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《水利水电工程水文地质勘察规范》SL373-2007 62~63页《水利水电工程地质勘察规范》GB50287-99 附录J 66页(2)单位吸水量各种构造岩的单位吸水量(ω值)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页摘自高等学校教材天津大学《水利工程地质》第三版118页注: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页土层与混凝土建筑物接触面间发生接触冲刷时的破坏比降除以1.5安全系数得出在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)土毛细水上升值摘自长春地质学院《中小型水利水电工程地质》1978年79页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《土的工程分类标准》GB/T50145-2007 6页《土工试验规程》SL237-1999 2页《建筑地基基础设计规范》广东省标准GBJ15-31-2003 18页(2)密实度、状态判定N《建筑地基基础设计规范》广东省标准GBJ15-31-2003 19页《建筑地基基础设计规范》广东省标准GBJ15-31-2003 20页(4)原位测试有关参数《岩土工程手册》1995年4月第二版199页《岩土工程手册》1995年4月第二版202~203页《公路工程地质勘察规范》(JTJ064-98)248页《公路工程地质勘察规范》(JTJ064-98)250页重型圆锥动力触探锤击数修正系数当采用重型圆锥动力触探确定碎石土密实度时民,锤击数N63.5应按下式修正:N63.5=α1×N'63.5式中N63.5----修正后的重型圆锥动力触探锤击数;α1----修正系数,按上表取值;N'63.5----实测重型圆锥动力触探锤击数。
《岩土工程勘察规范》GB50021----2001附录B 141页N63.5动力触探试验锤击数。
《公路工程地质勘察规范》JTJ 064-98 251 页《公路工程地质勘察规范》JTJ 064-98 248 页N63.5标贯击数。
《公路工程地质勘察规范》JTJ 064-98 250 页3软土(1)特性1)压缩性a1~2≥0.5MPa-1时,属高压缩性土;0.1≤a1~2<0.5MPa-1时,属中缩性土;a1~2<0.15MPa-1时,属低缩性土。
2)固结系数当p c/p o<1时,属欠固结土;p c/p o =1时,属正常固结土;p c/p o>1时,属超固结土。
p c/p o—土的先期固结压力/土的自重压力。
《软土地区工程地质勘察规范》JGJ 83-91 14页3)灵敏度《软土地区工程地质勘察规范》JGJ 83-91 15页(2)软土经验值4岩土边坡经验值摘自高等学校教材天津大学《水利工程地质》第三版191页《地下铁道、轻轨交通岩土工程勘察规范》GB50307-1999 56页摘自长春地质学院《中小型水利水电工程地质》1978年120页5岩土的物理力学经验值(1)各类粘性土摘自长春地质学院《中小型水利水电工程地质》1978年(2)花岗岩物理力学统计值注:作者据1724组试验数据(每组为多个样的平均值)进行统计。
摘自高等学校教材天津大学《水利工程地质》第三版37页(3)泊松比(4)弹性模量Eu 经验值Eu ------ 地基弹性模量(kpa),由采用室内试验或现场旁压试验得到的不排水模量经验值参见上表.(5)变形模量β=1-2μk0 k0---土的测压系数或静止压力系数。
E0=βE sE0—变形模量E s---压缩模量摘自高等学校推荐教材《地基及基础》第三版77页6地基参数(1)垫层参数垫层模量(Mpa)注:压实矿渣的E0/E S比值可按1.5~3倍取用。
