各种土参数参考值
岩土参数取值参考

②-2 ③-1
1.15 0.83 0.88 1.57 1.30
11 26 13 12 14 13
10 18 16 9 13
22.6 18.4 23.5 28.0 28.0
③-1-1 黏土及 粉 质 黏土 ③-2 粉质 黏 土 夹砂 ③-2-1 粉细砂 ③-2-2 ③-2-3 ③-3 粉细砂 中砂
粉质 黏 土 ④-1 粉细砂 ④-2 ④-3-1 ④-3-2 ④-4 ④-5 ④-6 粉细砂 中砂 中砂 粗砾砂 粗砾砂 圆砾 粉质 土
4 6 10 10 20 18
1.2E-06
1.1E-05 33.3 33.2 29.8 30.1
11 21 39 23 44 24 55 72
4.9E-07
1.9E-05
11
St
-4.0 2.4 2.1 1.5 2.7
#DIV/0! #DIV/0! 276.52 0.30 0.03 10.88 8.77
#DIV/0! #DIV/0! 6.27 6.17 9.37 297.72 279.14 0.36 0.43 0.33 0.03 0.06 0.04 14.56 8.88 11.24 11.74 7.16 9.07 31.4 52.9 44.4 4.5 3.0 4.2
WL
% 48.4 49.3 42.5 42.8 38.4 29.4 36.7 42.8 32.6 26.2 29.5 31.3 37.7 24.5 33.7
Wp
% 26.1 26.2 23.1 24.7 21.1 20.7 21.2 22.7 20.1 17.2 17.9 18.6 21.9 15.8 22.8
#DIV/0! #DIV/0! 8.04 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 8.23 328.20 0.33 0.04 9.34 7.53 57.1 3.3
岩土体物理力学参数参考

50~150
24.23~28.81
100~250
破碎夹泥层Ⅰ(岩屑夹泥型)
<10
以碎块、岩屑为主,在碎块骨架间填有少量泥浆或次生泥质物,厚度常有变化
19.29~24.23
25-50
19.29~24.23
50~100
破碎夹泥层Ⅱ(泥夹岩屑型)
10~30
碎块岩屑间充填泥质物较多,呈泥包碎块状,有时上下层面附有断续的泥化层
3胶结或无充填的结构面抗剪断强度,应根据结构面的粗糙程度取大值或小值;
4当软弱夹层和断层有一定厚度时,应考虑充填物的影响。当厚度大于起伏差时,软弱层和断层应采用充填物的抗剪强度作为标注值;当厚度小于起伏差时,还应采用起伏差的最小爬坡角,提高充填物抗剪强度试验值作为标注值;
5当试件粘粒含量大于30%或有泥化镜面或粘土矿物以蒙脱石为主时,应采用流变强度作为标准值。
较软岩~软岩,结合一般
19~29
80~120
4
较坚硬~较软岩,结合差~结合很差;
软岩,结合差;软质岩的泥化面
13~19
8~50
5
较坚硬岩及全部软质岩,结合很差;
软质岩泥化层本身
<13
<50
——工程岩体分级标准(GB50218-94)
表5-14国内部分水电工程软弱结构面强度参数
结构面类型
结构面性状
抗剪强度
21.0
37.6
18.9
18.7
6.9
16°00′
永加线
褐红色含碎石粘土,碎石含量10~20%
21.10
20.35
8
18°00′
黄树岭滑坡
含碎石粘土
Hale Waihona Puke 1221°金钗湾南潜在滑移体
各种土体基床系数取值

各种土体基床系数取值
各种土体基床系数取值
称为
不过基床系数的确定比较复杂,它又不是单纯表征土的力学性质的计算指标,还受基底压力的大小和分布、压缩性、土层厚度、邻近荷载等等的影响。
有些书推荐按基础的预估沉降量或者载荷试验成果来确定。
K的取值可参阅说明书中的附表,在同一类土中,相对偏硬的土取大值,偏软的土取小值,若考虑垫层的影响K值还可取大些,当有多种土层时,应按土的变形情况取加权平均值。
K值的改变对荷
•
中等密实土壤
砂松散的*
中密的*密实的*
石土中密的黄土及黄土性亚粘
土* 14715~2452524525~3924 0
24525~3924039240~4905 0
密实土壤紧密下卧层砂
紧密下卧层砾石碎石
砾砂硬塑土壤
