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如何全面阅读勘察报告
岩土工程勘察报告阅读 (三);目录;任务 4;土的压实;能操作压实试验
能判断填土质量;人们很早就用土作为建筑材料,而且知道要把松土击实。公元前200多年,我国秦朝修筑驰实(行车大道),就有用“铁锥筑土坚实”的记载,说明那时人们已经认识到土的密度和土的工程特性有关。
;土的击实性是指土在反复冲击荷载作用下能被压密的特性;土工建筑物,如土坝、土堤及道路填方是用土作为建筑材料填筑而成,为了保证填土有足够的强度,较小的压缩性和透水性。在施工中常常需要压密填料,以提高土的密实度和均匀性。填土的密实度常以其干密度来表示。
在实验室内研究土的密实性是通过击实试验进行的。 ;重锤法:采用80~400kN的重锤,从很高处(8~20m)自由落下,对土体进行强力夯实的方法。;;;青藏铁路压实路基;电动击实仪;轻型:粒径小于5毫米;击实仪;;1.含水率的影响
对同一种土料,分别在不同的含水率下,用同一击数将他们分层击实,测定土样的含水率和密度,然后以含水率为横坐标,干密度为纵坐标,绘制击实曲线。
从图中可以看出,当含水率较小时,土的干密度随着含水率的增加而增大,而当干密度增加到某一值后,含水率继续增加反而使干密度减小。干密度的这一最大值称为该击数下的最大干密度,此时对应的含水率称为最优含水率。 ;2.击实功能的影响
实验室中的击实功能是用击数来反映的,对同一种土,压实功能小,则能达到的最大干密度也小,最优含水率大;压实功能大,则能达到的最大干密度也大,最优含水率小
用同一种土料在不同含水率下分别用不同的击数进行击实试验,就能得到一组随击数而异的含水率与干密度关系曲线。 ;1、土料的最大干密度和最优含水率不是常数。最大干密度随击数的增加而逐渐增大,最优含水率则逐渐减小。但是这种增大或减小的速率是递减的,因而光靠增加击实功能来提高土的干密度是有一定限度的。 ;3.土类和级配的影响
同样的含水率情况下,粘性土的粘粒含量越高或塑性指数越大,越难于压实
对于无粘性土,含水率对压实性的影响没有像粘性土那么敏感,其击实曲线与粘性土是不同的,在含水率较大时得到较高的干密度。因此在无粘性土的实际填筑中,同时需要不断洒水使其在较高含水率下压实。无粘性土的填筑标准,通常是用相对密实度来控制的,一般不进行击实试验
级配良好的土易于压实,反之则不易压实 ;a. 粘性土存在最优含水量ωop,在填土施工中应该将土料的含水量控制在ωop左右,以期得到ρdmax,通常取 ;②. 粗粒土压实特性与标准;[例1]某土料场土料的分类为中液限粘质土,天然含水量=21%,土粒比重=2.70。室内标准功能击实试验得到最大干密度=1.85g/cm3。设计中取压密度=95%,并要求压实后土的饱和度≤0.9。问土料的天然含水量是否适用于填筑?碾压时土料应控制多大的含水量。;
[例2]某一施工现场需要填土,基坑的体积为2000m3,土方来源是从附近土丘开挖,经勘察土的比重为2.70,含水量为15%,孔隙比为0.60,要求填土的含水量为17%,干密度为17.6kN/m3,问:
(1) 取土场土的重度、干重度、和饱和度是多少?
(2)应从取土场开采多少方土?
(3)碾压时应洒多少水?填土的孔隙比是多少? ;任务 5;土的强度;能测定抗剪强度指标
能正确应用抗剪强度指标 ;土的破坏主要是由于剪切引起的,剪切破坏是土体破坏的重要特点
工程实践中与土的抗剪强度有关的工程主要有以下3类
(1)土质土坝的稳定
(2)构筑物环境的安全性问题
(3)土工构筑物的稳定性问题 ; 土坝、路堤等填方边坡以及天然土坡等,在超载、渗流乃至暴雨作用
下引起土体强度破坏后将产生整体失稳边坡滑坡等事故。;新滩滑坡; 挡土墙、基坑等工程中,墙后土体强度破坏将造成过大的侧向土压力,导致墙体滑动、倾覆或支护结构破坏事故 。;使基坑旁办公室、民工宿舍和仓库倒塌,死3人,伤17人;地基土体产生整体滑动而导致过大的地基变形 甚至倾覆。; 建筑物地基承载力问题(图2); 建筑物地基承载力问题(图4);工程实例-地基承载力问题;工程实例-地基承载力问题;二、 土的剪切试验方法 ;应变式直剪仪;直剪试验
库仑(1776)
试验原理;直剪试验
库仑(1776)
试验原理
试验结果 ;?;通过控制剪切速率来近似模拟排水条件; 设备简单,操作方便
结果便于整理
测试时间短;土的抗剪强度构成:内摩擦力与粘聚力。
c和φ称为土的抗剪强度指标(或参数)。
在一定条件下c和φ是常数,它们是构成土
的抗剪强度的基本要素,c和φ(tanφ为土
的内摩擦系数)的大小反映了土的抗剪强度
的高低。;2. 三轴压缩试验;? 3 ;三轴压缩试验中砂土的剪切破坏状况;三轴仪简图;1、试验;土抗剪强度指标测定
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