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1、第七章第七章 旁压试验旁压试验第二节第二节 试验的基本原理试验的基本原理第三节第三节 试验的仪器设备试验的仪器设备第四节第四节 试验方法及技术要求试验方法及技术要求第五节第五节 资料整理资料整理第六节第六节 成果分析及工程应用成果分析及工程应用第一节第一节 概述概述一、旁压试验的定义(一、旁压试验的定义(Pressuremeter Test , PMT) 旁压试验是将圆柱形旁压器放入土中,向旁压器内旁压试验是将圆柱形旁压器放入土中,向旁压器内充水充水( (或气或气) )并施加压力,利用旁压器的扩张,对周围土并施加压力,利用旁压器的扩张,对周围土施加均匀压力,测量压力与体积扩张(径向变形)的关施
2、加均匀压力,测量压力与体积扩张(径向变形)的关系,即可得地基土在水平方向上的应力应变关系。根据系,即可得地基土在水平方向上的应力应变关系。根据这种关系对地基土的承载力(强度)、变形性质等进行这种关系对地基土的承载力(强度)、变形性质等进行评价。评价。 二、旁压试验的发展二、旁压试验的发展 国际上: 1956年,法国人梅那德首先创造出预钻式旁压仪,在法国推广使用。至1966年进一步制成自钻式旁压仪,进而在全世界得到普及。我国: 20世纪70年代仿制出预钻式及自钻式旁压仪。在最近几十年,国内外岩土工程实践中得到迅速发展并逐渐成熟。 三、旁压试验的分类三、旁压试验的分类 按旁压器放入土层中的方式,可
3、分为:预钻式旁压试验、自钻式旁压试验和压入式旁压试验。 (1)预钻式旁压试验是事先在土层中预钻一竖直钻孔,再将旁压器下到孔内试验深度(标高)处进行旁压试验,预钻式旁压试验的结果很大程度上取决于成孔的质量。 (2)自钻式旁压试验是在旁压器的下端装置切削钻头和环形刃具,在以静力置入土中的同时,用钻头将进入刃具的土切碎,并用循环泥浆将碎土带到地面,钻到预定试验深度后,停止压入,进行旁压试验。 (3)压入式旁压试验又分为圆锥压入式和圆筒压入式,都是用静力将旁压器压入指定的试验深度进行试验。 目前,国际上出现一种将旁压腔与静力触探探头组合在一起的仪器,在静力触探试验的过程中可随时停止贯入进行旁压试验。四
4、、适用性四、适用性 试验方法简单、灵活、准确。 适用于粘性土、粉土、砂土、碎石土、极软岩和软岩等地层的测试。 第二节第二节 试验的基本原理试验的基本原理 仪器工作时,由加压装置通过增压缸的面积变换,将较低的气压转换为较高压力的水压,并通过高压导管传至旁压器,使旁压器弹性膜膨胀导致地基孔壁受压而产生相应的侧向变形。其变形量可由增压缸的活塞位移值S确定,压力p由与增压缸相连的力传感器测得。根据所测结果,得到压力p和位移值s间的关系,即旁压曲线。从而得到地基土层的临塑压力、极限压力、旁压模量等有关土力学指标。 一、试验基本原理表述一、试验基本原理表述 旁压试验可理想化为圆柱孔穴扩张课题,为轴对称平面
5、应变问题。典型的旁压曲线(压力p体积变化量V曲线或压力p用测管水位下降值S)见图71,可分为三段: 二、理论解释二、理论解释 图71 典型的旁压曲线I段(曲线AB):初步阶段,反映孔壁扰动土的压缩与恢复;II段(直线BC):似弹性阶段,压力与体积变化量大致成直线关系,III段(曲线CD):塑性阶段,随着压力的增大,体积变化量逐渐增加到破坏。 III段的界限压力相当于初始水平压力p0,II一III段的界限压力相当于临塑压力pf,III段末尾渐近线的压力为极限压力pL。 依据旁压曲线似弹性阶段(BC段)的斜率,由圆柱扩张轴对称平面应变的弹性理论解,可得旁压模量EM和旁压剪切模量GM。 土的泊松比;
6、 Vc旁压器的固有体积; V0与初始压力p0对应的体积; Vf与临塑压力Pf对应的体积; 旁压曲线直线段的斜率。 VpVVVEfcM)(2120VpVVVGfcM)(20Vp第三节第三节 试验的仪器设备试验的仪器设备预钻式旁压仪由预钻式旁压仪由3部分组成部分组成1.旁压器旁压器2.变形测量系统变形测量系统3.加压稳压装置加压稳压装置目前国内普遍采用的预钻目前国内普遍采用的预钻式旁压仪有式旁压仪有PY型和较新的型和较新的PM型。型。u旁压器是旁压仪中的最旁压器是旁压仪中的最重要部件,由圆形金属骨重要部件,由圆形金属骨架和包在其外的橡皮膜组架和包在其外的橡皮膜组成。分为三个腔,中间为成。分为三个腔
