圆锥动力触探.pptx
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会计学3.适用范围粘性土、砂土、粉土、砾石土、软岩、风化岩。4.分类圆锥动力触探试验的类型可分为轻型、重型和超重型三种,其规格和适用土类应符合下表。4.动力触探的应用目的(1)划分不同性质的土层:当土层的力学性质有显著差异,而在触探指标上有明显反映时.可利用动力触探进行分层和定性地评价土的均匀性,检查填土质量,探查滑动带、土洞和确定基岩面或碎石土层的埋藏深度等。(2)确定土的物理力学性质:确定砂土的密实度和粘性土的状态,评定地基土和桩基承载力,估算土的强度和变形参数等。二、动力触探的影响因素影响动力触探的因素主要有:人为因素、设备因素、土的性质(如土的密度、含水量、状态、颗粒组成、结构强度、抗剪强度、压缩性和超固结比等)、触探深度(主要包括触探杆侧壁摩擦和触探杆长度的影响两部分)和地下水等。设备规格定型化和标堆化,遵照规范规程,统一操作方法,可以使人为因素和设备因素的影响降低到最低限度。触探贯入时由于土对触探杆侧壁的摩擦作用消耗了部分能量而使触探击数增大。侧壁摩擦的影响有随土的密度和触探深度的增大而增大的趋势。触探杆长度的影响实质上就是动力触探锤击能量的传递和耗散的问题。我国各规范规定,对触探击数进行杆长修正。地下水的影响,与土层的粒径和密度有关。一般的规律是颗粒越细、密度越小,地下水对触探击数的影响就越大,而对密实的砂土或碎石土,地下水的影响就不明显。三、锥动力触探试验技术要求应符合下列规定:(—)轻型动力触探1.试验设备:轻型动力触探试验设备主要由圆锥头、触探杆、穿心锤三部分组成2.试验要点:先用轻便钻具钻至试验土层标高.然后对土层连续进行触探,使穿心锤自由落下将触探杆竖直打入土层中,记录每打入土层30cm的锤击数N10。3.适用范围:—般用于贯入深度小于4m的一般粘性土和粘性素填土层。圆锥动力触探探头(二)重型动力触探1.试验设备:重型动力触探试验设备主要由圆锥头、触探杆、穿心锤三部分组成2.试验要点(1)贯入前,触探架应安装平稳,保持触探孔垂直。试验时穿心锤应自由下落并应尽量连续贯入,锤击速率宜为15~30击/min。(2)量尺读数:除了及时记录贯入深度外,对触探指标(锤击数)有下列两种量读方法:1)记录一阵击的贯入量及相应的锤击数,并用N=10K/S算得每贯入10cm所需锤击数N63.5。一般以5击为一阵击,土较松软时应少于5击。2)当土层较为密实时(5击贯入量小于10cm时),可直接记读每贯入10cm所需的锤击数。抓钩3.影响因素的校正:(1)侧壁摩擦影响的校正:对于砂土和松散~中密的圆砾、卵石,触探深度在1~15m的范围内时,一般可不考虑侧壁摩擦的影响。(2)触探杆长度的校正:当触探杆长度大于2m时,需按下式校正:N=α·N式中N63.5——重型动力触探试验修正击数;N——贯入10cm的实测锤击数;α——触探杆长度校正系数,按下表确定。圆锥动力触探锤击数修正重型圆锥动力触探确定碎石土密实度时,锤击数N63.5应按下式修正:(3)地下水彩响的校正:对于地下水位以下的中、祖、砾砂和圆砾、卵石,锤击数可按下式修正:N=1.1N`式中N——经地下水影响校正后的锤击数;N`——未经地下水影响校正而经触探杆长度影响校正后的锤击数。4.适用范围:一般适用于:砂土和碎石土。(三)超重型动力触探1.试验设备:超重型动力触探试验的设备主要由触探头、提锤架偏心轮、锤体、导向杆、触探杆等组成。2.试验要点:(1)贯入时使穿心锤自由下落,地面上的触探杆的高度不应过高,以免倾斜和摆动过大。(2)贯入过程应尽量连续,锤击速率宜为15~25击/min。(3)贯入深度一般不宜超过20m。3.影响因素的校正:当触探杆长度大1m时、锤探数可按下式进行触探杆长度和侧壁摩擦的校正:N120=α·FnN式中——综合影响因素校正系数,按下表确定;4.适用范围:适用于密实的碎石土或埋深较大、厚度较大的碎石土。超重型圆锥动力触探确定碎石土密实度时,锤击数N120应按下式修正:(四)其它试验注意事项1.试验设备2.采用自动落锤装置;3.触探杆最大偏斜度不应超过2%,锤击贯入应连续进行;同时防止锤击偏心、探杆倾斜和侧向晃动,保持探杆垂直度;锤击速率每分钟宜为15~30击;4.每贯入1m,宜将探杆转动一圈半;当贯入深度超过10m,每贯入20cm宜转动探杆一次;5.对轻型动力触探当N10>100或贯入15cm锤击数超过50时,可停止试验;对重型动力触探,当连续三次N63.5>50时,可停止试验或改用超重型动力触探。四、圆锥动力触探试验成果分析应包括下列内容:1.单孔连续圆锥动力触探试验应绘制锤击数与贯入深度关系曲线;2.计算单孔分层贯入指标平均值时,应剔除临界深度以内的数值、超前和滞后影