岩土工程勘察-第六章-静力触探试验
静力触探

Cu=0.071qc+1.28
Qc<700kPa
同济大学
Cu=0.039qc+2.7
Qc<800kPa
铁道部
Cu=0.0308ps+4.0
Ps=100 ~ 1500kPa 新 .0696ps-2.7
Ps=300~1200饱和软 粘土
武汉静探联合组
Cu=0.1qc
Ψ=0纯粘土
Qu = α b q cb Ab + U P ∑ f si l i β f
i =1
−
n
确定地基土承载力基本值f 用ps(kPa)或qc值(kPa)确定地基土承载力基本值 o (kPa) 或 确定地基土承载力基本值
实用公式
f0
适用条件 上海硬壳层 上海淤泥质粘性土 上海灰色粘性土 上海粉土 1500≦ 一般粘性土 1500≦ps≦6000 淤泥质土、一般粘性土、 淤泥质土、一般粘性土、老粘土 300≦ 300≦ps≦6000 淤泥质土、 300≦ 淤泥质土、一般粘性土 300≦ps≦3000 老粘性土 中、粗砂 粉、细砂 3000≦ 3000≦ps≦6000 1000≦ 1000≦ps≦10000 1000≦ps≦15000 1000≦
软 土 , 0.3≦ps<5 软 土 , 0.3≦ps<3 老粘性土
Es
和 变 形 模 量
3≦ps<6 ps<1.6 建设部综勘院 ps>4
软土,一般粘性土 粉土
Eo
2)砂土 砂土的压缩模量E、变形模量E0和初始切线模量Ei与静力触 探的锥尖阻力qc和贯入阻力qs均有一定的关系。如我国铁道 部《静力触探技术规则》提出估算砂土Es的经验值见下表
摩阻比-深度(Rfh)关系曲线
静力触探

静力触探(Cone Penetration Test)是用静力将探头以一定的速率压入土中,利用探头内的力传感器,通过电子量测仪器将探头受到的贯入阻力记录下来。
由于贯入阻力的大小与土层的性质有关,因此通过贯入阻力的变化情况,可以达到了解土层的工程性质的目的。
《岩土工程勘察规范》)(GB50021-2001)规定:静力触探试验适用于软土、一般黏性土、粉土、砂土和含少量碎石的土。
静力触探可根据工程需要采用单桥探头、双桥探头或带孔隙水压力量测的单、双桥探头,可测定比贯入阻力(Ps)、锥尖阻力(qc)、侧壁阻力(fs)和贯入时的孔隙水压力(u)一、试验前的准备工作试验前的准备工作有:1)设置反力装置(或利用车装重量)。
2)安装好压人和量测设备,并用水准尺将底板调平。
3)检查电源电压是否符合要求。
4)检查仪表是否正常。
5)检查探头外套筒及锥头的活动情况,并接通仪器,利用电阻档调节度盘指如调节比较灵活,说明探头正常。
二、现场试验现场试验步骤如下:1)将仪表与探头接通电源,打开仪表和稳压电源开关,使仪器预热15min。
2)根据土层软硬情况,确定工作电压,由于记录纸幅宽有限,所选择的工作电压,应使其曲线不会超过记录纸的幅宽范围。
将笔头调零,并在记录纸的开头写明孔号、探头号、标定系数、工作电压及日期。
3)先压入0.5m,稍停后提升10cm,使探头与地温相适应,将笔头重新调零以后每3~5m,要提升5~10cm,以检查记录笔回零情况。
4)贯入速度控制在0.5~ 1.0m/min。
5)接卸钻杆时,切勿使入土钻杆转动,以防止接头处电缆被扭断,同时应严防电缆受拉,以免拉断或破坏密封装置。
6)防止探头在阳光下暴晒,每结束一孔,应将探头锥头部分卸下,将泥沙擦洗干净,以保持顶柱及外套筒能自由活动。
三、静力触探试验的技术要求《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)规定,静力触探试验的技术要求应符合下列规定:1)探头圆锥锥底底截面积应采用10cm2或15cm2,单桥探头侧壁高度应分别采用57mm或70mm,双桥探头侧壁面积应采用150~ 300cm2,锥尖锥角应为60o 。
岩土工程勘察原位测试标准贯入试验、静力触探试验、动力触探试验操作规程及试验要点汇编

