碎石土地基的岩土工程评价
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第7章 岩土工程稳定性评价教学提示:通过本章的学习,要求学生在了解地基、基坑以及围岩稳定性评价的基本内容的基础上,能将工程地质学的基本知识点与工程实践紧密结合,理解岩土工程稳定性评价的重要意义。
教学要求:岩土工程在施工过程中必然受到自然和人为等不确定性因素的影响,使得系统的稳定性的分析成为更加复杂的工作。
学习本节内容时,要求能理论联系实际,对地基、基坑及围岩的稳定性进行系统的理解,重点是评价的目标及主体内容,以便更好地确保建设工程在施工和运行过程中稳定性,确保工程的安全、高效。
对任何地表建筑物而言,其地下工程部分均属于隐蔽建筑,它的勘察、设计和施工质量直接关系到整个建筑物的安危。
实践证明各种事故,均与地基基础有关,一旦发生问题,补救起来也非常困难。
岩土性质与结构、边坡高度与坡度、工程质量与经济等多种因素,以及地质与水文条件复杂、高填深挖或特殊需要时,路基边坡的稳定性分析就显得十分重要。
7.1 地基稳定性评价处理由于地面空间逐渐减少,在一些薄弱地段兴建工程的情况越来越多。
地层一般进入稳定变形期之后,有些建筑物不采取任何抗变形措施均可施工;但有时由于受特殊地质因素影响,地基未能达到长期稳定,将会给工程留下隐患;或者某些拟建的重要建筑物对地表稳定性要求很高,此时就应该考虑地表进入稳定期后对残余变形的影响。
地基是直接支承建(构)筑物重量的地层有天然地基与人工地基之分。
天然地基是未经加固的地基,基础直接砌置其上;人工地基是经人工加固处理后的地基,若基础埋置深度小于5 m时称为浅基,基础埋置深度等于或大于5 m时称为深基。
基础指的是建(构)筑物在地下直接与地基相接触的部分。
图7.1给出了地基与基础的示意图。
地基稳定性研究是各种建筑物与构筑物岩土工程勘察与设计中的最主要任务。
地基稳定性包括地基强度和变形两部分。
若建筑物荷载超过地基强度、地基的变形量过大,则会使建筑物出现裂隙、倾斜甚至发生破坏。
为了保证建筑物的安全稳定、经济合理和正常使用,必须研究与评价地基的稳定性,提出合理的地基承载力和变形量,使地基稳定性同时满足强度和变形两方面的要求。
《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001(2009版)学习-土的物理性质指标1 土的组成天然状态下的土的组成(一般分为三相)(1)固相:土颗粒--构成土的骨架。
决定土的性质--大小、形状、成分、组成、排列(2)液相:水和溶解于水中物质(3)气相:空气及其他气体(1)干土=固体+气体(二相)(2)湿土=固体+液体+气体(三相)(3)饱和土=固体+液体(二相)土的三相示意图2 土的颗粒级配2.1 基本概念自然界的土通常由大小不同的土粒组成,土中各个粒组重量(或质量)的相对含量百分比称为颗粒级配,土的颗粒级配曲线可通过土的颗粒分析试验测定。
工程上将各种不同的土粒按其粒径范围,划分为若干粒组,为了表示土粒的大小及组成情况,通常以土中各个粒组的相对含量(即各粒组占土粒总量的百分数)来表示,称为土的颗粒级配。
土中各粒组的相对含量称土的粒径级配,土的粒径级配是通过土的颗粒大小分析试验确定。
土粒含量的具体含义是指一个粒组中的土粒质量与干土总质量之比,一般用百分比表示。
土的粒径级配直接影响土的性质,如土的密实度、土的透水性、土的强度、土的压缩性等。
要确定各粒组的相对含量,需要将各粒组分离开,再分别称重。
这就是工程中常用的颗粒分析方法,实验室常用的有筛分法和密度计法。
土的粒径级配指的是土中各粒组的相对含量,用占总质量的百分数来表示。
这是无黏性土的重要指标,是粗粒土的分类定名的标准。
2.2 粒径级配累积曲线工程中常用粒径级配累积曲线(颗粒大小分布曲线)直接了解土的级配情况。
曲线的横坐标为土颗粒粒径的对数,单位为mm ;纵坐标为小于某粒径土颗粒的累积含量,用百分比(%)表示。
将筛分析和比重计试验的结果绘制在以土的粒径为横坐标,小于某粒径之土质量百分数为纵坐标,得到的曲线称土的粒径级配累积曲线。
级配曲线的特点:半对数坐标{量(%)小于某粒径的土质量含纵坐标)土粒粒径(对数坐标横坐标---mm几种土的粒径分布曲线从颗粒级配曲线中可直接求得各粒组的颗粒含量及粒径分布的均匀程度,进而估测土的工程性质。
第17章碎石土地基的岩土工程评价17.1 碎石土的基本特性及岩土工程问题1.碎石土的分类粒径大于2mm的颗粒质量超过总质量50%的土定名为碎石土。
碎石土可按颗粒级配和颗粒形状再分为三组共6个亚类。
碎石土分类注: 定名时应根据颗粒级配由大到小以最先符合者拟定。
2.碎石土的基本特性1)颗粒组成碎石土的颗粒组成特点是粒径大小往往相差悬殊,缺少中间粒径。
以角砾、碎石或块石作为骨架,以黏性土或砂土为充填物。
颗粒级配曲线有一段近似水平线,在该直线区段的颗粒是很少的。
2)密实度碎石土的密实状态对其力学性质影响很大。
但由于取样困难,不能用一般土工实验的方法进行测定。
所以在工程实践中,常不根据定量指标(孔隙比、相对密度)来进行密实状态的分类。
根据其骨架颗粒含量和排列,结合野外钻探、掘进的困难限度及坑壁情况进行分类,参见表17-2。
——定性描述的方法《岩土工程勘察规范》(GB50021—2023)碎石土密实度的划分——定量指标的方法碎石土的密实度可根据圆锥动力触探锤击数拟定,重型圆锥动力触探按N63.5和超重型圆锥动力触探按N120查下列表,表中的N63.5和N120应按国家标准《岩土工程勘察规范》(GB50021—2023)附录B进行杆长修正。
碎石土密实度(按N63.5分类)注: 1 本表合用于平均粒径等于或小于50mm, 且最大粒径小于100mm 的碎石土。