《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 92页注:压实系数小的垫层,承载力特征值取低值,反之取高值;原状矿渣垫层取低值,分级矿渣或混合矿渣垫层取高值。
《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 92页(2)基床系数(3)岩石承载力注:强风化岩石的实测标准贯入击数N'≥50。
《建筑地基基础设计规范》广东省标准DBJ 15-31-2003 30页《工程岩体分级标准》GB50218-94 59页摘自高等学校教材天津大学《水利工程地质》第三版145页f k为岩石的坚固系数,又称普氏系数。
摘自高等学校教材天津大学《水利工程地质》第三版206页(4)RQD分类摘自高等学校教材天津大学《水利工程地质》第三版139页(5)岩体分级摘自高等学校教材天津大学《水利工程地质》第三版142页BQ=90+3R b+250K VR b为岩石单轴饱和抗压强度(Mpa);K V为岩体完整性系数;当R b>90K V+30时,应以R b=90K V+30代入;当K V>0.04R b+0.4时,应以K V=0.04R b+0.4代入。
(6)结构面摘自高等学校教材天津大学《水利工程地质》第三版125页《水利水电工程地质勘察规范》GB50487-2008 108页(7)岩块(5)桩基注:1.本表适用于内(外)击式沉管灌注桩,打入式预制桩、冲、钻、挖孔灌注桩。
2.冲钻孔桩孔底沉渣厚度应小于50mm;3.对中风化、微风化岩及胶结状的构造岩,当节理裂隙不甚发育时,取表中上限值,反之取下限值。
4.对强风化岩及松散块状的构造岩,视含泥量多少而分别选用上限或下限值。
834页《工程地质手册》第三版7 坝(闸)基有关岩体参数(1)岩体参数摘自高等学校教材天津大学《水利工程地质》第三版142页《工程岩体分级标准》GB50218-94 70页《工程岩体分级标准》GB50218-94 70页《水利水电工程地质勘察规范》GB50487-2008 107页(2)摩擦系数《水利水电工程地质勘察规范》GB50487-2008 106页(3)坝下冲刷坑坝下游岩石冲刷坑深度确定经验公式估量:t k=αq0.5H0.25α为冲刷系数,坚硬完整岩石为0.9~1.2,软弱破碎、裂隙发育岩石为1.5~2.0;q 为单宽流量(m3/s.m);H为上下游水位差(m);t k为水垫厚度,即水面至坑底水深(m)。
摘自高等学校教材天津大学《水利工程地质》第三版162页8隧洞围岩参数k k k岩石f k=R b/10。
C为土的粘聚力,φ为土的内摩擦角,σ为洞顶土层的自重应力,R b为岩石的饱和抗压强度(Mpa)。
摘自高等学校教材天津大学《水利工程地质》第三版207页《水利水电工程地质勘察规范》GB50487-2008 123页9地震参数(1)土类型与剪切波《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 19 页(2)软土震陷估算值注:1场区基本烈度≥7度时,一级建筑物和对沉降有严格要求的二级建筑物应进行专门的震陷分析计算。
2沉降无特殊要求的二级建筑物和沉降敏感的三级建筑物可参考上表《软土地区工程地质勘察规范》JGJ 83-91 30页10 天然建材质量指标(1)砂料《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》SL251-2000 第25页(2)土料《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》SL251-2000 第28页(3)土石坝、堤防粘性土压实度1)土石坝土石坝粘性土的压实度应符合下列要求:1.1级、2级坝和高坝的压实度应为98%~100%,3级中低坝及3级以下的中坝压实度应为96%~98%;2.设计地震烈度为8度、9度的地区,宜取上述规定的大值;3.有特殊用途和性质特殊的土料的压实度宜另行确定。