学习-----好资料岩土工程勘察原位测试标准贯入试验、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更多精品文档学习-----好资料内,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。
岩土工程勘察中静力触探经验总结

土类名称 1、一般粘性土 2、粉土及粉细砂 3、中粗砂 4、淤泥质土 经验公式 使用条件 0.7 qc 4.0 2.6 qc 22
Es 3.7*qc 3.4
Es 3.4*qc
Es 2.35*qc 2.17 Es 3.38*qc 1.26
0.3 qc 4.5
另可根据比贯入阻力 Ps(MPa)估算砂土压缩模量 Es(MPa)对照表
Ps Es 0.5 2.6-5.0 0.8 3.5-5.6 1.0 4.1-6.0 1.5 Байду номын сангаас.1-7.5 2.0 6.0-9.0 3.0 9.0-11.5 4.0 11.5-13.0 5.0 13.0-15.0
二、由端阻 qc (MPa)求承载力特征值 fak(kPa)
土类名称 1、一般粘性土 2、粉土 3、粉细砂 4、中粗砂 5、淤泥质土 经验公式 使用条件 0.3 qc 5.5
fak 114*qc 27 fak 33*qc 35 fak 22*qc 59.5 fak 39.6*qc 76.6 fak 72*qc 29
1.0 qc 15 1.0 qc 10 0.7 qc 时取 0.7MPa
三、由端阻 qc (MPa)求抗剪强度值 C 、 1、砂土内摩擦角可根据比贯入阻力 Ps(MPa)查表确定
Ps
1.0 29
2.0 31
3.0 32
4.0 33
6.0 34
11.0 36
15.0 37
30.0 39
四、由端阻 qc (MPa)求软土的不排水剪抗剪强度 Cu
Cu 55*qc 1.6 ,软土的承载力 f ak 2.2* Cu 10 ,其中当 Cu>50kPa 时取 50kPa
静力触探在岩土工程勘察中的应用

静力触探在岩土工程勘察中的应用发布时间:2021-11-19T08:04:37.817Z 来源:《建筑实践》2021年第20期作者:马招[导读] 社会经济的快速发展在很大程度上提高了我国的实际建设能力马招昆明市建筑设计研究院股份有限公司云南昆明 650228摘要:社会经济的快速发展在很大程度上提高了我国的实际建设能力,为建筑行业的发展提供了新的方向,被应用于建筑工程中的新技术越来越多,在工程勘探环节,静力触探技术的应用得到了各界人士的高度认可。
本次研究详细的分析了静力触探技术在岩土工程勘察过程中的具体应用情况。
关键词:静力触探;岩土工程;勘察技术建筑工程建设施工的过程中,前期勘察是极其重要的一个环节,在进行前期勘查过程中,传统的勘察技术为勘探技术,但是随着我国科学技术的高速发展,勘察技术也得到了革新,静力触探技术被广泛的应用在了建筑工程项目勘察过程中。
此种技术的应用有效的提高了整个工程的整体稳定性,避免了一些安全事故的发生,为整个工程的施工图纸设计提供了重要的数据支持。
目前,的勘察技术已经无法适应现代化建筑工程的施工需求,静力触探技术的应用为我国建筑行业的发展提供了新的方向。
1静力触探技术概述静力触探技术实际上是一种测试手段,随着我国科学技术的不断发展,目前被广泛的应用在了建筑工程项目前期勘探工作中。
与传统的勘探技术相比较,静力触探技术得到的结果更加准确,相比较而言,效率更高,更加经济。
不但能够对土体进行勘探,并且在此过程中还不会对涂层造成任何形式的损伤,得到的数据更加真实,尤其能够对所测区域土层的数据进行连续记录,结果准确度更高。
这种技术应用起来也比较方便,地质勘查人员只需要抽取少量的土质样品就能够得到较为准确的结果,勘探周期明显缩短。
但是在具体的应用中,静力触探技术也存在着一些缺点,其适用范围比较有限,一般在承载性一般的土层中应用的比较多,对一些地质比较坚硬的岩土层中,并不适用。
由于我国建筑工程项目中,高层及超高层建筑项目逐渐增多,因此大多数都需要进行深基坑施工,这样一来,静力触探技术也就无法满足施工的具体需求,为了保证勘察结果的准确性,需要将此种技术与其他勘探技术结合使用,导致施工成本增加。
