用标贯试验锤击数据确定粘性土地基承载力方法探讨

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1、用标贯试验锤击数据确定粘性土地基承载力方法探讨段新胜顾湘摘 要:通过对实际工程不同勘探方法对比研究,提出了用标贯试验锤 击数确定粘性土地基承载力标准值的有效方法。关键词:标贯试验锤击数标准值地基承载力标准值THE METHOD RESEARCH TO DETERMINE GROUNDSTANEARD VALUEOF BEARING CAPACITY BYSTANDARD PENETRATIONDuan Xinsheng,Gu XiangAbstract: Through contrasting of the results of different geotecnical investigat

2、ion methods in several engineering project the effective methods to determine ground standard value of bearing capacity by standard penetration is presented.Key words: standard vaiue of standard penetration, ground standard value of bearing capacityA众所周知,标贯试验是一种勘探与原位测试合二为一的地基勘察方 法,这种方法可简单快捷地确定粘性土地基承

3、载力标准值,故在我国和 世界大多数国家都得到广泛应用。但目前在实际勘察工作中存在的普遍 问题是在同一地质单元的同一层土中,标贯试验锤击数的离散性太大, 使得用建筑地基基础设计规范(GBJ789)中公式56(即本文(1)式) 计算出的标贯试验锤击数标准值N会出现小于该层土标准贯入试验锤击 数最小值的不合理现象,致使难以用该规范提供的附表59(即本文表 1)来确定粘性土地基承载力标准值。N=u -1.645。= u (1-1.645 6 )(1)式中:N一标贯试验锤击数标准值;u一标贯试验锤击数平均值; 6一变异系数。表1粘性土地基承载力标准值(kPa)N357911131517192123fk1

4、05145190235280325370430515600680而在岩土工程勘察规范(GB5002194)中也仅提出了计算岩土参 数标准值的通式:式中:fm为岩土参数平均值;Ys=16,6为岩土参数变异系数,n为参加统计的岩土数据组数。该规范未提出计算标贯试验锤击数标准值及根据该标准值确定地基 承载力标准值的具体方法。在此,如何用标贯试验锤击数N确定地基承 载力仍是岩土工程勘察所需解决的一个现实问题。本文试图通过5个实 际勘察工程的标贯数据与土工实验、静力触探数据进行对比研究,分析 标贯锤击数离散性过大的原因,寻求计算标贯锤击数标准值的实用方法, 解决用标贯锤击数正确计算地基承载力标准值的问题

5、。1工程实例对比研究笔者在武汉市汉口地区5个工程项目(见表2)的地基勘察中,采用原 状土样进行室内土工试验、静力触探、标贯试验3种勘探方法确定这5 个工程的粘性土地基承载力标准值。在勘探过程中,土工试验严格按土 工实验方法标准(GBJ12388)执行;静力触探采用锥底面积为15 cm2 的单桥探头,每次静力触探试验前都对探头进行标定;标贯试验采用 42 mm钻杆作为触探杆,自由落锤,并按规范规定试验。勘探结果数据 列表3。表2试验工程名称、特征及代号工程名称主要特征工程代号武汉地质管理干部学院新四、五栋住宅楼7层,砖混结构A武汉佳联大厦28层,框剪结构B武汉汉华花园综合写字楼21层,框剪结构C

6、武汉地质管理干部学院A栋住宅楼12层,框架结构D武汉喷泉大厦28层,框剪结构E根据室内土工实验所得土的物理力学指标确定的地基承载力标准值,按GBJ7-89用承载力基本值乘以回归修正系数确定。设承载力基本 值为f ,标准值为f ,回归修正系数为6 ,则f = 6 f f由GBJ789 l-M- / 1 且c, |/J I |J=L / r 且 p, / 1-1 1 -十 , /、J 且Ik I 且八。 且c I I |J, D -XUKfK f U U附表54、5查得,回归修正系数按下式:(3)式中:n一土性指标参加统计的数据数;6数据的变异系数。根据静力触探成果确定的地基承载力标准值,是按武汉

7、市建筑软 弱地基基础设计规定(WBJ1192)确定的。用标贯击数确定地基承载力标准值,所有实测锤数均参与统计时, 按(1)式和表1所确定的分层土的标准贯入实验锤击数平均值值虹、变 异系数6,、标准值N及地基土承载力标准值fk的数值见表3。从表3中可以看出,按规范GBJ7-89用标贯试验所确定的地基承 载力标准值f,k比土工实验和静力触探所确定的地基承载力平均值 低。 它们之间的相对差用Z,表示,Z,=( -f,k)/ ,以6,为横坐标,Z, 为纵坐标,6,一Z之间的相关散点图见图1。由图可见,Z与6,近 似成线性关系,随6,的增大而增大。在实验的5个工程中,最 大达29.1%。由此可见,简单直

8、接地应用GBJ789,使用标贯试验锤击 数来确定粘性土地基承载力标准值是有问题的,问题是当标贯试验锤击 数离散性太大(即6,太大)时,用(1)式计算出的N,值太小。图1 6 , Z相关散点图表3勘察结果数据表土层名称工程代号实测数据u,6,f,ku6fkfkg粘土A5.6,7.7,8.4,8.6,8.8,9.0,9.8,10.8,11.08.530.221568.590.181691687.10.5B3.8,4.4,6.4,7.4,8.0,8.2,9.06.740.291156.880.2313113414.22.2C3.6,4.0,4.2,4.3,4.4,4.6,5.0,5.2,7.0,10

9、.55.280.39834.840.2011011729.16.0D3.5,3.7,3.9,4.8,4.8,4.9,4.9,5.74.530.171104.530.171101208.38.3E3.0,3.0,3.0,3.0,3.0,4.03.170.13953.170.1395879.29.2淤泥 质 粘土B2.5,3.3,3.3,3.3,4.0,4.0,4.33.530.17963.530.17968315.715.7粉质粘土B3.7,4.6,4.7,4.7,6.64.860.221074.670.0113713118.34.6C2.3,3.1,4.0,4.6,4.9,5.2,6.2,7.

