工程勘察中常用岩土工程参数及选用
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岩土参数标准值和平均值
岩土参数标准值和平均值是根据岩土工程领域的经验和实际工程需要确定的。
这些参数一般用于设计土方工程、基础工程、土壤改良等岩土工程项目。
常见的岩土参数包括:
1. 抗剪强度:一般使用内摩擦角和剪切强度来表示,标准值和平均值可以根据不同土壤类型和工程要求确定。
2. 压缩性指标:包括压缩模量、压缩系数等,用于描述土壤的变形性质,标准值和平均值根据土壤的类型和含水量等因素确定。
3. 孔隙比、孔隙水压力、水力导渗系数等:用于表征土壤的渗流性质,标准值和平均值受到土壤类型和水分条件等因素的影响。
4. 密度指标:包括干密度、湿密度等,用于描述土壤的密实程度,标准值和平均值可由野外采样和实验室试验结果确定。
以上仅是一些常见的岩土参数,具体的参数和标准可以根据工程实际情况和相关规范标准确定。
基坑各向平均厚度(m)重度内摩擦角凝聚力土体与锚固体极限摩阻力标准值东向南向西向北向γφ CBC DE CD EF FA AB填土8 5 9 4 5 10 19 10 13 18 粘土 5.5 7.5 2.5 8.5 6.5 2.5 18.5 12 15 30 圆砾0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 20 35 / 120 粉质粘土0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 19.5 19 25 60 强风化板岩 2.5 8.5 7.5 7 6.5 3.5 21.5 30 30 150 中风化板岩15 15 15 15 15 15 23.5 35 35 220常用岩土材料力学参数(E, ν) 与(K, G)的转换关系如下:)21(3ν-=EK)1(2ν+=EG (7.2)当ν值接近0.5的时候不能盲目的使用公式3.5,因为计算的K 值将会非常的高,偏离实际值很多。
最好是确定好K 值(利用压缩试验或者P 波速度试验估计),然后再用K 和ν来计算G 值。
表7.1和7.2分别给出了岩土体的一些典型弹性特性值。
岩石的弹性(实验室值)(Goodman,1980) 表7.1土的弹性特性值(实验室值)(Das,1980) 表7.2各向异性弹性特性——作为各向异性弹性体的特殊情况,横切各向同性弹性模型需要5中弹性常量:E 1, E 3, ν12,ν13和G 13;正交各向异性弹性模型有9个弹性模量E 1,E 2,E 3, ν12,ν13,ν23,G 12,G 13和G 23。
这些常量的定义见理论篇。
均质的节理或是层状的岩石一般表现出横切各向同性弹性特性。
一些学者已经给出了用各向同性弹性特性参数、节理刚度和空间参数来表示的弹性常数的公式。
表3.7给出了各向异性岩石的一些典型的特性值。
横切各向同性弹性岩石的弹性常数(实验室) 表7.37.3 固有的强度特性在FLAC 3D 中,描述材料破坏的基本准则是摩尔-库仑准则,这一准则把剪切破坏面看作直线破坏面:s 13N f φσσ=-+ (7.7)其中 )sin 1/()sin 1(N φφφ-+=1σ——最大主应力 (压缩应力为负); 3σ——最小主应力φ——摩擦角c ——粘聚力当0f s <时进入剪切屈服。
常用部分岩土参数经验值1岩土的渗透性(1)渗透系数岩土的渗透系数经验值土体的渗透系数值岩土体渗透性分级(2)单位吸水量各种构造岩的单位吸水量(ω值)上表可以看出同一断层内,一般碎块岩强烈透水;压碎岩中等透水;断层角砾岩弱透水;糜棱岩和断层泥不透水或微透水。
摘自高等学校教材天津大学《水利工程地质》第三版113页坝基(肩)防渗控制标准注:透水率1Lu(吕荣)相当于单位吸水量0.01。
(3)简易钻孔抽注水公式1)简易钻孔抽水公式根据水位恢复速度计算渗透系数公式1.57γ(h2-h1)K= ———————t (S1+S2)式中:γ---- 井的半径;h1---- 抽水停止后t1时刻的水头值;h2---- 抽水停止后t2时刻的水头值;S1、S2---- t1或t2时刻从承压水的静止水位至恢复水位的距离;H---- 未抽水时承压水的水头值或潜水含水层厚度。