2 对于平均粒径大于50mm, 或最大粒径大于100mm的碎石土,可用超重型动力触探或用野外观测鉴别。
碎石土密实度(按N120分类)3)土的结构碎石土骨架颗粒为连续接触时,其强度由组成骨架的碎石起控制作用。
一般说来,碎石由结晶岩组成的,其强度比由沉积岩组成的高些。
碎石土骨架颗粒为不连续接触,而为充填物所包裹时,碎石土的强度由充填物起控制作用。
当作为充填物的细粒含量接近或超过其土体全重的40%时,整个土体则表现出相应细粒土的性状。
充填物为砂土的,其强度较充填物为黏性土的为高。
岩土工程勘察可靠性和置信度评价摘要:作为工程建设的首要工作,岩石工程勘察其主要目的是为工程建设提供参数支持和设计依据,所以岩石工程勘察质量很大程度上影响着工程建设整体质量。
而工程设计所需的地质参数的可靠性及置信度的优劣直接影响着岩土工程勘察质量乃至工程建设质量,本文将通过数据优选、确定最优样本及计算可靠度对岩土工程地质参数精度进行评价并对不同设计阶段给定的目标值评价其置信度。
关键词:岩土工程勘察;可靠性;置信度;质量0前言我们在随机现象中通过观测或试验的方法探索事物的规律性,以此认识地质体。
但这种方法很大程度上取决于工程经验,而试验数据的不相关性影响着地质参数的精确性。
对于这个精度问题,样本多、精确性高,置信度就越高,其工作量和成本也随之增大。
反而从有限的测试样本中统计出来的指标,其可靠性是不高的。
因此,需要寻求一个合适的样本容量,来求得最优的精度标准。
1影响勘察质量可靠性的因素1)布孔:不考虑地质条件实际情况和复杂程度,采用方格网布孔形式,或者只在建筑物中间布设,导致二排孔变成一排孔或变成一个梅花形或变成一个折线形,钻孔间距按照规范要求上限布设,导致勘察范围受限,无法准确查明暗藏的河道、河滨等不利的埋藏物的位置。
2)钻探:采用不当的钻进方法。
开孔采用送水钻进,而且钻进中水量过大,导致岩芯成泥或过于破碎;同时钻进过程中回次进尺过大:在主要持力层或重点部位控制回次进尺超过2m,淤泥质土中回次进尺甚至多达10多m;对于粉土、砂和卵石等地层,所用泥浆不达要求,致使出现坍孔、埋钻等现象造成岩芯采取率过小,不符合要求。
3)取样:把不同成因的土层归为一层,导致原状土试样数量偏少;对于I、II级原状土试样,未采用薄壁取土器取土样而直接采用岩芯管中的岩芯作为原状土试样;土样保存过程中未按照要求及时贴标签或封蜡,导致土样严重失水;土样运输过程中未采用正规的土样箱,导致土样不同程度扰动和振动,致使土样实验室测得含水量、孔隙比、液性指数、压缩性系数等指标精确度下降。
岩土工程地质勘察中基岩完整性检测分析摘要:世人皆知万丈高楼平地起,但却不知保证基岩的完整性至关重要。
地质勘察的一项重要内容就是检测完整性,但因为方法选用不当,无法确保万无一失。
倘若工程下面存在危岩体,就会造成地基不稳,轻则倾斜、开裂,重则引发坍塌事故。
前者还好,还有补救的机会。
一旦发生事故,既会造成大量的财产损失,也会出现大量的人员伤亡。
为避免惨剧的发生,需要进一步提升检测能力。
关键词:岩土工程;地质勘察;基岩完整性;检测分析引言土建工程勘察是保证工程施工质量的重要环节,必须高度重视土建工程勘察对提高工程施工质量的作用,采取一系列措施提高土建工程勘察资料的准确性,确保工程施工的顺利进行。
土工地质勘察工作复杂、专业性强。
基岩完整性检测是整个工程的关键。
本文通过具体工程实例,分析了雷达的工作原理,明确了检测方法和线路分布,通过工作量计算,得出了有效的检测结论。
1工程实例选定一建筑工程为例,其属低山喀斯特地貌,施工区域内起伏不平,有石芽、溶蚀性裂缝、沟壑,岩层类型复杂。
该工程基岩不够完整,存在零散、破碎情况,质量等级不高,以三四级岩体为主。
该范围内无地下水,仅有滞留水存在岩缝内,伴有溶洞情况。
已知该工程岩土地质复杂,需要评估基岩是否完整。
该背景下,把加压机房地基的基岩作为监测重点。
通过监测其是否完整,对地基内有无溶洞、涌水等不良问题加以判断,保证地基质量达标。
2雷达工作原理在该工程范围内,优选探地雷达技术,对地质内介质类型、分布状况等作全面检测。
发挥天线作用,发送电磁脉冲至被检测地质,其传播于各地质介质内。
介质不同,与之相关的电磁场强度、波形等也存在差异。
该过程中,反射波经地面接收之后,类型不断变化。
将反射波回波时间、幅度、波形等作为关键指标,对地质特性作全面分析。
其中,剖面法应用普遍,地面天线位置、反射波反射时间分别用横纵坐标表示,以此对雷达波自天线发到地下界面及接收时间进行指代,从而对岩层介质类型、结构、形态等作精准检测。
岩土工程自我评价
作为岩土工程的从业者,我深知岩土工程的重要性和复杂性。
在岩土工程领域工作多年,我对岩土工程有着深刻的认识和丰富的实践经验。
在工作中,我不断学习、不断进步,努力提高自己的专业水平,以更好地为工程项目服务。
在岩土工程方面,我首先具备扎实的专业知识。
我了解地质构造、岩土物理力学、地下水流动等相关知识,能够根据工程地质条件和岩土特性合理设计工程方案。
我还熟悉各种岩土工程调查和测试方法,能够准确获取工程场地的地质资料,为工程设计和施工提供可靠的依据。
在工作中,我重视岩土工程的实际应用。
我善于与设计师、施工单位和监理单位等其他相关方进行沟通和协作,共同解决工程中出现的各种问题。
我还能够针对不同的工程项目,制定相应的岩土勘察计划和岩土工程设计方案,确保工程能够符合设计要求,并保证工程施工的顺利进行。
我在日常工作中,注重不断提高自身的专业能力。
我通过阅读专业书籍、参加专业培训和学习经验交流等方式,不断学习新知识,跟进行业最新发展动态。
我还十分重视工程技术的创新和应用,努力寻求更加科学、经济、合理的工程技术方案,并且不断完善和提升工程技术在实际工程项目中的应用效果。
