原位测试.ppt
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1、土的原位测试第一章 绪论,本章内容简介,土的原位测试(in-site testing of soils),一般指的是在工程地质勘察现场,在不扰动或基本不扰动土层的情况下对土层进行测试,以获得所测土层的物理力学性质指标及划分土层的一种土工勘察技术。在这一章中我们从土体原位测试技术的优缺点以及测试技术的种类与适用范围等方面探讨了土体原位测试概念、范畴及在工程(地质)勘察中的重要作用。,重难点简介,土体原位测试的概念,土的原位测试技术的优缺点,土的原位测试方法两个类别(土层剖面测试法和专门测试法)的含义。,第一节 土的原位测试概念,试验工作在工程(地质)勘察中占有很重要的位置。它不仅为学科理论的研究
2、与发展所必需,而且也为岩土工程设计提供资料所必需。就土工试验而论,可分为室内试验和原位试验(或原位测试)。两者合称为实验土力学(experimental soil mechanics)。虽然土的室内试验具有很多优点,但由于室内试验需要取样,样品小,受扰动,代表性差,所测力学指标严重“失真”,且费时费力。为了克服室内试验的致命弱点,土的原位测试技术就应运而生了。土的原位测试(insite testing of soils),一般指的是在工程地质勘察现场,在不扰动或基本不扰动土层的情况下对土层进行测试,以获得所测土层的物理力学性质指标及划分土层的一种土工勘察技术。这里的土层包括粘性土、粉土、砂性土
3、、碎石土及软弱岩层等。,室内试验,室内岩土试验可分为土体的室内试验和岩石的室内试验。土体的室内试验(Laboratory Soil Test)包括土的物理性质指标的测定、土的力学性质指标的测定、土的动力特性试验、粘土矿物分析等等。岩石的室内试验(Laboratory Rock Test)包括岩石水理性质试验、岩石强度和变形试验、岩石结构面抗剪强度试验、岩石软弱夹层剪切蠕变试验、岩石点荷载强度试验等等。优点:土的室内试验,历史较久,经验也比较丰富,其主要优点是,试验时的边界条件和排水条件都很易控制,清楚明了,试验中的应力路径可事先选定;对小应变来说,土样中的应变场是均一的,所测土的物理力学性质指
4、标已得到公认。,原位试验,实验室一般使用小尺寸试件,不能完全确切地反映天然状态下的岩土性质,特别是对难于采取原状结构样品的岩土体。因而有必要在现场进行试验,测定岩土体在原位状态下的力学性质及其他指标,以弥补实验室测试的不足。许多试验方法是随着对岩土体的深入研究而发展起来的。野外试验亦称现场试验、就地试验、原位测试。In-situ Testing or Field Testing 原位测试:是指在岩土体原有的位置上,在保持岩土的天然结构、天然含水量以及天然应力状态条件下测定岩土性质。原位测试可分为土体原位测试和岩体原位测试,第二节 土的原位测试技术的优缺点,1优点土的原位测试技术在工程勘察中占有
5、很重要的位置。这是因为它与钻探、取样、室内试验的传统方法比较起来,具有下列明显的优点:(1)可在拟建工程场地进行测试,不用取样。避免由于钻探取样产生的不同程度扰动(取样时的应力解除、样品运输中的碰撞及制样中的扰动等)。因此,室内试验所测“原状土”的物理力学性质指标往往不能代表土层的原始状态指标,大大降低了所测指标的工程应用价值。(2)原位测试涉及的土体积比室内试验样品要大得多,因而更能反映土的宏观结构(如裂隙、夹层等)对土的性质的影响。(3)很多土的原位测试技术方法可连续进行,因而可以得到完整的土层剖面及其物理力学性质指标,因而它是一门自成体系的实验科学。(4)土的原位测试,一般具有快速、经济