《碾压式土石坝设计规范》SL274-2001 第11页2)堤防堤防工程,在堤基具有足够强度的情况下,填土应按以下标准压实。
1.粘性土:按压实度确定,1、2级堤防为0.9~0.92;3级及3级以下为0.88~0.90。
设计、施工的干密度按压实度计算。
2.无粘性土;按相对密度确定,要求为0.6~0.65。
地震区应按《水工建筑物抗震设计规范》的规定执行。
《堤防工程技术规范》SL51—93 第23页11 水电工程等级标准《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2000 3页《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2000 3页按水库总库容等级:大于100000万m3(10亿万m3) 大(1)型大于10000万m3(1亿万m3) 大(2)型10000万m3(1亿万m3)~1000万m3中型1000万m3~100万m3小(1)型100万m3~10万m3小(2)型粘性土的允许(不冲刷)平均流速表摘自长春地质学院《中小型水利水电工程地质》1978年6月出版212页27摘自长春地质学院《中小型水利水电工程地质》1978年6月出版212~213页28。
渗透系数经验值
毛昶熙主编《堤防工程手册》所给经验值: 表 1 各种土的渗透系数经验值土质类别 K (cm/s ) 土质类别 K (cm/s) 粗砾 1~0.5 黄土(砂质) 1e-3~1e —4 砂质砾 0.1~0。
01 黄土(泥质) 1e-5~1e —6 粗砂 5e-2~1e-2 黏壤土 1e —4~1e-6 细砂 5e —3~1e —3 淤泥土 1e-6~1e —7 黏质砂 2e-3~1e-4 黏土 1e-6~1e-8 沙壤土1e —3~1e —4均匀肥黏土1e —8~1e —10表2 岩石和岩体的渗透系数岩块K(实验室测定,cm/s )岩体 K (现场测定,cm/s )砂岩(白垩复理层) 1e-8~1e —10 脉状混合岩 3.3e-3 粉岩(白垩复理层)1e-8~1e —9 绿泥石化脉状页岩0。
7e —2 花岗岩 2e —10~5e —11片麻岩 1.2e —3~1。
9e-3板岩 1.6e-10~7e-11伟晶花岗岩 0。
6e —3 角砾岩 4.6e —10 褐煤层 1.7e-2~2.39e —2方解岩 9。
3e —8~7e-10 砂岩 1e —2灰岩 1。
2e —7~7e-10 泥岩 1e-4 白云岩 1。
2e —8~4。
6e —9 鳞状片岩 1e-2~1e-4 砂岩 1。
2e —5~1.6e —7 1个吕荣单位裂隙宽度0.1mm 间距1m 和不透水岩块的岩体0。
8e-4砂泥岩 2e-6~6e —7细粒砂岩 2e-7 蚀变花岗岩 0。
6e —5~1.5e —5岩土类别 渗透系数K (cm/s )孔隙率n 给水度 资料来源砾240 0.371 0。
354瑞士工学研究所粗砾 160 0。
431 0。
338 砂砾 0.76 0.327 0.251 砂砾 0.17 0.265 0。
182 砂砾 7。
2e —2 0.335 0.161 中粗砂 4。
8e —2 0.394 0。
18 含黏土的砂 1。
1e —4 0.397 0.0052 含黏土1%的砂砾 2。
最新径流系数取值-经验总结整理
径流系数-定义任意时段内径流深度R与同时段内降水深度P之比。
用符号a 表示,即α=R/P,式中:a为径流系数;R为径流深度,mm;P为降水深度mm。