在工作中,我严格遵守相关的岩土工程相关法律法规和规范标准,保证工程设计和施工过程的合法性和规范性。
同时,我还在工作中注重安全生产,积极开展岩土工程安全生产教育和培
训工作,致力于减少岩土工程施工中的安全事故。
总之,作为一名岩土工程专业人才,我具有扎实的专业知识、丰富的实践经验和不断提高的专业能力。
我将继续努力,不断提高自身的岩土工程专业水平,为工程建设贡献自己的力量。
1.6地基岩土工程分类不同的土,其性质相差很大,为了评价岩土的工程性质以及进行地基基础的设计与施工,必须根据岩土的主要特征,按工程性能近似的原则对岩土进行工程分类。
通过工程分类可以大致判断岩土的工程特性,评价岩土作为建筑材料的适宜性以及结合其他指标来确定地基的承载力等。
岩土的分类方法很多,不同的部门根据其用途采用不同的分类方法。
在建筑工程中,土是作为地基以承受建筑物的荷载,因此着眼于岩土的工程性质以及地质成因的关系进行分类。
在《建筑地基基础设计规范》(GB 5007-2002)中,把作为建筑物地基的岩土,分为岩石、碎石土、砂土、粘性土、粉土、人工填土六类。
现分别对以上六类岩土的工程分类分述如下:1.6.1 岩石的工程分类岩石是指颗粒间牢固联结,是整体或具有节理、裂隙的岩体。
作为建筑场地和建筑地基的岩石可按下列原则分类:1.按成因分为岩浆岩、沉积岩和变质岩。
2.根据坚硬程度分为坚硬岩、较硬岩、较软岩、软岩和极软岩。
见表1表1.岩石按坚硬程度分类其中f rk>30为硬质岩石,如花岗岩、闪长岩、玄武岩、石灰岩、石英砂岩、硅质砾岩、花岗片麻岩、石英岩等;f rk<30为软质岩石,如页岩、粘土岩、绿泥石片岩、云母岩等。
3.在建筑场地和地基勘察工作中,一般根据岩石由于风化所造成的特征,包括矿物变异,结构和构造,坚硬程度以及可挖掘性或可钻性等,将岩石按风化程度分为微风化、中等风化、和强风化三个等级。
见表1表1.岩石按坚硬程度分类1.6.2 碎石土的工程分类碎石土是粒径大于2mm的颗粒含量超过全重的50%以上的土。
碎石土根据粒组含量及颗粒形状分为:漂石或块石、卵石或碎石、圆砾或角砾。
具体分类标准见下表1所示表1.碎石土的工程分类注:定名时应按粒组含量由大到小以最先符合者确定。
1.6.3 砂土的工程分类砂土是指粒径大于2mm的颗粒含量不超过全重50%、粒径大于0.75mm的颗粒超过全重50%的土。
砂土按粒组含量分为砾砂、粗砂、中砂、细砂和粉砂。
岩土工程勘察规范(GB50021-2001)(2009 年版)强制性条文1.0.3各项建设工程在设计和施工之前,必须按基本建设程序进行岩土工程勘察。
4.1.11详细勘察应按单体建筑物或建筑群提出详细的岩土工程资料和设计、施工所需的岩土参数;对建筑地基作出岩土工程评价,并对地基类型、基础形式、地基处理、基坑支护、工程降水和不良地质作用的防治等提出建议。
主要应进行下列工作:1 搜集附有坐标和地形的建筑物总平面图,场地的地面整平标高,建筑物的性质、规模、荷载、结构特点、基础形式、埋置深度,地基允许变形等资料;2 查明不良地质作用的类型、成因、分布、分布范围、发展趋势和危害程度,提出整治方案的建议;3 查明建筑范围内岩土层的类型、深度、分布、工程特性,分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载力;4 对需进行沉降计算的建筑物,提供地基变形计算参数,预测建筑物的变形特征;5 查明埋藏的河道、沟浜、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物;6 查明地下水的埋藏条件,提供地下水位及其变化幅度;7 在季节性冻土区,提供场地的标准冻结深度;8 判定水和土对建筑材料的腐蚀性;4.1.17详细勘察的单栋高层建筑勘探点的布置,应满足对地基均匀性评价的要求,且不应少于 4 个;对密集的高层建筑群,勘探点可适当减少,但每栋建筑物至少应有 1 个控制性勘探点。
4.1.18详细勘察的勘探深度自基础底面算起,应符合下列规定:1 勘探孔深度应能控制地基主要受力层,当基础底面宽度不大于5m 时,勘探孔的深度对条形基础不应小于基础底面宽度的 3 倍,对单独柱基不应小于 1.5 倍,且不应小于5m;2 对高层建筑和需作变形验算的地基,控制性勘探孔深度应超过地基变形计算深度;高层建筑的一般性勘探孔应达到基底下0.5-1.0 倍的基础宽度,并深入稳定分布的地层;3 对仅有地下室的建筑或高层建筑的裙房,当不能满足抗浮设计要求,需设置抗浮桩或锚杆时,勘探孔深度应满足抗拔承载力评价的要求;4 当有大面积地面堆载或软弱下卧层时,应适当加深控制性勘探孔的深度;5 在上述规定深度内遇基岩或厚层碎石土等稳定地层时勘探孔深度可适当调整。
岩土工程勘察野外岩土描述野外土名描述一、杂填土:杂色,松散,大孔隙,上部为砼地坪,含较多的碎石。
二、淤泥质粉质粘土:灰色~灰黑色,流塑,部分夹有机质;无摇振反应,稍有光滑,干强度低,韧性低,有腐味三、粘土:灰黄色,可塑,无摇振反应、光滑,干强度高,韧性高,局部分布.四、粘土:灰黄~褐黄色,硬塑,含少量的铁,锰质结核,可塑,无摇振反应,光滑,干强度高,韧性高。
五、粉质粘土:青灰色,软~可塑状,为后期沉积,摇振反应无,稍有光滑,干强度中等,韧性中等。
六、粉质粘土:灰黄~褐黄色,硬塑,含青灰色粘土团块无摇振反应,稍有光滑,干强度中等,韧性中等。
七、粉质粘土:灰黄~褐黄色,可塑,无摇振反应,稍有光滑,干强度中等,韧性中等。
八、粉质粘土:灰黄色,可塑,稍有光滑,干强度中等,韧性中等.局部含团块状密实粉土。
九、粉质粘土:灰黄~褐黄色,钙质结核,硬塑,无摇振反应,稍有光滑,干强度中等,韧性中等.十、粉质粘土:灰黄~灰色,软~可塑,粉粒含量高,无摇振反应,稍有光滑,干强中等,韧性中等。
