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1、.岩土工程勘察实验报告 *;xx 08目录试验一2实验二6试验三15试验四2227试验一实验课程名称:载荷试验开课实验室:xxxx104 xxxx 年 12 月 19 日专业班级勘查xx 学号xx8姓名xx成绩实验项目名称指导教师xxxx教师评语 教师签名: 年 月 日一、 试验目的:确定地基的承载力和变性特性二、 实验原理:在拟建建筑场地上将一定尺寸和几何形状的刚性板,安放在被测得地基持力层上,逐级增加荷载,并测得每一级荷载下的稳定沉降,直至达到地基破坏标准,由此可得到荷载(p)-沉降(s)曲线。三、 使用仪器、材料:1承压板2加荷装置3量测装置四、 试验步骤:(1)正式加荷前,将试验面打扫
2、干净以观测地面变形,将百分表的指针调至接近于最大读数位置;(2)按规定逐级加荷和记录百分表读数,达到沉降稳定标准后再施加下一级荷载,一般在加荷五级或已能定出比例界限点后,注意观测地基土产生塑性变形使压板周围地面出现裂纹和土体侧向挤出的情况,记录并描绘地面裂纹形状(放射状或环状、长短粗细)及出现时间。(3)试验过程的各级荷载要始终确保稳压,百分表行程接近零值时应在加下一级荷载前调整,并随时注意平台上翘、锚桩拔起、撑板上爬、撑杆倾斜、坑壁变形等不安全因素,及时采取处置措施,必要时可终止试验。快速法加载:特点是加荷速率快、试验周期短,一般情况下试验过程仅数小时至十多个小时,但其测试成果和适用条件与常
3、规方法略有差异。快速载荷试验仍是逐级加荷,但前后两级加荷的间隔时间是固定的,一般为1030min,有规定为60min的。五、试验过程原始记录根据以下3 试验点在各级荷载作用下的沉降观察数据,试绘出3个点的P-S曲线,并确定该场地的地基承载力特征值fak表1-1沉降观察数据表荷载/kpa实验点沉降/mm1#2#3#0000501.271.151.321002.612.422.661503.843.783.912005.125.095.422506.586.317.0330011.789.2712.1135019.2515.3321.7540028.4225.140.4445045.3141.87
4、1) 根据以上数据绘制3个试验点P-S曲线图(如图1-1、1-2、1-3)ABC 图1-11#试验点荷载-位移(p-s)曲线图BCA图1-2 2#实验点荷载-位移(p-s)曲线图CBA图1-3 3#实验点荷载-位移(p-s)曲线图OA段为弹性阶段,曲线特征为近似线性,基本上反映了地基土的弹性性质,A点为比例界限,对应的荷载称为临塑荷载;AB段为塑性发展阶段,曲线特征为曲率加大,表明地基土由弹性过渡到弹塑性,并逐步进入破坏;BC段为破坏阶段,曲线特征为产生陡降段,C点对应的荷载称为破坏荷载,在该级荷载作用下压板的沉降通常不能稳定或总体位移太大,C点荷载的前一级荷载(不一定是B点)称为极限荷载。2
5、)确定地基承载力:地基规范附录C对于确定地基承载力的规定如下:(1) 当ps曲线上有明确的比例界限时,取该比例界限所对应的荷载值;(2) 当极限荷载小于对应比例界限的荷载值的2倍时,取极限荷载值的一半;(3) 当不能按上述二款要求确定时,当压板面积为0.250.5m2,可取s/b=0.010.015所对应的荷载,但其值不应大于最大加载量的一半。在求得地基承载力实测值后,该规范规定按下述方法确定地基承载力特征值:同一土层参加统计的试验点不应少于3点,当试验实测值的极差不超过其平均值的30%时,取此平均值作为该土层的地基承载力特征值fak。根据以上3点实验p-s曲线图可知p-s曲线上有明确的比例界