延伸含义:(1)地表径流系数,是指任意时段内的径流深度(或径流总量)与同一时段内的降水深度(或降水总量)的比值。
径流系数说明了降水量转化为径流量的比例,它综合反映了流域内自然地理要素对降水-径流关系的影响。
(2)径流指降落到地表的降水在重力作用下沿地表或地下流动的水流。
可分为地表径流和地下径流,两者具有密切联系,并经常互相转化。
(3)水文学中常用的流量,径流总量,径流深度,径流模数和径流系数等特征值说明地表径流。
水文地质学中有时也采用相应的特征值来表征地下径流。
影响因素:径流系数主要受集水区的地形、流域特性因子、平均坡度、地表植被情况及土壤特性等的影响。
径流系数越大则代表降雨较不易被土壤吸收,亦即会增加排水沟渠的负荷。
地区差异:径流系数的地区差异:α值变化于0~1之间,湿润地区α值大,干旱地区α值小。
我国台湾地区河流年平均径流系数>0.7,表明径流十分丰富;径流贫乏的海滦河平原,年平均径流系数仅有0.1。
根据计算时段的不同,可分为多年平均径流系数、年平均径流系数和洪水径流系数等。
径流系数综合反映流域内自然地理要素对降水─径流关系的影响。
设计取值:根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2009(2009版)中4.9.6规定,给排水设计中雨水设计径流系数取值可按下表(本规范适用于居住小区、公共建筑区、民用建筑给水排水设计,亦适用于工业建筑生活给水排水和厂房屋面雨水排水设计):屋面、地面种类径流系数Ψ屋面0.90~1.00混凝土和沥青路面0.90块石路面0.60级配碎石路面0.45干砖及碎石路面0.40非铺砌路面0.30公园绿地0.15各种汇水面积的综合径流系数应加权平均计算。
根据《室外排水设计规范》GB50014-2006中3.2.2规定,给排水设计中雨水设计径流系数取值可按下表(本规范适用于新建、扩建和改建的城镇、工业区和居住区的永久性的室外排水工程设计):地面种类Ψ各种屋面、混凝土或沥青路面0.85~0.95 大块石铺砌路面或沥青表面处理的碎石0.55~0.65路面级配碎石路面0.40~0.50干砌砖石或碎石路面0.35~0.40非铺砌土路面0.25~0.35公园或绿地0.10~0.20 综合径流系数见下表:区域情况Ψ城市建筑密集区0.60~0.85城市建筑较密集区0.45~0.6城市建筑稀疏区0.20~0.45综合径流系数计算过程如下:(加权计算)综合径流系数=不同下垫面类型(地表径流系数)*不同下垫面的面积/汇水区总面积。
均值岩块的经验常数m值
均值岩块的经验常数m值
一、均值岩块经验常数m值的定义及意义
在岩土工程中,均值岩块的经验常数m值是一个重要的参数,它用于描述岩块的力学性质和工程特性。
m值通常定义为岩石单位体积的重量与岩石抗压强度的比值。
这个参数可以帮助工程师更好地了解和评估岩块的稳定性和承载能力,为岩土工程的设计和施工提供科学依据。
二、m值在岩块工程中的应用
在实际工程中,m值常用于以下几个方面:
1.岩基承载力计算:m值可用于计算岩基的承载力,以确保岩基工程的安全和稳定。
2.边坡稳定性分析:m值可用于评估边坡的稳定性,为边坡防护工程提供设计依据。
3.岩土工程勘察:m值可用于岩土工程勘察,为工程设计和施工提供基础数据。
4.地下工程设计:m值可用于地下工程的设计,如隧道、地下室等,以确保工程的安全和稳定。
三、m值的影响因素及其调整方法
m值受多种因素影响,如岩石类型、岩石裂隙、地下水位等。
在实际工程中,根据不同条件,可采用以下方法调整m值:
1.针对不同岩石类型,选择合适的m值参考表进行计算。
2.对于含有裂隙的岩块,可根据裂隙发育程度调整m值。
3.地下水位影响m值,可通过水位观测资料进行调整。
4.结合工程实际情况,综合考虑其他影响因素进行m值调整。
四、总结与建议
均值岩块的经验常数m值在岩土工程中具有重要意义。