十一、粉质粘土:上部浅灰色,中下部褐黄色,硬塑,含少量铁锰质结核,无摇振反应,切面光滑,干强度高,韧性高。
十二、粉质粘土夹粉土:灰黄~青灰色,可塑,含少量云母片,无摇振反应,稍有光滑,干强度中等,韧性中等。
十三、粉砂:黄色,含云母片,中密。
主要由石英等矿物组成,饱和状态。
十四、粉砂:上部灰黄色,底部浅灰色,含云母片,饱和状态,密实。
十五、粉质粘土夹粉土:灰黄色,软~可塑,无摇振反应,稍有光滑,干强度中等,韧性中等.局部夹薄层粉土。
十六、粉土:灰黄,含云母片,很湿,稍密。
摇振反应中等,无光泽反应,干强度低,韧性低.十七、粉砂:灰黄,含云母片,饱和,密实,主要成分由长石、石英、云母等组成,磨园度好、分、选性好。
十八、粉土:浅灰色,含云母片,摇振反应中等,无泽反应,干强度低,韧性低.十九、粘土夹粉砂:灰黄色,褐黄色,可塑,含少量钙质结核核径为3cm.夹薄层壮中密粉砂,具水平层理,无摇振反应,切面稍光滑,干强度高,韧性高.二十、粘土:灰黄,褐黄色,含少量铁,锰质结核,无摇振反应,切面光滑,干强度高,韧性高。
岩土工程施工实践案例一、工程背景本项目为某地下一线城市综合体工程,主要包括地下商业街、地铁换乘站、停车场等设施,总建筑面积约为15万平方米。
工程地处城市中心区域,周边环境复杂,临近多条交通干线和重要建筑物。
地质条件较差,地层主要由粘土、粉土、砂土和碎石土组成,且存在一定的软土层和地下水。
二、施工难点1. 工程位于城市中心区域,施工场地狭小,施工设备运输和布置困难。
2. 地质条件复杂,地层变化较大,施工过程中易出现不均匀沉降、涌水等地质问题。
3. 周边环境敏感,施工噪声、振动和尘土控制要求高。
4. 工程结构要求高,施工质量标准严格。
三、施工实践1. 施工准备针对工程特点,编制详细的施工方案和应急预案,对施工人员进行安全教育和技术培训。
根据场地条件,合理布置施工临时设施,确保施工顺利进行。
2. 的地基处理针对地质条件,采用旋挖钻孔灌注桩、高压旋喷桩、水泥搅拌桩等地基处理方法,提高地基承载力和稳定性。
对于软土层和地下水问题,采用降水井、排水沟等手段进行治理。
3. 基坑支护根据基坑深度和周边环境,采用排桩加支撑的支护方式,确保基坑稳定。
在支护结构施工过程中,严格控制桩基质量、支撑安装和土方开挖顺序,避免基坑变形过大。
4. 施工监测施工过程中,对基坑周边建筑物、地下管线和地表进行实时监测,确保施工安全。
根据监测数据,及时调整施工方案和支护措施。
5. 高质量施工严格遵循施工工艺和质量标准,对工程关键部位和关键环节进行质量控制。
加强施工现场管理,确保施工材料、设备和人员到位。
6. 环保措施施工过程中,采取降噪、防尘、排水等措施,减少对周边环境的影响。
严格按照规定处理施工垃圾,确保施工现场整洁。
四、工程效果经过紧张施工,本项目顺利完成了地基处理、基坑支护、土方开挖、结构施工等任务,取得了良好的工程效果。
工程质量符合设计要求和规范标准,得到了业主和监理单位的高度评价。
同时,施工过程中对周边环境的影响降至最低,取得了较好的社会效益。
地基工程遇到碎石土该如何进行取样试验岩土工程师告诉你
一、定义:
粒径大于2mm的胶体质量超过总质量50%的土,应定名为碎石土,并按下表进一步进行分类;
二、描述内容:
颗粒级配、颗粒形状、颗粒排列、母岩成分、风化程度、充填物性质和充填程度、密实性、层理特征。
1、颗粒级配:相异粒径碎石占总质量的绝对值百分比
①漂石、块石、粒径大于200mm超过总质量的50%;
②卵石、碎石、粒径大于20mm小于200mm超过总质量的50%;
③圆砾、角砾、粒径大于2mm小于20mm超过总质量的50%。
2、颗粒形状
①块石、碎石、角砾:以棱角形为主。
②漂石、卵石、圆砾:以圆形及亚圆形为主。
3、颗粒排列:颗粒间排列、接触方式。
4、母岩成分:
①岩浆岩:典型岩石玄武岩花岗岩、流纹岩、辉绿岩等;
②沉积岩:代表岩石泥岩、砂岩、页岩、灰岩、砾岩等;
③变质岩:代表岩石千枚岩、板岩、片麻岩等。
5、风化程度:
①未风化:岩质新鲜,偶见风化痕迹;
②微风化:结构基本未变,仅节理面有渲染却仅或小幅变色,有
少量风化裂隙,用手锤不易击碎;
③中等风化:结构部分破坏,沿节里有次生矿物,风化裂隙发育,岩体被切割成岩小块,用镐难挖,用手锤易击碎,岩芯钻方可钻进;
④强风化:结构大部分破坏,矿物成分显著变化,风化裂隙很发育,岩体破碎,用镐可挖,手可折断,干钻不易钻进;
⑤残积土:组织结构全部破坏,已风化成土状,锹镐易挖掘,干
钻易钻进,具可塑性。
6、充填物性质和充填某种程度:当充填物为粘性丁桂、粉土、砂
土充填应按充填性质分别描述颜色、状态、密实度、湿度等。
7、密实性。
岩土工程测试技术报告引言概述:岩土工程测试技术报告是对岩土工程项目进行全面评估和分析的重要文件。
它提供了关于土壤和岩石性质、地下水位、地质构造等方面的详细信息,为工程设计和施工提供科学依据。
本文将从五个方面介绍岩土工程测试技术报告的内容,包括土壤试验、岩石试验、地下水位测试、地质构造分析以及报告撰写。
一、土壤试验:1.1 土壤采样与分析:通过采集土壤样本,并对其进行物理性质、化学性质以及颗粒分析等方面的测试,来确定土壤的组成和特性。
1.2 土壤压缩试验:通过对土壤进行压缩试验,测定土壤的压缩性、固结性以及承载力等参数,为工程设计提供土壤的力学性质参数。
1.3 土壤剪切试验:通过剪切试验,测定土壤的抗剪强度、内摩擦角以及剪切变形等参数,为土壤的稳定性评估提供依据。
二、岩石试验:2.1 岩石采样与分析:通过对岩石样本进行物理性质、化学性质以及岩石成分分析等试验,确定岩石的类型、组成和强度等特性。
2.2 岩石抗压试验:通过对岩石进行抗压试验,测定岩石的抗压强度、弹性模量以及变形特性,为岩石的承载能力评估提供数据支持。