6、限, 则可求得地基承载力特征值fak=250kpa。六、试验结果及分析通过本次实验练习结果,我较为熟练的掌握了载荷实验的基本操作原理及方法,并了解了该实验在生产中的应用范围及实际生产意义。从本次实验练习的整个过程来看,得到的结果还是较为合理的,不足的地方主要在于由于缺少岩芯样本,对地层类型和定名把握不太到位,另外,对一些专业软件的操作不熟练也影响了数据统计、分析的效果。实验二实验课程名称:静力触探试验开课实验室:xxxx104 xxxx 年 12 月 19 日专业班级勘查xx 学号xx8姓名xx成绩实验项目名称指导教师xxxx教师评语 教师签名: 年 月 日一、 试验目的:根据静力触探试验成果
7、,确定土层的强度指标。三、 实验原理:静力触探的工作过程是用静力将探头压到土层中去。在贯入过程中,由于埋藏在地层中的各种土的物理力学性质不同,因此,探头遇到的阻力也不同,有的土软,阻力就小,有的土硬,阻力就大。土的软硬正是土的力学性质的一种体表现。所以贯入阻力是从一个侧面反应了土的强度。根据这样一种内部联系,我们利用探头中的阻力传感器,将贯入阻力通过电子量测记录仪表把它显示和记录下来,并利于贯入阻力和土的强度之间存在的一定关系,确定土的力学指标,划分土层,进行地基土评价和提供设计所有需参数。当静力触探的探头在静压力作用下,均速向土层中贯入时,探头附近一定范围内的土体受到压缩和剪切破坏,同时对探
8、头产生贯入阻力。一般的说,同一种土层中贯入阻力大,土层的力学性质好,承载力高。反之,贯入阻力小,土层软弱,承载力低。在生产中利用静力触探与土的野外载荷试验对比,或静力触探贯入阻力与桩基承载力及土的物理学性质的指标对比,运用数理统计的方法,可以建立各种相关方程(经验关系)。这样,只要知道土层的贯入阻力即可确定该层土的地基承载力等指标参数。三、使用仪器、材料:静力触探仪一般由三部分构成,即:触探头,也即阻力传感器;量测记录仪表;贯入系统:包括触探主机与反力装置,共同负责将探头压人土中。具体如下:1双桥探头;2压入装置;3探杆;4电缆;5触探仪;6地锚四、试验步骤:1贯入、测试及起拔要点(1)将触探
9、机就位后,应调平机座,并使用水平尺校准,使贯入压力保持竖直方向,并使机座与反力装置衔接、锁定。当触探机不能按指定孔位安装时,应将移动后的孔位和地面高程记录清楚。(2)探头、电缆、记录仪器的接插和调试,必须按有关说明书要求进行。(3)触探机的贯入速率,应控制在1-2cm/s内,一般为2cm/s;使用手摇式触探机时,手把转速应力求均匀。(4)在地下水埋藏较深的地区使用孔压探头触探时,应先使用外径不小于孔压探头的单桥或双桥探头开孔至地下水位以下,而后向孔内注水至与地面平,再换用孔压探头触探。(5)探头的归零检查应按下列要求进行:1)使用单桥或双桥探头时,当贯入地面以下0.51.0m后,上提510cm
10、,待读数漂移稳定后,将仪表调零即可正式贯入。在地面以下16m内,每贯入12m提升探头510cm,并记录探头不归零读数,随即将仪器调零。孔深超过6m后,可根据不归零读数之大小;放宽归零检查的深度间隔。终孔起拔时和探头拔出地面后,亦应记录不归零读数。2)使用孔压探头时,在整个贯入过程中不得提升探头。终孔后,待探头刚一提出地面时,应立即卸下滤水器,记录不归零读数。(6)使用记读式仪器时,每贯入0.1m或0.2m应记录一次读数;使用自动记录仪时,应随时注意桥压、走纸和划线情况,做好深度和归零检查的标注工作。(7)若计深标尺设置在触探主机上,则贯入深度应以探头、探杆人土的实际长度为准,每贯入34m校核一
11、次。当记录深度与实际贯入长度不符时,应在记录本上标注清楚,作为深度修正的依据。(8)当在预定深度进行孔压消散试验时,应从探头停止贯入之时起,用秒表记时,记录不同时刻的孔压值和锥尖阻力值。其计时间隔应由密而疏,合理控制。在此试验过程中,不得松动、碰撞探杆,也不得施加能使探杆产生上、下位移的力。(9)对于需要作孔压消散试验的土层,若场区的地下水位未知或不确切,则至少应有一孔孔压消散达到稳定值,以连续2h内孔压值不变为稳定标准。其它各孔、各试验点的孔压消散程度,可视地层情况和设计要求而定,一般当固结度达60%70%时,即可终止消散试验。(10)遇下列情况之一者,应停止贯入,并应在记录表上注明。1)触