为确保工程安全和稳定,建议在实际工程中充分考虑m值的影响,结合工程特点和地质条件,合理选择和调整m值,为岩土工程设计提供可靠依据。
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。
岩土工程勘察中常用参数的应用及选择
岩土工程勘察中常用参数的应用及选择一、岩土参数的应用1、常规参数及应用2、剪切试验指标应用3、热物理指标地铁工程中用到的热物理指标主要有导热系数、导湿系数、比热容,测定热物理性能试验方法较多,各种不同的方法都有一定的适用范围。
常用的热物理指标的测定方法有面热源法、热线法和热平衡法。
三个热物理指标有下列相互关系:式中ρ—密度(kg/m3);α—导温系数(m2/h)λ—导热系数(W/m·K);C—比热容(kJ/kg·K)地铁工程中,热物理参数主要用于通风设计、冷冻法施工设计中。
4、基床系数基床系数是地铁地下工程设计的重要参数,其数值的准确性关系到工程的安全性和经济性;对于没有工程积累的地区需要进行现场试验和专题研究,当有成熟地区经验时,可通过原位测试、室内试验结合地区经验综合确定:基床系数是地基土在外力作用下产生单位变形时所需的应力,也称弹性抗力系数或地基反力系数,一般可表示为:K=P/S式中K——基床系数(MPa/m);P——地基土所受的应力(MPa);S——地基的变形(m)。
基床系数与地基土的类别(砾状土、粘性土)、土的状况(密度、含水量)、物理力学特性、基础的形状及作用面积受力状况有关。
基床系数的确定方法如下:地基土的基床系数K可由原位荷载板试验(或K30试验)结果计算确定。
考虑到荷载板尺寸的影响,K值随着基础宽度B的增加而有所减小。
对于砾状土、砂土上的条形基础:对于粘性土上的条形基础:式中:K1——是0.305m宽标准荷载板的标准基床系数或K30值。
地铁工程中基床系数主要用来进行地基梁计算、衬砌配筋计算、路基计算、支护结构计算等。
基坑深度范围内一般进行水平基床系数试验,基底以下土层一般考虑进行垂直基床系数试验。
各岩土层基床系数经验值引用《城市轨道交通岩土工程勘察规范》(GB50307-2012)5、桩的设计参数对于高架敷设方式的轨道工程,一般采用桩基础,部分地下车站设有中间柱时,一般会采用柱下桩基方案,当地下水埋深较浅时,考虑地下结构的抗浮问题,可能设置抗浮桩。
渗透系数经验值
渗透系数经验值
经验值表格展示了不同岩土类型的渗透系数和给水度。
其中,粘土和粉质粘土的渗透系数最小,小于1.2×10-6 cm/s或0.001 m/d。
粉土和黄土的渗透系数在3.0×10-4~6.0×10-3 cm/s 或0.05~0.5 m/d之间。
粉砂、细砂、中砂、粗砂和砾石的渗透系数范围从6.0×10-4 cm/s或0.5 m/d到1.8×10-1 cm/s或150 m/d。
对于不同类型的岩石,其渗透系数也有所不同,从
0.005 m/d到75 m/d不等。
另一个重要的参数是给水度,它表示岩土中水分的含量。
粘土、亚粘土、亚砂土、黄土和黄土状亚粘土的给水度范围从0.02到0.06.粉砂、粉细砂、细砂和中细砂的给水度范围从0.06到0.12.中砂、中粗砂、粗砂和砂卵砾石的给水度范围从0.09到0.20.
最后,持水度和给水度与颗粒直径之间存在一定的关系。
对于较大的颗粒直径(>2.00 mm),持水度约为30-35%,而给水度约为15-20%。
对于较小的颗粒直径(<0.005 mm),持水度可高达44.85%,而给水度约为10-15%。
容水度可以
通过持水度和给水度相加得出,其近似值为孔隙度的1.57-1.60倍。
渗透系数经验值参考(多个参考值)
