路基手册4.1-4 联系客服

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b qc或ps、ud或uT、uw与深度d的关系曲线应以不同的表达形式同绘于一个坐标图中,也可将ud(或uT)和uw绘制于该坐标图的对称侧。Bq、Rf与d的关系曲线宜绘于另一坐标图中,二者在横轴上数值比例宜取1∶10。

c 上述各触探曲线均应用参数符号在图中标示清楚或示出图例。然后按4.1.3.4.6项要求进行分层,计算各分层触探参数值和地基参数值,填入成果图件内的表格中。

8)归一化超孔压消散曲线应按下列要求绘制:

a 均衡孔隙水压力uw′取孔压消散达稳定值时的孔压值,取值标准应符合4.1.3.4.4之9)的规定。

b 地基中试验点处的剩余超孔压?ur按下式计算:

?ur?uw??uw (4.1.3-64a)

c 各时刻的归一化超孔压比V应按下式计算:

V??ut?uw?/?uo?uw? (4.1.3-64b)

式中 ut——贯入孔隙压力u0(即ud或uT)消散至某时刻t的孔压值,可在修正的孔压消散曲线上查取。

以V为纵轴、时间t的对数lgt为横轴,绘制归一化超孔压消散曲线(V-lgt)。 4.1.3.4.6 计算与应用

1)根据触探曲线划分土层时,对主要受力层应详细划分,对工程有影响的软弱下卧层应单独分出。

2)土层界面位置的确定应符合下列规定:

A 孔压触探时,应将ud(或uT)和Bq的突变点位置定为土层界面。 B 单桥或双桥触探时,应根据超前深度和滞后深度确定,方法如下:

a 一般情况下,可将超前、滞后总深度段中点偏向低端阻值(qc或ps)层(软层)10cm处定为土层界面;

b 上、下土层的端阻相差1倍以上,且其中软层的平均端阻qc(或ps)<2MPa时,可将软层的最后1个(或第一个)qc(或ps)小值偏向硬层10cm处定为土层界面;

c 上、下土层端阻值差别不明显时,则应结合Rf、fs值确定土层界面。 3)各土层的触探参数值应按下列公式及要求取值:

A 土层厚度h大于等于1m且土质比较均匀时,应扣除其上部滞后深度和下部超前深度范围内的触探参数值,按下列公式计算土层的触探参数值:

1nX??xi (4.1.3-65a)

ni?1qT?qc???1???ud?qc??1???uT(4.1.3-65b)

R?fs/qc (4.1.3-65c)

式中x、X——各触探参数代号,角标i=1,2,?,n为触探参数数据序号。

B 土层厚度h小于1m的均质土层,软层应取最小值、硬层应取最大值。

C 经过修正成图的记录曲线,可根据各分层土层曲线幅值变化情况,划分成若干小层,对每一个小层按等积原理绘成直方图,按下式计算分层土层的触探参数值。 nn图4.1.3-15 双桥触探参数判别土类 X??xi?hi/?hi (4.1.3-65d) i?1i?1??式中hi——第i小层土厚度;

xi——各小层的触探参数平均值。

D 分层曲线中的特殊大值,不应参与计算。

图4.1.3-15 双桥触探参数判别土类E 由单层厚度在30cm以内的粉砂或粉土与黏性土交互沉积的土层,应分别计算各触探参数的大值平均值与小值平均值。

4)单桥、双桥及孔压探头的贯入阻力与端阻可按下列公式换算:

ps=1.1qc (4.1.3-66a) qT=ps (4.1.3-66b)

5)土类划分

A、铁路工程地质原位测试规程(TB10018-2003)推荐下列方法划分土类: a、使用双桥触探时,可按图4.1.3-15划分土类。

b、使用过滤片置于锥面的孔压探头触探时,在地下水位以下的土层可按图4.1.3-16

划分土类。

图4.1.3-16 孔压触探参数划分土类(过滤片在锥面处)

c、使用过滤片置于锥底圆柱面处的孔压探头触探时,在地下水位以下的土层可按图4.1.3-17划分土类。

B、张诚厚等人(1990)的土类划分方法 B.1、首先定义下列两个无量纲参数:

Bp??u/?qT??e? (4.1.3-67a)

和 ?e??wh (4.1.3-67b) 式中 ?w——水的重度,可取3

?w=10kN/m;

h——试验深度(m)。

图4.1.3-17 孔压触探参数划分土类(过滤片在锥底圆柱面处) B.2、土类界线见图4.1.3-18,分界线相交于P点。实际应用时,绘制Nh~h曲线,用Nh值判别土类:

Nh?500Bp/1g?qT/2?e? (4.1.3-68)

a、当Nh>220时,为黏土;

b、当3.3<Nh<220时,为泥炭和粉土,其中Rf(%)<2为粉土;Rf

(%)>2为泥炭;

c、当O<Nh<3.3时,为砂土。 C、国外学者用CPT划分土类简况

C.1、Douglas和Olsen(1981)利用双桥探头划分土类的方法见图4.1.3-19。后来,Douglas(1984)改用归一化锥尖阻力qc1简化了该分类图(见图4.1.3-20)。qc1按下式定义:

???? (4.1.3-69) qc1?qc1?1.251g?10?vo???——有效上覆压力(MPa)。 式中 ?vo图4.1.3-18 土类划分图(张诚厚,1990) 图4.1.3-19 Douglas和Olsen(1981)的土分类图 图4.1.3-20 Douglas(1984)的土分类图

C.2、随后Olsen和Malone(1988)采用归一化参数划分土类(图4.1.3-21)。图中归一化参数qc1和Rf1由下式定义:

??n (4.1.3-70a) qc1?qc/??voRf1?fz1/qc1 (4.1.3-70b)

??n (4.1.3-70c) fs1?fs/??vo式中,qc、fs均以tf/ft(≈100kPa)计,指数n对粗砂取n≈0.6,粉土取n≈1.0,黏土取n≈0.75~0.9。

C.3 随着孔压静力触探(CPTU)技术的发展,Senneset和Janbu(1984)提出土分类见图4.1.3-22。对于坚硬黏土,Bq可能为负,故图中给出的Bq值域偏小。早先由Jones和Rust(1983)提出的分类方法见图4.1.3-23。

2

图4.1.3-22 Senneset和Janbu(1984)的土分类图 图4.1.3-21 Olsen和Malone(1988)土分类图 6)判定黏性土的塑性(稠度)状态和估计饱和黏性土

重度

铁路工程地质原位测试规程(TB10018-2003)提出黏