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文档简介

1、一、岩土工程勘察报告的内容在各种工程设计和施工前,必须按基本施工程序进行岩土工程勘察。岩土工程勘察规范岩土工程勘察规范GB50021-2001(2009年版)1.1岩土工程勘察报告包括:根据任务要求、工程特点和地质条件,包括以下内容:(1)调查目的、任务要求和依据的技术标准(2)拟建项目概述(3)测量方法和测量工作安排(4)场地地形、地貌、地层、地质结构、岩土性质及其均匀性(5)各种岩土性质指标、岩土强度参数、变形参数、地基承载力推荐值(6)地下水埋藏条件、类型、水位及其变化(7)土壤和水对建筑材料的腐蚀(8)对可能影响工程稳定性的不良地质过程的描述和对工程危害程度的评价;场地稳定性和适宜性评

2、估。1.2桩基工程(1)查明场地各层岩土的类型、深度、分布、工程特性及变化规律(2)用基岩作为桩的持力层时,应查明基岩的岩性、结构、岩面变化和风化程度,并测定其硬度、完整性和基本质量等级,以确定是否存在溶洞、自由面、破碎岩体或软弱岩层。(3)识别水文地质条件,评价地下水对桩基设计和施工的影响,判断水质对建筑材料的腐蚀性(4)查明不良地质作用、液化土层和特殊岩土的分布及其对桩基的危害,并提出防治措施建议;1.3桩基评价高层建筑岩土工程勘察规程 (JGJ72-2004)(1)推荐经济合理的桩端持力层(2)提出可能的桩类型、规格和相应的桩端埋深(或标高)(3)提供拟定桩型设计和施工所需的侧阻力、端阻

3、力和其他岩土参数(4)对沉桩的可能性、桩基施工对环境影响的评价和对策以及设计和施工中的其他注意事项提出建议。二、岩土工程特性指标常见地层的重要参考指标地层参考参数参考属性承载力特征值流动性指数塑性值内摩擦角内聚强度渗透系数耐压强度标准渗透数空隙比密度压缩模量含水量动态测深打击次数岩石质量标志层厚度完整性指数成分谷物分级同样填充物包含风化程度崩溃性地下水岩石破裂的原因滤过型人工肾ILIpCKR0NeEsWN63.5/N120RQDh千帕度千帕厘米/秒兆帕g/cm3兆帕%m填土粘结性土壤淤泥土壤砂层砂砾土泥石砂岩砾岩花岗岩2.1承载力特征值-反映土壤的承载力标准值、设计值和特征值之间的关系混凝土立

4、方体抗压强度标准值fcuk(强度等级,用c表示):混凝土的抗压强度通过实验获得。中国最新标准规定,边长为100毫米的立方体试件应用作C60以下混凝土抗压强度的标准尺寸试件。在标准养护条件下(温度202,相对湿度95%以上),用标准试验方法测得的极限抗压强度称为混凝土标准立方体抗压强度,用fcuk表示。根据GB50010-2010 混凝土结构设计规范,在立方体极限抗压强度的总体分布中,强度保证率为95%的立方体试件的抗压强度称为混凝土立方体抗压强度的标准值(单位为兆帕)。该值是确定混凝土强度等级的重要指标。例如,C30混凝土是指混凝土立方体抗压强度标准值为30兆帕,强度保证率为95%,否则混凝土

5、质量不合格。混凝土抗压强度标准值fck:在设计结构构件时,它代表材料强度的基本代表值。根据标准测试方法例如,对于C30混凝土,fcuk=30兆帕,fck=0.6730=20兆帕,fc=20/1.35=15兆帕地基承载力特征值建筑地基基础设计规范 (GB-50007-2011)规定,地基承载力特征值是指当地基压力-变形曲线达到规定变形时,通过载荷试验确定的相应压力值,最大值为比例极限值。影响地基承载力的主要因素有:地基土的来源和堆积年龄、地基土的物理力学性质、地基的形式和尺寸、地基埋深和施工速度等。它也可以被认为是建筑基础允许的和从结构基础传递的最大压力。如果基础施加在基础上的压力大于该值,可能

6、会发生过度变形。在基础设计中,通常采用特征值代替设计值或标准值。事实上,这里的特征值既有设计值又有标准值的含义。地基承载力特征值可直接用于设计,与设计值的含义相似。然而,就价值而言,它没有分项系数,所以它的价值与标准值相同。为什么不称之为标准值呢?最主要的是要把它与一般意义上的设计值和标准值区分开来。基础设计中为什么要使用特征值(标准值)?为什么不用部分系数的设计值?主要原因是地基变形一般较大,其极限承载力差异很大,往往难以统一定义。因此,在设计基础时,不是按照承载力极限状态的原则进行设计,而是按照正常使用极限状态的原则进行设计,类似于混凝土结构裂缝挠度的验算。因此,地基承载力的取值采用标准值

7、对应的特征值。在取值原则中,特征值和标准值的本质是相同的。但在使用的意义上,它是设计的价值。过去,一些基础规范被称为标准值,一些被称为设计值。现在,为了避免混淆,地基承载力被称为“特征值”。一些地质勘探报告中的标准值实际上就是我们所说的特征值。如果给定了极限值,它应该除以2.0,即特征值。这里,2.0是安全系数,不是阻力的分项系数。极限承载力除以2.0等于直接取比例极限。例如,一级钢筋的比例极限(即屈服强度)为235兆帕,这是标准值,电阻分系数除以1.1等于210兆帕,这是设计值。至于特征值,其含义相当于直接取235兆帕,没有1.1的电阻分系数。特征值:(1)地基承载力特征值可通过荷载试验或其