6、的优点。如用静力触探车进行测试8h可触探120-300m,并可自动记录、打印和处理成果,速度之快是钻探、取样、室内试验所无法比拟的。,2缺点,土的原位测试技术的主要缺点:(1)难于控制测试中的边界条件,如测试周围土层的排水条件和应力条件。(2)测试成果和边界条件的关系和测试机理的科学解释有待于进一步明确,但到目前为止,土的原位测试技术所测出的数据和土的工程性质之间的关系,仍是建立在大量统计的经验关系之上的。3土的原位测试与传统的钻探、取样、室内试验的关系在工程地质勘测中,可以大量使用土的原位测试技术,只须对需要做对比的土层或关键部位配以少量钻探和室内试验即可。这样做的目的是,可以建立很多适合勘
7、测现场的经验关系,提高土的原位测试精度,大量减少工程地质钻探和室内试验费用,缩短勘测周期。,第三节 土的原位测试技术的种类,土的原位测试方法很多,但可以归纳为下列两类:(1)土层剖面测试法(logging or stratigraphic profiling methods):可获得连续的土层剖面,具有可连续进行测试、快速、经济的优点。它主要包括静力触探、动力触探、土的压入式板状膨胀仪测试及电阻率法等。(2)专门测试法(specific test methods)。可得到土层中关键部位土的各种工程性质指标,精度高,测试成果可直接供设计部门使用,其精度一般可超过钻探和室内试验成果的精度。它主要包
8、括载荷测试、旁压测试、标准贯入测试、抽水和注水实验及十字板剪切测试等。土的专门测试法和土层剖面测试法,经常配合使用,点面结合,既提高了勘测精度,又加快了勘测进度。在所有土体原位测试技术中,静力触探测试和旁压测试应用得最广,精度也高,也是我们学习的重点章节,本章小结,工程设计中的土工计算成果的可靠性,主要取决于所选计算参数,所选参数精度的重要性远比所选的计算方法要重要得多。而正如沈珠江院士认为,可靠的土质参数,只能通过原位测试取得。因此,在工程勘察中,不进行原位测试是没有质量保证的;特别是在大型工程勘察中,它是不可缺少的手段。原位测试技术的重要性正在逐渐被广泛承认,测试技术逐渐成熟,相应法规日趋
9、完善,它将发挥越来越大的作用。在本章中,我们从土的室内试验的优缺点分析入手,谈到了土的原位测试技术产生的必要性,接着学习了土体原位测试的概念,重点学习了土体原位测试技术的优缺点,最后介绍了土体原位测试的两个种类,即土层剖面测试法和专门测试法。通过对本章的学习,我们应该对土体原位测试技术有一个初步的认识,应该了解到土的原位测试技术种类较多,及其在工程勘察中所起的作用。,第一章 静力触探,本章内容简介,静力触探(Static Cone Penetration Test,简称CPT)是借助机械把一定规格的圆锥形探头匀速压入土中,通过测定探头阻力确定土体的物理力学参数、划分土层的一种土体勘测技术。电测
10、式静力触探具有测试速度快、精度高等优点,兼具勘察与测试双重功能,是目前应用最广的一种土的原位测试技术。依据探头功能的不同,将静力触探分为单桥静力触探、双桥静力触探和孔压静力触探。单桥静力触探是我国研制成功的,在国内应用广泛。双桥静力触探可测试端阻 和侧壁摩阻力,为国内外普遍采用。孔压静力触探为可测孔隙水压力的静力触探,它可测探头贯入产生的超孔隙水压力及其消散过程,用途更为广泛,在国外(特别是欧洲国家)得到广泛应用,在我国也将有越来越多的应用。本章将从静力触探的测试原理、仪器设备、测试步骤、数据处理、影响因素和工程应用等方面对静力触探方法作一详细的介绍。,重难点简介,静力触探的概念,静力触探测试
