是取决于__地层的支承力___。
B.加快土层的排水固结
C.挤密土体
D.施工中使土振密
19.在堆载预压加固地基时,砂井或塑料排水板的作用是( A )。
A.预压荷载下的排水通道
B.土中加筋
C.挤密土体
D.形成复合地基
20. 对于含水量较高的粘性土,堆载预压法处理地基的主要作用之一是( C )。
A.减小液化的可能性
B.减小冻胀
C.提高地基承载力
C.竖向承载力减小,桩身轴力减小
D.竖向承载力增加,桩身轴力减小
12. 相同条件下的桩基静载荷试验桩数不少于总桩数的( A )。
%,且不少于 3 根
%,且不少于 3 根
%,且不少于 3 根
%,且不少于 3 根
13. 其他条件相同时,下列情况中,对应的群桩效应系数最小的是( B )。
A.桩数越多、桩距越大
高等教育自学考试土力学及地基基础测试题五
分值 24
20
24
20
62
总分(150 分)
分数
一、单项选择题(本大题共 24 小题,每小题 1 分,共 24 分)。
1. 钢筋混凝土预制桩的优点在于( A )。
A.桩身质量易于保证
B.直径大
C.对周围环境影响小
D.适用所有土层
2. 预制桩的最小间距为( B )。 A.2.5d
4换填垫层法
4 换 填 垫 层 法4. 1 一 般 规 定4.1.1 换填垫层法适用于浅层软弱地基及不均匀地基的处理。
4.1.2 应根据建筑体型、结构特点、荷载性质、岩土工程条件、施工机械设备及填料性质和来源等进行综合分析,进行换填垫层的设计和选择施工方法。
4. 2 设 计4.2.1 垫层的厚度z 应根据需置换软弱土的深度或下卧土层的承载力确定,并符合下式要求:az cz z f p p ≤+ (4.2.1-1)式中 z p ——相应于荷载效应标准组合时,垫层底面处的附加压 力值(kPa);cz p ——垫层底面处土的自重压力值(kPa); az f ——垫层底面处经深度修正后的地基承载力特征值(kPa)。
垫层底面处的附加压力值z p 可分别按(4.2.1-2) 和(4.2.1-3)式计算:条形基础()θztg b p p b p c k z 2+-= (4.2.1-2)矩形基础())2)(2(θθztg l ztg b p p bl p c k z ++-= (4.2.1-3) 式中 b ——矩形基础或条形基础底面的宽度(m);l ——矩形基础底面的长度(m);k p ——相应于荷载效应标准组合时,基础底面处的平均压力值(kPa);c p ——基础底面处土的自重压力值(kPa);z ——基础底面下垫层的厚度(m);θ——垫层的压力扩散角( º),宜通过试验确定,当无试验资料时,可按表4 .2 .1采用。
表4.2.1 压力扩散角θ( º)2 当0.25<z /b<0.5时,θ值可内插求得。
换填垫层的厚度不宜小于0.5m ,也不宜大于3m 。
4.2.2 垫层底面的宽度应满足基础底面应力扩散的要求,可按下式确定:θztg b b 2'+≥ (4.2.2)式中b ´——垫层底面宽度(m)θ——压力扩散角,可按表4.2.1采用;当b z <0.25时,仍按表中b z =0.25取值。
土力学及地基基础试卷05(精讲课)(答案)
高等教育自学考试土力学及地基基础测试题五一、单项选择题(本大题共24小题,每小题1分,共24分)。
1. 钢筋混凝土预制桩的优点在于( A )。
A.桩身质量易于保证B.直径大C.对周围环境影响小D.适用所有土层2. 预制桩的最小间距为( B )。
A.2.5dB.3dC.3.5dD.4d3. 在桩身强度达到设计要求的前提下,对于砂土,静载荷试验要求的间歇时间不得少于( A )天。
A.7B.15C.25D.284. 用静载试验确定单桩承载力时,如果Q-S曲线呈缓变型,则常取桩顶总沉降量为一定值时所对应的荷载为单桩竖向极限承载力,该沉降量宜取( B )。
A.10mmB.40mmC.100mmD.150mm5. 对于打入式预制桩,设置桩之后,宜隔一段时间才开始进行静载试验,如果桩所穿过的土层是一般粘性土,一般间歇时间不少于( C )。
A.3dB.7dC.15dD.30d6. 当桩的长径比l/d较小,桩身穿越软弱土层,桩端设置在密实砂层、碎石类土层或微风化岩层中,这类桩宜按(A)。
A.端承桩设计B.摩擦桩设计C.摩擦端承桩设计D.端承摩擦桩设计7. 桩端进入粘性土持力层的深度不宜小于( C )。
A.0.5倍桩径B.2倍桩径C.4倍桩径D.5倍桩径8. 以承受竖向荷载为主的桩基础,桩顶嵌入承台的长度不宜小于( C )。
A.10mmB.20mmC.50mmD.150mm9. 端承型群桩基础,群桩效应系数η的值为(B)。
A.0.8B.1.0C.1.25D.1.6710. 当桩产生负摩擦阻力时,桩相对于地基土的位移是( A )。
A.向上B.向下C.相对不动D.侧向11. 桩侧负摩阻力的产生,将使桩的( B )。
A.竖向承载力增加,桩身轴力加大B.竖向承载力减小,桩身轴力加大C.竖向承载力减小,桩身轴力减小D.竖向承载力增加,桩身轴力减小12. 相同条件下的桩基静载荷试验桩数不少于总桩数的( A )。
A.1%,且不少于3根B.2%,且不少于3根C.3%,且不少于3根D.5%,且不少于3根13. 其他条件相同时,下列情况中,对应的群桩效应系数最小的是( B )。