8、他原位试验、公式计算和工程实践经验综合确定。(2)获得地基承载力特征值后,应考虑并修正地基尺寸的影响。根据规范,当基础宽度大于3m或埋深大于0.5m时,荷载试验或其他原位试验确定的基础承载力特征值和经验值应按以下公式修正:在公式中fa修正后地基承载力特征值fak地基承载力特征值nb和nd地基宽度和埋深的地基承载力修正系数地基底面以下的土壤重力,以及地下水位以下的浮动重力。b .基础底宽,当基础宽度小于3m时,取值为3m,大于6m时,取值为6m。m基础底面以上土壤的加权平均重量和地下水位以下的浮重。d基础埋置深度,一般根据室外地面标高计算。在填方平整区域,可以根据填方地面的高程进行计算。但是,当

9、上部结构施工后填筑完成时,应根据自然地面标高进行计算。对于地下室,如果采用箱形基础或筏形基础,基础埋深应取土的压缩模量是通过室内试验获得的,是指在约束条件下土的垂直应力应变比,是判断土的压缩性和计算地基压缩变形的重要指标之一。土壤的压缩模量本质上不同于钢或混凝土的弹性模量。因为在土的压缩试验中,竖向变形包括残余变形和弹性变形,其中残余变形是土样卸载至零时的变形。压缩模量Es越小,土的压缩性越高。Es4MPa高压缩土4MPa1流动模塑塑性指数和塑性是粘性土不同于砂土的重要特性。塑性由塑性状态下土壤含水量的变化范围来衡量。含水量从液限到塑限的变化范围越大,土的塑性越好。这个范围称为塑性指数Ip。塑

10、性指数传统上用数值来表示,没有百分比。塑性指数是粘土最基本也是最重要的物理指标之一,它综合反映了粘土的物质组成,广泛应用于土壤分类和评价。塑性是表征细粒土物理性质的一个重要特征。细粒土的许多力学性质和变形参数与塑性指数密切相关。它也是表征材料接触状态的一个指标。可塑性是粘性土与砂土的一个重要区别。塑性指数在一定程度上综合反映了影响粘性土特性的各种重要因素。塑性指数越大,土壤颗粒越细,比表面积越大,土壤中粘土或亲水性矿物(如蒙脱石)含量越高,塑性状态下的含水量范围越大。也就是说,塑性指数能全面反映土壤矿物组成和颗粒大小的影响。因此,在工程中,粘性土常按塑性指数进行分类。粉土:指塑性指数小于或等于

11、10,粒径大于0.075,颗粒含量小于总质量50%的土壤。粘性土是塑性指数大于10、粒径大于0.075、颗粒含量小于总质量50%的土,包括:1017粘土。2.4内摩擦角和内聚力c-反映土的抗剪强度土的抗剪强度是指土对剪切破坏的极限抗力,土的强度实质上是土的抗剪能力。土的抗剪强度取决于土的内聚力和内摩擦角,由滑动面上的内聚力和内摩擦组成。内摩擦角的大小取决于摩擦阻力和土壤颗粒之间的联系。内摩擦角反映了土壤的摩擦特性。内聚力是粘性土的特征指标,包括土粒间分子吸引形成的原始内聚力和土中化合物胶结形成的固化内聚力。因此,内摩擦角和内聚力是土体抗剪强度的两个重要力学指标。和c与土壤性质、实验方法和实验条

12、件有关。因此,当谈到强度指标时,应指出试验条件。(直接剪切试验、三轴剪切试验等。)对于粘性土,c不是0,对于砂土,c是0。确定土的抗剪强度最简单的方法是直接剪切试验,但有一些缺点:(1)剪切破坏面被人为固定为上下盒之间的水平面,与实际情况不符。(2)排水条件无法严格控制,土样的孔隙水压力无法测量。与直剪试验相比,还有三轴压缩试验,它有以下优点:(1)试验过程中能严格控制试样的排水条件,应力状态清晰。(2)试验中可以控制主应力,剪切面不固定,可以准确测量土的孔隙压力和体积变化。根据莫尔-库仑破坏准则,当作用在应力平面上的剪应力()和法向应力()之比达到一定的比值(即土的内摩擦角正切值)时,无论作

13、用的大小如何,土都将沿平面发生剪切破坏根据破坏时的大主应力和小主应力,画出莫尔圆。莫尔圆的切线是剪应力和法向应力之间的关系曲线,通常表示为一条倾角为且在纵轴c上有截距的直线。根据不同的排水条件,土的三轴剪切试验可分为三种试验方法:不固结不排水、固结不排水和固结排水。适用于测量细粒土的总抗剪强度参数或有效抗剪强度参数。未固结不排水剪切试验意味着当施加环境压力且轴向压力增加时,试样不允许排水,直到破坏过程。总抗剪强度参数可以通过实验测量。该方法适用于实际工程中快速加载下饱和软粘土的应力状态。固结不排水剪切试验是指试样在一定的环境压力下排水固结,然后轴向压力增加直至破坏。总抗剪强度参数或有效抗剪强度参数和孔压系数可通过实验测量。它最接近实际情况,因此被广泛应用于基坑稳定性验算。固结排水剪切试验是指试样在一定的环境压力下排水固结,然后轴

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