7、,中间为主腔(测试腔),上、下主腔(测试腔),上、下为护腔。为护腔。u变形测量系统有不锈钢变形测量系统有不锈钢储水筒,目测管,位移和储水筒,目测管,位移和压力传感器,显示记录仪,压力传感器,显示记录仪,精密压力表等。精密压力表等。u加压稳压装置由高压储加压稳压装置由高压储气瓶,精密调压阀,压力气瓶,精密调压阀,压力表及管路等组成。表及管路等组成。PM1型旁压器主要技术指标 第四节第四节 试验方法及技术要求试验方法及技术要求一、试验前准备工作一、试验前准备工作 使用前,必须熟悉仪器的基本原理、管路图和各阀门的作用,并按下列步骤做好准备工作:1充水:充水:向水箱注满蒸馏水或干净的冷开水,旋紧水箱盖
8、。注意,试验用水严禁使用不干净水,以防生成沉积物而影响管道的畅通。 2连通管路:连通管路:用同轴导压管将仪器主机和旁压器细心连接,连接好气源导管,旋紧。3注水、排气:注水、排气:打开高压气瓶阀门并调节其上减压器,使其输出压力为0.15MPa左右。将旁压器竖置于地面,通过调压控制面板上的阀门,给旁压器和连接的阀门注水。 旋转调压阀手轮,给水箱施加0.15MPa左右的压力,以水箱盖中的皮膜受力鼓起时为准,以加快注水速度。直到水上升到目测的“0”位置为止。在此过程中,应不断晃动拍打导压管和旁压器,以排出管路中滞留的空气。 4调零:调零:把旁压器垂直提高,使其测试腔的中点与目测管“0”刻度相齐平,小心
9、地将阀门旋至调零位置,使目测管水位逐渐下降至“0”位时,随即关闭阀门,将旁压器放好待用。5检查:检查:检查传感器和记录仪的连接等是否处于正常工况,并设置好试验时间标准 。二、测试设备的校正二、测试设备的校正 测试设备的校正是保证旁压试验正常进行的前提,校正共包括两项内容:校正共包括两项内容:弹性膜约束力弹性膜约束力校正校正 、仪器综合仪器综合变形变形校正校正 。 1弹性膜约束力的校正弹性膜约束力的校正 校正的目的是确定在某一体积增量时消耗于弹性膜本身的压力值。校正前,适当加压(0.05MPa)之后,当测水管水位降至36cm时,退压至零(旁压器中腔的中点与目测管水位齐平),使弹性膜呈不受压的状态
10、,如此反复5次,之后开始校正。 校正时,按试验的压力增量(10kPa)逐级加压,并按试验的测读时间(1min观测,读数时间为15s、30s、60s)记录测管水位下降值(或体积扩张值)。最后绘压力P与水位下降值s的Ps曲线,见图74。 图74 弹性膜约束力校正曲线示意图 2仪器综合变形值的校正 主要是校正量管中的液体在到达旁压器主腔以前的体积损失值。此损失值主要是测管及管路中充满受压液体后所产生的膨胀。 率定前将旁压器放存一内径比旁压器外径略大的厚壁钢管(校正筒)内,使旁压器在侧限条件下分级加压,压力增量一般为100 kPa,加压57级后达到800 kPa以上时终止试验。在各级压力下的观测时间与
11、正式试验一样(即15s、30s、60s、120s),测量压力与扩张体积的关系,通常为直线关系,求出校正系数。 图75 仪器综合变形校正曲线示意图 三、保证钻孔质量是试验的关键三、保证钻孔质量是试验的关键1预钻式旁压仪预钻式旁压仪 针对不同性质的土层及深度,可选用与其相应的提土器或与其相适应的钻机钻头。例如,对于软塑流塑状态的土层,宜选用提土器;对于坚硬可塑状态的土层,可采用勺型钻;对于钻孔孔壁稳定性差的土层,宜采用泥浆护壁钻进。 对预钻式旁压试验,要求尽量减少孔壁土的扰动,使钻孔截面为完整的圆形,其孔径应略大于旁压器外径,一般大23mm。对孔壁稳定性差的土层,宜采用泥浆护壁。成孔后应尽快进行试
