地基处理实验报告

时间:2024.4.13

《地基处理》

实训报告

                                             

                                                      

系    部:                          

专    业:                          

班    级:                          

学    号:                         

姓    名:                         

指导教师:                          

完成时间:                         

成    绩:                         


实训一   密度实验

实验日期:                   

试样编号                     实验者签名               

一、试验目的:

测定黏性土的密度。

二、试验方法:

环刀法。

三、仪器设备。

①环刀:内径61.8mm,高20mm,体积60cm3

②天平。

③其他:钢丝锯、削土刀、玻璃片、凡士林等。

四、操作步骤。

①取直径和高度略大于环刀的原状土样,放在玻璃片上。在天平上称环刀质量m1。

②用环刀取土,在环刀内壁涂一层凡士林,将环刀口向下放在土样上,环刀垂直向下压,边压边用削土刀或钢丝锯将土样削去大于环刀直径的部分,直到土样上端伸出环刀为止。

③将环刀两端余土削去修平,然后擦净环刀外壁,两端盖上玻璃片。

④将取好土样的环刀放在天平上称量,记下环刀取样的总质量m2。

⑤计算土的质量密度ρ

 

五、试验数据

2

  实训二  天然含水率实验

实验日期:                   

试样编号                         实验者签名               

一、试验目的:

测定原状土的天然含水率。

二、试验方法:

烘干法。

三、仪器设备。

①烘箱:电热恒温烘箱。

②天平:感量0.01g。

③其他:干燥器、称量盒等。

四、操作步骤。

①从原状土样中,选取有代表性的试样,放入称量盒内盖好盖,称湿土加盒总质量。

②打开盒盖,将盒置于烘箱内,在105~110℃的恒温下烘至恒重。烘干时间对粘土、粉土不得少于8h,对砂土不得少于6h,对含有机质超过干土质量5%的土,应将温度控制在65~70℃的恒重下烘至恒重。

③将称量盒从烘箱中取出,盖上盒盖,放入干燥容器内冷却至室温,称盒加干土质量,准确至0.01g。

五、试验数据

2

  实训三  土颗粒级配的测定实验

实验日期:                   

试样编号                       实验者签名               

一、试验目的:

通过筛分法测定土的颗粒级配,判定土的搭配情况是否良好

二、试验方法:

筛分法。

三、仪器设备。

①烘箱:电热恒温烘箱。

②天平:感量0.01g。

③标准筛、筛析机

④其他:毛刷、铲子等。

四、操作步骤。

①取天然土约700g,置于烘箱中烘至恒温,冷却至室温后先筛除大于60mm小于0.075mm的颗粒,再分为大致相等的两份备用。

②准确称取试样300g,将标准筛按孔径由大到小的顺序叠放,加底盘后,将试样倒入最上层的筛内,置于筛析机上,摇筛10min。

③将整套筛自筛析机上取下,按孔径大小,逐个用手与洁净的盘上进行筛分,筛至每分钟通过量不超过试样总量的0.1﹪为止,通过的颗粒并入下一号筛内,并和下一号筛中的试样一起过筛,直至各号筛全部筛完为止。

④称出各号筛的筛余量。分计筛余量和底中剩余量的总和与筛分前的试样的质量之差超过1﹪时,须重新进行试验。

五、试验数据

将各筛的筛余量计入下表,并计算出各筛的分计筛余百分率和累计筛余百分率。 

绘制颗粒级配曲线图

找出d10  d60  d30

计算:不均匀系数:Cu=d60/d10

曲率系数:  Cc=d302/(d10·d60)

六、成果判定:

当砾类土或砂类土同时满足Cu≥5和Cc=1~3两个条件时,则为级配良好。不能同时满足时则为级配不良。

实训四   土的固结实验

实验日期:                   

试样编号                   实验者签名               

一、试验目的

测定试样在侧限与轴向排水条件下的变形和压力或孔隙比和压力的关系曲线。并根据孔隙比和压力的关系曲线计算出压缩系数和压缩模量等土的压缩性指标,以便判断土的压缩性和计算基础沉降时用。

二、试验要求

①由实验室提供土样一块,要求学生在固结仪中测定土的压缩性,绘制土样的压缩曲线(e-p曲线)。

②求出a1-2并判断士样的压缩性。

③仔细观察土的变形与时间关系这一重要特征。

三、试验方法

固结试验的方法有标准固结试验方法、快速固结试验方法、应变控制连续加荷固结试验方法。

四、试验数据

试样初始高度H0=20mm,

土粒密度Gs=   

v=60cm3     试样密度           =        

试样初始孔隙比

五、计算

1、压缩曲线

 

2、计算土的压缩系数as1–2=

3、对试样压缩性评价(当as1–2<0.1MPa,为低压缩性土;当0.1≦as1–2<0.5MPa,为中压缩性土;当as1–2≧0.5MPa,为高压缩性土。)


实训五   土的直接剪切试验

实验日期:                   

试样编号                   实验者签名               

一、试验目的

测定土的抗剪强度参数,即土的内摩擦角φ和黏聚力c。

二、试验要求

①由实验室提供制备土样,要求学生用快剪法在直接剪切仪中测定土样在各级垂直压力下的抗剪强度。

②绘制抗剪强度与垂直压力关系曲线,并由该曲线确定黏聚力c和内摩擦角φ。

三、试验方法

本试验主要介绍直接剪切试验中的快剪试验方法。

四、试验数据

五、计算

1、抗剪强度与垂直压力关系曲线,以及抗剪强度指标

2、量出土的内摩擦角Æ和粘聚力c(kPa)。


第二篇:地基处理初稿


摘  要

    随着我国近年来的经济和基础设施建设的发展,CFG桩复合地基技术在软土地基处理方面得到了越来越广泛的应用,并出现了很多理论和计算方法。但是由于影响CFG桩复合地基承载性状的不确定因素多、问题复杂且难度大,人们对它的认识还不够深入,使理论计算与工程实际存有较大差异,并且造成了在实际工程应用中的安全隐患或浪费,因此有必要对CFG桩复合地基承载性状进行进一步研究,使理论研究与实际相吻合并指导实践,从而达到安全适用、经济合理的目的。