岩土工程施工勘察原位测试标准贯入试验、静力触探试验、动力触探试验操作规程及试验要点

岩土工程勘察原位测试标准贯入试验、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,去除残土。
清孔时应防止试验土层受到扰动。
当在地下水位以下的土层发展试验时,应使孔水位高于地下水位,以免浮现涌砂和坍孔。
必要时应下套管或者用泥浆护臂。
2. 贯入应拧紧钻杆接头,将贯入器放入孔,防止冲击孔底,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,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,开场记录每打入 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。
假设遇密实土层,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,取贯入器中的土样发展鉴别、描述、记录,并量测其长度。
将需要保存的土样子细包装、编号,以备试验之用。
5. 重复以上步骤,发展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. 将已穿入探杆的传感器引线按要求接到量测仪器上,翻开电源开关,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、磨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,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;采用电阻应变仪或者数字测力仪时,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 摆布〔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〔仪器零位根本稳定〕,将仪器调零或者记录初始读数,即可发展正常贯入。
静力触探试验在岩土工程勘察中的应用
静力触探试验在岩土工程勘察中的应用发布时间:2022-01-20T02:56:57.101Z 来源:《防护工程》2021年30期作者:肖爱兰[导读] 从而避免该项工作因各项基础信息不够准确而出现问题。
发挥静力触探试验优势和现实作用,满足岩土工程勘察要求。
江苏新亚勘测设计有限公司摘要:在开展岩土工程勘察时,必须保证各项试验信息和相关数据的准确性和全面性,由此则可以有效避免岩土工程勘察因基础信息不全而导致的问题,提升岩土工程勘察效果,为相应工程综合建设提供准确信息支持。
此外,为避免静力触探试验应用在岩土工程勘察当中时出现问题,必须按照岩土工程勘察要求和各项基础因素确定静力触探试验应用策略,降低岩土工程勘察中静力触探试验应用难度,推进岩土工程勘察良性开展。
关键词:静力触探试验;岩土工程勘察;数据库引言由于岩土工程勘察在实际开展过程中会受到土层分布不均和基础试验结果不准确而出现问题,基于此,必须在开展岩土工程勘察之前做好静力触探试验工作,确保有关部门可以在短时间内收集到与岩土工程现场和综合试验结果相关的信息,方便有关部门顺利开展岩土工程勘察工作,从而避免该项工作因各项基础信息不够准确而出现问题。
发挥静力触探试验优势和现实作用,满足岩土工程勘察要求。
1静力触探试验的作用1.1土层划分和土类判别从岩土工程勘察入手展开研究,明确将静力触探试验应用到岩土工程勘察不仅可以对区域范围内的土层进行有效划分,还能加强岩土工程范围内土壤类别判断力度,加强相关人员对岩土工程范围内土壤以及土层划分属性的了解,从而确定岩土工程勘察模式,严防岩土工程勘察出现问题。
同时,还可以利用静力触探试验做好各项数据信息分析工作,彰显各项数据信息在岩土工程勘察中应用价值,有效改善岩土工程勘察中各项问题。
