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文档简介
1、地基土载荷实验地基土载荷实验用于确定岩土的承载力和变形特征等,包括:载荷实验;现场浸水载 荷实 验;黄土湿陷实验;膨胀土现场浸水载荷实验等。 检测容:天然地基承载力, 检测数量不少于 3 点;复合地基承载力抽样检测数量为总桩数的0.5%1.0%,且不少于 3 点,重要建筑应增加检测点数。 CFG 桩和素混凝土桩应做完整性检测。1 地基土载荷实验要点用于确定地基土的承载力,依据?建筑地基根底设计规? GB50007 。1 基坑宽度不应小于压板宽度或直径的 3 倍。应注意保持实验土层的原状结构和天然湿度。宜在拟试压外表用不超过 20mm 厚的粗、中砂层找平。2加荷等级不应少于 8 级。最大加载量不
2、应少于荷载设计值的两倍。3每级加载后,按间隔 10、10、 10、15、15min ,以后为每隔 0.5h 读一次沉降, 当连续2h,每h的沉降量小于 0.1mm时,那么认为已趋稳定,可加下一级荷载。4当出现以下情况之一时,即可终止加载: 承压板周围的土明显的侧向挤出; 沉降 s 急骤增大,荷载 - 沉降 p-s 曲线出现陡降段; 在某一荷载下,24h沉降速度不能到达稳定标准;s/b > 0.06 b:承压板宽度或直径 5承载力根本值确实定: 当 p s 曲线上有明显的比例界限时,取该比例界限所对应的荷载值; 当极限荷载能确定, 且该值小于对应比例界限的荷载值的 1.5 倍时, 取荷载极
3、限 值的一半; 不能按上述二点确定时,如压板面积为0.250.50 m2,对低压缩性土和砂土,可 取s/b=0.01 0.015 所对应的荷载值; 对中、高压缩性土可取 s/b=0.02 所对应的荷载值。 6同一土层参加统计的实验点不应少于 3 点,根本值的极差不得超过平均值的30%,取此平均值作为地基承载力标准值。2. 现场试坑浸水试验用于确定地基土的承载力和浸水时的膨胀变形量。 依据?膨胀土地区建筑技术规? GBJ112 附录三“现场浸水载荷试验要点其操作重点:1承压板面积不应小于 0.5 m2o2分级加荷至设计荷载,当土的天然含水量大于或等于塑限含水量时,每级荷载可按25kPa增加。每组
4、荷载施加后,按0.5h、仆各观察沉降一次,以后每隔仆或更长时 间观察一次,直到沉降到达相对稳定后再加下一级荷载。3连续2h的沉降量不大于 0.1mm/2h时,即可认为沉降稳定。4浸水水面不应高于承压板底面,浸水期间每隔3d 或 3d 以上观察一次膨胀变形。连续两个观察周期,其变形量不应大于 0.1mm/3d ,浸水时间不应少于两周。 5浸水膨胀变形到达相对稳定后, 应停止浸水按规定继续加荷直至到达破坏。 6应取破坏荷载的一半作为地基土承载力的根本值。3. 黄土湿陷性载荷试验用于测定湿陷起始压力、自重湿陷量、湿陷系数等。有室压缩试验载荷试验、试坑浸水试验。 依据?湿陷性黄土地建筑规? GBJ25
5、 附录六“黄土湿陷性试验 。常用方法: 1 双线法载荷试验:在场地相邻位置的同一标高处,做两个荷载试验,其中一个在天然湿度的土层上进行;另一个在浸水饱和的土层上进行。 2单线法载荷试验:在场地相邻位置的同一标高处至少做3 个不同压力下的浸水载荷试验。 3 饱水法载荷试验:在浸水饱和的土层上做一个载荷试验。 4 地基承载力标准值。 同一土层参加统计的试验点不应少于 3 点,当个点计算值的极差不超过平 均 值的 30% 时,取此平均值作为该土层的低级承载力标准值。4. 岩基载荷试验要点 用于确定岩基作为天然地基或桩根底持力层时的承载力。依据?建筑地 基根底设计规? “岩 土载荷试验要点 。其操作重
