Ⅰ 用片石和碎石屑(比例7:3)回填场地8~10m,分层30cm一层碾压,压实系数93%,那么该回填压缩模量大概多少
这个要看具体的施工工艺了,一般用片石和碎石屑回填达到10MPa,应该没什么压力。
Ⅱ 砂和碎石土层的压缩模量在哪个规范中查找
砂和碎石土层的成因不同、年代不同、大自然作用的搬运、沉积不同等以及所处状态不同,其压缩模量随之不同。具体某某工程地点的土层的压缩模量,只能从勘察报告里获得。
Ⅲ 土的工程性质
题问工程性质就是指明是工程用途而非栽花种草。
工程性质包括成因、矿物组成、颗粒大小及胶结、密实程度、可压缩性、状态;压缩模量、承载能力等,详细分物理性能各种指标和力学性能各种指标。
作为工程应用当然是矿物组成好、整体性、硅质胶结的微风化或未风化的基岩最好,因为它被视为不可压缩、承载能力最高、最稳定的岩土,如具有上述性质的花岗岩、砾岩、砂岩、灰岩等;
而颗粒极小、压缩性大、含水大大,软塑状态的土就最差,如淤泥质土、膨胀土、流沙等就最差。
Ⅳ 110振动锤一般能穿透压缩模量为多少的土层
1、沉降计算深度可以只计算到圆砾层的顶部,碎石土土层的沉降量较小,可忽略; 2、自己根据承载力,推算变形模量(纯土层用的是压缩模量,碎石土及砂土都是用的变形模量); 3、根据地质报告上的动力触探试验的修正后锤击数,查工程地质手册上的。
Ⅳ 泥结碎石(碎石含量85%)的压缩模量大概是多少
碎石含量85%的泥结碎石土,碎石之间已充分桥架,其压缩模量同于碎石。作为工程地基,可视为不可压缩。
Ⅵ 计算沉降时有圆砾层无压缩模量时怎么办
1、沉降计算深度可以只计算到圆砾层的顶部,碎石土土层的沉降量较小,可忽略;
2、自己根据承载力,推算变形模量(纯土层用的是压缩模量,碎石土及砂土都是用的变形模量);
3、根据地质报告上的动力触探试验的修正后锤击数,查工程地质手册上的表格;
4、终极解决方案,谁给你提的工程地质参数,你问他,就说提的参数不全,让他补充圆砾层的变形模量。
Ⅶ 基坑降水引起地面沉降的计算方法
基坑降水引起地面沉降的计算方法较多,有粘弹性理论计算法、弹性理论计算法和经验方程计算法等。目前,国内对基坑降水引起的地面沉降一般采用分层总和法计算。
在一维固结条件下,水位下降或恢复时土层中孔隙水压力分布规律与太沙基一维固结方程的理论曲线基本相似。因此,结合稳定流和非稳定流的渗流理论,可与基于一维固结理论的分层总和法,构成计算基坑抽水地面沉降计算的耦合模型。
1.粘性土层、粉土层
1)分析建筑基坑地基土的地层结构、水文地质条件、工程地质条件。
2)根据上面的分析。选择合适的稳定流公式,计算基坑抽水影响半径内,任一点的水位降深。也可采用非稳定公式,计算基坑抽水影响半径内,任一点、任意时刻的水位降深。
3)利用(5-19)式,计算某一水位差下的地面最终沉降量。
基坑降水设计
式中:S降∞——某一水位降深范围内的土层引起的地面最终沉降量(mm);
Δpi—第i层土平均附加自重应力增量(kPa);
基坑降水设计
γw——水的重度(kN/m3);
hi—第i层土厚度(m);
n——水位降深范围内划分的土层数(随水位变化);
Esi—第i层土的压缩模量(MPa)。
4)计算某水位降深作用下、某时间的沉降量St。
基坑降水设计
式中:St——某时间某水位降深条件下的沉降量(mm);
Ut——某时间t时的固结度,它是时间t的函数,可按公式5-11或图5-4计算。
5)将每一时间段水位差作用下的沉降量按时间叠加,求得该时间段内的总沉降量。
2.碎石土、砂土层
碎石土层、砂土层渗透性良好,孔隙水压力可迅速消散,不必考虑孔隙水压力消散的滞后效应问题。因此,可应用一维固结理论公式计算沉降量。
基坑降水设计
式中:ΔS降——砂层的变形量(mm);
Δh——地下水位变化值(m);