12、探主机负荷达到其额定荷载的120%时;2)贯入时探杆出现明显弯曲;3)反力装置失效;4)探头负荷达到额定荷载时;5)记录仪器显示异常。(11)起拔最初几根探杆时,应注意观察、测量探杆表面干、湿分界线距地面的深度,并填人记录表的备注栏内或标注于记录纸上。同时,应于收工前在触探孔内测量地下水位埋藏深度;有条件时,宜于次日核查地下水位。(12)将探头拔出地面后,应对探头进行检查、清理。当移位于第二个触探孔时,应对孔压探头的应变腔和滤水器重新进行脱气处理。(13)记录人员必须按记录表要求用铅笔逐项填记清楚,记录表格式,可按以上测试项目制作。2. 注意事项(1)保证行车安全,中速行驶,以免触探车上仪器设
13、备被颠坏。(2)触探孔要避开地下设施(管路、地下电缆等),以免发生意外。(3)安全用电,严防触(漏)电事故。工作现场应尽量避开高压线、大功率电机及变压器,以保证人身安全和仪表正常工作。(4)在贯入过程中,各操作人员要相互配合,尤其是操纵台人员,要严肃认真、全神贯注,以免发生人身、仪器设备事故。司机要坚守岗位,及时观察车体倾斜、地铺松动等情况,并及时通报车上操作人员。(5)精心保护好仪器,须采取防雨、防潮、防震措施。(6)触探车不用时,要及时用支腿架起,以免汽车弹簧钢板过早(7)保护好探头,严禁摔打探头;避免探头暴晒和受冻;不许用电缆线拉探头;装卸探头时,只可转动探杆,不可转动探头;接探杆时,一
14、定要拧紧,以防止孔斜。(8)当贯入深度较大时,探头可能会偏离铅垂方向,使所测深度不准确。为了减少偏移,要求所用探杆必须是平直的,并要保证在最初贯入时不应有侧向推力。当遇到硬岩土层以及石头、砖瓦等障碍物时,要特别注意探头可能发生偏移的情况。国外已把测斜仪装人探头,以测其偏移量,这对成果分析很重要。(9)锥尖阻力和侧壁摩阻力虽是同时测出的,但所处的深度是不同的。当对某一深度处的锥头阻力和摩阻力作比较时,例如计算摩阻比时,须考虑探头底面和摩擦筒中点的距离,如贯入第一个10cm时,只记录qc;从第二个10cm以后才开始同时记录qc和fs。(10)在钻孔、触探孔、十字板试验孔旁边进行触探时,离原有孔的距
15、离应大于原有孔径的2025倍,以防土层扰动。如要求精度较低时,两孔距离也可适当缩小。五、试验过程原始记录根据所提供的单孔双桥静力触探数据据(表2-1),进行以下计算:(1)绘制各触探参数随深度的分布曲线;(2)划分土层并定名;(3)分层统计qc及fs的加权平均值表2-1双桥静力触探试验数据练习题二:双桥静力触探试验数据孔号JK3孔深(m)锥尖阻力qc(Mpa)侧壁摩阻力fs(Kpa)孔深(m)锥尖阻力qc(Mpa)侧壁摩阻力fs(Kpa)2.0 0.26 16.5 8.6 21.29 405.1 2.1 0.25 12.3 8.7 21.59 364.3 2.2 0.28 12.1 8.8 2
16、1.84 277.8 2.3 0.21 9.2 8.9 24.34 233.5 2.4 0.33 12.3 9.0 26.04 261.5 2.5 0.30 11.1 9.1 26.13 177.8 2.6 0.29 10.8 9.2 25.76 295.3 2.7 0.31 13.8 9.3 25.60 243.8 2.8 0.32 13.8 9.4 23.05 199.1 2.9 0.29 10.6 9.5 21.97 376.2 3.0 0.32 20.2 9.6 19.25 343.6 3.1 0.60 38.7 9.7 19.39 352.6 3.2 0.66 51.7 9.8 12
