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文档简介
试验检测继续教育答案岩土工程原位测量技术摘要:本文围绕岩土工程原位测量技术展开,详细阐述了多种原位测量技术的原理、操作方法、应用范围及相关注意事项等内容。通过对这些原位测量技术的深入分析,旨在为试验检测人员提供全面准确的继续教育答案,使其更好地掌握岩土工程原位测量技术,提升相关检测工作的质量和水平,确保岩土工程建设的安全与稳定。
一、引言岩土工程原位测量技术在岩土工程领域具有极其重要的地位。它能够直接在现场对岩土体的性质进行测定,避免了室内试验因试样扰动等因素带来的误差,为岩土工程的勘察、设计、施工及监测等提供了关键的第一手资料。随着岩土工程的不断发展,原位测量技术也在持续更新和完善,掌握这些技术对于试验检测人员来说至关重要。
二、静力触探试验(一)原理静力触探试验是用静力将一定规格的探头匀速压入土中,同时测量探头所受的贯入阻力,以此来确定土的力学性质。
(二)仪器设备主要包括静力触探主机、探头、探杆等。探头有单桥探头、双桥探头和孔压探头等不同类型,以适应不同的测试需求。
(三)操作方法1.场地准备:确保场地平整,清除障碍物。2.设备安装:将静力触探主机安装牢固,连接好探头和探杆。3.贯入操作:启动主机,以规定的速率将探头匀速压入土中,记录贯入阻力等数据。
(四)应用范围可用于测定黏性土、粉土、砂土等的物理力学性质,如划分土层、确定地基土的承载力、压缩性等。
(五)注意事项1.探头入土过程中要保持垂直,避免倾斜导致数据偏差。2.定期对探头进行校准和维护,确保测量精度。3.做好现场记录,包括贯入深度、阻力数值、土层变化等详细信息。
三、动力触探试验(一)原理动力触探试验是利用一定质量的落锤,以一定高度自由落下,将探头打入土中,根据探头贯入土中的难易程度来判断土的性质。
(二)类型及适用范围1.轻型动力触探:适用于浅部土层的勘探,一般用于贯入深度小于4m的黏性土、粉土、砂土等。2.重型动力触探:适用于一般黏性土、粉土、砂土和中密以下的碎石土等,贯入深度可达10m左右。3.超重型动力触探:主要用于密实和很密实的碎石土等,贯入深度较大。
(三)操作要点1.确定落锤质量、落距等参数,根据试验类型正确选择探头。2.将触探杆垂直打入土中,每打入一定深度(如0.5m或1m)记录一次锤击数。3.当遇到较硬土层或探头贯入困难时,可适当减少落距或采用其他辅助措施。
(四)数据分析通过锤击数与土层性质的关系,可对土层进行分层,估算土的承载力等参数。锤击数越大,表明土越密实、强度越高。
(五)注意事项1.触探杆连接要牢固,防止锤击时脱节。2.保持落锤的自由下落,避免受到其他外力干扰。3.及时清理探头上的土样,确保探头能顺利贯入。
四、十字板剪切试验(一)原理十字板剪切试验是将十字板头插入软土中,通过施加扭矩,使十字板头在土中转动,从而测定土的抗剪强度。
(二)仪器构造主要由十字板头、钻杆、扭力装置等组成。十字板头一般有不同的尺寸规格,以适应不同的土层条件。
(三)试验步骤1.将仪器安装在钻孔中,使十字板头到达预定测试深度。2.施加扭矩,记录扭矩随时间的变化,直至土体破坏,读取最大扭矩值。3.根据公式计算土的抗剪强度。
(四)适用范围适用于测定饱和软黏土的不排水抗剪强度,特别在沿海软土地基等工程中应用广泛。
(五)注意要点1.钻孔过程中要保持孔壁稳定,避免对周围土体造成扰动。2.施加扭矩时要均匀缓慢,确保数据准确。3.试验结束后,及时清理十字板头上的土样,防止腐蚀。
五、旁压试验(一)原理旁压试验是将圆柱形旁压器竖直放入土中,通过向旁压器的腔体内注入压力水,使旁压器径向扩张,测量周围土体的变形和压力,从而确定土的力学性质。
(二)仪器组成包括旁压器、加压系统、变形测量系统等。
(三)试验过程1.将旁压器放入预先钻好的钻孔中,到达测试深度。2.逐级施加压力,测量旁压器的径向变形和腔体内的压力。3.根据试验数据绘制压力变形曲线,分析土体的变形特性和承载力。