11、法的基本原理,静力触探测试成果的应用。重点:第一节概述中的测试原理,第七节成果应用中的土层划分,测定土的压缩模量,浅基承载力以及在桩基勘察中的应用,尤其是地区性与行业性的经验公式。,第一节 概述,一、静力触探定义 静力触探(Static Cone Penetration Test,简称CPT)首先在荷兰研制成功,因此静力触探也叫“荷兰锥”试验(Dutch Cone Penetration Test)。静力触探是借助机械把规格的圆锥形探头匀速压入土中,通过测定探头阻力确定土体的物理力学参数、划分土层的一种土体勘测技术,实际上是一种准静力触探试验,静力触探示意图及其曲线,二、静力触探类型,静力触探
12、可分为机械式静力触探(mechanical static cone penetration test)和电测式静力触探(electrical cone penetration test)试验两种。现在一般采用电测式静力触探。机械式静力触探优点是,仪器坚固耐用,易操作,设备价格低,缺点是测试精度低,效率不高。电测式静力触探于1964年在我国研制成功,原建工部综合勘察院成功地研制了世界上第一台电测式静力触探仪,也就是现在仍广泛的应用于我国的单桥式静力触探。电测式静力触探的优点:(1)测试连续、快速,效率高,功能多,兼具勘探与测试双重作用;(2)测试数据精度高,再现性好;(3)采用电测技术,便于实现
13、测试工程的自动化,测试成果可由计算机自动处理,减少了工作强度。电测式静力触探的缺点:对碎石类土和密实砂土难贯入。,三、孔隙水压力静力触探,按探头功能又可将静力触探分为单桥静力触探、双桥静力触探、孔压静力触探。单桥静力触探是1964年在我国研制成功的,在国内应用广泛。双桥静力触探可测试端阻qc 和侧壁摩阻力fs,为国内外普遍采用。孔压静力触探是与80年代初研制成功的可测孔隙水压力的电测式静力触探,它为了解土的更多的工程性质及提高测试精度提供了极大的可能性和现实性,使电测静力触探技术的精度和应用进入了一个新阶段。孔隙水压力静力触探(piezo cone penetration test),简称孔压
14、触探(CPTU),是指在普通的CPT探头上安装了可以测量孔隙水压力的传感器,使贯入时能在测量qc、fs 的同时,测量贯入引起的超孔隙水压力,当停止贯入时,可测量超孔隙水压力的消散过程及完全消散时的静止孔隙水压力U0的静力触探。,优点,孔压触探与一般的静力触探相比,具有下面一些突出优点:(1)由于不同土体的渗透性差别很大,CPTU量测孔隙水压力的灵敏度很高,能够分辨12cm厚的薄土层土性的变化,因而可以详细分层。特别是在区分砂层和粘土层方面精度很高。(2)可以量测到孔隙水压力,从而有可能进行有效应力分析。(3)可以估算土体的渗透系数和固结系数。(4)可以测定土层不同深度的静止水压力,获得地下水条
15、件的资料。(5)可以区分排水、部分排水和不排水的贯入条件。(6)可计算土的超固结比,评价土层应力历史,计算静止侧压力系数k0等。,第二节 静力触探测试法的基本原理,一、静力触探机理 由于土体本身的不定性和复杂性以及静力触探探头的贯入时产生的土体大变形等因素,使得静力触探的机理研究变得异常复杂,至今国内外这方面的研究都不能够较为圆满的解释触探机理,其应用大部分仍处于套用经验或半经验公式基础上,这种状况制约了静力触探的发展,因此,触探机理研究是很有意义的。静力触探机理的研究包括试验研究和理论研究,这两个方面对静力触探测试方法和成果应用都有直接关系。在理论上求解探头贯入过程是一个相当复杂的力学问题,
