浅谈地基岩土承载力确定方法
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岩土工程中的地基承载力检测方法岩土工程是土木工程中的一个重要分支,涉及土壤和岩石的力学性质以及与建筑物或其他结构相互作用的问题。
地基承载力是岩土工程设计中关键的参数之一,是指地基土壤或岩石所能承受的最大荷载。
地基承载力的准确测量对于工程的安全和稳定性至关重要。
本文将探讨几种常用的地基承载力检测方法。
一、静力触探法静力触探法是一种广泛应用的地基承载力检测方法。
该方法通过使用触探钻杆和锤击设备,将钻杆逐渐推入土壤或岩石中,并记录推入阻力。
通过分析推入钻杆时的阻力-深度曲线,可以确定土壤或岩石的物理性质以及地基承载力。
静力触探法具有简单、经济、快捷的特点,尤其适用于一般土壤条件下的测量。
然而,该方法对于软土和淤泥等不稳定的地质状况并不适用。
二、动力触探法动力触探法是另一种常用的地基承载力检测方法,通常用于软土或淤泥等不稳定地质状况。
该方法利用液压击锤对地基进行连续冲击,通过测量击锤下落过程中的振动波速和阻尼,以及推土杆的惯性和阻尼,来确定地基的承载能力。
动力触探法相对于静力触探法而言,可以提供更准确的地基承载力数据。
然而,该方法的设备和操作维护成本较高,并且需要专业的技术人员进行操作。
三、标贯试验标贯试验是一种常用的地基承载力检测方法,通过在钻井孔中安装标贯钢管,然后用标贯重锤对其进行冲击,通过记录冲击时的钢管下沉深度和每一冲击下沉的速度,来评估地基的承载能力。
标贯试验是一种较为简单且经济的地基承载力检测方法,适用于不同类型的土壤和岩石。
然而,由于标贯试验受到钢管摩擦、杆与杆之间的摩擦和其他因素的影响,其测试结果可能存在一定程度的误差。
四、动载试验动载试验是一种直接测定地基承载力的方法。
该方法通过在地基上施加一定的动态荷载,并测量荷载产生的变形和应力反应,来评估地基的承载能力。
动载试验是一种较为准确的地基承载力检测方法,可以考虑到荷载的时间变化和频率等因素对地基的影响。
但是,动载试验需要精确的实验设备和复杂的数据分析,运行成本较高。
常用的地基承载力确定方法
1. 原位测试法呀!就好比你想知道一个苹果甜不甜,直接咬一口尝尝,原位测试法就是直接在地基上进行检测呢!比如平板荷载试验,在地基上放个板子施加压力,看它能承受多大,这多直观呀!
2. 理论公式计算法呢,就像是解一道数学难题,通过一些公式和数据来算出地基承载力。
比如说可以根据土的物理性质来计算,这多厉害呀!比如太沙基公式,用它来算可是很精准的哦!
3. 经验类比法呀,这不就跟你找朋友取经差不多嘛!看看别人类似的地基是怎么处理的。
像遇到一些常见的地质情况,咱就可以借鉴以往的经验呀,你说是不是?
4. 动力触探法,哇塞,这就跟用根小棍子去戳一戳地基,看看它的反应一样呢!比如圆锥动力触探,通过它的贯入深度来判断地基的状况,是不是很神奇?
5. 静力触探法,就如同轻轻去触摸地基,感受它的力度一样。
它能给我们很多关于地基的信息呢,像了解地基的强度啥的,真的超有用!
6. 标准贯入试验法呀,就好像是给地基来一次小测试。
通过把一个标准贯入器打入地基,看看打得顺不顺利,从而判断地基的承载能力,这方法妙不妙?
7. 旁压试验法,可以想象成给地基做一次温柔的挤压,看看它的承受范围。
这对于一些复杂的地质情况很有帮助呢,不信你试试呀!
8. 十字板剪切试验法,嘿呀,这就好像是在地基里扭一扭,测测它的抗剪能力呀!对于软土地基可是特别适用的哦,很厉害吧!