17、.92 342.0 3.3 0.90 72.3 9.9 8.81 383.6 3.4 0.72 71.8 10.0 8.30 320.9 3.5 0.71 53.0 10.1 9.34 152.9 3.6 0.93 52.5 10.2 7.96 152.0 3.7 1.02 62.5 10.3 3.51 128.6 3.8 0.94 70.7 10.4 0.85 88.7 3.9 0.94 78.5 10.5 0.61 39.2 4.0 1.01 82.4 10.6 0.54 19.3 4.1 0.97 79.8 10.7 0.68 21.1 4.2 0.89 68.2 10.8 0.71 1
18、6.4 4.3 0.90 55.2 10.9 0.59 14.9 4.4 0.85 48.1 11.0 0.56 13.2 4.5 0.68 39.1 11.1 0.74 16.2 4.6 0.63 29.6 11.2 0.86 22.2 4.7 0.57 25.1 11.3 0.71 24.4 4.8 0.51 21.7 11.4 2.01 72.9 4.9 0.42 16.6 11.5 2.14 106.6 5.0 0.36 15.1 11.6 3.04 176.1 5.1 0.34 8.5 11.7 3.19 163.5 5.2 0.32 8.2 11.8 2.78 179.0 5.3
19、0.33 7.8 11.9 3.54 201.2 5.4 0.33 7.7 12.0 3.52 224.2 5.5 0.34 8.0 12.1 5.37 343.3 5.6 0.36 9.0 12.2 4.94 351.6 5.7 0.45 9.2 12.3 2.19 190.3 5.8 0.49 10.3 12.4 3.08 181.1 5.9 0.51 10.6 12.5 3.37 172.7 6.0 0.48 11.0 12.6 1.03 87.3 6.1 0.49 10.9 12.7 0.99 41.3 6.2 0.54 12.0 12.8 0.92 41.8 6.3 0.55 12.
20、6 12.9 0.94 44.5 6.4 0.63 14.3 13.0 0.84 41.9 6.5 0.71 22.6 13.1 0.74 27.8 6.6 0.89 27.1 13.2 0.70 25.9 6.7 0.65 24.1 13.3 0.68 24.3 6.8 0.66 23.2 13.4 0.69 23.9 6.9 0.69 24.1 13.5 0.71 24.0 7.0 0.87 30.0 13.6 0.76 24.2 7.1 0.99 38.8 13.7 0.82 22.5 7.2 0.95 43.6 13.8 0.80 20.5 7.3 0.60 26.4 13.9 0.7
21、7 18.6 7.4 0.74 24.1 14.0 0.74 18.7 7.5 0.53 20.5 14.1 0.81 26.6 7.6 0.53 13.9 14.2 0.79 29.6 7.7 0.77 55.3 14.3 0.84 30.1 7.8 1.86 94.7 14.4 0.86 30.6 7.9 1.85 89.5 14.5 0.86 30.3 8.0 5.83 122.1 14.6 0.81 29.1 8.1 14.15 150.4 14.7 0.82 27.6 8.2 8.39 260.3 14.8 0.85 26.5 8.3 14.20 232.7 14.9 0.90 26
22、.3 8.4 18.62 166.1 15.0 0.89 26.5 8.5 24.54 392.9 1)、绘制静力触探曲线图 根据以上数据可绘出各触探参数随深度的分布曲线(如图2-1、2-2)图2-1 锥头阻力qc随深度变化曲线图图2-2摩阻力fs随深度变化曲线图2) 划分土层及定名通过对双桥探头平均锥尖阻力qc和侧壁摩阻力fs以及摩阻比Rf,在任丘地区各类土中的一般取值范围进行分析,初步总结出了以下指标以参考划分土层,见下表表2-2岩性qc平均值范围(MPa)fs值范围(kPa)Rf平均值范围(%)粘土0.651.31840>2.5粉质粘土0.651.36251.02.5粉土1.981