2.3 岩石剪切试验:通过剪切试验,测定岩石的抗剪强度、剪切模量以及岩石的变形特性,为岩石的稳定性评估提供依据。
三、地下水位测试:3.1 地下水位监测井设置:通过设置地下水位监测井,实时监测地下水位的变化情况,为工程设计提供地下水位的数据支持。
3.2 地下水位测量方法:采用水位计、压力传感器等测量设备,对地下水位进行准确测量,并记录数据。
3.3 地下水位变化分析:根据地下水位监测数据,分析地下水位的季节性变化、长期趋势以及对工程的影响,为工程设计提供地下水位控制方案。
四、地质构造分析:4.1 地质勘探方法:采用地质勘探钻孔、地质雷达等设备,对地下地质构造进行详细勘探,获取地质构造的信息。
4.2 地质构造特征分析:通过对地质勘探数据的分析,确定地质构造的类型、分布以及对工程的影响。
4.3 地质构造稳定性评估:根据地质构造的特征和工程要求,评估地质构造的稳定性,并提出相应的处理措施。
㊃土木工程㊃地基设计和岩土工程勘察常见的渗透问题作者简介:卢文平(1981-),男,福建平和人,本科,工程师,研究方向:地基设计和岩土工程勘察㊂卢文平(福建省闽东南地质大队,福建泉州362000)摘㊀要:在现代工程建设过程中,地基基础设计与岩土工程勘察是非常重要的部分,这两项工作开展的好坏直接影响着施工的整体质量与施工安全,因此,必须要重视对地基设计与岩土工程勘察常见问题的研究,找出相应的对策,促进我国现代化工程的建设步伐㊂本文首先阐述了地基设计当中的岩土分类,然后分析了地基设计和岩土工程勘察中的常见问题,最后针对问题提出了应对措施㊂关键词:地基设计;岩土工程;勘察中图分类号:TU195文献标识码:A文章编号:2096-2339(2018)02-0101-02㊀㊀随着我国经济的不断发展,现代工程的建设步伐在不断地加快㊂在建筑工程项目开展的过程中,地基设计是一个十分关键的环节,合理的地基设计能够保障建筑物的稳定性,提高建筑的安全性㊂为了确保地基设计的合理性,就必须要在工程开始之前对工程所在区域的岩土性质进行充分的分析,但是,在实际地基设计与岩土工程勘察中,往往会出现一些影响到地基的设计与岩土工程勘察的问题,必须予以重视㊂1㊀地基设计中的岩土分类在地基设计过程中,地基岩土的种类较多,主要有岩石㊁粉土㊁砂土㊁碎石土等,在地基设计的过程中,需将岩石的地质名称准确勘察出来,同时,还必须要按照饱和单轴抗压强度标准值即frk(MPa),参照岩体完整性指数,将岩石的坚硬度区分开(见表1),并且确定岩石的风化程度㊂表1㊀岩石的坚硬程度frk/MPa极软软较软较硬坚硬frkɤ515ȡfrk>530ȡfrk>1560ȡfrk>30frk>60粉土的性质介于粘土与砂土中间,其塑性指数一般情况下都是在10或者10以下,粒径不低于0.075mm,颗粒的含量要低于总重量的一半以上㊂砂土根据其细腻度,一般可以分为砾砂㊁粗砂(如图1所示)㊁中砂以及细砂和粉砂,其粒径应当在2mm以上,颗粒含量不高于总重量的50%㊂而碎石土必须是2mm粒径以上,其颗粒的整体含量应不低于总重量的50%,根据碎石土的形状还可以将碎石土进行进一步划分,包括块石㊁卵石㊁圆硕石等㊂2㊀地基设计和岩土工程勘察中的常见问题2.1㊀施工准备工作不足在进行岩土工程勘察工作前,必须要全面了解工程图1㊀粗砂所在地区的地理环境㊁水文地质㊁交通情况等,并做好资料收集工作,以确保地基设计与岩土工程勘察工作的顺利开展㊂但是在实际施工过程中,很多勘察设计人员都不注重对相关技术资料的收集工作,甚至都没有提前做好勘察计划,在毫无准备的前提下就进行现场勘查,这在很大程度上影响了岩土工程勘察工作的合理性㊂一方面,前期岩土工程勘察规划不到位会使勘察工作停滞或者是勘察工作混乱,另一方面,即便是完成了勘察工作,如果勘察结果不准确,也会影响地基的设计工作㊂2.2㊀部门间缺少必要的沟通地基设计工作与岩土工程勘察虽然是由不同的部门负责,但是必须要两个部门协作完成,因此,这两个部门应当经常就工作内容沟通交流,相互协作,这样才能确保地基设计工作与岩土工程勘察工作的顺利开展,提升工程的整体效率㊂但是实际工程实施过程中,设计部门和勘察部门却缺少必要的沟通,一般情况下都只是互相传递数据㊁资料等,很少进行直接对话,而且,地基设计部门101的相关设计人员也没有参与到岩土工程勘察工作当中,这就使得数据传输过程中的准确性得不到保障,信息流通不畅,导致地基设计人员缺乏对建筑所在地的了解,影响到地基设计工作,妨碍工程的顺利实施㊂2.3㊀工作流程缺少规范性建筑工程项目质量始终是最关键的问题,为确保工程的质量,必须规范工程工作流程㊂施工工序应当按照前期准备㊁现场勘查㊁室内试验㊁内业整理㊁后期服务这些步骤进行(如图2所示)㊂但是在实际地基设计和岩土工程勘察工作中,却往往缺少规范性,这主要体现在以下两点㊂一是在地基设计的过程中,不同地域的社会和环境因素都有很大的区别,如果只根据平常的经验,而不按照相关工作流程进行,在地基设计环节就可能会出现问题,影响到后期的施工㊂二是在岩土工程勘察工作中,很多施工人员为了节省成本,对一些重要的区域内进行重点勘察,完全忽视非重点地区的勘察工作,这就使得工程中安全隐患增加,不利于后期施工工作㊂图2㊀工作流程图3㊀地基设计和岩土工程勘察常见问题的应对措施3.1㊀做好充分的施工准备为了确保地基设计与岩土工程勘察工作的顺利开展,必须加强对施工准备工作的重视,做好充分的施工准备工作㊂在建筑工程开始之前,勘察设计人员首先要明确此次勘察的目的和要求,其次要提前了解勘察地域周边的地形地貌㊁水文地质㊁建筑情况等,在调查完毕之后,制定切实可行的勘察计划,根据规划逐步实施㊂同时,还要设立专门的监察部门,对前期的施工准备工作进行监督和检查,确保前期准备工作完善,为后面的设计工作打好坚实的基础㊂3.2㊀加强部门之间的沟通交流为确保地基设计工作与岩