同时还可以确定土层深度和名称,并在土层类划分条件下促使岩土工程勘察高效、稳步开展。
1.2提高工程地基承载力在开展岩土工程勘察时可能会因为地基承载力下降而出现问题,这就应借助静力触探试验以及数据信息对调整岩土工程勘察模式,严防岩土工程勘察出现问题,并在开展各项基础工作时提高区域范围内地基承载力,避免有关部门开展岩土工程勘察时出现地基塌陷和整体承载能力下降等问题。
岩土工程资料:地基基础静力触探试验记录应符合有哪些规定
岩土工程资料:地基基础静力触探试验记录应符合有哪些规
定
1、贯入过程中,可每隔2~3m提升探头一次,测读零漂值或调整零位。
终止试验时,必须测读和记录零漂值。
2、测读和记录贯入阻力的测点间距宜为0.1~0.2m,同一检测孔的测点间距应保持不变。
3、应及时核对记录深度与实际孔深的偏差。
当有明显偏差时,应立即查明原因,采取纠正措施。
4、应及时准确记录贯入过程中发生的各种异常或影响正常贯入的情况。
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静力触探试验简介
静力触探试验简介关键词:原位测试;静力触探试验;成果分析1 原位测试1.1原位测试含义原位测试就是在岩土工程施工现场,在基本保持被测试岩土体的结构、含水量以及应力状态不变的条件下测定其基本物理力学性能。
有些岩土工程由于地质条件复杂或者结构条件与荷载条件复杂,难以用理论计算方法对土体的应力-应变的变化做出准确的预计,也难以在室内模拟现场地层条件和现场荷载条件进行试验。
这时,可以通过原位测试为设计提供可靠的依据。
岩土原原位测试又可以分为两种,一种是作为获取设计参数的原位试验,另一种则是作为提供施工控制和反演分析参数的原位检测。
1.2原位测试优缺点原位测试的独特优点在于:(1)避开取土样的困难,可以测定难以采取不扰动式样的土层的有关工程性质;(2)在原位应力条件下进行试验,避免采样过程应力释放的影响;(3)试验的岩土体体积较大,代表性强;(4)工作效率高,可大大缩短勘探试验的周期。
原位测试尽管有许多优点,但也有其不足之处:(1)各种原位测试都有其针对性和适用条件。
如使用不当则会影响结果的准确性和合理性;(2)原位测试所得参数与土的工程性质的关系往往是建立在统计的关系上;(3)影响原位测试成果的因素较为复杂,使得对测定值的准确判定造成一定的困难;(4)原位测试中的主应力方向与实际岩土工程问题中多变的主应力方向往往并不一致。
2 静力触探试验简介2.1原理静力触探是目前国际上使用最为广泛的一种原位测试技术。
其基本原理就是用准静力将一个内部装有传感器的标准规格探头以匀速压入途中,由于地层中各种土的状态和密实度不同,探头所受的阻力不一样,传感器将这种大小不同的贯入阻力转换成电信号,借助电缆传送的记录仪表记录下来,通过贯入阻力与土的工程地质特性之间的定性关系和统计相关关系,来实现获取土剖面、提供浅基承载力、选择桩尖持力层和预估单桩承载力等岩土工程勘察目的。
2.2设备组成静力触探试验设备由三部分组成。
(1)贯入设备。
静力触探试验
静力触探试验静力触探(CPT)是用静力将探头以一定的速率压入土中,利用探头内的传感器,通过电子量测器将探头受到的贯入阻力记录下来。
由于贯入阻力的大小与土层的性质有关,因此通过贯入阻力的变化情况,可以达到了解土层工程性质的目的。
第一节静力触探的贯入设备一、加压装置加压装置的作用是将探头压入土层中,按加压方式可分为下列几种:1、手摇式轻型静力触探:利用摇柄、链条、齿轮等用人力将探头压入土中。
适用于较大设备难以进入的狭小场地的浅层地基现场测试。
2、齿轮机械式静力触探:主要组成部件有:变速马达(功率2.8~3.0kW)、伞形齿轮、丝杆、导向滑块、支架、底板、导向轮等。
因其结构简单,加工方便,既可单独落地组装,也可装在汽车上,但贯入力较小,贯入深度有限。
3、全液压传动静力触探:分单缸和双缸两种。
主要组成部件有:油缸和固定油缸底座、油泵、分压阀、高压油管、压杆器和导向轮等。