《工程地质手册》第三版927页2)简易钻孔注水公式当l/γ<4时0.366Q 2lK= ———— lg ———Ls γ式中:K—渗透系数(m/d);l---试验段或过滤器长度(m);Q---稳定注水量(m3/d);s---孔中水头高度(m);γ---钻孔或过滤器半径(m)。
《工程地质手册》第三版936页(4)水力坡降各种土允许水力坡降参考表允许水力坡降等于临界水力坡降被安全系数除,一般安全系数值取2.0~3.0,即Ⅰ允= Ⅰ临/2.0~3.0。
摘自长春地质学院《中小型水利水电工程地质》1978年139页各种土地基上水闸设计的允许渗流比降无渗流出口保护情况下地基允许渗流比降见上表。
摘自《堤防工程地质勘察与评价》水规总院李广诚司富安杜忠信等。
42页(5)土毛细水上升值不同土的毛细水上升高度不同岩性毛细压力水头H k表k摘自《工程地质手册》(第三版)937页2土分类及状态、密实度(1)分类粒组划分《土工试验规程》SL237-1999 2页砂土的分类粘土分类(2)密实度、状态判定碎石土的密实度砂土密实度N'为实测标贯击数。
工程勘察中常用岩土工程参数及选用(表格整理超清晰)筑龙岩土6篇原创内容Official Account筑龙岩土编辑整理本文摘录城市轨道交通工程勘察中常用的岩土工程参数表,非常全面,建议收藏备用哦~岩土参数的应用常规参数及应用剪切试验指标应用热物理指标地铁工程中用到的热物理指标主要有导热系数、导湿系数、比热容,测定热物理性能试验方法较多,各种不同的方法都有一定的适用范围。
常用的热物理指标的测定方法有面热源法、热线法和热平衡法。
三个热物理指标有下列相互关系:式中ρ—密度(kg/m3);α—导温系数(m2/h)λ—导热系数(W/m·K)C —比热容(kJ/kg·K)地铁工程中,热物理参数主要用于通风设计、冷冻法施工设计中。
基床系数基床系数是地铁地下工程设计的重要参数,其数值的准确性关系到工程的安全性和经济性;对于没有工程积累的地区需要进行现场试验和专题研究,当有成熟地区经验时,可通过原位测试、室内试验结合地区经验综合确定:基床系数是地基土在外力作用下产生单位变形时所需的应力,也称弹性抗力系数或地基反力系数,一般可表示为:K=P/S式中K——基床系数(MPa/m);P——地基土所受的应力(MPa);S——地基的变形(m)。
基床系数与地基土的类别(砾状土、粘性土)、土的状况(密度、含水量)、物理力学特性、基础的形状及作用面积受力状况有关。
基床系数的确定方法如下:地基土的基床系数K可由原位荷载板试验(或K30试验)结果计算确定。
考虑到荷载板尺寸的影响,K值随着基础宽度B的增加而有所减小。
对于砾状土、砂土上的条形基础:对于粘性土上的条形基础:式中 K1——是0.305m宽标准荷载板的标准基床系数或K30值。
地铁工程中基床系数主要用来进行地基梁计算、衬砌配筋计算、路基计算、支护结构计算等。
基坑深度范围内一般进行水平基床系数试验,基底以下土层一般考虑进行垂直基床系数试验。
桩的设计参数对于高架敷设方式的轨道工程,一般采用桩基础,部分地下车站设有中间柱时,一般会采用柱下桩基方案,当地下水埋深较浅时,考虑地下结构的抗浮问题,可能设置抗浮桩。
基坑各向平均厚度(m)重度内摩擦角凝聚力土体与锚固体极限摩阻力标准值东向南向西向北向γφ CBC DE CD EF FA AB填土8 5 9 4 5 10 19 10 13 18 粘土 5.5 7.5 2.5 8.5 6.5 2.5 18.5 12 15 30 圆砾0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 20 35 / 120 粉质粘土0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 19.5 19 25 60 强风化板岩 2.5 8.5 7.5 7 6.5 3.5 21.5 30 30 150 中风化板岩15 15 15 15 15 15 23.5 35 35 220常用岩土材料力学参数(E, ν) 与(K, G)的转换关系如下:)21(3ν-=EK)1(2ν+=EG (7.2)当ν值接近0.5的时候不能盲目的使用公式3.5,因为计算的K 值将会非常的高,偏离实际值很多。