土工程勘察工作顺利地开展,须加强两个部门之间的交流㊁协作,及时表达部门的诉求,及时交换信息,设计部门要向勘察部门发出明确的勘察任务,并且详细说明勘察内容要求,例如,某工程每次在勘察工作开展之前,设计部门都会向勘察部门及时递交勘察任务书,说明本次勘察的主要任务和勘察的具体要求㊂在勘察工作完成之后,勘察部门要及时向设计部门提供详细的勘察成果资料,以便地基设计部门顺利地开展设计工作㊂只有加强地基设计部门与岩土工程勘察部门之间的交流,通力合作,才能确保工程前期设计工作的顺利实施㊂3.3㊀建立工作流程监督审查机制在建筑工程项目实施的过程中,必须要建立健全工作流程监督审查机制,规范相关工作流程,防止出现影响项目整体质量的安全隐患㊂一方面,要提升相关人员的综合素质,工程项目开展之前要对所有相关技术人员进行培训,提高技术人员的综合素质,从而提升工程的施工进度㊂另一方面,要根据工程的实际情况建立工作流程监督审查机制,安排专门的工作人员对地基设计工作与岩土工程勘察工作中的相关人员进行监督和审查,并建立完善的规章制度,对于不按照工作流程操作的设计人员或勘察人员,要给予适当的惩罚㊂同时,对于地基设计工作与岩土工程勘察工作中可能出现的问题,要制定对应的解决方案,以便确保建筑工程项目施工的有序性㊂4㊀结语综上所述,本文对地基设计和岩土工程勘察常见问题进行了深入的分析,首先阐述了地基设计当中的岩土分类,目前地基设计工作中主要的岩土主要包括岩石㊁粉土㊁砂土㊁碎石土等,然后分析了地基设计和岩土工程勘察中的常见问题,主要包括施工准备工作不足,部门间缺少必要的沟通㊁工作流程缺少规范性这三个方面㊂最后,根据问题,从做好充分的施工准备工作,加强部门之间的沟通交流,建立工作流程监督审查机制这三个方面提出了对应的应对措施㊂在建筑工程项目中,地基设计工作与岩土工程勘察工作十分重要,因此,必须要对其进行重视,从而促进建筑工程项目的顺利实施㊂参考文献:[1]㊀朱振勇.浅析地基设计和岩土工程勘察过程中常见问题及应对策略[J].西部资源,2016(3):79-80.[2]㊀苏德垠.地基基础设计和岩土工程勘察常见问题及对策[J].建材与装饰,2016(21):223-224.[3]㊀王少雷,原争光.地基设计和岩土工程勘察中常见问题[J].环球市场信息导报,2016(5):116.201。
碎石土的工程地质特性分析1.引言土,由于其成分、结构和性质的千变万化,工程特性也各不相同,为了工程的需要,选择各种最能反映土的基本属性又便于测定的指标作为分类依据对土进行分类。
虽然我国各个行业部门按各自的行业特点建立的土的分类标准不尽相同,但一般对巨粒和粗粒土则较为一致的按颗粒组成进行分类,《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)则把土划分为碎石土、砂土、粉土和粘性土四大类。
本文以常见的碎石土为主要研究对象,分析其主要工程特性及其影响。
2.碎石土参照建设部《土的分类标准》(GBJ145-90)、建设部《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)、水利部《土工试验规程》(GB237-1999)、《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)等规范,碎石类土属于无机土,粒径d>2mm的颗粒含量超过全重的50%,按其粒组质量占土样总质量的50%-100%不同百分比及其它成分含量又可进一步细化、定名,各种规范中皆有明确的列表;按棱角磨圆度:圆形、亚圆形、棱角形区别为漂石、卵石、圆砾及块石、碎石、角砾;碎石土的成因有多种类型,其中以冲积、洪积、坡积、残积、物理化学风化等为主,工程上有特殊用途的人工破碎方法也是碎石形成的重要途径;碎石土成分复杂多样,因母岩而异,其中又以灰岩、砂岩、白云岩为常见;按其粒间填充物的主要成分可大致区分为泥卵石和砂卵石;等等。
碎石土按不同的指标的众多分类、定名方法,大多可以“望文生义”——单从字面意思就可以略知其状态或属性,便于使用;碎石土与一般细粒组、粗粒组物理力学性质的差异,形成了其独特的工程性质,本篇以卵石(碎石)为主要对象,分析它们对工程建设产生的影响。
3.主要工程特性及其对工程的影响碎石土的工程特性主要表现在不均匀性、渗透性、抗剪强度、密实度、沉降变形及承载力等方面,下面就这些特性及其各自对工程建设形成的正面或负面影响分别简明阐述。
3.1不均匀性由于碎石土的粒径范围广、成因的多样性等原因,使得碎石土的块体及层厚的不均匀性极强,对工程建设产生了种种影响,主要从以下几个方面阐述:(1)块体大小不一。
精选文档DBJ/T45广西壮族自治区地方标准广西壮族自治区岩土工程勘察规范Code for investigation of geotechnical engineeringin Guangxi Zhuang Autonomous Region2011–08–01发布2011–09–01实施广西壮族自治区地方标准广西壮族自治区岩土工程勘察规范Code for investigation of geotechnical engineering in Guangxi Zhuang Autonomous RegionDBJ/T45–002-2011批准部门:广西壮族自治区住房和城乡建设厅实施日期:2011年9月1日关于批准发布《广西壮族自治区绿色建筑设计规范》等两项广西工程建设地方标准的通知广西华蓝设计(集团)有限公司、广西建筑科学研究设计院、广西华蓝岩土工程有限公司:由我厅提出,并由你单位负责主(参)编的《广西壮族自治区绿色建筑设计规范》等两项广西地方标准,已获专家评审通过,现予批准发布。