目前在国内使用液压静力触探仪比较普遍,一般是将载重卡车改装成轿车型静力触探车,其动力来源既可使用汽车本身动力,也可使用外接电源,工作条件较好,最大贯入力可达200kN。
二、反力装置静力触探的反力有三种形式:1、利用地锚作反力:当地表有一层较硬的黏性土覆盖层时,可使用2~4个或更多的地锚作反力,视所需反力大小而定。
锚的长度一般为1.50m左右,应设计成可以拆卸式的,并且以单叶片为好。
叶片的直径可分成多种,如25、30、35、40cm,以适应各种情况。
地锚通常用液压拧锚机下入土中,也可用机械或人力下入。
手摇式轻型静力触探设备采用的地锚,因其所需反力较小,锚的长度也较短,为1.20m,叶片直径则为20cm。
2、用重物作反力:如表层土为砂砾、碎石土等,地锚难以下入,此时只有用压重物来解决反力问题,在触探架上压以足够的重物,如钢轨、钢锭、生铁块等。
软土地基贯入30m以内的深度,一般需压重4~5t。
3、利用车辆自重作反力:将整个触探设备装在载重汽车上,利用载重汽车的自重作反力,如反力仍不足时,可在汽车上装上拧锚机,可下入4~6个地锚,也可在车上装载一厚度较大的钢板或其它重物,以增加触探车本身的重量。
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岩土工程勘察规范
7
定义:比贯入阻力
P ps A
Ps反映锥尖阻力和侧壁摩擦力的综合效应
8
定义:锥尖阻力
qc
Qc A
定义:侧壁摩擦力
fs
Pf F
9
定义:摩阻比
Rf
fs qc
10
孔压静力触探探头
11
贯入装置 加压装置:液压传动式、手摇链条式及电动丝杆式; 反力系统:地锚、重力堆载(物探车)。
22
双桥探头测试结果划分土层类别
23
评价地基土的强度参数
A 估算饱和黏性土的不排水抗剪强度
Cu
qc 0
NK
原位总得上覆压力
v0、 h0或 08
锥头系数
08
v0
2
3
h0
N K 对于灵敏性粘性土,Ladanyi 建议取5.5~8;
对于中软粘性土,Bagligh 建议取5~21; 对于超固结粘性土,Kjeskstad 建议取17±5。
2
优点: 连续、快速、准确,可以在现场直接得到各土
层的贯入阻力指标,从而能够了解土层在原始状态 下的有关物理力学参数。
3
(1)试验目的 划分土层; 评价地基土的承载力; 估算地基土层的物理力学参数; 选择桩基持力层、估算单桩承载力,判定沉桩的 可能性; 判定场地土层的液化势。
4
(2)试验原理 通过一定的机械装置,用准静力将标准规格的金
属探头垂直均匀地压入土层中,同时利用传感器或机 械量测仪表测试土层对触探头的贯入阻力,并根据测 得的阻力情况来分组成: ① 探头; ② 贯入装置; ③ 量测系统。
6
探头
静力触探探头规格
24
根据静力触探结果估算饱和黏性土不排水抗剪强度的经验公式表
25
评价地基土的强度参数 B 评价砂土的内摩擦角
我国铁道部《静力触探技术规则》提出用 ps估算 砂土的内摩擦角。 根据静力触探的比贯入阻力估算砂土的内摩擦角
26
评价地基土的变形参数 A 估算粘性土的压缩模量
Es qc
15
(5)试验成果及应用
16
单桥探头试验
ps h 曲线
17
双桥探头试验 qc h 曲线 f s h 曲线
R f h 曲线
18
另外对于孔压静力触探试验还可以得到:初始孔 压-深度曲线和孔压-时间对数曲线。
19
划分土层界限 土层分界线的确定必须考虑到试验时超前和滞后
的影响,其具体确定方法如下: (1)上、下层贯入阻力相差不大时,取超前深度和滞 后深度的中心位置,或中心偏向小阻力土层5-10cm处 作为分层界线;
——桩端阻力修正系数,可按表 5.3.3-1 取值;
12
量测装置 土层阻力量测是通过量测变形柱的变形计算; 变形柱的变形一般是通过应变片来测量。
13
(4)静力触探技术要求 触探头应匀速垂直压入土中,贯入速率为1.2m/min; 触探头的测力传感器连同仪器、电缆应进行定期标 定,室内探头标定测力传感器的非线性误差、重复性 误差、滞后误差、温度零漂、归零误差均应小于1%FS (full scale),现场试验归零误差应小于3% ,绝缘电 阻不小于500MΩ 深度记录误差不应大于触探深度的±1% ;