最好是确定好K 值(利用压缩试验或者P 波速度试验估计),然后再用K 和ν来计算G 值。
表7.1和7.2分别给出了岩土体的一些典型弹性特性值。
岩石的弹性(实验室值)(Goodman,1980) 表7.1土的弹性特性值(实验室值)(Das,1980) 表7.2各向异性弹性特性——作为各向异性弹性体的特殊情况,横切各向同性弹性模型需要5中弹性常量:E 1, E 3, ν12,ν13和G 13;正交各向异性弹性模型有9个弹性模量E 1,E 2,E 3, ν12,ν13,ν23,G 12,G 13和G 23。
这些常量的定义见理论篇。
均质的节理或是层状的岩石一般表现出横切各向同性弹性特性。
一些学者已经给出了用各向同性弹性特性参数、节理刚度和空间参数来表示的弹性常数的公式。
表3.7给出了各向异性岩石的一些典型的特性值。
横切各向同性弹性岩石的弹性常数(实验室) 表7.37.3 固有的强度特性在FLAC 3D 中,描述材料破坏的基本准则是摩尔-库仑准则,这一准则把剪切破坏面看作直线破坏面:s 13N f φσσ=-+ (7.7)其中 )sin 1/()sin 1(N φφφ-+=1σ——最大主应力 (压缩应力为负); 3σ——最小主应力φ——摩擦角c ——粘聚力当0f s <时进入剪切屈服。
岩土工程勘察中常用参数的应用及选择一、岩土参数的应用1、常规参数及应用2、剪切试验指标应用3、热物理指标地铁工程中用到的热物理指标主要有导热系数、导湿系数、比热容,测定热物理性能试验方法较多,各种不同的方法都有一定的适用范围。
常用的热物理指标的测定方法有面热源法、热线法和热平衡法。
三个热物理指标有下列相互关系:式中ρ—密度(kg/m3);α—导温系数(m2/h)λ—导热系数(W/m·K);C—比热容(kJ/kg·K)地铁工程中,热物理参数主要用于通风设计、冷冻法施工设计中。
4、基床系数基床系数是地铁地下工程设计的重要参数,其数值的准确性关系到工程的安全性和经济性;对于没有工程积累的地区需要进行现场试验和专题研究,当有成熟地区经验时,可通过原位测试、室内试验结合地区经验综合确定:基床系数是地基土在外力作用下产生单位变形时所需的应力,也称弹性抗力系数或地基反力系数,一般可表示为:K=P/S式中K——基床系数(MPa/m);P——地基土所受的应力(MPa);S——地基的变形(m)。
基床系数与地基土的类别(砾状土、粘性土)、土的状况(密度、含水量)、物理力学特性、基础的形状及作用面积受力状况有关。
基床系数的确定方法如下:地基土的基床系数K可由原位荷载板试验(或K30试验)结果计算确定。
考虑到荷载板尺寸的影响,K值随着基础宽度B的增加而有所减小。
对于砾状土、砂土上的条形基础:对于粘性土上的条形基础:式中:K1——是0.305m宽标准荷载板的标准基床系数或K30值。
地铁工程中基床系数主要用来进行地基梁计算、衬砌配筋计算、路基计算、支护结构计算等。
基坑深度范围内一般进行水平基床系数试验,基底以下土层一般考虑进行垂直基床系数试验。
各岩土层基床系数经验值引用《城市轨道交通岩土工程勘察规范》(GB50307-2012)5、桩的设计参数对于高架敷设方式的轨道工程,一般采用桩基础,部分地下车站设有中间柱时,一般会采用柱下桩基方案,当地下水埋深较浅时,考虑地下结构的抗浮问题,可能设置抗浮桩。
《岩土工程勘察规范》1、岩石质量指标RQD的定义。
(2.1.8)按RQD对岩石进行分类,见3.2.5条。
2、岩土参数标准值的定义:岩土参数的基本代表值,取0.05分位数。
(2.1.13)3、工程重要性分级:三个等级。
(3.1.1)4、场地的分级:三个等级。
(3.1.2)5、地基的分级:三个等级。
(3.1.3)6、岩土工程勘察等级分级:三个等级。
(3.1.4)7、岩石坚硬程度分类。
(表3.2.2.1)8、岩体完整程度分类。
(表3.2.2.2)9、岩体基本质量等级分类。
(表3.2.2.3)10、岩石软化系数的定义及特殊性岩石的定义。
(3.2.4)11、对岩石的描述项目。
(3.2.5)12、岩体的描述项目与岩层按厚度分类。
(3.2.6)13、对地下硐室及边坡工程,进行岩体结构分类。