23、81000.92.0粉砂>4.5>400.81.3细砂>5>450.81.3通过静力触探曲线图可将土层分为三层:第一层:2-7.6m 为粉质粘土第二层:7.6-10.9m 为粘土夹粉质粘土地三层:10.9-15m 为粉土层、夹少量粉砂表2-3 JK3工程地质单元层静力触探试验指标统计表 单元层代号岩土名称锥尖阻力加权平均值qc (MPa)侧摩阻力加权平均值fs (kPa)粉质粘土0.6934粘土、夹粉质粘土4.5 73 粉土、夹粉砂0.4825六、试验结果及分析通过本次实验练习结果,我较为熟练的掌握了静力触探试验的基本操作原理及方法,并了解了该实验在生产中的应用范围及实
24、际生产意义。从本次实验练习的整个过程来看,得到的结果还是较为合理的,不足的地方主要在于由于缺少岩芯样本,对地层类型和定名把握不太到位,另外,对一些专业软件的操作不熟练也影响了数据统计、分析的效果。试验三实验课程名称:动力触探试验开课实验室:xxxx104 xxxx 年 12 月 19 日专业班级勘查xx 学号xx8姓名xx成绩实验项目名称指导教师xxxx教师评语 教师签名: 年 月 日一、 试验目的:用动力触探试验划分土层、确定密实度、地基土承载力等。二、试验原理:动力触探的基本原理,可用能量平衡法来分析12。动力触探能量平衡模型如图 1 所示。按能量守恒原理,一次锤击作用
25、下的功能转换,其关系可写成: Em=Ek+Ec+Ef+Ep+Ee (1) 式中:Em为穿心锤下落能量;Ek 为锤与触探器碰撞时损失的能量;Ec为触探器弹性变形所消耗的能量;Ef 为贯入时用于克服探杆侧壁的摩阻力所耗的能量;EP 为由于土的塑性变形而消耗的能量;Ee 为由于土的弹性变形而消耗的能量。 (2)通过一系列的假定,可得出土的动贯入阻力 Rd的表达公式(2),该式亦称荷兰动力公式: (2)式中:e 为贯入度(单位:mm),即每击的贯入深度esn;s 为每
26、贯入一阵击的深度(单位:mm);n 为相应的一阵击锤击数; A 为圆锥探头底面积(单位:)。荷兰公式(2)是建立在古典牛顿碰撞理论基础之上的,而且还假定,对于绝对非弹性碰撞,完全不考虑弹性变形能量的消耗。所以在应用动贯入阻力计算公式时,应考虑下列条件限制:每击贯入度在 0.25.0 cm 之间;贯入的深度一般不超过 12 cm; 触探器质量m与落锤质量M之比不大于2。 荷兰公式是目前国内外应用最广泛的动贯入阻力计算公式,我国岩土工程勘察规范和水利电力部土工试验规程的条文说明中都推荐该公式。 从式(2)中
27、可知,对于同一种设备,M、m、h、A 等为常数,在测试s深度内,动贯入阻力与锤击数 n 呈正比关系,故可用锤击数来测定地基土的工程性质。虽是从荷兰公式中可以由动力触探锤击数直接求取带有量纲的动贯入阻力 Rd,但由于本理论公式的假定甚多,再加上碎石土的不均匀性及地基土受力机制的复杂性,所求动阻力仍然是不可靠的,即使在同一层地基土中,亦无可比性。四、 试验仪器、材料动力触探使用的设备如图3-1,包括动力设备和贯入系统两大部分。动力设备的作用是提供动力源,为便于野外施工,多采用柴油发动机;对于轻型动力触探也有采用人力提升方式的。贯入部分是动力触探的核心,由穿心
28、锤、探杆和探头组成。一般根据所用穿心锤的质量将动力触探试验分为轻型、重型和超重型三在各种类型的动力触探中,轻型适用于一般粘性土及素填土,特别适用于软土;重型适用于砂土及砾砂土;超重型适用于卵石、砾石类土。穿心锤的质量之所以不同,是由于自然界土类千差万别;锤重动能大,可击穿硬土;锤小动能小,可击穿软土,又能得到一定锤击数,使测试精度提高。现场测试时应根据地基土的性质选择适宜的动探类型。以下我们以重型动力触探来说明。五、 试验步骤1)试验前将触探架安装平稳,使触探保持垂直地进行。垂直度的最大偏差不得超过2%。触探杆应保持平直,连结牢固。(2)贯入时,应使穿心锤自由落下,落锤高度为(0.76