毛昶熙主编《堤防工程手册》所给经验值:土质类别K(cm/s) 土质类别K(cm/s) 粗砾1~0.5 黄土(砂质)1e-3~1e-4砂质砾0.1~0.01 黄土(泥质)1e-5~1e-6粗砂5e-2~1e-2 黏壤土1e-4~1e-6细砂5e-3~1e-3 淤泥土1e-6~1e-7黏质砂2e-3~1e-4 黏土1e-6~1e-8沙壤土1e-3~1e-4 均匀肥黏土1e-8~1e-10表2 岩石和岩体的渗透系数岩块K(实验室测定,cm/s)岩体K(现场测定,cm/s)砂岩(白垩复理层)1e-8~1e-10 脉状混合岩 3.3e-3粉岩(白垩复理层)1e-8~1e-9 绿泥石化脉状页岩0.7e-2 花岗岩2e-10~5e-11 片麻岩 1.2e-3~1.9e-3板岩 1.6e-10~7e-11 伟晶花岗岩0.6e-3角砾岩 4.6e-10 褐煤层 1.7e-2~2.39e-2方解岩9.3e-8~7e-10 砂岩1e-2灰岩 1.2e-7~7e-10 泥岩1e-4白云岩 1.2e-8~4.6e-9 鳞状片岩1e-2~1e-4砂岩 1.2e-5~1.6e-7 1个吕荣单位裂隙宽度0.1mm间距1m和不透水岩块的岩体0.8e-4砂泥岩2e-6~6e-7细粒砂岩2e-7蚀变花岗岩0.6e-5~1.5e-5岩土类别渗透系数K(cm/s)孔隙率n 给水度资料来源砾240 0.371 0.354瑞士工学研究所粗砾160 0.431 0.338砂砾0.76 0.327 0.251砂砾0.17 0.265 0.182砂砾7.2e-2 0.335 0.161中粗砂 4.8e-2 0.394 0.18含黏土的砂 1.1e-4 0.397 0.0052含黏土1%的砂砾 2.3e-5 0.394 0.0036含黏土16%的砂砾 2.5e-6 0.342 0.0021重粉质壤土d50=0.02mm 2e-4 0.442 0.007南京水利科学研究院中细砂d50=0.2mm 1.7e-3~6.1e-4 0.438~0.392 0.074~0.039粗砾d50=5mm 613 0.392 0.36砂砾石料 2.4e-3 0.302 0.078砂砾石料 1.1e-1 0.264 0.096砂砾石料115 0.306 0.22砂砾石料0.25 0.442 0.3郑春苗,Gordon D.Bennett 著《地下水污染物迁移模拟》所给经验值:朱学愚,钱孝星著《地下水水文学》所给经验值。
渗透系数经验值
地层岩性
给水度
粘土
0.02~0.035
黄土状亚砂土
0.03~0.06
中砂
0.09~0.13
亚粘土
0.03~0.045
粉砂
0.06~0.08
中粗砂
0.10~0.15
亚砂土
0.035~0.06
粉砂
0.07~0.10
粗砂
0.11~0.15
黄土
0.025~0.05
细砂
0.08~0.11
砂卵砾石
0.13~0.20
岩土渗透系数经验值(岩土工程试验监测手册)
地层岩性
渗透系数(cm/s)
渗透系数(m/d)
地层岩性
渗透系数(cm/s)
渗透系数(m/d)
粘土
<1.2×10-6
<0.001
粉砂
6.0×10-4~1.2×10-3
0.5~1
粉质粘土
1.2×10-6~6.0×10-5
0.001~0.05
细砂
1.2×10-3~6.0×10-3
黄土状亚粘土
0.02~0.05
中细砂
0.85~0.12
岩土渗透系数经验值
岩石名称
渗透系数(m/d)
岩石名称
渗透系数(m/d)
岩石名称
渗透系数(m/d)
粘土
0.005
细砂
1.0~5.0
圆砾
50~100
粉质粘土
0.005~0.1
中砂
5.0~20.0
卵石
100~500
粉土
0.1~0.5
均质中砂
35~50
无充填物卵石
1~5
粉土
6.0×10-5~6.0×10-4
工程勘察中常用岩土工程参数及选用(超清晰表格)
工程勘察中常用岩土工程参数及选用(超清晰表格)岩土参数的应用常规参数及应用剪切试验指标应用热物理指标地铁工程中用到的热物理指标主要有导热系数、导湿系数、比热容,测定热物理性能试验方法较多,各种不同的方法都有一定的适用范围。