本文以滨海住宅区6#住宅楼楼为实例,介绍CFG桩加固软土的机理和复合地基的受力性状,概括CFG桩复合地基设计和计算的基本理论,利用这一原理,分析了桩体模量、桩长、置换率等对CFG桩复合地基承载性状的影响;说明了CFG桩在该地区进行地基处理的适用性和推广普及的可行性。

关键词:CFG桩;复合地基;筏板基础;地基处理

Abstract

       With China's recent economic and infrastructure development, CFG pile composite foundation in soft soil treatment has been more widely used, and there have been many theoretical and computational methods. However, due to impact of CFG pile composite foundation bearing capacity of the elements of uncertainty, the problem is complex and difficult, it is not enough in-depth understanding of it, so that theoretical and practical engineering there a big difference and resulted in the practical application security risks or waste, it is essential to CFG pile composite foundation bearing capacity for further research to theoretical research and practical guide practice kissing the merger, so as to achieve security for, the purpose of economic rationality.
       In this paper, the Coastal residential district Building 6 # residential buildings as an example to introduce the soft soil CFG pile composite foundation of the mechanism and mechanical properties, general CFG pile composite foundation design and calculation of the basic theory, using the principle of pile model the amount of pile length, displacement rate on the CFG pile composite foundation traits; shows CFG pile foundation treatment in the region to promote universal applicability and feasibility.
Keywords: CFG pile; composite foundation; raft; ground treatment


目  录

第一章 绪 论............................................................................................................. 1

1.1 引言............................................................................................................... 1

1.2 常用地基处理技术....................................................................................... 1

1.2.1 地基处理方法的分类.............................................................................. 1

1.2.2 地基处理设计方案选择.......................................................................... 1

1.3 CFG 桩复合地基处理技术现状.................................................................. 7

1.4研究目的及意义............................................................................................ 8

1.5 本设计的主要工作与设计思路.................................................................. 10

1.5.1 设计内容.............................................................................................. 10

1.5.2 设计思路.............................................................................................. 11

第二章 勘察报告..................................................................................................... 12

2.1工程概况....................................................................................................... 12

2.2工程勘察情况............................................................................................... 12

2.3场地工程地质条件....................................................................................... 15

2.4现场岩土工程分析与评价........................................................................... 17

第三章 CFG桩复合地基设计

第四章 筏板基础设计

第一章 绪 论

1.1 引言

地基:为支撑基础的土体或岩体

基础:将结构所承受的各种作用传递到地基上的结构构件

基础是建筑物和地基之间的连接体。基础把建筑物竖向体系传来的荷载传给地基。从平面上可见,竖向结构体系将荷载集中于点,或分布成线形,但作为最终支承机构的地基,提供的是一种分布的承载能力。

    假如地基的承载能力足够,则基础的分布方式可与竖向结构的分布方式相同。但有时由于土或荷载的条件,需要采用满铺的伐形基础。伐形基础有扩大地基接触面的优点,但与独立基础相比,它的造价通常要高的多,因此只在必要时才使用。不论哪一种情况,基础的概念都是把集中荷载分散到地基上,使荷载不超过地基的长期承载力。因此,分散的程度与地基的承载能力成反比。有时,柱子可以直接支承在下面的方形基础上,墙则支承在沿墙长度方向布置的条形基础上。当建筑物只有几层高时,只需要把墙下的条形基础和柱下的方形基础结合使用,就经常足以把荷载传给地基。这些单独基础可用基础梁连接起来,以加强基础反抗地震的能力。只是在地基非常软弱,或者建筑物比较高的情况下,才需要采用伐形基础。多数建筑物的竖向结构,墙、柱都可以用各自的基础分别支承在地基上。中等地基条件可以要求增设拱式或预应力梁式的基础连接构件,这样可以比独立基础更均匀地分布荷载。

    假如地基承载力不足,就可以判定为软弱地基,就必须采取措施对软弱地基进行处理。软弱地基系指主要由淤泥、淤泥质土、冲填土、杂填土或其他高压缩性土层构成的地基。在建筑地基的局部范围内有高压缩性土层时,应按局部软弱土层考虑。勘察时,应查明软弱土层的均匀性、组成、分布范围和土质情况,根据拟采用的地基处理方法提供相应参数。冲填土尚应了解排水固结条件。杂填土应查明堆积历史,明确自重下稳定性、湿陷性等基本因素。

在初步计算时,最好先计算房屋结构的大致重量,并假设它均匀的分布在全部面积上,从而等到平均的荷载值,可以和地基本身的承载力相比较。假如地基的容许承载力大于4倍的平均荷载值,则用单独基础可能比伐形基础更经济;假如地基的容许承载力小于2倍的平均荷载值,那么建造满铺在全部面积上的伐形基础可能更经济。假如介于二者之间,则用桩基或沉井基础。

1.2 常用地基处理技术

1.2.1 地基处理方法的分类

1.2.2 地基处理设计方案选择

1-1 地基处理方法的分类表

1-2 常用地基处理方法的原理、作用及适用范围

续表1-2

1-3 各种地基处理方法的主要适用范围和加固效果

   *表示可以采用此法。

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