6、点: 1 采用圆形刚性承压板, 直径为 300mm 。当岩石埋藏深度较大时, 可采用钢筋混凝土桩, 但桩周需采取措施以消除桩身与土之间的摩檫 力。2测量系统的初始稳定读数观测:加压前,每隔 10min 读数一次,连续三次读3)数不变可开始试验。加载方式:单循环加载,荷载逐级递增直到破坏,然后分级卸载4) 荷载分级,第一级加载值为预估承载力设计值的 1/5 ,以后每级 1/10 5 ) 沉降量测读:加载后立即读数,以后每 10min 读数一次。 ( 6)现象之一时,即可终止加载; 沉降量读数不断变化,在 24h,沉降速率有增大 的趋势;压力加不上或勉强加上而不能保持稳定; 注:假设限于加载能力,
7、荷载也应增加到不少于设计要求的 两倍。 8卸载观测:每级卸载为加载时的两倍, 如为奇数, 第一级可为三倍。 每级卸载后, 每隔 10min 测读一次, 测读三次后可卸下一级荷载。 全部卸载后,当测读到 0.5h 回弹量小于 0.01mm 时,即认为稳定。 9承载力确实定 对应于PS曲线上起始直线段的终点为比例界限。符合终止加载条件的前一级荷载即为极限荷载。对微风化岩及强风化岩,取平安系数为3;对中等风化岩需根据岩石的裂缝发育情况确定,将所得值与对应于比例界限的荷载相比拟,取小值; 参加统计的试验点不应小于 3 点,取最小值作为地基承载力标准值。 注:除强风化的情况外, 岩石地基不进行深宽修正,
8、标准值即为设计值。5. 轻便触控试验轻型动力触探用于检验浅层土 如基槽的均匀性,确定天然地基的容许承载力及检验填土的质 量 干土质量密度 。依据?建筑地基根底设计规? GB50007 。其试验要点是:1先用轻便钻具钻至试验土层标高,然后对所需实验土层连续进行锤击贯入触探。2贯入时,落距为 50± 2cm ,使其自由下落,将探头竖直打入土层中,每打入土层 30cm ,记录贯入锤击数 N10,3假设 N10 ,超过 100 或贯入 10cm 锤击数超过 50,那么停止贯入;如需对下卧层继续试验,可用钻具钻穿坚实土层后再作试验。4假设需描述土层时,可将触探杆拔出,取下探头,换以轻便钻头,进
9、行取样。5本试验一般最大贯入深度为4m,必要时可在贯入 4.0m以后用钻具扩孔再贯入 2.0m 6. 袖珍型土壤贯入仪试验是一种微型静力触探工具, 利用对贯入阻力的快速测定, 确定地基土的容许承 载 力及相关的力学指标。依据?建筑地基根底设计规? GB50007 、?袖珍贯入仪试验规程?CEC54 : 93。贯入操作要点:1微型贯入仪,一般采用弹簧顶杆机构, 设置的贯入阻力较小 一般为 2040N,测定前应根据土层的软硬程度,选择能满足测试围的、适宜的规格2 测试前,应将贯入仪探头拧下来,用布檫干净后,再接回去拧紧,上平。每测一次都应清理一下探头上的泥土, 以免探头滑动时,将泥土带入套管。贯入
10、前, 应将 刻度 归零。3五指平握贯入仪的套管,将探头垂直压入土层中。施力要均匀缓慢,贯入速度1mm/s,连续贯入, 直到规定的贯入深度一般为1020mm 。微型贯入仪贯入深度较小,贯入时眼睛要不停地注视, 当贯入深度刚没到土面时, 立即停止贯入。 但不可突然松手应逐 步 放松, 以免弹力太大, 影响数值的准确。 在刻度杆直接读取测试结果 贯入阻力 P 。4用上述方法,在同一试件上取45 点,分别测出相应值 P 后,求出平均值 P 注 意探头的清理 和刻度杆的归零 。 现场测 试应尽量 防止在砾石和 裂缝处贯 入。 二、 单桩静载荷试验 桩 的静载试验,一般和试桩同时进行,在同一条件下,试桩数