(3.2.7)14、对Ⅳ级和Ⅴ级岩体描述的注意事项。
(3.2.8)15、土按年代及成因分类。
(3.3.1)16、碎石土的定义及分类。
(3.3.2)17、砂土的定义及分类。
(3.3.3)18、粉土的定义。
(3.3.4)19、粉质粘土与粘土的定义。
(3.3.5)20、“互层、夹层、夹薄层”的定义及单独分层厚度的规定。
(3.3.6)21、肉眼鉴别粉土与粘性土的方法。
(表3.3.7)22、按动力触探试验锤击数划分碎石土密实度。
(表3.3.8.1-3.3.8.2)23、按标贯试验击数划分砂土密实度。
(表3.3.9)24、按孔隙比划分粉土密实度。
(表3.3.10.1)25、按含水量划分粉土湿度。
(表3.3.10.2)26、按液性指数划分粘性土稠度状态。
(表3.3.11)27、。
勘察岩土参数取值推荐值汕湛高速公路清远至云浮A3合同段桥梁摩擦桩、边坡防护、挡土墙等地质参数取值资料根据广东地质条件,结合本项目特征,特提出桥梁摩擦桩、边坡防护、挡土墙等地质参数取值意见,供资料整理中参考。
一、地质参数的确定原则按照安全可靠、技术经济的原则,结合工程特点及岩土特性,沿线桥梁摩擦桩、边坡防护、挡土墙等地质参数,主要根据规范(根据现场原位测试确定状态或密实度或风化程度、室内试验确定物理性质指标、岩土类别等相关指标查表)、室内试验成果和反分析并结合经验经计算统计分析后综合确定。
编制报告时要注意结合具体工点岩土层物理力学统计结果,在参考表的基础上给出各层的指标。
二、桥梁摩擦桩岩土承载力基本容许值和桩侧摩阻力标准值的确定各岩土层的承载力基本容许值的取值参考《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007)中的相关推荐范围值并结合地区经验进行取值。
对于黏性土采用物理指标(一、w)、压缩指标(Es)、标准贯入试验击数(N)进行对比,取其较合理的数般黏性土e、I L值。
砂土、碎石土根据原位测试指标、密实性提出承载力,对于液化的砂土根据折减系数进行了修正。
岩石的容许承载力则根据岩样的抗压强度、岩石的裂隙发育程度、岩体的完整性等提供容许承载力。
1、黏性土承载力基本容许值、摩阻力标准值参考表2、砂类土承载力基本容许值、摩阻力标准值参考表3、基岩风化层承载力基本容许值、摩阻力标准值参考表注:混和岩、混合花岗岩、花岗岩,强风化层中颗粒状的取小支值,碎块状的取大值。
三、边坡防护参数的取值1、土质边坡防护岩土参数的确定边坡防护岩土参数主要根据室内试验土层物理性质指标、并结合经验经计算统计分析后综合确定。
将全线的路堑边坡100g锥室内试验岩土层物理力学指标进行统计分析,根据统计分析结果,并结合工程经验得出边坡防护岩土的容重、凝聚力、内摩擦角。
2、边坡防护结构面抗剪强度指标的确定岩体结构面的抗剪强度指标宜根据现场原位试验确定。
常用岩土材料力学重要参数(E, ν) 与(K, G)的转换关系如下:)21(3ν-=E K )1(2ν+=E G (7.2) 当ν值接近0.5的时候不能盲目的使用公式3.5,因为计算的K 值将会非常的高,偏离实际值很多。
最好是确定好K 值(利用压缩试验或者P 波速度试验估计),然后再用K 和ν来计算G 值。
表7.1和7.2分别给出了岩土体的一些典型弹性特性值。
岩石的弹性(实验室值)(Goodman,1980)表7.1土的弹性特性值(实验室值)(Das,1980)表7.2各向异性弹性特性——作为各向异性弹性体的特殊情况,横切各向同性弹性模型需要5中弹性常量:E 1, E 3,ν12,ν13和G 13;正交各向异性弹性模型有9个弹性模量E 1,E 2,E 3,ν12,ν13,ν23,G 12,G 13和G 23。
这些常量的定义见理论篇。
均质的节理或是层状的岩石一般表现出横切各向同性弹性特性。
一些学者已经给出了用各向同性弹性特性参数、节理刚度和空间参数来表示的弹性常数的公式。
表3.7给出了各向异性岩石的一些典型的特性值。
横切各向同性弹性岩石的弹性常数(实验室)表7.3流体弹性特性——用于地下水分析的模型涉及到不可压缩的土粒时用到水的体积模量K f ,如果土粒是可压缩的,则要用到比奥模量M 。
纯净水在室温情况下的K f 值是2 Gpa 。