16、已有的理论包括:承载力理论、孔穴扩张理论、应变路径法。在模型试验方面,国内外许多学者和研究单位以纯砂为介质进行了大量的试验研究工作,中国地质大学以粘土为介质对孔压静探的测试机理进行了研究,具体内容参 见前期模型试验研究和孔压静探机理模型研究资料。,承载力理论,1方法简介由于CPT类似于桩的作用过程,很早就有人尝试借用深基础极限承载力的理论来求解CPT的端阻qc,这就是所谓的承载力理论(bearing capacity theories),简称BCT。该法把土体作为刚塑性材料,根据边界受力条件给出滑移线场,或根据试验或经验假定滑动面,用应力特征线法或按极限平衡法求出极限承载力。BCT得到的 一般
17、可以表达为(1)qc=cuNc+vNq式中:cu土的不排水抗剪强度;v上覆压力,和土层深度有关,;Nc、Nq一无量纲,承载力系数,依赖于滑动(面)的选择。BCT思路的发展是从平面应变、修正平面应变到轴对称承载力理论。,孔穴扩张理论,孔穴扩张法(cavities expansion methods,简称CEM),源于弹性理论无限均质各向同性弹性体中圆柱形或球形孔穴受均布压力作用问题。该理论最初用于金属压力加工分析,随后引入土力学中,用柱状孔穴扩张解释旁压试验机理和沉桩,用球形孔穴扩张来估算深基础承载力和沉桩对周围土体的影响。,应变路径法,应变路径法(strain path methods,简称S
18、PM)由Baligh领导的小组经过10多年的研究,于1985年正式提出。SPM旨在为合理解释和预估桩的贯入、静力触探、取土器取土等深层岩土工程问题(相对浅基而言)提供一套集成化、系统化的分析方法。应变路径法的基本思想 通过观察探头在饱和软粘土中的不排水贯入,Baligh(1975)假设,由于深贯入过程中存在严格的运动限制(上覆压力大,探头周围土体在高应力水平下深度重塑、强制性流动及不排水条件下土体不可压缩等),探头周围土体的变形和应变受土的抗剪性质影响很小。于是,Baligh称该类问题是由应变控制的(strain-controlled)。因此,用相对简单的土性(如各向同性)来估算贯入引起的变形
19、和应变,所带来的误差在预期合理的范围内。再利用估算的应变,采用符合实际情形的本构模型,并满足平衡条件。就可以计算出近似的应力和孔压。当首先所估算的变形和应变与实测一致时,就认为计算的应力是准确的。对于轴对称探头在饱和粘土中的准静力贯入,忽略粘性、惯性效应,可将这类由不排水剪切造成的塑性破坏看作是定向流动问题,即视探头为静止不动,土颗粒沿探头周围分布的流线向探头贯入的反方向流动,可求出不同流线上每个单元的变形、应变、应力和孔压。,前期模型试验研究,纵观国内外的这些试验,一般都是用纯砂做为试验介质。1凯里泽(Kerisel)模型试验2长沙铁道学院模型槽试验,1凯里泽(Kerisel)模型试验,19
20、62年凯里泽(Kerisel)在深10.4m,直径6.4m的大型坑内所作的触探试验,得到在砂土中存在临界深度,且临界深度与探头直径和砂土密实度有关,如图所示。,2长沙铁道学院模型槽试验,1981年以来,长沙铁道学院在两个大型刚性砂槽(即高5m,净直径1.3m的圆模和另一高5m,净面积33m2的方模),用直径为2.0cm的半模探头在小型平面砂箱中,用白光散斑法测得了探头周围土中的位移场,如图所示。,孔压静探机理模型研究,二、静力触探仪测试的机电原理,静力触探是将一个内部装有传感器的触探头以匀速压入土中,由于地层中各种土的软硬不同,探头所受的阻力自然也不一样,传感器将这种大小不同的贯入阻力通过电信