12、验以免缩孔,间隔时间一般不宜超过15min。 旁压试验的可靠性关键在于成孔质量的好坏,钻孔直径应与旁压器的直径相适应,孔径太小,放入旁压器会发生困难,或因放入而扰动土体;孔径太大,很大一部分能量消耗在孔穴上,无法进行试验,图76反映了成孔质量对旁压曲线的影响。 预钻成孔的孔壁要求垂直、光滑,孔形圆整,并尽量减少对孔壁土体的扰动,并保持孔壁土层的天然含水量。2自钻式旁压仪自钻式旁压仪 对自钻旁压试验,钻头离刃口的距离、钻头的转速、钻进进尺速度,泥浆压力和流量应做合理的选择,才能达到最佳的效果。在粘性土中,自钻式旁压仪自钻就位后,会有一定的超孔隙压力出现,应静待消散(12h),然后才能开始进行试验
13、。四、加荷等级和变形稳定标准四、加荷等级和变形稳定标准 加荷等级一般为预计临塑压力的15l7。各级压力增量可相等,也可不等;如不易预估,根据我国行业标准PY型预钻式旁压试验规程(JGJ6990), 表73。表73 压力增量建议值 变形稳定标准,即指每级压力下测体积变化的观测时间。各级压力下的观测时间,可根据土的特征等具体情况,采用1min或2min,按下列时间顺序测记测量管的水位下降值s。 (1)观测时间为1min时:15s、30 s、60s; (2)观测时间为2min时:15s、30 s、60 s、120 s。 五、试验终止五、试验终止 当测管水位下降接近40cm或水位急剧下降无法稳定时,应
14、立即终止试验,以防弹性膜胀破。可根据现场情况,采用下列方法之一终止试验: (1)尚需进行试验时: 当试验深度小于2m可迅速将调压阀按逆时针方向旋至最松位置,使所加压力为零。利用弹性膜的回弹,迫使旁压器内的水回至测管。当水位接近“0”位时,关闭阀门,取出旁压器。 当试验深度大于2m时,将阀门置于注水位置。打开水箱盖,利用系统内的压力,使旁压器里的水回至水箱备用。旋松调压阀,使系统压力为零,此时关闭阀门,取出旁压器。(2)试验全部结束: 将阀门置于排水位置,利用试验中当时系统内的压力将水排净后旋松调压阀。终止试验消压后,必须等2-3分钟后才能取出旁压器。导压管快速接头取下后,应罩上保护套,严防泥沙
15、等杂物带入仪器管道。六、技术要求六、技术要求1一次试验必须在同一土层,否则,不但试验资料难以应用,而当上、下两种土层差异过大时,会造成试验中旁压器弹性膜的破裂,导致试验失败。2钻孔中取过土样或进行过标贯试验的孔段,由于土体已经受到不同程度的扰动,不宜进行旁压试验。3试验点的垂直间距应根据地层条件和工程要求确定,但不宜小于1m;试验孔与已钻孔的水平距离也应不小于1m。4在试验过程中,如由于钻孔直径过大或被测岩土体的弹性区较大时,可能水量不够,即岩土体仍处在弹性区域内,而施加压力尚未达到仪器最大压力值,且位移量已达到320mm以上。此时,如要继续试验,则应进行补水。5试验完毕,若准备较长时间不使用
16、仪器,须将仪器内部所有水排尽,并擦净外表,改放在阴凉、干燥处。注意事项注意事项(1)钻孔结束后,应将旁压器尽快放入孔中的预定深度;)钻孔结束后,应将旁压器尽快放入孔中的预定深度;(2)注水时,测管的水位绝对不可超过最高刻度线;)注水时,测管的水位绝对不可超过最高刻度线;(3)测试时,不得使用杂质水,应使用蒸溜水或冷开水;)测试时,不得使用杂质水,应使用蒸溜水或冷开水;(4)不能任意将旁压器裸露放置;)不能任意将旁压器裸露放置;(5)自钻式旁压试验必须保证旁压器上、中、下三腔在同)自钻式旁压试验必须保证旁压器上、中、下三腔在同一土层中;一土层中;(6)不得任意拆卸调压阀,以防其精度降低;)不得任
17、意拆卸调压阀,以防其精度降低;(7)若旁压仪长时间不用,应排尽水箱、管路系统和旁压)若旁压仪长时间不用,应排尽水箱、管路系统和旁压器的水。器的水。监测装置监测装置旁压器旁压器高压气瓶高压气瓶得到压力得到压力P与体积与体积V的的关系,绘制关系,绘制PV曲线曲线第五节第五节 试验资料整理试验资料整理一、压力与测管水位下降的校正一、压力与测管水位下降的校正 绘制ps曲线前,要对原始资料进行整理,主要是对各级压力和相应的测管水位下降值进行校正。校正公式如下:1压力校正公式:p校正后的压力,kPa;pm压力表读数,kPa;pw静水压力,kPa;pi弹性膜约束力,可查弹性膜约束力校正曲线, kPa; iw