其取值依赖于分析的目的。
分析稳态流动或是求初始孔隙压力的分布状态(见理论篇第三章流体-固体相互作用分析),则尽量要用比较低的K f ,不用折减。
这是由于对于大的K f 流动时间步长很小,并且,力学收敛性也较差。
在FLAC 3D 中用到的流动时间步长,∆ tf 与孔隙度n ,渗透系数k 以及K f 有如下关系:'f f kK n t ∝∆ (7.3) 对于可变形流体(多数课本中都是将流体设定为不可压缩的)我们可以通过获得的固结系数νC 来决定改变K f 的结果。
f 'K n m k C +=νν(7.4)其中3/4G K 1m +=ν f 'k k γ=其中,'k ——FLAC 3D 使用的渗透系数 k ——渗透系数,单位和速度单位一样(如米/秒)f γ——水的单位重量考虑到固结时间常量与νC 成比例,我么可以将K f 的值从其实际值(Pa 9102⨯)减少,利用上面得表达式看看其产生的误差。
工程勘察中常用岩土工程参数及选用(超清晰表格)岩土参数的应用常规参数及应用剪切试验指标应用热物理指标地铁工程中用到的热物理指标主要有导热系数、导湿系数、比热容,测定热物理性能试验方法较多,各种不同的方法都有一定的适用范围。
常用的热物理指标的测定方法有面热源法、热线法和热平衡法。
三个热物理指标有下列相互关系:式中 ρ密度(kg/m3);α导温系数(m2/h)λ导热系数(W/m·K)C 比热容(kJ/kg·K)地铁工程中,热物理参数主要用于通风设计、冷冻法施工设计中。
基床系数基床系数是地铁地下工程设计的重要参数,其数值的准确性关系到工程的安全性和经济性;对于没有工程积累的地区需要进行现场试验和专题研究,当有成熟地区经验时,可通过原位测试、室内试验结合地区经验综合确定:基床系数是地基土在外力作用下产生单位变形时所需的应力,也称弹性抗力系数或地基反力系数,一般可表示为:K=P/S式中K基床系数(MPa/m);P地基土所受的应力(MPa);S地基的变形(m)。
基床系数与地基土的类别(砾状土、粘性土)、土的状况(密度、含水量)、物理力学特性、基础的形状及作用面积受力状况有关。
基床系数的确定方法如下:地基土的基床系数K可由原位荷载板试验(或K30试验)结果计算确定。
考虑到荷载板尺寸的影响,K值随着基础宽度B的增加而有所减小。
对于砾状土、砂土上的条形基础:对于粘性土上的条形基础:式中 K1是0.305m宽标准荷载板的标准基床系数或K30值。
地铁工程中基床系数主要用来进行地基梁计算、衬砌配筋计算、路基计算、支护结构计算等。
基坑深度范围内一般进行水平基床系数试验,基底以下土层一般考虑进行垂直基床系数试验。
桩的设计参数对于高架敷设方式的轨道工程,一般采用桩基础,部分地下车站设有中间柱时,一般会采用柱下桩基方案,当地下水埋深较浅时,考虑地下结构的抗浮问题,可能设置抗浮桩。
常用岩土材料力学重要参数(E, ν) 与(K, G)的转换关系如下:)21(3ν-=E K )1(2ν+=E G (7.2) 当ν值接近0.5的时候不能盲目的使用公式3.5,因为计算的K 值将会非常的高,偏离实际值很多。
最好是确定好K 值(利用压缩试验或者P 波速度试验估计),然后再用K 和ν来计算G 值。
表7.1和7.2分别给出了岩土体的一些典型弹性特性值。
岩石的弹性(实验室值)(Goodman,1980)表7.1土的弹性特性值(实验室值)(Das,1980)表7.2各向异性弹性特性——作为各向异性弹性体的特殊情况,横切各向同性弹性模型需要5中弹性常量:E 1, E 3,ν12,ν13和G 13;正交各向异性弹性模型有9个弹性模量E 1,E 2,E 3,ν12,ν13,ν23,G 12,G 13和G 23。
这些常量的定义见理论篇。
均质的节理或是层状的岩石一般表现出横切各向同性弹性特性。
一些学者已经给出了用各向同性弹性特性参数、节理刚度和空间参数来表示的弹性常数的公式。
表3.7给出了各向异性岩石的一些典型的特性值。
横切各向同性弹性岩石的弹性常数(实验室)表7.3流体弹性特性——用于地下水分析的模型涉及到不可压缩的土粒时用到水的体积模量K f ,如果土粒是可压缩的,则要用到比奥模量M 。
纯净水在室温情况下的K f 值是2 Gpa 。