29、7;0.02)m。地面上的触探杆的高度不宜过高,以免倾斜与摆动太大。(3)锤击速率宜为每分钟15-30击。打入过程应尽可能连续,所有超过5min的间断都应在记录中予以注明。(4)及时记录每贯入0.10m所需的锤击数。其方法可在触探杆上每0.1m划出标记,然后直接(或用仪器)记录锤击数;也可以记录每一阵击的贯入度,然后再换算为每贯入0.1m所需的锤击数。最初贯入的lm内可不记读数。(5)对于一般砂、圆砾和卵石,触探深度不宜超过1215m;超过该深度时,需考虑触探杆的侧壁摩阻影响。(6)每贯入0.1m所需锤击数连续三次超过50击时,即停止试验。如需对下部土层继续进行试验时,可改用超重型动力触探。(
30、7)本试验也可在钻孔中分段进行,一般可先进行贯入,然后进行钻探,直至动力触探所测深度以上1m处,取出钻具将触探器放入孔内再进行贯入。五、试验过程原始记录根据所提供的动力触探数据(如表3-1),进行下列应用:(1)画出动力触探曲线;(2)划分土层;(3)分层统计;(4)确定土层密实度。表3-1:重型动力触探试验数据孔号ZK5孔深(m)动探锤击数(击)探杆长度(m)3.0 4 5.53.1 3 5.53.2 4 5.53.3 4 5.53.4 5 5.53.5 5 5.53.6 6 5.53.7 4 5.53.8 5 5.53.9 6 5.54.0 7 5.54.1 7 5.54.2 10 7.6
31、4.3 12 7.64.4 13 7.64.5 15 7.64.6 14 7.64.7 14 7.64.8 14 7.64.9 13 7.65.0 12 7.65.1 12 7.65.2 14 7.65.3 11 7.65.4 10 7.65.5 7 7.65.6 5 7.65.7 4 7.65.8 3 7.65.9 3 7.66.0 3 7.66.1 4 7.66.2 5 7.66.3 5 7.66.4 4 7.66.5 6 9.26.6 8 9.26.7 8 9.26.8 7 9.26.9 8 9.27.0 9 9.27.1 9 9.27.2 8 9.27.3 10 9.27.4 18 9
32、.27.5 24 9.27.6 29 9.27.7 37 9.27.8 43 9.27.9 44 9.28.0 50 9.21)、绘制动力触探曲线根据以上实验数据可绘制出动力触探曲线图(如图3-1) 图3-1动力触探曲线图2) 划分土层:根据动力触探曲线图可将土层分为4层:第一层:34.1m ;第二层:4.15.8m ;第三层:5.87.3m ;第四层:7.38m 。分层统计如表3-2表3-2 分层统计数据表岩土编号岩土名称勘探点编号试验段深 度(m)重型动探 实测击数N63.5(击/10cm)探杆长度(m)杆长修正系数重型动探修正击数N63.5'(击/10cm)ZK53.0-3.14
33、 5.5 0.973.88ZK53.1-3.23 5.5 0.982.943.2-3.34 5.50.973.883.3-3.44 5.50.973.883.4-3.55 5.50.924.63.5-3.65 5.50.924.63.6-3.76 5.50.925.523.7-3.84 5.50.973.883.8-3.95 5.50.924.63.9-4.06 5.50.925.524.0-4.17 5.50.916.37最大值75.50.986.37最小值35.5 0.912.94平均值55.50.944.5标准差变异系数0.30.3统计修正系数 14.13统计件数Zk54.1-4.210