9. 现场监测法,这不就是时刻盯着地基的情况嘛,就像随时关注朋友的动态一样。
比如监测地基的沉降、位移啥的,一旦有异常就能及时发现,多重要啊!
我觉得呀,这些常用的地基承载力确定方法都各有各的厉害之处,咱们得根据具体情况灵活选用,这样才能准确可靠地确定地基承载力呀!。
岩土工程中的地基承载力预测方法地基承载力是岩土工程中的一个重要参数,它指的是地基能够承受的最大荷载。
地基承载力的预测是设计工程中的一个关键步骤。
岩土工程中的地基承载力预测方法主要包括实验室试验方法和现场测试方法。
实验室试验方法实验室试验方法主要包括三种:标准三轴试验、压缩剪切试验和动三轴试验。
标准三轴试验是一种最常用的试验方法。
在试验室中,通过加载、应变和变形等测量参数来确定土体的强度特性。
这种方法可以测量土体在单向压缩状态下的强度特性,从而预测地基承载力。
它的优点是准确度高,可以对土体在各种应力状态下的力学性质进行比较全面的测定。
但是,这种方法的缺点是需要进行实验室测试,测试时间较长,成本较高。
压缩剪切试验是另一种常见的实验室试验方法。
这种方法可以测量土体在剪切状态下的强度特性。
通过测量土体的抗切强度和内摩擦角等参数,可以预测地基承载力。
这种方法的优点是可以在比较短的时间内获得数据,成本较低,但它的缺点是不能比较准确地模拟土体的实际应力状态。
动三轴试验是一种较新的试验方法。
这种方法将土体在不同的应力状态下进行振动,以模拟实际的地震状况。
通过测量土体的变形和抗震性能等参数,可以预测地基承载力。
这种方法的优点是可以模拟实际地震状况,对于地震区域的工程设计具有重要意义。
但它的缺点是需要先进行标准三轴试验,而且会产生比较大的噪音和振动。
现场测试方法现场测试方法是在实际建造工程中进行的地基承载力测试。
这种方法主要包括三种:钻孔取样试验、静载试验和动载试验。
钻孔取样试验是一种常见的现场测试方法,它通过钻孔取土样进行室内试验,来确定土体的基本性质。
通过分析采集到的土样的性质,可以预测地基承载力。
这种方法的优点是成本较低,可以比较准确地模拟现场情况,但缺点是需要反复取样,会对现场工作带来一定的影响。
静载试验是现场测试的另一种方法。
它是一种直接测量地基承载力的方法,通常在桥梁、建筑和管道等工程中使用。
在这种方法中,静载试验机将荷载施加到试验区域上,然后测量土体的应变和变形等参数,最终确定地基承载力。
岩石地基承载力特征值的确定摘要:近些年来,西部地区基建工程飞速发展,降低工程造价是项目建设过程中的重点,在勘察过程中确定岩石地基承载力特征值是其中重要一环。
岩土工程勘察过程中确定岩石地基承载力的方法有多种,诸如工程地质类比法、室内试验法、载荷试验法等,如何运用这些方法确定岩石地基承载力特征值成为项目节约基础工程造价的关键。
关键词:岩土工程勘察;岩石地基承载力特征值;确定方法引言岩石地基承载力特征值是岩土工程勘察报告的核心参数,其建议取值更是岩土工程勘察工作的关键,其值大小将影响项目基础工程造价的高低。
如何通过已有的勘察方法,科学合理地提供岩石地基承载力特征值是岩土工程勘察一个重要课题。
1.工程概况贵阳市某项目,位于观山湖区,南接观山湖区林城东路中段,西邻省博物馆,东临联通大厦。
拟建工程总建筑面积为 51000㎡,总投资额约7.5亿元,其中贵州省图书馆异地建设项目建筑面积为36000平方米,贵阳市少儿图书馆建筑面积15000平方米。
拟建物采用框架结构,层数为-1+4F~-3+7F,设计±0.000为1299.00m,最大柱荷载为22000KN/柱。
