
静力触探资料的应用.doc
5页附 录 B 静力触探资料的应用B1 划分土层、确定土名B1.1 采用单桥探头实测比贯入阻力PS不超过表B1所列变动幅度者可并为一层,按比贯入阻力PS进行分类见表B2表B1 PS变动幅度实测PS范围值变动幅度PS≤10±(1~3)10〈PS≤30±(3~5)30<PS≤60±(5~10)表B2 按PS进行土的分类土层分类软粘土一般性粘土老粘土PS范围值PS 〈1010≤PS <30PS ≥30B1.2 采用双探头分层时,以锥尖阻力qa为主,综合考虑册壁摩阻力fn和摩阻比n进行分类见表B3、表B4表B3 各种土类的摩阻比n参考值土类名称n=fn/qa×100%软质岩、贝壳或疏松卵石层0~05砂 或 砂 卵 石 层0.5~2.0粘土——砂土混合体和粉土20粘 土>5.0表B4 不同密度砂类土的摩阻比n参考值砂土的相对密度Dr(%)q0(kg/Cm2)f0(kg/Cm2)n(%)疏松(30%)200331.7中等密度(60%)800.6708紧密(90%)2201.330.3B2 确定地基土的允许承载力[R] 根据比贯入阻力PS与载荷试验成果进行相关分析,得出适用于一定地区及一定土层的经验公式,直接用PS确定地基的允许承载力[R]。
B21 粘性土PS与[R]经验公式见图B1,表B5、表B6.图B1 PS与[R]相关曲线 表B5 粘性土PS与[R]经验关系式分类编号公式来源经验公式适用条件高值1武汉联合小组 [R]=0.2664+0.1044PS 适用于第四纪晚更新世(Q3)及其以前沉积的超压密老粘性土 2广东航运规划设计院[R]=0.30+0.101PS中值3东北电力设计院[R]=058—0.31 适用于正常压密的一般粘性土(Q4)4铁道部第三设计院[R]=0.58-0.465四川省综合勘察院[R]=249lgPS—0.912低值6北京地形地质勘测处[R]=00173PS+1.59(老土) 适用新近沉积的欠压密的砂性土及粘性土7北京地形地质勘测处[R]=1.48lgPS+00988交通部一航局[R]=PS/[2.15PS0.584]9天津市建筑设计院[R]=0.479PS0.387表B6 砂性土PS与[R]经验关系式编号公式来源经验公式适用条件1湖北电力设计院[R]=0.2381PS084—0.12 中粗砂2湖北电力设计院[R]=0.0197PS+0.6559 粉细砂3武汉冶金勘察公司[R]=0.02PS+0.5 长江中下游地区地下水位以下轻亚粘土,粉细砂层4铁道部第一设计院δ0=0.25—0。
21 西北地区内陆盆地饱和粉细砂层5铁道部第三设计院δ0=0.16PS0.63+0.14 粉细砂及饱和砂土PS<240B3 确定地基土的变形模量与压缩模量B3.1 PS与E0经验关系式,见表B7表B7 PS与E0经验关系式编号公式来源经验公式适用条件1 工业与民用建筑工程地质勘察规范E0=887PS-13.3 3≤PS〈30,淤泥、淤泥质粘土及一般粘性土2 工业与民用建筑工程地质勘察规范E0=10.103PS+15.1 30≤PS〈60,老粘土、碎石含量<20%3 综合勘察院E0=6.06PS—903 PS〈16,淤泥、淤泥质粘土及一般粘性土4 综合勘察院E0=690PS-67.93 PS〉16,一般第四纪冲击层5 武汉联合小组E0=9.5186PS—217973 粘性土,3≤PS≤306 武汉联合小组E0=1178PS-4687 老粘性土,30≤PS≤607 湖北综合勘察院E0=637PS+088 一般粘性土,10≤PS≤35B3.2 PS与Es经验关系,见表B8. 表B8 PS与Es经验关系编号公式来源经验关系适用条件1 武汉联合小组Es=3。
72PS+1262 软土及一般性粘土3≤PS≤602 湖北综合勘察院及武汉城市规划设计院Es=4.695PS-6.27 一般粘性土10≤PS≤353 交通第一航局Es=363PS+11.98 粘性土,PS〈504 天津建筑设计院Es=294PS+13.38 一般性粘土2.4<PS<33.35 四川综合勘察院Es=19PS+3232 一般性粘土,4≤PS≤306 交通部第三航局Es=377PS+821 淤泥质土及一般性粘土7 广东航运规划设计院Es=2968PS+13.363 老粘土及砂层8 江苏省建筑设计院Es=235PS+1883 粘性土,3.5≤PS≤579 河南建筑研究设计院Es=8.987+3.622PS 轻亚粘土,3≤PS≤48表B4 确定饱和粘性土的不排水抗剪强度(Cu),见图B2、表B9图B2 确定不饱和粘性土的不排水抗剪强度图表B9 确定不饱和粘性土的不排水抗剪强度表编号公式来源经验公式适用范围1武汉联合小组 Cu=0.0696PS—0.0273≤PS≤122四川建筑研究所Cu=0.0543PS+0.0481≤PS≤83铁四院一总队Cu=0.0564PS+0。
018PS<74铁四院Cu=0.05PS+0.016PS〉55综合近似值Cu=PS/20PS<15B5 判定饱和砂层的液化 当饱和砂层的贯入阻力PS的计算值Psca小于下式算出的临界贯入阻力PS值,则认为它可能液化 PS′=Ps0[1—0.065(Hw-2)][1—0.05(H0-2)]式中 Hw——地下水位埋藏深度,m; H0—-饱和砂土层上的粘性非液化土层的厚度,m; Ps0——当Hw=2m,H0=2m时,砂土的临界贯入阻力按表B10确定表B10 砂土的临界贯入阻力值(Hw=2m,H0=2m)设计烈度七八九十Ps0(kg/Cm2)60~70120~135180~200220~250 饱和砂层的贯入阻力计算值Psca按下述方法确定: (1)当砂层厚度大于1m时,取该层贯入阻力PS的平均值作为该层的Psca值. (2)当砂层的厚度小于1m时,且上下土层均为阻值较小的土层时,取其大值作为该层的Psca值 (3)当砂层厚度较大,且力学性质显著不同,可明显分层时,应分别计算分层的平均PS值进行计算文中如有不足,请您指教! / 。