标准编号和名称如下:DBJ/T45-001-2011 广西壮族自治区绿色建筑设计规范DBJ/T45-002-2011 广西壮族自治区岩土工程勘察规范以上标准自2011年8月1日发布,2011年9月1日起实施。
其中,《广西壮族自治区岩土工程勘察设计规范》中的1.0.4、1.0.5、3.2.3、4.4.5、8.1.2、11.1.1、13.1.1、14.1.1、15.1.3、16.1.2、16.2.5、17.1.3、17.2.7条为强制性条文,已获住房城乡建设部批准备案,必须严格执行。
二O一一年八月一日前言本规范标准编制由广西壮族自治区住房和城乡建设厅提出,由广西华蓝岩土工程有限公司(原广西建筑综合设计研究院勘察分院)会同广西壮族自治区有关勘察、设计、施工、科研、高等院校等22个单位编制而成。
本规范的主要技术内容是:1.总则;2.术语和符号;3.一般性土;4.岩石;5.膨胀土;6.红黏土;7.软土;8.填土;9.混合土;10.风化岩和残积土;11.岩溶;12.采空区;13.危岩和崩塌;14.滑坡;15.边坡工程;16.基坑工程;17.地下水。
第17章碎石土地基的岩土工程评价17.1 碎石土的基本特征及岩土工程问题1.碎石土的分类粒径大于2mm的颗粒质量超过总质量50%的土定名为碎石土。
碎石土可按颗粒级配和颗粒形状再分为三组共6个亚类。
碎石土分类2.碎石土的基本特征1)颗粒组成碎石土的颗粒组成特点是粒径大小往往相差悬殊,缺乏中间粒径。
以角砾、碎石或块石作为骨架,以黏性土或砂土为充填物。
颗粒级配曲线有一段近似水平线,在该直线区段的颗粒是极少的。
2)密实度碎石土的密实状态对其力学性质影响很大。
但由于取样困难,不能用一般土工试验的方法进行测定。
所以在工程实践中,常不根据定量指标(孔隙比、相对密度)来进行密实状态的分类。
根据其骨架颗粒含量和排列,结合野外钻探、掘进的困难程度及坑壁情况进行分类,参见表17-2。
——定性描述的方法《岩土工程勘察规范》(GB50021—2001)碎石土密实度的划分——定量指标的方法碎石土的密实度可根据圆锥动力触探锤击数确定,重型圆锥动力触探按N63.5和超重型圆锥动力触探按N120查下列表,表中的N63.5和N120应按国家标准《岩土工程勘察规范》(GB50021—2001)附录B进行杆长修正。
碎石土密实度(按N63.5分类)注: 1 本表适用于平均粒径等于或小于50mm, 且最大粒径小于100mm 的碎石土。
2 对于平均粒径大于50mm, 或最大粒径大于100mm的碎石土,可用超重型动力触探或用野外观察鉴别。
碎石土密实度(按N120分类)3)土的结构碎石土骨架颗粒为连续接触时,其强度由组成骨架的碎石起控制作用。
一般说来,碎石由结晶岩组成的,其强度比由沉积岩组成的高些。
碎石土骨架颗粒为不连续接触,而为充填物所包裹时,碎石土的强度由充填物起控制作用。
当作为充填物的细粒含量接近或超过其土体全重的40%时,整个土体则表现出相应细粒土的性状。
充填物为砂土的,其强度较充填物为黏性土的为高。
充填物为砂土时,含水量对其强度的影响不大,而密实度对强度的影响则甚大。
一般碎石土粒径愈大,含量愈多,承载力愈高;骨架颗粒呈圆形并充填砂土的较呈棱角状井充填黏性土的要高,同类土中密实的较松散的承载力为高。
4)分布特点常见碎石土,特别是碎石、卵石、块石、漂石类,一般不呈大面积分布,而只在其他土层中呈透镜体或尖灭夹层存在,厚度变化剧烈。
故对这类地基土尤其要注意查明其构造在各方向上的变化所造成的工程性质的不均匀性和各相异性特点。
5)湿陷性部分松散及稍密的碎石土,尤其是西北地区的洪积、坡积角砾,常具有湿陷性,是值得注意的。
由于碎石土包含有不同数量的粗大颗粒,不能在室内用—般土工试验方法测定其物理力学性质,而必须采用现场试验方法(大体积法)进行测定。
17.2 碎石土物理性质指标的测定碎石土的物理性质指标主要是:天然孔隙比e(测定天然重度γ后换算而得),天然含水量w及相对密度Dγ。
1、碎石土的天然重度γ和天然孔隙比e的测定与计算:碎石土中由于含有大量粗颗粒,故不能用取土器采取原状土样,也不能用环刀法切取试样测定天然重度及天然含水量,对于地下水位以上的碎石土,可以挖坑用注水法、或增砂法测定天然重度,其具体方法见第16章。
但为保证试验质量,一般试坑体积不宜小于3000cm3。
一般地基土,在测定天然重度γ后,可以用式(17-1)或式(17-2)计算天然孔隙比e :1dGe γ=- (17-1)或:(10.1)1dG e ωγ+=- (17-2)式中:G —颗粒比重;ω—含水量。
但对于碎石土,由于碎石、卵石等粗颗粒本身密度很大,必然使其γ偏大,ω偏小.因此使用式(17-1)或(17-2)计算而得的e 值偏小。
实际上,当碎石、卵石并不能形成承力骨架(当碎石骨架颗粒不连续接触时解石土在外力作用下的变形主要由较细颗粒的充填物的孔隙比所决定,因此细颗粒的孔隙比比包含粗颗粒在内的孔隙比要大,如不考虑这一点,就会在工程上作出不符合实际情况的判断,把原来强度低的当成强度高的,这是在工作中常遇到的实际问题。
在工程实践中,可按下列步骤来处理解决这一问题:(1)将已测过天然重度γ的土选取足够的均匀试料,烘干后求出其天然含水量ω。
(2)将烘干的土全部磨细过筛,求土中大于2mm 颗粒的土重百分比P %。
(3)将已知干重g (g)的一堆粗颗粒试样,置水中充分饱和,然后取出立即投人图17-2所示的虹吸筒,观测其从简中排出的水量V (cm 3)。
则粗颗粒比重c g G V=(4)用下式(17-3)计算土中细颗粒部分的干重度γ’d 。
(10.01)'(10.01)0.01c d c G P G P γγωγ-=+-(17-3)(5)用式(17-4)计算土中细颗粒部分的孔隙比e ’。
'1'XdG e γ=-(17-4) 式中:X G —细颗粒部分的颗粒比重。
今以一实例来说明e 与e ’的关系。
如γ=22.0kN/m3,ω=25%,P =20%,粗颗粒比重G c =2.64,细颗粒比重G X =2.73,用式(17-2):(10.01)27.3(10.25)110.5522.0G e ωγ++=-=-=如用式(17-3)326.422.0(10.20)'16.25/26.4(10.25)0.222.0d kN m γ⨯-==--⨯再用式(17-4)计算e ’, e ’=27.3/16.25-1=0.68e ’和e 相比相差几乎达20%。
如粗颗粒含量P>20%,误差还要大些。
故这一问题是不容忽视的,否则会造成错误的判断。
2、碎石土的天然含水量碎石土的天然含水量于野外可以用下述比重筒方法比较快地测定。
(1)以容积为3—4L 金周圆筒,先装满水便与筒之顶缘相平,称其重量g 1(g),精确度为1g 。
(2)取重约1—2kg 具有天然含水量的试样称重为g 2(g)。
(3)将圆筒中的水倒出一部分,然后将已称重之样品放入筒中,为使其中空气排出,可小心的用棒轻轻搅动。
待空气排完后,再注水于筒中,仍使水面与回筒顶缘相平,称其重量为g 3(g)则碎石土的天然含水量可按式(17-5)计算:213(1)(%)1100()g G g g G ω⎡⎤-=-⎢⎥--⎣⎦(17-5)式中G 为颗粒比重。
3、碎石土的相对密度碎石土的相对密度D r 与砂土相同。
max max minr e eD e e -=-可以用10000cm 3体积的捅,将碎石土混合均匀较缓地注入桶内,表面抹平计算而得。
min e 可以用木棍将碎石土捣至最密实后测得。
***土粒比重粗粒 >5mm ——虹吸管法 细粒 <5mm ——比重瓶法17.3 碎石土强度指标的测定碎石土的力学强度指标的测定与其物理性质指标的测定一样,也必须采用大尺寸的试样,在现场直接测定。
其测定方法有:水平推剪试验、大型直剪试验(现场直接剪切试验)及大型三轴试验。
1、水平推剪试验水平推剪试验不加垂直荷载,用千斤顶加水平报力推挤土体,根据一次试验结果,用极限平衡理论计算土体的抗剪强度指标c,φ。
水平报剪试验装置示意见图17-3(a)。
h伪高度应超过土中最粗颗粒直径的5倍以上。
在推挤土体的两侧,要开一宽为10~12cm的边槽,开槽后仍回填土,并用平滑的白铁皮将推挤土体与回填土间隔开,使尽量减少填土对试验土体的摩擦影响。
千斤顶施力于活动挡板上,施力点距坑底高约1/3h;活动挡板可以用普通厚钢板制成,以施力后钢板本身不挠曲为原则。
为克服活动挡板本身重量的影响,可通过三角架上滑车,用重物平衡。
活动挡板位移的测量设置在活动挡板两端各为L/10。
位移量测到0.4mm就基本达到要求。
推挤土体移动时剪切面的力由千斤顶上的测力计测定。
施加的水平推力是分级加上的,先大致估计土体的极限抗剪强度,开始加荷等级可适当大一些,一般用250~500kg。
到接近极限值时,加荷等级可小些,一般用100~150kg。
每级荷载加上后,观测时间间隔为0,2min,3min,5min,5min……。
相对稳定标准可取Δi≤0.2Δ1(Δ1为加荷后第一个5min 的变形值;Δi 为第一个5min 以后某一个5min 内的变形增量)。
最大推力P max ,可用出现下列条件之一来确定: (1)土体表面出现明显的剪切裂缝;(2)当加荷后,在该荷重下变形随时间等速增大,即认为土体已经被破坏;(3)土体位移总值达0.1L 时。
剪切面的位置往往不易确定。
可在土体的两侧与顶面用墨线画上方格网的方法来绘方格网的大小可用10cm ×locm 。
如剪切面的轮廓不好确定时,可近似地当作圆筒形。
试验测得的数据为P max (极限推力);P min (土体发生剪损后的推力);和剪切面的轮廓位置。
根据这些试验数据可用半图解法确定c ,φ值。
在推挤的土体上,分出一个单位宽度的棱体,假如棱体上水平压力为maxP P L⎛⎫=⎪⎝⎭,或min ''P P P L ⎛⎫= ⎪⎝⎭为均匀分布(这种假定是近似的)。
在厘米纸上按比例尺绘出推挤土体的轮廓,然后分成若干条块(见图17—3(b)),计算每个条块的重量g i (i =1,2,3,4)滑动线的长度L i 和与水平线所成的倾角αi 。
则每个条块上的剪切力P i 与其重量g i 成正比,即:maxi i P P g LG=(17-8) 式中:G 为各条块的重量和。
整个推挤棱体的极限平衡条件为:(')iiiiT T N tg c l ϕ-=⋅+⋅∑∑∑ (17-9)式中:i T —P i 在剪切面上的投影; 'i T —g i 在剪切面上的投影; i N —g i 在剪切面法线上的投影; 式(17-9)可写成:cos sin sin cos i i i i ii i i P P g a g a tg g a g a c li G G ϕ⎛⎫-=++ ⎪⎝⎭∑∑∑∑∑ (17-10) 而c 值可以根据(P-P ’)的差值来确定。
max min 1'()i c l P P P P L=-=-∑ (17-11) 将式(17-11)代入式(17-10),即得:cos sin (')sin cos i i i i i i i i Pg a g a P P Gtg Pg a g a Gϕ---=+∑∑∑∑ (17-12) 利用式(17-11)式(17-12)即可确定c ,φ值。
2、现场直接剪切试验(大型直剪试验)1)现场直接剪切试验的原理和适用范围现场直剪试验可用于岩土体本身、岩土体沿软弱结构面和岩体与其他材料(如混凝土等)接触面的剪切试验。
现场直剪试验按剪切条件和破坏方式分为:抗剪断试验 岩土体试体在法向应力作用下沿剪切面剪切破坏的抗剪断试验,抗剪试验 岩土体剪断后沿剪切面继续剪切的抗剪试验(摩擦试验),抗切试验法向应力为零时岩体剪切的抗切试验。