10、0,7.7,5.780.42815.660.2411411027.33.68.1,10.5D1.7,2.6,2.8,3.4,3.5,3.6,3.7,3.7,3.7,4.1,5.3,6.2*3.690.32803.640.209410523.810.5我们应该注意到在用土工实验指标确定地基承载力标准值时, GBJ789规定,式中的回归修正系数应大于或等于0.75(即 WfN0.75),否则应分析是取样、试验有差错?还是分层不合理?同时应增 大样本数。在这里该规范实际上是认为同一地质单元的同一层土实验数 据的离散性不应太大。同样的道理,当标贯试验锤击数的离散性太大时, 我们也应分析是实验操作错误,

11、还是地层分层不合理。若分层合理,则 应对实验数据进行适当处理后才能用式(1)和表1确定地基承载力标准 值。2标贯试验锤击数离散性太大的原因分析影响标贯试验锤击数的因素可分为两类,一类是地层因素,另一类 试验操作因素。地层因素主要有:土性沿深度方向的变异性。同一层 土标贯试验的深度不同,标贯锤击数就不尽相同;土性在水平方向上 的不均匀性。在同一层土的不同钻孔中标贯击数不尽相同。试验操作因 素主要有:进行标贯试验时,钻杆之间拧得时紧时松,影响锤击能量 的传递;试验前,孔底残土太厚;标贯贯入深度30 cm中含夹层。 一般对于占地面积不大的工程项目,同一地质单元的同一土层的标贯锤 击数的离散性从标贯机

12、理上讲不应太大,否则就不是在同一土层。在同 一土层中标贯试验锤击数离散性太大的主要因素应是试验操作因素。因 此,减小标贯试验锤击数离散性的关键是加强现场描述,准确划分土层, 严格按操作规程及实验要点进行实验。3标贯试验锤击数标准值的计算问题要计算标贯试验锤击数标准值N,首先必须明确计算目的,即是确 定浅基承载力标准值。与土坡稳定分析和土压力计算相比浅基的地基土 破坏面要小的多,地基土承载力破坏面与标贯试验时土的破坏面之比, 同上部结构材料尺寸与材料试件尺寸比之间的差距不太大,而且同一土 层标贯击数离散性太大的主要原因是实验操作误差。因此,GBJ789 用单个测定值作单测置信区间下限估计值作为标

13、贯试验锤击数标准值 (即按(1)式计算N),同时规定同一土层的试验数nN6有其合理性。表4岩土参数变异性分类变异系数6V0.10.1W6V0.20.2W6V0.30.3W6V0.46N0.4r分类很低低中等高很高笔者认为,确定标贯实验锤击数离散性大小的标准可按岩土工程 勘察规范(GB5002194),GB5002194根据岩土参数变异系数的大 小将其变异性分为很低、低、中等、高、很高五级,见表4。当标贯实 验实测锤击数变异系数5,W0.2时,锤击数的离散性就不大,就可直接 按(1)式计算锤击数标准值并查表1确定地基承载力标准值;当5,0.2 时,说明实测锤击数离散性较大,若不是地层的分层有错,

14、则可先剔除 较大的锤击数和较小的锤击数,尽可能使参与统计的锤击数的变异系数 小于或等于0.2。按以上思路,笔者实验的5个工程剔除较大和较小的锤 击数后(在表3是要剔除的锤击数有*表示),分层土的标贯实验锤击数平 均值、变异系数5、锤击数标准值N、和由N所确定的地基承载力 标准值fk列入表3, fk与fk的相对差用Z表示,由表3可见,Z大大小 于Z。4结论在地层分层正确的条件下,标贯实验锤击数离散性太大的主要原因 是实验操作错误。应加强现场描述,并严格按操作规程和实验要点进行 实验。用标贯实验确定地基承载力标准值时,用单个测定值作单侧置个区 下限估计值作为锤击数标准值有其合理性,但应适当增加实验数。在按GBJ789用锤击数标准值确定地基承载力标准值时,用于统 计的分层土的锤击数变异系数应小于或等于0.2,否则应先剔除较大和较 小的锤击数再进行统计。作者简介:段新胜 男,1962年生。1985年毕业于武汉地质学院北京研 究生部,获硕士学位。现任中国地质大学武汉管理干部学院岩土与建筑工程系系主任。主要从事岩土工程和建筑工程教学与研究工作。通讯地址:湖北武汉市汉口航空路 15号中国地质大学武汉管理干部学院岩土与建筑工程系邮政编码:430030作者单位:段新胜(中国地质大学武汉管理干部学院 武汉4

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