h——砂层的原始厚度(m);
Es——体积压缩模量,水位回升时取回弹模量E′s(kPa)。
基坑降水设计
式中:e0—土层初始孔隙比;
av——土层压缩系数(1/kPa);
as——土层回弹系数(1/kPa)。
Ⅷ 什么叫做碎石土
碎石土是由颗粒较大的碎石和颗粒较小的土粒组成,由于其来源广泛,压实后具有强度高、变形小、渗透性好的优点,因而在修筑水利工程、公路工程、铁路工程、机场建设、地基工程中得到了广泛应用。
碎石土可将其分为密实型和空隙型2种:
1、密实型:大于38mm颗粒含量为3%~50%的碎石土;
2、空隙型:大于38mm颗粒含量为大于50%的碎石土。
特点
碎石土透气性好,在压缩过程中土体排水固结速度快,达到压缩稳定所需的时间短,以便压实。并且在压实后在自重应力和荷载作用下,产生沉陷变形小。
碎石土能形成嵌锁骨架结构,土体抗剪强度高,承载能力大,沉陷变形小,但若级配不好,则会影响密实度。
Ⅸ 强夯地基处理需要做什么检测
一般做三种检测:承载力特征值,采用平板荷载试验及标贯;另外还要做原土探坑进行土工实验,检测相关参数,确定湿陷性、压缩模量等指标。
根据规范对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基,其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量,每单位工程不应少于3点,1000m2以上工程,每100 m2至少应有1点,3000 m2以上工程,每300 m2至少应有1点。每一独立基础下至少应有1点,基槽每20延米应有1点。
相关说明
地基是指建筑物下面支撑基础的土体或岩体。作为建筑地基的土层分为岩石、碎石土、砂土、粉土、黏性土和人工填土。地基有天然地基和人工地基(复合地基)两类。天然地基是不需要人加固的天然土层。人工地基需要人加固处理,常见有石屑垫层、砂垫层、混合灰土回填再夯实等。
从现场施工的角度来讲地基,地基可分为天然地基、人工地基。地基就是基础下面承压的岩土持力层。天然地基是自然状态下即可满足承担基础全部荷载要求,不需要人加固的天然土层,其节约工程造价,不需要人工处理的地基。
天然地基为不需要对地基进行处理就可以直接放置基础的天然土层。分为四大类:岩石、碎石土、砂土、粘性土。人工地基:经过人工处理或改良的地基。当土层的地质状况较好,承载力较强时可以采用天然地基;而在地质状况不佳的条件下,如坡地、沙地或淤泥地质,或虽然土层质地较好,但上部荷载过大时,为使地基具有足够的承载能力,则要采用人工加固地基,即人工地基。
Ⅹ 有人知道碎石土的内摩擦力和粘聚力是多少
碎石土内摩擦角:稍密36度,中密40度,密实42度。碎石土是没有粘聚力c值的
这两者都是土的抗剪强度指标,土的内磨擦角反映了土的磨擦特性,一般认为包含两个部分:土颗料的表面磨擦力,颗粒间的嵌入和联锁作用产生的咬合力。粘结力则由三部分构成:原始粘聚力,固化粘聚力,毛细粘聚力。
(10)碎石土压缩模量扩展阅读:
碎石土的特点:
碎石土透气性较好,在压缩过程中土体排水固结速度快,达到压缩稳定所需的时间短,以便压实。并且在压实后在自重应力和荷载作用下,产生沉陷变形小。
碎石土颗粒搭配较适当,大颗粒形成稳定骨架而次级颗粒填充大颗粒的空隙,因此不仅密实,而且土体结构稳定,承载能力大,沉陷变形小。
碎石土能形成嵌锁骨架结构,土体抗剪强度高,承载能力大,沉陷变形小,但若级配不好,则会影响密实度。
对碎石土可预先压缩以降低沉陷量,预先压缩的效果不仅取决于压实功能而且取决于含水状态、压缩方法和压缩时间。
压缩变形主要是塑性变形,延长压缩时间可以提高压缩效果,但在施工过程中,不可压缩时间过长,要加快固结速度必须尽量减少碎石土中粘土的含量。