其取值依赖于分析的目的。
分析稳态流动或是求初始孔隙压力的分布状态(见理论篇第三章流体-固体相互作用分析),则尽量要用比较低的K f ,不用折减。
这是由于对于大的K f 流动时间步长很小,并且,力学收敛性也较差。
在FLAC 3D 中用到的流动时间步长,∆ tf 与孔隙度n ,渗透系数k 以及K f 有如下关系:'f f kK n t ∝∆ (7.3) 对于可变形流体(多数课本中都是将流体设定为不可压缩的)我们可以通过获得的固结系数νC 来决定改变K f 的结果。
f 'K n m k C +=νν(7.4)其中3/4G K 1m +=ν f 'k k γ=其中,'k ——FLAC 3D 使用的渗透系数 k ——渗透系数,单位和速度单位一样(如米/秒)f γ——水的单位重量考虑到固结时间常量与νC 成比例,我么可以将K f 的值从其实际值(Pa 9102⨯)减少,利用上面得表达式看看其产生的误差。
一般岩土参数汇总岩土工程是土力学和岩石力学的综合应用,用于土壤和岩石的工程性质和行为的研究,以及基于这些特性的地下结构的设计和施工。
岩土参数是指描述土壤和岩石工程性质的一系列参数,包括物理性质、力学性质和水文性质等。
以下是一些常见的岩土参数的汇总:1.土壤物理性质-饱和度:表示土壤中孔隙空间被水饱和的程度。
-干度:表示土壤中的固体颗粒与孔隙的比例。
-孔隙度:表示土壤中空隙的体积比例,可以反映土壤的压缩性和渗流性能。
-孔隙比:孔隙总体积与固体总体积之比,反映土壤贮水能力。
-饱和导水率:表示水在饱和状态下通过土壤的能力。
2.土壤力学性质-压缩性指数:描述土壤的压缩性,反映了土壤孔隙结构变化的能力。
-剪切强度:表示土壤的抗剪切性能,通常包括剪切强度角、黏聚力和内摩擦角。
-体积重:土壤单位体积的重量。
-压缩模量:表示土壤的抗压缩性能。
-密度:土壤单位体积的质量。
-稠度:土壤颗粒排列的紧密程度。
3.土壤水文性质-渗透系数:描述土壤中水流通过的能力。
-吸力:表示土壤中的水分对负压的能力,反映土壤持水性能。
-比渗透率:表示单位负压条件下单位时间内通过单位面积的水分流量。
-饱和导水率:表示饱和状态下土壤中的水流速度。
4.岩石力学性质-抗压强度:岩石承受压力的抵抗能力。
-弹性模量:岩石在受力后恢复原状的能力。
-破坏韧度:岩石的破坏性能和抵抗破坏的能力。
-岩石饱和度:岩石孔隙中被水饱和的程度。
-岩石渗透系数:描述岩石中液体流动的能力。
除了上述的岩土参数,还有一些特殊的参数用于描述特定地质情况下的岩土性质:-风化程度:岩石的风化程度是指岩石中颗粒的破碎程度和颗粒之间的结合强度。
-腐殖质含量:描述土壤或岩石中有机物质的含量。
-土壤粒径分布:表示土壤颗粒的大小范围和分布情况。
这些岩土参数在工程设计、施工和监测中起到重要的作用,用于评估土壤和岩石的工程性质,指导地下结构的设计和施工,并评估地质灾害的潜在风险。
不同地区、不同类型的土壤和岩石具有不同的物理性质、力学性质和水文性质,因此在进行岩土参数的测定和分析时,需要充分考虑地质和地形条件的差异。
岩土参数经验值范文岩土参数是指描述岩土体性质、工程性能和变化规律的一组参数,广泛应用于土木工程、岩土工程和地质科学中。
这些参数对于岩土工程设计、施工和监测具有重要的指导作用。
本文将介绍一些常见的岩土参数及其经验值。
1. 岩土体密度:岩土体密度是指岩土单位体积的质量,通常以克/立方厘米(g/cm³)表示。
在工程实践中,土壤的密度常常用于计算土体的重量。
通常,根据土壤的组成成分和含水率,可以将土壤分为干密实土、中等密实土和松散土。
在设计和施工中,通常根据土壤的密度选择合适的工程机械和施工方法。
2.岩土内摩擦角:岩土内摩擦角是岩土体抗剪强度的重要参数,用于描述岩土体抗剪强度的大小。
内摩擦角的大小与土壤颗粒间的摩擦和黏聚力有关。
在工程实践中,通常通过室内或现场试验来测定土壤的内摩擦角。
一般来说,粘性土的内摩擦角较小,通常在20°到30°之间,而砂土和砾石的内摩擦角较大,通常在30°到45°之间。
3.岩土侧限压力:岩土侧限压力是指在垂直于应力方向的平面上岩土体所能承受的最大压力。
岩土侧限压力主要受到地下水、周围土压和自重等因素的影响。