2.工程地质条件2.1自然气候按照贵州省工程建设地方标准《贵州省建筑气象标准》,该场地冬春两季为半干旱亚热带北方气候,夏季为湿润气候,年平均气温15.3℃,1月平均气温4.9℃,7月平均气温24.0℃,极端最高39.5℃,最低-7.8℃,年平均降水量1174.7mm,年平均风速2.2米/秒,全年以北东风为主,年平均相对湿度77%,自然地理气候良好。
2.2地形地貌拟建场地位于贵阳观山湖区野鸭乡养马村,南临林城东路,勘察场区地形地貌为溶蚀—侵蚀低中山地貌,场地由北至南逐渐降低,南侧道路标高1285.90~1283.30m,高差约2.50m;场地原为农耕用地,本次勘察前部分已经过平场,场地地面高程1279.00~1313.00m,高差34m。
2.3地质构造场区处于扬子准地台,地质构造较复杂。
确定地基容许承载力的方法
1.土样取样和试验:首先需要从地基中取出土样,并进行一系列的物理和化学试验,以确定土壤的类型、结构、成分和特性。
2. 地基勘探:通过地质勘探的方法,了解地基的深度、形状、坚固程度等特点,包括土层厚度、土质类型等重要信息。
3. 负荷试验:在实际建造前,需要进行负荷试验来确定地基的承载能力。
这种试验通常需要在地基上施加一定的负荷,并逐步增加负荷量直到地基发生破坏。
4. 岩石钻探:如果地基中含有岩石,需要进行岩石钻探,以了解岩石的类型、分布、强度等特性。
5. 使用地基容许值计算方法:最终,根据上述数据和信息,可以使用不同的地基容许值计算方法来确定地基的容许承载力,如传统的平均压力法或现代的有限元分析法。
总之,确定地基容许承载力是建筑工程中至关重要的一步,它将直接影响到建筑物的质量和安全性。
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地基承载力确定的方法1. 地基承载力的重要性你知道吗?在建筑的世界里,地基就像是一个人站着的双脚,稳不稳直接关系到整个建筑的“身价”。
想象一下,如果你的房子是在一块松软的沙滩上建的,那可真是给自己挖了个坑啊!地基承载力就是用来判断这双脚到底能不能支撑起你的梦想之屋。
没错,承载力就是地基所能承受的重量,别小看了这点,关系到安全与稳定,绝对是个“大事儿”!1.1 什么是地基承载力?简单来说,地基承载力就是地基能够支撑上面建筑物的重量的能力。
就像你背着一袋米,如果袋子太重,你的背就受不了,地基也是这个道理。
承载力不足,建筑就可能出现沉降、裂缝,甚至倒塌,这可真是“车祸现场”啊,想想都让人心惊胆战。
1.2 为啥要测承载力?测量地基承载力就像给你的房子做个健康体检,看看它能不能吃得消。
通过测试,可以避免很多麻烦,比如说买房后地基不稳,天天担心会不会“下沉”。
再者,做好这些准备,可以省下很多事儿,比如拆了重建,真是得不偿失!2. 常用的地基承载力确定方法那么,具体该怎么测量这个承载力呢?别急,接下来就带你看看一些常见的方法。
我们不需要高深的科学知识,只要简单易懂,咱们轻松上手。
2.1 标准贯入试验(SPT)首先要说的就是标准贯入试验。
听名字就有点学术范儿,但其实操作起来并不复杂。
简单说就是用个锤子把一个钢管打到土里,看看它下去多深,深了就说明土壤坚硬,承载力也就相对较高。
这就像你在沙滩上插伞,插得越深,伞就越稳,不容易被风吹倒。
这个方法操作简单,但得有个好心态,毕竟一锤子下去,心里也得有点小忐忑。
2.2 静载荷试验接下来是静载荷试验,听起来是不是有点高大上?其实就是在地基上放重物,看它能承受多少。
想象一下,就像你家里请了个大胖子坐在沙发上,沙发得撑得住,否则可就出事儿了。
这种方法能比较直接地反映出地基的承载能力,不过缺点是测试时间长、成本高,但对于重要的建筑项目,这一关可得认真对待。