14
当贯入深度大于30m,或穿过厚层软土层再贯入硬 土层时,应防止孔斜或触探杆断裂,也可配置测斜探 头量测触探孔偏斜角,以修正土层界线深度。 孔压探头在贯入前,应在室内保证探头应变腔为已 排除气泡的液体所充满,并在现场保持探头应变腔的 饱和状态,直至探头进入地下水位以下土层。在孔压 静探试验中不得上提探头,以免出现真空负压,破坏 应变腔的饱和状态。 当进行孔压消散试验时,应量测停止贯入后不同时 间的孔压值,其计时间隔应由密而疏。试验过程中不 得松动探杆。
岩土工程勘察
1
7.2 静力触探试验 静力触探自1917年瑞典正式使用以来,迄今已有
余年历史。目前,该项测试技术在很多国家都被列入 国家技术规范中,并在世界范围内得到了广泛的应用。 静力触探试验主要适合于黏性土、粉土和中等密实度 以下的砂土等土质情况。由于目前尚无法提供足够大 的稳固压入反力,对于含较多碎石、砾石的土和很密 实的砂土一般不适合采用。此外总的测试深度不能超 过80m。
Quk Qsk Qpk u qsik li psk Ap
当 psk1 psk 2 时 当 psk1 psk 2 时
psk
1 2 ( psk1
psk 2 )
psk psk 2
36
式中 Qsk 、 Qpk ——分别为总极限侧阻力标准值和总极限端阻力标准值; u ——桩身周长; qsik ——用静力触探比贯入阻力值估算的桩周第 i 层土的极限侧阻力; li ——桩周第 i 层土的厚度;
经验系数
27
计算黏性土压缩模量时不同土的经验系数取值
28
国内有关单位估算黏性土压缩模量的经验公式
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B 估算粘性土的变形模量 国内有关单位估算黏性土变形模量的经验公式表
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C 估算砂土的压缩模量 我国铁道部《静力触探技术规则》
根据比贯入阻力估算砂土压缩模量对照表
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D 估算砂土的变形模量 工程中常用的计算砂土变形模量的经验公式
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(2)上、下层贯入阻力相差一倍以上时,当由软土层 进入硬土层(或由硬土层进入软土层)时,取软土层 最后一个(或第一个)贯入阻力小值偏向硬土层10cm 处作为分层界线; (3)上、下层贯入阻力变化不明显时,可结合 fs 和 Rf 的变化情况确定分层界线。
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划分场地土的类别 ① 以 Rf 和 ps( 或 qc )的值共同判别土的类别; ② 以 ps -h 曲线和曲线 qc-h 形态判别土的类别; ③ 以 Rf 和 qc-h 曲线形态综合判别土的类型。
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评定地基土的承载力
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预估单桩承载力 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《高层建筑岩土工程勘察规范》 铁道部标准《静力触探技术规则》 《铁路桥涵设计规范》 《上海市地基基础设计规范》
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单桥探头的圆锥底面积 15cm2,底部带7cm高的 滑套,锥角60°。
根据单桥探头静力触探资料确定混凝土预制桩单 桩竖向极限承载力标准值时,如无当地经验,可按下 式计算: