地基承载力基本知识

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1、1、地基在变形容许和维系稳定的前提下,单位面积所能承受荷 载的能力。通俗点说,就是地基所能承受的安全荷载。2、你问的是地基承载力,所谓地基承载力,就是地基承受荷载 的能力,也就是我们常说的地耐力。C30混凝土是做的地坪,根本 不是地基,它只起一个表面效果,真正受力的还是回填压实土,也就 是人工地基。(你现在要加设备基础,它是由设备厂家来设计的,但地基的承 载力是由设计院来勘察确定的,你这情况要设计院来定的,不管从程 序上还是实际要求上,都得要设计院出面,由他们与设备厂家联系协 商。或者你可以看图纸,在结构设计说明上有注明的.)3、地基承载力标准值:在正常情况下,可能出现承载力最小值,系按标准方

2、法试验,并经数理统计处理得出的数据。可由野外鉴别结 果和动力触探试验的锤击数直接查规范承载力表确定 也可根据承载 力基本值乘以回归修正系数即得。地基承载力设计值:地基在保证稳定性的条件下,满足建筑物基 础沉降要求所能承受荷载的能力。可由塑性荷载直接,也可由极限荷 载除以安全系数得到,或由地基承载力标准值经过基础宽度和埋深修 正后确定。地基承载力的特征值:正常使用极限状态计算时的地基承载力。即在发挥正常使用功能时地基所允许采用抗力的设计值。它是以概率 理论为基础,也是在保证地基稳定的条件下,使建筑物基础沉降计算值不超过允许值的地基承载力。可由载荷试验或计算确定(Is) SBaBFsfTsfaoA

3、(Esmwsp(E)3%!l3K qpli “qllo Apli+(2) Aq 一一+洋JLL sgssssss斗叵HHRsfefe赴权赵ws昧f EV omwn ss. 0 tf?M 0GN8 ffisMlei1KiiON驚8需 si edNOSN B-5X加一杆:(锤击数*8-20)*08 5加二杆:(锤击数*8-20)*0.7 3 8重型触探仪检测地基承载力的计算公式答案=100*n/Ass:阵击的贯入度,mm;n:相应的一阵击锤击数;100:单位换算系数。:每贯入所需的锤击数;超重型动力触探为N120。地基承载力指地基土单位面积上所能随荷载的能力.地基承载力问题属于地 基的强度和稳定问

4、题.地基承载力确定的途径 一、目前确定方法有:1. 根据原位试验确定:载荷试验,标准贯入,静力触探等.每种试验都有一定的适用条件.2.根据地基承载力的理论公式确定.3.根据建筑地基基础设计规范确定.根据大量测试资料和建筑经验 ,通过统计分析 ,总结出各种类型的土 在某种条件下的容许承载力,查表.一般:一级建筑物:载荷试验,理论公式及原位测试确定f;二、确定地基承载力应考虑的因素地基承载力不仅决定于地基的性质,还受到以下影响因素的制约.1.基础形状的影响:在用极限荷载理论公式计算地基承载力时是按条形基础考虑的,对于非条形基础应考虑形状不同地基承载的影响.2. 荷载倾斜与偏心的影响:在用理论公式计

5、算地基承载力时,均是按中心受荷考虑的,但荷载的倾斜荷偏心对地基承载力是有影响的.3. 覆盖层抗剪强度的影响:基底以上覆盖层抗剪强度越高,地基承载力显然越高,因而基坑开挖的大小和施工回填质量的好坏对地基承载力 有影响.4. 地下水的影响:地下水水位上升会降低土的承载力.5. 下卧层的影响:确定地基持力层的承载力设计值,应对下卧层的影响6. 此外还有基底倾斜和地面倾斜的影响:地基土压缩性和试验底板与 实际基础尺寸比例的影响 .相邻基础的影响,加荷速率的影响和地基 与上部结构共同作用的影响等.在确定地基承载力时,应根据建筑物的重要性及结构特点 ,对上述影响因素作具体分析.确定地基承载力的方法L1地基

6、承载力的定义地基承载力是指地基土单位面积上所能承受的荷载,通常把地基土单位面积上 所能承受的最大荷载称为极限荷载或极限承载力。(1 )根据载荷试验的P-S曲线来确定确定地基承载力最直接的方法是。载荷试验是一种基础受荷的模拟试验,方法是在 地基土上放置一块刚性载荷板(深度一般位于基底的设计标高处,载荷板面积一般约为 m2),然后在载荷板上逐级施加荷载,同时测定在各级荷载下载荷板的沉降量,并观 察周围土位移情况,直到地基土破坏失稳为止。根据试验结果可绘出载荷试验的p-s曲线,如所示。如果p-s曲线上能够明显地 区分其承载过程的三个阶段,则可以较方便地定出该地基的比例界限荷载Pcr和极限承 载力若p

7、-s曲线上没有明显的三个阶段,根据GBJ 7-89建筑地基基础设计规 范,地基承载力基本值可按载荷板沉降与载荷板宽度或直径之比即s/b的值确定, 对低压缩性土和砂土可取s/b=0O1,对中、高压缩性土可取s/b=。(2) 根据设计规范确定在GBJ 7 -89建筑地基基础设计规范中给出了各类土的地基承载力经验值。 这些表是根据在各类土上所做的大量的载荷试验资料,以及工程经验经过统计分析而得 到的,在无当地经验时,可据此估算地基的承载力。(3) 根据地基承载力理论公式确定地基承载力理论公式是在一定的假定条件下通过弹性理论或弹塑性理论导出的解 析解,包括地基临塑荷载Pcr公式、临界荷载P1/4公式、

8、太沙基公式、斯肯普顿和汉森 公式等。地基承载力检测方法各类结构物、输水管线基础开挖后,需要检测地基承载力,以便确定是否满足设计要 求。地基承载力检测方法采用轻型触探试验。1、 仪器设备轻型触探试验设备主要由探头、触探杆、落锤三部分组成,见下图。其规格如表1所 示。表1规格1040设备类型质量m(kg)落锤落距H(m)SS(mm)探头截面积(cm2 )圆锥角()60触探杆直径(mm)252、操作方法穿心锤落距为50cm,使其自由下落,将探头垂直打入土层中,记录每打入土层中时 所需的锤击数叫,填入地基标准贯入检测记录表 叫经下式修正后”查表2、表3便可确 定地基承载力标准值 叫=N- N为不同检测

9、位置的击数平均数a为修正系数,当触探杆长度M3m时取a=粘性土承载力标准值表2叫15202530O0 ( kpa)105145190230素填土承载力标准值表3N015203040o0 (kpa)85115135160地基承载力检测仪(WG-V )产品简介电子式地基承载力检测仪型号:WG-V价格:商品留言 地基(路基)承载力现场检测仪是一种轻便快捷的原位测试仪器,主要用于检验 道路基础、坝基、桥基、隧道、涵洞及工民建的基础承载力、压缩模量和液性质数测定。地基(路基)承载力现场测试仪现场就地验槽、原位测试不用取土术,无扰动、对路基、 隧道、水库电站、坝基、地基、检测其他地基承载力,压缩模量,液性

10、指数,探测深度为 30 公分、还可特殊要求加长杆测到米。WG-3为机械型,具有机械测量、刻度显示。WG- V型为电子数显型,具有电子 检测数字显示。WG- VI型为智能型,具有实时动态监测、跟踪显示、检测结束后保留显 示最大峰值、还可对八个点的检测结果自动计算出平均值。它分为两大类:一种是1cm电子微型贯入式,主要侧重于深层钻探,对土样做现 场试验。仪器自重,体积和手机大小相仿;另一种是电子智能30cm便携式微贯仪,特点 是不需要取土,可就地直接验槽,现场原位测试,无扰动,它的探测深度为30cm,如有特 殊要求探杆还可加长至,该仪器自重.(机内自带电源)特点:液晶数显、直接显示测量值可不取土现

11、场直接验槽原位测试,无扰动可对压缩模量、液性指数检测探测深度达30公分,可加长至米技术指标:精度:1% 相应地耐力:0500kpa型号WG-V价格公司名称前言强夯加固效果的检验是强夯工程施工的一项很重要的工作,它包括施工过程中的质量 检测和夯后地基的质量检验。常规检测手段主要有载荷试验、标准贯入试验、静力触探、 动力触探、十字板剪切试验、旁压试验、现场剪切试验、波速试验等。随着物探技术的不 断发展,物探方法在强夯地基检测中也得到推广应用。1 常规检测方法的适用条件强夯加固效果的检验方法,根据不同工程其要求也不一样。建筑地基处理技术规范 (JGJ79-2002)中明确规定:强夯处理后的地基竣工验

12、收时,承载力检验应采用原位测试 和室内土工试验。强夯置换后的地基竣工验收时,承载力检验除应采用单墩载荷试验检验 外,尚应采用动力触探等有效手段查明置换墩底情况及承载力与密度随深度的变化,对饱 和粉土地基允许采用单墩复合地基载荷试验代替单墩载荷试验。规范中所指的原位测试手 段主要有:载荷试验、标准贯入试验、静力触探、动力触探、十字板剪切试验、旁压试验 现场剪切试验、波速试验等。检验方法不同其作用和目的也不一样。载荷试验载荷试验重要适用于确定强夯后地基承载力和变形模量。标准贯入试验标准贯入试验适用于砂土、粉土和一般粘性土,可用于评价砂土的密实度、粉土和粘性土的强度和变形参数。还用于辅助载荷试验判断

13、夯后地基承载力并确定有效加固深度, 评价消除液化地基的效果。静力触探试验 静力触探试验适用于粘性土、粉土、砂土及含少量碎石的土层。用以测定比贯入度、 锥尖阻力、侧壁摩阻力和孔隙水压力。动力触探试验 动力触探试验适用于强风化、全风化的硬质岩石、各种软质岩石、砂土、碎石土。用 于确定砂土的孔隙比、碎石密实度,粉土、粘性土的状态、强度与变形参数,评价场地的 均匀性和进行力学分层,检验加固和改良效果。十字板剪切试验 十字板剪切试验适用于测定饱和软粘土的不排水抗剪强度和灵敏度。现场剪切试验 现场剪切试验用于绘制应力与强度、应力与位移、应力与应变曲线,确定岩土的抗剪 强度和弹性模量与泊松比等。波速试验 波

14、速试验适用于确定与波速有关的岩土参数,如压缩波和剪切波的波速、剪切模量、 弹性模量、泊松比等,从而检验岩土加固和改良的效果。土工试验 土工试验主要用于测定土的基本工程特性,如土的比重、粒度、密度、含水量、孔隙 比、塑性指数、液性指数、透水性、压缩性、抗剪和抗压强度以及固结强度等。强夯地基检测方法初探通过以上方法检验对强夯前、后的地基土性能进行分析对比,来判断强夯的加固和改 良效果,从而为建筑工程设计提供依据。以上的检测方法,在实际工程中往往是相互结合, 根据具体工程的要求部分或同时采用。2物探方法在强夯检测中的应用近年来随着工程物探技术的日臻成熟,在岩土工程中的应用也越来越多,在强夯检测 中也逐步得到应用。面波法、电阻率法、重力法、磁法、地质雷达技术等物探方法的应用 显现出了其方便、快捷的特点,同时也解决了大面积检测难的问题。因此在具体的工程检 测中将原位测试、土工试验及工程物探结合起来使用将会得到更好的效果。下面以瑞雷波为例介绍物探方法在强夯检测中的应用。瑞雷波法强夯检测是一种利用瑞雷波的运动学特征和动力学特征来进行强夯处理效果检测 的地球物理方法。瑞雷波检测原理在自由界面(如地面)上进行竖向激振时,均会在其表面附近产生瑞雷波,而瑞雷波 有几个与工程质量检测有关的主要特征:在分层介质中,瑞雷波具有频散特征;瑞雷波的 波长不同,穿过的深度也不同;

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