3. 地基承载力的实际应用说了这么多,地基承载力的确定对于实际建筑有什么帮助呢?来,我告诉你!3.1 选择合适的设计方案首先,通过确定地基承载力,设计师就能制定出最合适的建筑设计方案。
地基容许承载力的确定方法地基的容许承载力是单位面积上容许的最大压力。
容许承载的基本要素是:地基土性质;地基土生成条件;建筑物的结构特征。
极限承载力是能承受的最大荷载。
将极限承载力除以一定的安全系数,才能作为地基的容许承载力。
浆砌片石挡墙地基承载力达不到设计要求时,将基础改为砼基础是为了增加挡墙的整体性.这也只能是相差不大时才行.一般来说要深挖直至达到要求.如果深挖不行只有扩大基础,降低压强•或者改为其它方案从现场施工的角度来讲地基,地基可分为天然地基、人工地基。
地基就是基础下面承压的岩土持力层。
天然地基是不需要人加固的天然土层,其节约工程造价。
人工地基:经过人工处理或改良的地基。
当土层的地质状况较好,承载力较强时可以采用天然地基;而在地质状况不佳的条件下,如坡地、沙地或淤泥地质,或虽然土层质地较好,但上部荷载过大时,为使地基具有足够的承载能力,则要采用人工加固地基,即人工地基地基容许承载力与承载力特征值所有建筑物和土工建筑物地基基础设计时,均应满足地基承载力和变形的要求,对经常受水平荷载作用的高层建筑高耸结构、高路堤和挡土墙以及建造在斜坡上或边坡附近的建筑物,尚应验算地基稳定性。
通常地基计算时,首先应限制基底压力小于等于地基容许承载力或地基承载力特征值(设计值),以便确定基础的埋置深度和底面尺寸, 然后验算地基变形,必要时验算地基稳定性。
地基容许承载力是指地基稳定有足够安全度的承载能力,也即地基极限承载力除以一安全系数,此即定值法确定的地基承载力;同时必须验算地基变形不超过允许变形值。
地基承载力特征值是指地基稳定有保证可靠度的承载能力,它作为随机变量是以概率理论为基础的,分项系数表达的极限状态设计法确定的地基承载力;同时也要验算地基变形不超过允许变形值。
因此,地基容许承载力或地基承载力特征值的定义是在保证地基稳定的条件下,使建筑物基础沉降的计算值不超过允许值的地基承载力。
地基容许承载力:定值设计方法承载力特征值:极限状态设计法按定值设计方法计算时,基底压力P不得超过修正后的地基容许承载力按极限状态设计法计算时,基底压力P不得超过修正后的承载力特征值。
确定地基容许承载力的方法地基容许承载力是指地基在不发生破坏的情况下所能承受的最大荷载。
确定地基容许承载力的方法有多种,下面将介绍其中的几种常用方法。
1. 压缩试验法压缩试验法是一种常用的确定地基容许承载力的方法。
该方法通过在地基上施加一定的荷载,测量地基的变形和应力,从而确定地基的承载力。
压缩试验法适用于土壤较为均匀、结构简单的地基。
2. 动力触探法动力触探法是一种通过测量地基的动力响应来确定地基容许承载力的方法。
该方法通过在地基上施加一定的冲击荷载,测量地基的振动响应,从而确定地基的承载力。
动力触探法适用于土壤较为均匀、结构简单的地基。
3. 静力触探法静力触探法是一种通过测量地基的静力响应来确定地基容许承载力的方法。
该方法通过在地基上施加一定的静荷载,测量地基的变形和应力,从而确定地基的承载力。
静力触探法适用于土壤较为均匀、结构简单的地基。
4. 土工试验法土工试验法是一种通过在实验室中进行土工试验来确定地基容许承载力的方法。
该方法通过对土壤的物理力学性质进行测试,从而确定地基的承载力。
土工试验法适用于土壤较为复杂、结构复杂的地基。
5. 数值模拟法数值模拟法是一种通过计算机模拟地基受力情况来确定地基容许承载力的方法。
该方法通过建立地基的数值模型,模拟地基受力情况,从而确定地基的承载力。
数值模拟法适用于土壤较为复杂、结构复杂的地基。
综上所述,确定地基容许承载力的方法有多种,选择合适的方法需要考虑地基的土壤性质、结构复杂程度等因素。
在实际工程中,通常需要综合运用多种方法来确定地基的承载力,以保证工程的安全可靠。
浅谈地基岩土承载力确定方法
摘要:本文就岩土工程勘察阶段划分,确定岩土勘察工作因素作了介绍,就
确定建筑物地基承载力的方法和取值问题作了探讨。
关键词:地基承载力 土工试验 原位测试 区域经验
岩土工程勘察要求正确反映建设场地的岩土工程条件,评价岩土工程问
题,并提出解决岩土工程问题的方法和建议。因此,岩土工程勘察必须明确勘察
工作的因素,按照勘察阶段进行工作,并且必须与各个设计阶段的相适应。地基承
载力是工程建设的重要依据,它决定着地基形式及地基处理方案的形式,所以在
岩土工程勘察过程中,承载力的确定是非常重要的环节。
1影响地基基础承载力确定的主要因素
1.1自然条件。主要指当地气象、水文,场地地形起伏变化情况,地貌单元
与类型,地震烈度,不良地质现象。
1.2场地地质条件。地基的强度; 地基土变形量,以及对建筑地基作出岩土工
程评价。
1.3当地建筑经验;目前各大城市都有现成的沉降观测资料,这些资料相当
于原型载荷试验,通过这些资料的分析和工程地质比拟来确定地基承载力。
1.4地基的土性。地基土是经过漫长的地质年代形成的, 经历了各种各样的
变化过程, 其土质特性表现出很大的变异性。大量的试验和统计结果表明, 土性
参数的变异系数比一般的人工材料的变异系数要大。
1.5地基的荷载。荷载主要包括土体的自重和上部结构作用荷载, 土体自重
的变异性较小, 上部结构作用荷载根据不同的情况, 变异系数可能会起较大的变
化。
1.6地基的测试。岩土工程土性测试中需要控制的边界条件、初始条件和加
荷条件都比较复杂, 实施起来比较困难,与实际情况的差别可能比较大, 因此, 测
试结果常常不能确切地反映真实情况。
1.7计算方法。岩土工程中的各种力学计算方法不及其他工程结构的完善和
成熟, 由计算方法不精确可能引起的误差较难精确估计。
2地基承载力取值方法
2.1原位测试。通过现场直接试验确定承载力的方法。包括(静)载荷试验、
静力触探试验、标准贯入试验、旁压试验等。其中用载荷试验法确定持力层承载
力标准值是一种常用的方法。地基承载力问题属于土力学中的强度和稳定性的课
题, 所确定的地基承载力应当有安全度的概念, 地基设计的荷载应当包括可能的
超载和偶然荷载。在一幅完整的载荷试验p~ s 曲线图上, 如果能够确定地基极
限承载力, 则不论是取比例界限为容许承载力, 或者取与某一相对变形对应压力
为容许承载力, 其安全度是非常明确的, 安全系数等于极限承载力除以容许承载
力。
2.2理论公式。按极限和控制塑性开展的理论计算,根据土的抗剪强度参数
作为主要计算指标,当以标准宽度和埋深计算时,求得承载力标准值;当按实际
宽度和埋深计算时,求得承载力特征值的方法。
2.3折减确定。根据有关地基基础设计规范, 微风化和风化岩石可根据室内
饱和单轴抗压强度(标准值)由下式确定: f = k ·fr : 式中f一岩石地基承载力设计
值;fr一一岩石饱和单轴抗压强度;k - 一折减系数, 微风化岩取0.20—0.33,中风化
岩取0.17 一0.25. 取其值时, 对于硬质岩石着重考虑结构面间距、产状的组合,
软质岩石着重考虑其稳水性经验系数折减法在我国广泛应用。系数折减法虽然应
用较广, 但由于其不确定因素太多, 范围正在缩小。
2.4查表法。根据室内试验指标、现场测试指标或野外鉴别指标,通过查规
范所列表格得到承载力的方法。规范不同,其承载力不会完全相同,应用时需注
意各自的使用条件。根据岩石软硬程度及节理发育情况来确定其承载力, 但这种
方法岩石软硬程度划分没有很明确的概念;节理发育程度对岩石承载力有影响,
但另一个重要因素即节理裂隙的产状未作考虑。查表法尽管不全面, 但占据了很
大比重, 今后也将会如此因此为了使查表法尽可能准确反映岩石地基的实际情
况, 有必要对岩石地基的实际受力情况作比较准确的了解。
2.5当地经验法。目前各大城市都有现成的沉降观测资料,这些资料相当于
原位载荷试验,通过这些资料的分析和工程地质比拟来确定地基承载力,它是一
种经验型的方法。
3确定地基持力层承载力的方法
3.1强度控制法,即以比例界限PO值作为地基土承载力。它适用于硬塑~坚硬
的粘性土、粉土、砂土和碎石土。
4.2相对沉降控制法。根据沉降量和承压板宽度的比值s/b确定,对于粘性土
采用s/b≤0.02对应的压力为地基承载力,对于砂土采用s/b≤0.01~0.015对应的压力
为地基承载力。相对沉降控制法一般适用于在P`S曲线上出现不了拐点的中高压
缩性的松散或可塑、软塑状态下的粘性土。
3.3地基承载力计算法。当按地基承载力计算以确定基础底面积和埋深或按
单桩承载力确定桩的数量时,传至基础或承台底面上的荷载效应应按正常使用极
限状态采用标准组合,相应的抗力限值采用修正后的地基承载力特征值或单桩承
载力特征值。即S≤C,C为抗力或变形的限值;pk≤fa(地基);Qk≤Ra(桩基)。
此时特征值fa、Ra即为正常使用极限状态下的抗力设计值。
4 地基承载力确定主要注意事项
4.1承载力特征值确定。由于土属于大变形材料,当荷载增加时,随着地基
变形的相应增长,地基承载力也在逐渐加在,很难界定出下一个真正的“极限值”,
而根据现有的理论及经验的承载力计算公式,可以得出不同的值。另一方面,建
筑物的正常使用应满足其功能要求,常常是承载力还有潜力可挖,而地基变形已
达到可超过正常使用的限值,也就是地基变形控制了承载力。
4.2地基承载力特征值。由荷载试验直接测定或由其与原位试验相关关系间
接确定和由此而累积的经验值。它相对应于载荷试验时地基土压力-变形曲线上
线性变形段内某一规定变形所对应的压力值,其最大值不应超过该压力-变形曲
线上的比例界限值。修正后的地基承载力特征值faK是考虑了影响承载力的各项
因素后,最终采用的相对应于正常使用极限状态下的设计值的地基允许承载力。
4.3当按地基承载力计算以确定基础底面积和埋深或按单桩承载力确定桩的
数量时,传至基础或承台底面上的荷载效应应按正常使用极限状态采用标准组
合,相应的抗力限值采用修正后的地基承载力特征值或单桩承载力特征值。即
S≤C,C为抗力或变形的限值;pK≤fa(地基);QK≤Ra(桩基)。此时特征值fa、
Ra 即为正常使用极限状态下的抗力设计值。 当根据材料性质确定基础或桩台
的高度、支挡结构截面、计算基础或支挡结构内力、确定配筋和验算材料强度时,
上部结构传来的荷载效应和相应的基底板应按承载能力极限状态下荷载效应的
基本组合,即γ0S≤R计算,此时地基反力p、桩顶下反力Ni和主动土压力Ea
等相应为荷载设计值,要采用相应的分项系数。
5结束语
岩土工程勘察是建设过程中一个重要的环节,与建筑物的安全和工程造价有
着紧密的关联。作为从事勘察工作的技术人员,应掌握与建筑工程地质勘察有关
的各类规范、规程,并且不断总结、提高,从而不断提高勘察成果质量。
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[5]陈仲颐、叶书麟•基础工程学•中国建筑工业出版社•