21、号输入到记录仪表记录下来。电阻应变式传感器最为常见,它应用了虎克定律、电阻定律和电桥原理,如图所示。,探头被压入土中,受地层阻力作用引起装在探头内部的传感器变形,则阻力与变形的关系可用虎克定律表达为:,L长的电阻丝,产生L长的变化,相应电阻R值的变化为R,根据电阻定律有:,电阻的变化引起电压的变化,即测量仪表读数的变化,根据电桥原理,有电压变化:,第三节 静力触探测试法的仪器设备,本节概述 静力触探设备,俗称静力触探仪,一般由贯入系统、静力触探头、量测记录仪表、探杆、电缆线等组成。我国常用的静力触探仪有三种,分别是CLD型静力触探十字板剪切两用仪;托挂式静探仪(小型液压式);静力触探车。,一、
22、贯入系统,贯入系统包括触探主机与反力装置,共同负责将探头压入土中;触探主机借助探杆将装在其底端的探头压入土中;反力装置则提供主机在贯入探头过程中所需之反力。触探主机按其传动方式的不同,可分为机械式和液压式;反力装置可分为自重式和锚式。CLD型静力触探-十字板剪切两用仪触探主机为机械传动式的,反力装置为地锚式。小型液压式静力触探仪触探主机为液压式的。反力装置为地锚式;大型的静力触探车触探主机为液压式的,反力装置为自重式。,二、静力触探探头,静力触探探头为地层阻力传感器,是静力触探仪的关键部件。它包括摩擦筒和锥头两部分,有严格的规格与质量要求。目前,国内外使用的探头可分为三种类型。探头结构、规格及
23、照片参见(静力触探探头材料)。,静力触探探头,(1)单用(桥)探头:是我国所特有的一种探头类型。它是将锥头与外套筒连在一起,因而只能测量一个参数PS比贯入阻力。这种探头结构简单,造价低,坚固耐用,是我国使用最多的一种探头。(2)双用(桥)探头:它是一种将锥头与摩擦筒分开,可同时测锥头阻力 qC和侧壁摩擦力fS两个参数的探头。国内外普遍采用,用途很广。(3)多用(孔压)探头:它一般是在双用探头基础上再安装一种可测触探时产生的超孔隙水压力装置的探头。孔压探头最少可测三种参数,即锥头阻力 qC、侧壁摩擦力 fS及孔隙水压力u,功能多,用途广,在国外已得到普遍应用。国际标准探头的规格:锥头顶角60、底
24、面积10cm2、侧壁摩擦筒面积150cm2、透水石在锥底。,静力触探探头,1锥头;2顶柱;3电阻应变片;4传感器;5外套筒;6单用探头的探头管或双用探头侧壁传感器;7单用探头的探杆接头或双用探头的摩擦筒;8探杆接头;L单用探头有效侧壁长度;D锥头直径;锥角,静力触探探头,南光地质仪器有限公司生产的探头照片,三、量测记录仪表,量测记录仪表测量与记录探头所受各种阻力。我国的静力触探几乎全部采用电阻应变式传感器。因此,与其配套的记录仪器主要有以下4种类型:电阻应变仪;自动记录绘图仪;数字式测力仪;数据采集仪(微机)。,四、探杆,探杆也有一定的规格和要求,应有足够的强度,应采用高强度无缝管材,其屈服强
25、度不宜小于600MPa。探杆与接头的连接要有良好的互换性。每根探杆的长度一般为1m,其直径应和探头直径相同;但单用探头探杆直径应比探头直径小。,五、电缆,电缆的作用是连接探头和量测记录仪表。由于探头功能不同,相应电缆的蕊数也不同,最少的为配单桥探头的四蕊电缆,多则几十蕊,各蕊之间应互相屏蔽。电缆应有良好的防水性和绝缘性,接头处应密封。,第四节 静力触探测试法的程序和要求,本节概述 进行静力触探试验,应根据测试要求和土层软硬情况选用静力触探探头。如果需要进行孔压静力触探,在试验前除对测各贯入阻力值的传感器进行率定外,还需进行饱和及孔压传感器的率定。,一、探头率定(probe calibratio
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