岩土侧限压力的大小对于岩土工程的稳定性具有重要的影响。
在设计和施工中,通常需要根据实际情况合理选择并控制岩土的侧限压力。
4.土壤侧向抗力系数:土壤侧向抗力系数描述了土壤对垂直于土体面的侧向力的抵抗能力。
土壤侧向抗力系数的大小对于岩土工程的稳定性和承载力有着重要的影响。
一般来说,土壤侧向抗力系数与土壤的内摩擦角密切相关。
不同类型的土壤具有不同的侧向抗力系数,例如,粘性土的侧向抗力系数通常较小,砂土和砾石的侧向抗力系数较大。
5.土壤液化特性:土壤液化是指在地震作用下,饱和或过饱和的土壤失去抗剪强度并呈现流动状态的现象。
土壤液化严重威胁岩土工程的安全性和稳定性。
土壤液化特性通常通过液化潜力、液化程度和液化后强度等指标来描述。
在岩土工程设计和施工中,需要合理评估土壤的液化特性,采取相应的措施来保证工程的稳定性和安全性。
岩土参数的分析与选取岩土参数的分析与选取在岩土工程中起着重要的作用。
岩土参数是指描述土体和岩石性质的各种参数,包括土壤的物理性质、力学性质、水文性质以及岩石的物理性质等。
正确地分析和选取岩土参数可以保证岩土工程的设计和施工安全可靠。
本文将从岩土参数的分析和选取的基本原则、常用方法及注意事项等方面进行详细阐述。
首先,岩土参数的分析和选取应当遵循以下几个基本原则:1.工程经验原则:根据类似工程的实际情况和先前的经验数据,选择与实际工程相似的岩土参数。
这种方法相对简单,但需要有一定的工程经验支持。
2.现场测试原则:通过现场取样和试验,获取实际的岩土参数。
这种方法可以得到较为准确的参数值,但需要在实际工地进行费时费力的测试。
3.代用地层法则:如果无法获取实际的岩土参数,可以根据类似地区的地质情况和地层特征,选择与之相似的地层参数。
但需要注意,不同地区的地质条件存在差异,应结合实际情况进行适当调整。
其次,岩土参数的分析和选取可以通过以下常用方法进行:1.实验室试验:通过实验室试验来获取土壤和岩石的物理性质、力学性质和水文性质等参数。
包括颗粒分析、黏聚力试验、摩擦角试验、压缩试验、渗透性试验等。
这些试验可以提供较为准确的岩土参数数据。
2.现场测试:包括静力触探试验、动力触探试验、钻孔取样试验等。
通过现场测试,可以获取实际工程中土壤和岩石的力学性质、水文性质等参数。
3.岩土地质勘察分析:通过对地质勘察的结果进行分析,了解土壤和岩石的性质,推测其岩土参数。
可以结合岩土地质参数手册等资料,进行参数选取。
最后1.选取岩土参数时应遵循保守性原则,即保守的参数选取能够保证工程的安全可靠,不会超限。
2.在选取岩土参数时应充分考虑不确定性因素的影响,尽量选取适应不确定性较大情况下的参数。
3.对于不同工程类型和不同地质条件,应根据实际情况合理选择参数。
4.在实际工程中,应及时根据监测数据进行参数的修正和调整,以保证工程的安全运行。
常用岩土材料力学参数(E, ν) 与(K, G)的转换关系如下:)21(3ν-=EK)1(2ν+=EG (7.2)当ν值接近0.5的时候不能盲目的使用公式3.5,因为计算的K 值将会非常的高,偏离实际值很多。
最好是确定好K 值(利用压缩试验或者P 波速度试验估计),然后再用K 和ν来计算G 值。
表7.1和7.2分别给出了岩土体的一些典型弹性特性值。
岩石的弹性(实验室值)(Goodman,1980) 表7.1土的弹性特性值(实验室值)(Das,1980) 表7.2各向异性弹性特性——作为各向异性弹性体的特殊情况,横切各向同性弹性模型需要5中弹性常量:E 1, E 3, ν12,ν13和G 13;正交各向异性弹性模型有9个弹性模量E 1,E 2,E 3, ν12,ν13,ν23,G 12,G 13和G 23。
这些常量的定义见理论篇。
均质的节理或是层状的岩石一般表现出横切各向同性弹性特性。
一些学者已经给出了用各向同性弹性特性参数、节理刚度和空间参数来表示的弹性常数的公式。
表3.7给出了各向异性岩石的一些典型的特性值。
横切各向同性弹性岩石的弹性常数(实验室) 表7.37.3 固有的强度特性在FLAC 3D 中,描述材料破坏的基本准则是摩尔-库仑准则,这一准则把剪切破坏面看作直线破坏面:s 13N f φσσ=-+ (7.7)其中 )sin 1/()sin 1(N φφφ-+=1σ——最大主应力 (压缩应力为负);3σ——最小主应力φ——摩擦角c ——粘聚力当0f s <时进入剪切屈服。
这里的两个强度常数φ和c 是由实验室的三轴实验获得的。
当主应力变为拉力时,摩尔-库仑准则就将失去其物理意义。
简单情况下,当表面的在拉应力区域发展到3σ等于单轴抗拉强度的点时,tσ ,这个次主应力不会达到拉伸强度—例如;t 3t f σσ-= (7.8)当0f t >时进入拉伸屈服。
岩石和混凝土的抗拉强度通常有由西实验获得。
岩土工程类甲级参数
岩土工程类甲级参数主要包括以下几项:
1. 实缴注册资本:不少于300万元人民币。
2. 近5年内独立完成过的工程勘察项目:应满足以下要求:岩土工程勘察甲级项目不少于3项或乙级项目不少于5项;岩土工程设计甲级项目不少于2项或乙级项目不少于4项;岩土工程物探测试检测监测甲级项目不少于2项或乙级项目不少于4项,且质量合格。
3. 企业主要技术负责人或总工程师:应当具有大学本科以上学历、10年以上工程勘察经历,作为项目负责人主持过本专业工程勘察甲级项目不少于2项,具备注册土木工程师(岩土)执业资格或本专业高级专业技术职称。
4. 注册人员:应作为专业技术负责人主持过所申请工程勘察类型乙级以上项目不少于2项;主导专业非注册人员作为专业技术负责人主持过所申请工程勘察类型乙级以上项目不少于2项,其中,每个主导专业至少有1名专业专业技术人员作为专业技术负责人主持过所申请工程勘察类型甲级项目不少于2项。
此外,申请不同级别的资质时,具体的要求可能也会有所不同。
请注意,这些参数是按照通常情况列出的,但具体情况可能会因地区和行业的不同而有所差异,如有需要可以查阅政府相关网站。
工程勘察中常用的岩土工程参数及选用
热物理指标
地铁工程中用到的热物理指标主要有导热系数、导湿系数、比热容,测定热物理性能试验方法较多,各种不同的方法都有一定的适用范围。
常用的热物理指标的测定方法有面热源法、热线法和热平衡法。
三个热物
理指标有下列相互关系:
基床系数
基床系数是地铁地下工程设计的重要参数,其数值的准确性关系到工程的安全性和经济性;对于没有工程积累的地区需要进行现场试验和专题研究,当有成熟地区经验时,可通过原位测试、室内试验结合地区经验综合确定:
基床系数是地基土在外力作用下产生单位变形时所需的应力,也称弹性抗力系数或地基反力系数,一般可表示为:K=P/S
基床系数与地基土的类别(砾状土、粘性土)、土的状况(密度、含水量)、物理力学特性、基础的形状及作用面积受力状况有关。
基床系数的确定方法如下:
地基土的基床系数K可由原位荷载板试验(或K30试验)结果计算确定。
考虑到荷载板尺寸的影响,K值随着基础宽度B的增加而有所减小。
对于砾状土、砂土上的条形基础:
对于粘性土上的条形基础:
式中 K1——是0.305m宽标准荷载板的标准基床系数或K30值。
地铁工程中基床系数主要用来进行地基梁计算、衬砌配筋计算、路基计算、支护结构计算等。
基坑深度范围内一般进行水平基床系数试验,基底以下土层一般考虑进行垂直基床系数试验。
桩的设计参数
对于高架敷设方式的轨道工程,一般采用桩基础,部分地下车站设有中间柱时,一般会采用柱下桩基方案,当地下水埋深较浅时,考虑地下结构的抗浮问题,可能设置抗浮桩。
根据规范要求,高架区间线路桩的设计参数依据《铁路桥涵地基和基础设计规范》(TB10002.5)提供桩的极限摩阻力fi、地基土的容许承载力σ、地基系数的比例系数m和m0。
高架车站、车站中柱桩、抗浮桩的设计参数依据《建筑桩技术规范》(J GJ94)提供桩的极限侧阻力标准值qsik、极限端阻标准值qpk、地基土水平抗力系数的比例系数m、桩的抗拔系数λ。
地基承载力
对于地铁工程中的地面建筑、路基工程,地基承载力是极为重要的参数,岩土工程勘察报告中要根据不同的要求提供相应的地基承载力参数。
地面建筑依据《岩土工程勘察规范》、《建筑地基基础设计规范》及地方的房建规范标准提供地基承载力。
路基工程依据《铁路工程地质勘察规范》等铁路系统的规范标准提供地基承载力。
明挖法勘察岩土参数选择表
勘察手段与方法
土的物理性质试验及获取参数一览表
土的力学性质试验及获取参数一览表
其他应用
岩石风化程度分级
岩土施工工程分级
隧道围岩分级
地下水分类。