49050~98100
人工夯实的亚粘土
极密实土壤
98100~196200
硬粘土
软质岩石
硬土壤
196200~981000
中等风化或强风化的坚硬岩石冻土层
硬质岩石完好的坚硬岩石981000~14715000 Array平
.本
性地基梁及矩形板计算》。
主要岩土层设计参数建议值取值指南

主要岩土层设计参数建议值取值指南下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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岩土参数取值参考

岩土参数取值参考岩土参数是指岩石和土壤的物理力学参数,对于土木工程和地质工程来说,岩土参数的准确测定和合理应用非常重要。
岩土参数的取值参考需要从多个角度来考虑,包括实地调查、实验室试验、经验公式和理论计算等方面。
首先,实地调查是获取岩土参数的基本途径之一、通过对工程现场进行地质勘察和取样,可以获得岩石和土壤的实际物理力学性质。
包括对地层的构成、厚度、坚硬程度、含水量、密度等参数进行详细调查和记录。
实地调查还可以根据不同地质特征,对土壤和岩石进行分类和划分,然后根据分类结果选择相应的参数值。
其次,实验室试验也是获取岩土参数的重要手段之一、通过对岩石和土壤在实验室中进行定量的试验,可以得到它们的力学性质。
常见的实验室试验包括三轴压缩试验、剪切试验、压缩试验、弯曲试验等。
通过这些试验可以得到岩土的强度、变形特性、压缩系数、剪切强度等参数。
此外,还可以对岩石和土壤的物理性质进行试验,比如密度、含水量、孔隙比等,这些参数也是岩土工程中常用的参数。
另外,经验公式也是岩土参数取值的重要参考。
经验公式是通过大量的实践积累和统计分析得到的参数取值。
经验公式一般根据岩土的性质和现场条件,将各种参数进行适当的关联,从而得到相应的计算公式。
例如,岩石的强度可以通过Schmidt锤的击打回弹次数来估计,土壤的容重可以通过密实度和含水量来计算。
最后,理论计算也是获取岩土参数的重要途径。
理论计算是通过岩土力学理论和数值计算方法,根据现有的岩土参数和力学模型,推算出未知参数的取值。
例如,可以通过剪黏模型对土壤的剪切强度进行估计,通过弹性模型对岩石的弹性模量进行计算。
当没有实际参数数据时,可以通过理论计算的方法来进行初始估计,然后与实验结果进行比较和修正。
综上所述,岩土参数的取值参考需要综合考虑实地调查、实验室试验、经验公式和理论计算等多个方面。
通过充分利用各种资源,得到准确可靠的岩土参数取值,才能保证工程的安全和可靠性。
同时,由于不同的工程和不同的地质条件要求不同的岩土参数值,因此在实际应用中需要根据具体情况进行合理的调整和修正。
岩土指际的标准值是指

岩土指际的标准值是指岩土指标的标准值是指通过实验和理论分析所得出的岩土工程设计、施工与监测中的参考数值。
这些数值是根据大量的实际岩土工程案例和研究成果进行总结和归纳得出的。
以下是一份针对常见岩土工程参数的标准值参考范围:1. 岩石的压缩强度:- 枕状节理岩:5-20 MPa- 断层面岩:10-30 MPa- 坚硬砂岩:15-50 MPa- 岩盐:15-100 MPa- 片麻岩:20-60 MPa- 花岗岩:100-300 MPa- 超硬岩(如钻石):> 1 GPa2. 土壤的抗剪强度:- 砂土:10-50 kPa- 软黏土:20-100 kPa- 粉土:30-100 kPa- 粘土:50-250 kPa- 黏性土:100-500 kPa3. 地下水位的孔隙水压力:- 浅层地下水位:0-1 m- 中层地下水位:1-5 m- 深层地下水位:> 5 m4. 岩土体的重度:- 砂土:15-20 kN/m³- 黏性土:18-23 kN/m³- 粉土:20-23 kN/m³- 岩石:25-30 kN/m³5. 土壤的液塑限和塑土指数:- 液塑限:15-40%- 塑土指数:10-40%6. 岩土体的渗透系数:- 砂土:10^-2 - 10^-5 m/s- 粉土:10^-4 - 10^-7 m/s- 粘土:10^-7 - 10^-9 m/s请注意,这些数值仅供参考,实际数值应结合具体项目的工程条件、场地勘察和试验结果进行综合评估和确定。
在设计和施工过程中,应依据专业人士的意见和相关国家或地区的规范和标准进行决策和操作。
部分常用岩土经验值
常用部分岩土参数经验值1岩土的渗透性(1)渗透系数岩土的渗透系数经验值土体的渗透系数值岩土体渗透性分级(2)单位吸水量各种构造岩的单位吸水量(ω值)上表可以看出同一断层内,一般碎块岩强烈透水;压碎岩中等透水;断层角砾岩弱透水;糜棱岩和断层泥不透水或微透水。
摘自高等学校教材天津大学《水利工程地质》第三版113页坝基(肩)防渗控制标准注:透水率1Lu(吕荣)相当于单位吸水量0.01。
(3)简易钻孔抽注水公式1)简易钻孔抽水公式根据水位恢复速度计算渗透系数公式1.57γ(h2-h1)K= ———————t (S1+S2)式中:γ---- 井的半径;h1---- 抽水停止后t1时刻的水头值;h2---- 抽水停止后t2时刻的水头值;S1、S2---- t1或t2时刻从承压水的静止水位至恢复水位的距离;H---- 未抽水时承压水的水头值或潜水含水层厚度。
《工程地质手册》第三版927页2)简易钻孔注水公式当l/γ<4时0.366Q 2lK= ———— lg ———Ls γ式中:K—渗透系数(m/d);l---试验段或过滤器长度(m);Q---稳定注水量(m3/d);s---孔中水头高度(m);γ---钻孔或过滤器半径(m)。
《工程地质手册》第三版936页(4)水力坡降各种土允许水力坡降参考表允许水力坡降等于临界水力坡降被安全系数除,一般安全系数值取2.0~3.0,即Ⅰ允= Ⅰ临/2.0~3.0。
摘自长春地质学院《中小型水利水电工程地质》1978年139页各种土地基上水闸设计的允许渗流比降无渗流出口保护情况下地基允许渗流比降见上表。
摘自《堤防工程地质勘察与评价》水规总院李广诚司富安杜忠信等。
42页(5)土毛细水上升值不同土的毛细水上升高度不同岩性毛细压力水头H k表k摘自《工程地质手册》(第三版)937页2土分类及状态、密实度(1)分类粒组划分《土工试验规程》SL237-1999 2页砂土的分类粘土分类(2)密实度、状态判定碎石土的密实度砂土密实度N'为实测标贯击数。
地基土壤容重及内摩擦角参考表
地基土壤容重(γ)及内摩擦角(φ)参考数值表
粘性土的粘聚力应通过试验确定,一般在0~25kN/m2之间,查不到对应的数值。
在土压力计算时,饱和粘性土和非粘性土的粘聚力取0。
其它土壤假如没有可参考的数值时,可忽略,计算结果偏于安全。
另外一计算手册给出的土壤内摩擦角(φ)参考值
内摩擦角与土壤含水量成反比,含水量越大,其内摩擦角越小!
土层渗透系数近似值参考表
土壤的渗透系数与其颗粒粒径大小有关系!
库仑主动土压力计算公式:)245(02ik
ai tg K ϕ-
=; 库仑被动土压力计算公式:)2
45(02ik
pi tg K ϕ+
=;。
湖南长沙各工程岩土层主要设计参数汇总表
岩土层主要设计参数建议值X 2014.4天然地基承载力特征值及变形计算参数表A期2014.1岩土层主要设计参数建议值X护坡2013.11岩土层主要设计参数建议值C项目2013.11岩土层主要设计参数建议值C2013.7岩土层主要设计参数建议值C 2013.6岩土层主要设计参数建议值X坑2012.7岩土层主要设计参数建议值A目2012.6岩土层主要设计参数建议值X护坡2012.6岩土层主要设计参数建议值C坡2011.4岩土层主要设计参数建议值C边坡2010.9岩土层主要设计参数建议值三C雅郡) 2010.1岩土层主要设计参数建议值C场地2008.7岩土层主要设计参数建议值Z岩土工程2007.2岩土层主要设计参数建议值C场地2004.8岩土工程参数指标建议值注:1.表中主要持力层的天然地基承载力特征值fak建议采用载荷试验进行复核。
2.表中带“*”者为变形模量。
3.当基础置于不同地层上时,须考虑不均匀沉降对拟建构筑物的影响。
4. 土体与锚固体粘结强度特征值frb适用于注浆强度等级为M30。
C坡工程2011.12岩土层设计参数建议采用表X项目2014.10C合楼2014.11注:1.当基础置于不同地层上或同一建筑物采用不同基础型式时,应考虑不均匀沉降对上部结构的影响;2.桩基础宜进行一定数量的试桩校核;3.对上表中Q pk值建议采用载荷试验复核;4.如须采用人工挖孔桩,应保证桩底无沉渣;5.上表中Q sik、Q pk值系根据本次勘察结果结合本地区工程经验并参照《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)提出,如采用《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)进行桩基计算时,对上表中Q sik、Q pk值除以安全系数(建议取2)即为对应的桩周土摩擦力特征值Q sa和桩端土承载力特征值Q pa。
DC世C场2014.12注:1.当基础置于不同地层上或同一建筑物采用不同基础型式时,应考虑不均匀沉降对上部结构的影响;2.桩基础宜进行一定数量的试桩校核;3.对上表中Q pk值建议采用载荷试验复核;4.如须采用人工挖孔桩,应保证桩底无沉渣;5.上表中Q sik、Q pk值系根据本次勘察结果结合本地区工程经验并参照《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)提出,如采用《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)进行桩基计算时,对上表中Q sik、Q pk值除以安全系数(建议取2)即为对应的桩周土摩擦力特征值Q sa和桩端土承载力特征值Q pa。
土的重度参数表
土的重度参数表包含以下几个指标:
1. 孔隙比(e):是指土壤中孔隙体积与土壤颗粒体积之比。
2. 孔隙度(φ):是指土壤中孔隙体积占总体积的比例。
3. 密度(ρ):是指土壤单位体积内质量与体积的比值。
4. 重度(G):是指土壤单位体积内颗粒质量与体积的比值。
对于给定的土壤,这些参数可能会有不同的数值,它们都
会影响土壤的物理性质和工程性质。
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用标准贯入试验锤击数确定承载力
1.粘性土承载力f (Kpa)
2.砂土承载力f (Kpa)
3.粘性土N 与φ、C 的关系
4.N 手与E s 、φ、C 的关系
手是用手拉绳方法测得的,其值比机械化自动落锤方法所得锤击数N 机略高,换算关系如下:
N 手=0.74+1.12N 机 适用范围:2<N 机<23
按比贯入阻力 s(Mpa)确定E0和E s(Mpa)
E s=3.72 +1.260.3≤ s<5
E0=9.79 s-2.630.3≤ s<3
E0=11.77 s-4.69 3≤ s<6
选自《工业与民用建筑工程地质勘察规范》(TJ21-77)
粘性土、粉土静力触探承载力经验式
f0—kPa、P s—MPa
粘性土:f0=104P s+26.90.3≤ s<6
粉土:f
=36P s+76.6
各种土的渗透系数参考值
表—3 式—1中的桩侧极限阻力标准值应依据各土层的埋藏深度、排列次序、土的类型及各层土的s p 平均值,按下表中的关系式计算
注:1. Ⅰ类土为位于粉土或砂土以上(或无粉土、砂土层)的粘性土
Ⅱ类土为位于粉土或砂土层下的粘性土; Ⅲ类土为粉土或砂土层
2.地表下6m 范围内的土层极限侧阻力,一律取15KPa
3.当桩穿过粉土或砂土层而进入下卧软土层时,则其ski q 应按Ⅲ类土取值后,再根据该层土的平均
s
p 和下卧软土的平均sL p 二者的比值大小按下表所给系数s ζ予以折减
一般土的最优含水率和最大干密度
根据静探的比贯入阻力P s 值确定单桩的竖向极限承载力
Q u =i ski sb b L q U A p ⋅+∑α (式—1)
sb p —桩端附近的静探比贯入阻力标准值(平均值)Kpa
b α—桩端阻力修正系数;可查下表—2
ski q —用静探估算的桩周第i 层土的极限阴力标准值Kpa ;可按表—3
计算
sb p 的计算
当21sb sb p p ≤时: sb p =)(21sb sb p p β+/2 (式—2) 当21sb sb p p 时, sb p =2sb p
式中:1sb p —桩端平面(不包括桩靴)以上8倍桩径范围内的比贯入阻力平均值;
2
sb p —桩底平面以下4倍桩径范围内的比贯入阻力平均值;
若持力层为密实砂土,其s p 平均值超过20Mpa 时,则应乘以下表—1中折减系数后再计算1sb p 、2sb p
b α
1sb p 2sb p。