11、不宜少于总桩数的1%,并不应少于 2 根,工程总桩数 50 根以下不少于 3 根,当总桩数少于 50 根时,不应少于 2 根。试 验 容有: 单桩垂直静载荷试验、 单桩抗拔载荷试验、 单桩浸水静载荷试验和单桩水平静载荷 试验 等。1.单桩垂直静载荷试验 目的为求得单桩承载力标准值Rk。单桩垂直静载荷试验设备同地基土现场载荷试验一样, 包括加荷与稳压系统、 测量系统和反力系统。 加载反力装置有压重平台、 锚 桩横梁和锚桩压 重联合反力装置等,可依工程实际条件选用。2. 单桩抗拔载荷试验 抗拔力作用下桩的破坏有两种形式, 一是地基变形带动周围土体被拔出;一是桩身强度不够,桩身被拉裂或拉断。抗拔载荷
12、试验方法与压 桩试验相同,只是施加荷载力的方向相 反。 3. 单桩浸水静载荷 试验 目的是确定湿陷性黄土场地上单桩容许承载力, 宜按现场浸水静载荷试验并结合地区建筑经 验确定。 4. 单桩水平静载荷试验 目的是采用接近于单桩的实际工作条件的试验方法,来确定单桩的水平承载力和地基土的水 平抗力系数。并可测得桩身应力变化情况,求得桩身弯距分布图。5. 单桩静载荷试验步骤:1)结合实际条件和试验容,选定试验设备;2)规定载荷试验条件,一般应通过试桩进行验证后再修订试验条件;3)加荷与卸荷;4)资料整理: 试验原始记录表、 试验概况、 绘制有关曲线等;( 5 )成果分析与应用: 单桩极限承载力 Pu
13、确实定,单桩承载力标准值 Pk 确实定, Pk=Pu / K ,K 为平安系数,通常取 2。并求出桩侧平均极限摩阻力和极限端承力等。三、 单桩动测试验采用各种动测方法求得单桩承载力及检验桩的质量是一种简便经济的方法。 但由于动测的可 靠程度还受设备、操作、环境等影响,所以,在采用各种动测法时,均应满足以下原那么:应 做足 够数量的动静比照试验,以检验方法本身的准确程度误差在一定围,并确定相应的计算参数或修正系数;试验本身可重复;系非破损试验;方法简便快捷。因各种动测法本身有一定的测试误差,所以试桩数量不宜少于总桩数的20% ,并不少于 4根。目前国已用于工程检验的动测法根据桩基激振后桩土的相对
14、位移或桩身所产生的应变量大 小,分 为高应变和低应变两大类。 1. 高应变动测 高应变动测是指采用锤冲击桩顶,使桩周土产生塑性变 形,实测桩顶 附近所受力和速度随时间变化的规律, 通过应力波理论分析得到桩土体系的有关参 数 1 检测目的确定单桩竖向承载力, 采用实测曲线拟合分析时, 可以得到桩侧与桩端土阻力分布, 模拟静载荷试验的p - s曲线;检测桩身结构完整性,判断桩身质量及缺陷位置;打桩时检测桩身应力和进行桩锤效率的监测,选择沉桩设备与工艺参数,选择合理的桩型和桩长。 2 检测数量高应变动测数量,在地质条件相近、桩型和施工条件相同时,不宜少于总桩数2% ,并不应少于 5 根。对于一柱一桩
15、的建筑物、 构筑物应全部进行完整性检测, 对非一柱一桩时, 当 工程地质条件复杂,或对桩基施工质量有疑问时,应由设计方按有关规决定增加试桩数量。3检测方法检测前必须检查仪器的使用状态。 每年应由国家法定计量单位进行标定, 精度要达 2%以上。 试验用锤击必须具备足够的锤击能量对需要进行检测的混凝土灌注桩,桩身混凝土强度满足大于等于28d 的强度,1.52倍桩经处,所C30 。同时在锤与桩桩顶必须处理,要凿除顶部强度较低的混凝土,将桩接长至地坪以上有主筋均需接至桩顶保护层以下并对桩顶进行加强保护,桩顶混凝土? 顶之间设置;有效垫层。1.5 倍桩经。在进行高应变动测时,必须同时量测每次锤击下桩的最