34、 7.60.828.24.2-4.312 7.60.829.844.3-4.413 7.60.8911.574.4-4.515 7.60.8612.94.5-4.614 7.60.8511.94.6-4.714 7.60.8511.94.7-4.814 7.60.8511.94.8-4.913 7.60.8711.314.9-5.012 7.60.8610.325.0-5.112 7.60.8610.325.1-5.214 7.60.8511.95.2-5.311 7.60.879.575.3-5.410 7.60.898.95.4-5.57 7.60.916.375.5-5.65 7.60.
35、924.65.6-5.74 7.60.913.645.7-5.83 7.60.982.94最大值157.6 0.98 11.9最小值37.6 0.82 2.94平均值117.6 0.87 9.3标准差变异系数0.30.3统计修正系数 14.86统计件数ZK55.8-5.93 7.60.982.94ZK55.9-6.03 7.60.982.946.0-6.14 7.60.913.646.1-6.25 7.60.924.66.2-6.35 7.60.924.66.3-6.44 7.60.913.646.4-6.56 9.20.895.346.5-6.68 9.20.897.126.6-6.78 9
36、.20.897.126.7-6.87 9.20.876.096.8-6.98 9.20.876.966.9-7.09 9.20.867.747.0-7.19 9.20.867.747.1-7.28 9.20.866.887.2-7.310 9.20.858.5最大值109.20.98 8.5最小值37.60.85 2.94平均值68.50.90 5.7标准差变异系数0.30.3统计修正系数 13.46统计件数Zk57.3-7.418 9.20.8614.767.4-7.524 9.20.7618.247.5-7.629 9.20.7321.177.6-7.737 9.20.6825.167.7
37、-7.843 9.20.7230.967.8-7.944 9.20.7231.687.9-8.050 9.20.6633最大值509.2 0.8631.68最小值18 9.2 0.6814.76平均值35 9.2 0.7322.5标准差变异系数0.30.3统计修正系数 5.13统计件数3)、确定土层密实度 根据动力触探试验击数确定土密实度的规定如表3-3 密实度触探类型松 散稍 密中 密密 实N120N120£44< N120£77< N120£10N120>10N63.5N63.5£77< N63.5£1515<
38、 N63.5£30N63.5>30由此可知,各土层的密实度为(如表3-4):表3-4 土层密实度表层数平均击数4.59.35.722.5密实度松散稍密松散中密六、试验结果及分析通过本次实验练习结果,我较为熟练的掌握了动力触探试验的基本操作原理及方法,并了解了该实验在生产中的应用范围及实际生产意义。从本次实验练习的整个过程来看,得到的结果还是较为合理的,不足的地方主要在于由于缺少岩芯样本,对地层类型和定名把握不太到位,另外,对一些专业软件的操作不熟练也影响了数据统计、分析的效果。试验四实验课程名称:动力触探试验开课实验室: xxxx 年 12 月 19 日专业班级勘查xx 学号x
39、x8姓名xx成绩实验项目名称指导教师xxxx教师评语 教师签名: 年 月 日一、试验目的:用标准贯入试验确定砂土密实度及液化势、确定地基土承载力、粘性土稠度、及c、值、等。二、试验原理:标准贯入试验(SPT)习惯上简称为标贯,它是利用一定的锤击动能,将一定规格的圆锥形探头打入土中,根据每打入土中一定深度的锤击数(或贯入能量)来判定土的物理力学特性和相关参数的一种原位测试方法。它和动力触探在仪器上的差别仅在于探头形式不同,标贯的探头是一个空心贯入器,试验过程中还可以取土三、使用器材及材料:标准贯入设备与动力触探使用的设备除探头外其余基本一样,如图3-1,包括动力设备和贯入系统两大部分。动力设备的