(四)应用场景可用于测定黏性土、粉土、砂土等的水平向应力、侧向基床系数等,为地基设计提供重要参数。
(五)注意事项1.钻孔直径要与旁压器尺寸匹配,保证试验精度。2.加压过程要平稳,避免压力突变。3.准确记录变形和压力数据,防止数据丢失。
六、载荷试验(一)原理载荷试验是在一定面积的承压板上向地基土逐级施加竖向荷载,观测地基土的变形,从而确定地基土的承载力和变形模量等参数。
(二)类型1.浅层平板载荷试验:适用于浅层地基土,承压板面积一般为0.250.5m²。2.深层平板载荷试验:用于深层地基土,承压板面积较大,一般为0.51.0m²。
(三)试验步骤1.选择合适的试验场地,安装承压板和加载装置。2.逐级施加荷载,每级荷载保持一定时间,测量地基土的沉降量。3.当出现下列情况之一时,可终止试验:承压板周围的土明显侧向挤出;沉降s急骤增大,荷载沉降(ps)曲线出现陡降段;在某一级荷载下,24小时内沉降速率不能达到稳定标准;沉降量与承压板宽度或直径之比大于或等于0.06。
(四)数据分析根据ps曲线确定地基土的承载力特征值和变形模量等参数。当ps曲线有明显比例界限时,取该比例界限所对应的荷载值作为承载力特征值;当极限荷载小于比例界限荷载值的2倍时,取极限荷载值的一半作为承载力特征值。
(五)注意事项1.试验场地要具有代表性,避免在有缺陷或不均匀的地基上进行试验。2.加载要均匀,避免局部压力过大。3.测量沉降的仪器要准确可靠,定期校准。
七、圆锥动力触探试验(一)特点及与其他原位测试对比圆锥动力触探试验兼具动力触探和静力触探的部分特点,与动力触探类似,通过锤击使探头贯入土中,但又有别于静力触探,其探头形状为圆锥状。与其他原位测试方法相比,它能快速获取土层的大致性质,操作相对简便,但精度相对较低。
(二)详细操作流程1.设备准备:根据试验类型选择合适的落锤质量、探头规格等。2.场地布置:清理场地,确定试验点位。3.贯入操作:将探头垂直打入土中,记录每贯入一定深度的锤击数。4.数据记录与整理:详细记录锤击数、贯入深度、土层变化等信息,并进行数据分析。
(三)特殊情况处理1.当遇到探头贯入困难时,可适当增加锤击能量或采用辅助工具。2.若在贯入过程中出现异常情况,如锤击数突然变化等,要及时分析原因,可能是土层性质突变或探头损坏等,必要时重新进行试验。
八、标准贯入试验(一)原理及目的标准贯入试验是将质量为63.5kg的穿心锤,以76cm的落距自由下落,将一定规格的贯入器打入土中15cm,再打入30cm,记录后30cm的锤击数,以此来判别土的工程性质,如砂土的密实度、黏性土的稠度等,目的是为岩土工程设计和施工提供依据。
(二)仪器设备组成主要由穿心锤、导杆、贯入器等组成。贯入器包括靴、刃口、管身等部分。
(三)试验过程中的关键环节把控1.确保贯入器垂直打入土中,可通过调整导杆垂直度来实现。2.准确记录锤击数,每打入10cm记录一次锤击数,累计后30cm的锤击数作为标准贯入击数N。3.及时清理贯入器中的土样,保证贯入过程顺利。
(四)结果的准确性影响因素及应对措施1.土层不均匀性可能导致锤击数异常,应在不同位置进行多次试验取平均值。2.锤击能量不准确会影响结果,要定期校准穿心锤质量和落距。3.操作过程中的人为因素,如贯入不垂直等,要加强操作人员培训,规范操作流程。
九、结论岩土工程原位测量技术是岩土工程领域不可或缺的重要手段。静力触探、动力触探、十字板剪切试验、旁压试验、载荷试验、圆锥动力触探试验以及标准贯入试验等多种原位测量技术各有其独特的原理、应用范围和操作要点。试验检测人员在实际工作中,应熟练掌握这些技术,严格按照操作规程进行试验,确保数据的准确性和可靠性。通过对原位测量技术的深入理解
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