16、终贯入度。为使桩周土产生塑性变形,单击贯入度不宜小于 2.0mm 。应力和加速度必须随时间连续测定和采样。在检测过程中要不断比拟桩身材料实测阻抗与理论阻抗的关系, 锤击时实测力与速度峰值应成 正比,如果不符,应立即停捶检查。高应变试验应采用实测曲线拟合分析确定数值,拟合计算桩数不宜少于试桩总数30% 并不少于 5 根。 4 CASE 阻尼系结果评定应力不应有负值; 般情况下 t1-t2 时间段速度曲线在应力和速度的尾部应归J | A零零 Ft 力曲线的下方大打击力信号前沿,Z. ? V T 和 Ft 曲线根本重合,且共同到达峰值FMX最信号无交流震荡干扰桩底5% ,预制桩不宜大报告审核 与 F
17、HM 根据锤击动量估算的最大打击力接近、最大的动位移超过 25mm反射明显 信号不削顶用拟合法时, 拟合曲线完成或拟合系数值, 灌注桩不宜大 于于 3%用拟合法时,计算与实测的锤击数贯入度接5近 高应变动测可用与局部验收,照八、不宜作为设计依据; 宜进行静载荷试验作为设计依 据 2、波形及有关参数是否符合上述结果评定的要部采用拟合法求计算承载力 实测承载力应与设计承载力对报告中有局部或全低应变动测低应变动测主要采用弹性反射法。 它是将桩视为一维的弹性杆件, 在桩顶施加 一 冲击力, 产生应力波。 应力波沿桩身传播, 当遇到波阻抗存在差异的界面,就会产生反射 信 号,反射信号由旋转于桩顶的传感器
18、所接收, 再对反射信号进行分析以判断桩的质量情 况。 1 检测目的 主要对各类灌注桩进行质量普查,检查桩身完整性,是否有断桩、夹泥、离析、缩颈等缺陷 存在 并根本定位。对钢筋混凝土预制桩、 预应力混凝土桩、钢管桩等桩,主要用于检查桩身完整性。 2检测数量采用随机采样的方式抽检,进行低应变动测的桩数,不应少于总桩数的30% ,且不得少于 10 根,对于独立承台形式的桩根底工程必须增加检测比例直到100% 检测。动测后不合格的桩比例过高时占抽检总数 5%以上,宜以相同的百分比进行扩大抽检,设 计单位认为需要时,可扩大到普检。用拟合法时,计算与实测的锤击数贯入度接5报告审核近波形及有关参数是否符合上
19、述结果评定的要报告中有局部或部采用拟合法计算承载力 实测承载力应与设计承载力对照 高应变动测可用与局部验收, 不宜作为设计依据; 宜进行静载荷试验作为设计依 据 2、 低应变动测低应变动测主要采用弹性反射法。 它是将桩视为一维的弹性杆件, 在桩顶施加 一 冲击力, 产生应力波。 应力波沿桩身传播, 当遇到波阻抗存在差异的界面,就会产生反射 信 号,反射信号由旋转于桩顶的传感器所接收, 再对反射信号进行分析以判断桩的质量情况。 1检测目的主要对各类灌注桩进行质量普查,检查桩身完整性,是否有断桩、夹泥、离析、缩颈等缺陷 存在 并根本定位。对钢筋混凝土预制桩、 预应力混凝土桩、钢管桩等桩,主要用于检查桩身 完整性。 2 检测数量采用随机采样的方式抽检,进行低应变动测的桩数,不应少于总桩数的 30% ,且不得少于 10 根,对于独立承台形式的桩根底工程必须增加检测比例直到 100% 检测。 动测后不合格的桩比例过高时占抽检总数5% 以上,宜以相同的百分比进行扩大抽检,设计单位认为需要时,可扩大到普检。b. 波形受到干预, 波的振幅、 相位、 频率相对正常桩的波形出现异常, 缺陷严重时, 易形成 屡次反射,振幅较大 低应变动测桩身质量评定等级宜为四类重 点: a. 无缺陷的完整桩b. 有轻度缺陷,但根本不影响原设计桩身结构强度的桩c. 有明
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