常用的热物理指标的测定方法有面热源法、热线法和热平衡法。
三个热物理指标有下列相互关系:式中 ρ密度(kg/m3);α导温系数(m2/h)λ导热系数(W/m·K)C 比热容(kJ/kg·K)地铁工程中,热物理参数主要用于通风设计、冷冻法施工设计中。
基床系数基床系数是地铁地下工程设计的重要参数,其数值的准确性关系到工程的安全性和经济性;对于没有工程积累的地区需要进行现场试验和专题研究,当有成熟地区经验时,可通过原位测试、室内试验结合地区经验综合确定:基床系数是地基土在外力作用下产生单位变形时所需的应力,也称弹性抗力系数或地基反力系数,一般可表示为:K=P/S式中K基床系数(MPa/m);P地基土所受的应力(MPa);S地基的变形(m)。
基床系数与地基土的类别(砾状土、粘性土)、土的状况(密度、含水量)、物理力学特性、基础的形状及作用面积受力状况有关。
基床系数的确定方法如下:地基土的基床系数K可由原位荷载板试验(或K30试验)结果计算确定。
考虑到荷载板尺寸的影响,K值随着基础宽度B的增加而有所减小。
对于砾状土、砂土上的条形基础:对于粘性土上的条形基础:式中 K1是0.305m宽标准荷载板的标准基床系数或K30值。
地铁工程中基床系数主要用来进行地基梁计算、衬砌配筋计算、路基计算、支护结构计算等。
基坑深度范围内一般进行水平基床系数试验,基底以下土层一般考虑进行垂直基床系数试验。
桩的设计参数对于高架敷设方式的轨道工程,一般采用桩基础,部分地下车站设有中间柱时,一般会采用柱下桩基方案,当地下水埋深较浅时,考虑地下结构的抗浮问题,可能设置抗浮桩。
【最新推荐】给水度经验值-word范文模板 (4页)
本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==给水度经验值篇一:给水度的确定方法一、给水度给水度是被水饱和了的岩土,在重力作用下自由排出水的能力。
其大小为自由排出重力水的最大体积与整个岩石体积之比。
它在数值上等于饱和水容度与持水度之差。
(一)松散含水层的给水度用下式确定。
μ=Wn-Wm式中μ——给水度,%;Wn——饱和水容度,%; Wm——持不度,%。
(二)基岩含水层的给水度,用裂隙率或岩溶率近似表示,见下式。
式中 ncp——含水层平均裂隙率;Mncp——为一平方米断面上裂隙的面积。
(三)岩石的经验给水度常见岩石给水度的经验值见表1。
表1 常见岩石(土)给水度经验数值裂隙岩层和岩溶化岩层的裂隙率和岩溶率可近似为给水度,其经验数值见表2。
表2 坚硬岩石裂隙率经验数值二、弹性给水度(μ﹡)表示当水头降低或升高一个单位时,含水层从水平面积为一个单位面积,高度等于含水层厚度的柱体中释放出来或接纳的水体积,是无量纲。
非均质含水层(μ﹡)可以随地而异,大部分承压含水层的弹性给水度在10~10之间。
-5-3篇二:各种岩土与渗流有关的参数经验值毛昶熙主编《堤防工程手册》所给经验值:表1 各种土的渗透系数经验值表2 岩石和岩体的渗透系数表3 各种岩土的给水度μ表4 各种岩土的压缩弹性模量E及单位储存量S的值郑春苗,Gordon D.Bennett 著《地下水污染物迁移模拟》所给经验值:表6 不同地质材料的单位给水度表7 不同地质材料的孔隙率朱学愚,钱孝星著《地下水水文学》所给经验值表8 典型孔隙率数值篇三:07第七章水文地质参数的计算第七章水文地质参数的计算水文地质参数是表征含水介质水文地质性能的数量指标,是地下水资源评价的重要基础资料,主要包括含水介质的渗透系数和导水系数、承压含水层的储水系数、潜水含水层的重力给水度、弱透水层的越流系数及水动力弥散系数等,还有表征与岩土性质、水文气象等因素的有关参数,如降水入渗系数、潜水蒸发强度、灌溉入渗补给系数等。