18、mpppp 对式中pw的计算应考虑无地下水和有地下水两种条件,见静水压力计算示意图77。(1)无地下水时, pw(h0z)w(2)有地下水时, pw(h0hw)wh0测管水面离孔口的高度; z地面至旁压器中腔中点的距离;hw地下水位离孔口的距离; w水的密度,gcm3。 图77 静水压力计算示意图 2测管水位下降值(或体积)校正公式如下:SSm(pm十pw)VVm(pm十pw)S、V校正后的测管水位下降值(体积);Sm 、Vm实测测管水位下降值(体积);仪器综合变形校正系数,由综合校正曲线查得,cm/kPa;其他符号同前。 二、旁压曲线的绘制二、旁压曲线的绘制1旁压曲线参数 绘制修正后的压力p
19、和测管水位下降值S曲线。国外常用PV曲线代替P一S曲线,V为测管内水的体积变化量。由P一S曲线经换算后绘PV曲线。换算公式为:VAS V换算后的体积变形量,cm3; A测管内截面积,cm; S测管水位下降值,cm。 2旁压曲线绘制步骤(1)定坐标:在直角坐标系中,以S(cm)为纵坐标,p为横坐标,比例可以根据试验数据的大小自行选定。(2)根据校正后各级压力p和对应的测管水位下降值S,分别将其确定在选定的坐标上,然后先连直线段并两端延长,与纵轴相交的截距即为S0;再用曲线板连曲线部分,定出曲线与直线段的切点,此点为直线段的终点。 由此可绘制预钻式旁压曲线P一V曲线,见图78。图78 pV旁压曲线
20、 图中蠕变曲线为pV6030,其中V6030为该压力下经60s与30s的体积差。3曲线分析PV曲线可分为三段:段首曲线段为初步阶段;段似弹性阶段,压力与体积变化量大致成直线关系;段尾曲线段处于塑性阶段,随压力的增大,体积变化量迅速增加。 PV0P0PfPLABCD典型的旁压曲线典型的旁压曲线三、特征压力值的确定三、特征压力值的确定1原位水平土压力(初始压力)p0 原位水平土压力p0值:直线段延长与纵轴相交于V0(或S0),与V0(或S0)对应的压力为p0。2临塑压力pf 两种方法确定:(1)直线段的终点所对应的压力为pf。(2)按各级压力下3060s的体积增量S6030或30120s的体积增量
21、S12030与压力p的关系曲线辅助分析确定,如图79所示。图79 pS旁压曲线 3极限压力pl(1)手工外推法 凭眼力将曲线用曲线板加以延伸且与实测曲线光滑自然地连接,取S2S0SC所对应的压力为极限压力pl。 (2)倒数曲线法 把临塑压力pf以后曲线部分各点的水位下降值S取倒数1S与S所对应的压力p作p(1S)关系曲线,此曲线为一近似直线。在直线上取1(2S0SC)所对应的压力为极限压力pl。 第六节第六节 试验成果分析及工程应用试验成果分析及工程应用一、试验成果分析一、试验成果分析 1土的强度参数分析土的强度参数分析(1)粘性土的不排水抗剪强度 1)当孔壁压力达到土体临塑压力pf时,孔壁土
22、体开始进入塑性状态,此时不排水抗剪强度参数cu由下式获得: cupfp0 2)当孔壁压力达到土体极限压力pl时,旁压腔周围土体已形成一个塑性区,塑性区外围为弹性区,cu由下式确定:p*土的静极限压力,p*plp0;G剪切模量。)cG(lnp*cuu13)当孔壁压力界于临塑压力和极限压力之间时,由下式确定: 式中,VVV0)ln(VVcppul(2)砂土的有效内摩擦角 在砂土中进行旁压试验属于排水条件,由于砂土的变形涉及到剪胀与剪缩问题,目前还没有方法能够比较精确的评价砂土的有效内摩擦角,沿用Menard(1970)提出的经验公式:24)25077ln(5p*.2土的变形参数分析土的变形参数分析(1)旁压模量Em 可按原理式计算旁压模量和旁压剪切模量。或采用下式: 0ff0SS2SSS12pEfcM)()(EGmm12(2)压缩模量Es,变形模量E0 由地区经验确定:如铁路工程地基土旁压试验与荷载试验对比,得出以下估算地基土变形模量的经验关系式。变形模量:黄土:E03.723+0.00532Gm一般粘性土:E01.836+0.00286Gm硬粘土:E01.026+0.00
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