40、作用是提供动力源,为便于野外施工,多采用柴油发动机。它包括了穿心锤、导向杆、锤垫、探杆和探头五个部分。四、 试验步骤:1试验方法标准贯入试验的设备和测试方法在世界上已基本统一。其测试程序和相关要求如下:(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中进行试验时,应使孔内水位保持高于地下水位,以免出现涌砂和塌孔;必要时,应下套管或用泥浆护壁。(2)贯入前应拧紧钻杆接头,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。贯入器放入孔内后,应测定贯入器所在深度,要求残土厚
41、度不大于0.1m。(3)将贯入器以每分钟击打1530次的频率,先打入土中0.15m,不计锤击数;然后开始记录每打入0.10m及累计0.30m的锤击数N,并记录贯入深度与试验情况。若遇密实土层,锤击数超过50击时,不应强行打入,并记录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,并测量其长度。将需要保存的土样仔细包装、编号,以备试验之用。(5)重复14步骤,进行下一深度的标贯测试,直至所需深度。一般每隔1m进行一次标贯试验。2注意事项:钻孔时应注意下列各条。(1)须保持孔内水位高出地下水位一定高度,以免塌孔,保持孔底土处于平衡状态,不使孔底发生涌砂变松,影
42、响N值;(2)下套管不要超过试验标高;(3)须缓慢地下放钻具,避免孔底土的扰动;(4)细心清除孔底浮土,孔底浮土应尽量少,其厚度不得大于10cm;(5)如钻进中需取样,则不应在锤击法取样后立刻做标贯,而应在继续钻进一定深度(可根据土层软硬程度而定)后再做标贯,以免人为增大N值;(6)钻孔直径不宜过大,以免加大锤击时探杆的晃动;钻孔直径过大时,可减少N至50%,建议钻孔直径上限为100mm,以免影响N值。标贯和圆锥动力触探测试方法的不同点,主要是不能连续贯入,每贯入0.45m必须提钻一次,然后换上钻头进行回转钻进至下一试验深度,重新开始试验。另外,标贯试验不宜在含有碎石的土层中进行,只宜用于粘性
43、土、粉土和砂土中,以免损坏标贯器的管靴刃口。五、试验过程原始记录根据所提供的标准贯入试验数据如表4-1,进行下列应用:(1)划分土层并分层统计数据;(2)确定粘土稠度;(3)确定砂土的密实度。表4-1:标准贯入试验数据孔号孔深(m)标贯击数(击)探杆长(m)ZK12.35-2.6564.53.55-3.8576.15.25-5.55107.67.65-7.95129.89.15-9.451111.211.25-11.551513.612.65-12.951814.814.35-14.651716.116.25-16.551017.817.55-17.851119.418.85-19.15202
44、0.220.35-20.652122ZK23.15-3.45854.25-4.5566.16.45-6.751188.25-8.55109.610.65-10.951112.512.35-12.85141413.95-14.25151615.25-15.551316.816.65-16.95918.218.15-18.451019.520.15-20.452221.8ZK32.85-3.15554.25-4.55766.35-6.6597.88.05-8.35109.29.45-9.751110.811.15-11.451412.513.25-13.55161514.85-15.151716.816.25-16.551217.518.15-18.451019.819.65-19.9518211)划分土层并分层统计数据。根据
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