岩土工程监测与检测

岩土工程监测与检测
岩土工程监测与检测

《岩土工程监测与检测》

上机作业

作业内容桩的静载试验数据处理

专业勘查技术与工程

班级学号 1803110124

姓名张江伟

南京工业大学

二〇一四年

目录

一、工程概况

二、单桩竖向抗压试验仪器、原理及方法

三、试验数据、试验曲线及说明

四、检测成果汇总、分析意见及结论

五、小结

扬中新世界花苑1#楼

单桩竖向抗压静力荷载试验报告

一、工程概况

1. 工程项目概况

1.1委托单位:江苏新世界房地产开发有限公司

1.2建设单位:江苏新世界房地产开发有限公司

1.3 工程名称:新世界花苑

1.4 工程地点:扬中市开发区新扬村,明珠湾西侧,凯旋山庄南侧

1.5勘察单位:扬中市明珠勘察测绘工程有限公司

1.6设计单位:华美(福建)建筑设计院

1.7 监理单位:扬中市明珠建设监理有限公司

1.8施工单位:扬中市基础工程有限公司

1.9单桩承载力设计极限值:1560kN

1.10桩端岩土层:⑦层含砾细砂

1.11检测单位:江苏省建苑岩土工程勘测有限公司

检测目的:检验单桩竖向极限承载力值

检测方法:慢速维持荷载法

检测日期:2013.11.12 — 2013.11.17

试验桩位选定:由建设方按设计要求选定

2. 工程地质概况

根据扬中市明珠勘察测绘工程有限公司提供的地质勘察报告揭示,各岩土层名称如下

2.1层杂耕土:土质松软,孔隙发育,植物根密集,场区普遍分布,

厚度0.50~1.50m,平均0.63m;

2.2层粉质粘土:土黄色,软塑,饱和,水平层理发育,稍有光泽,

无摇震反应,低干强度,低韧性,场区普遍分布,厚度1.10~2.90m,平均2.15m;

2.3层粉砂夹粉土:灰色,松散,饱和,粉砂以长石、石英砂质,局部

夹稍密状粉土,摇震反应迅速,场地普遍分布,厚度0.90~9.90m,平均 2.54m;

2.4层淤泥质粉质粘土夹粉砂:深灰色,流塑,饱和,钻进中有CH4

气体溢出,含有机质成分,稍有光泽,摇震反应中等,中等干强度,中等韧性,局部为粉砂夹层,场区普遍分布,厚度2.60~18.50m,平均7.06m;

④-1层粉砂:为④层夹层,部分地段缺失,层位不一。饱和,松散~稍

密,主要成分为长石、石英,摇震反应迅速,厚度1.10~4.10m,平均2.12m;

2.5层粉砂:青灰色,饱和,稍密~中密,主要成分为石英、长石,场

区分布普遍,厚度:2.30~12.90m,平均6.92m;

2.6层粉细砂:青灰色,饱和,中密,主要成分为石英长石,场区分

布普遍,厚度:2.30~12.90m,平均6.92m,

2.7层含砾细砂,青灰色,饱和,中密~密实,主要成分为石英、长石,

低压缩性,该层未穿透;

编号W(%) γ

(kN/m3)e I

L

I

P

E

S1-2

f

ak

q

pk

q

ski

②32.1 18.5 0.891 0.94 22.5 5.10 85 24

③31.7 18.7 0.854 0.87 25.5 9.97 100 20

④39.7 17.6 1.105 1.50 22.4 4.61 70 22

-1

(26.8) (18.1) (0.913) (9.00) 120 25

⑤22.5 18.5 0.745 11.1 180 2200 45

⑥22.7 18.8 0.717 13.17 200 3000 65

⑦25.0 19.3 0.680 16.12 280 3800 72

二、单桩竖向抗压试验仪器、原理及方法

1. 测试仪器

1.1 加载设备:本次试验采用一台Qw -320T (自编号:FT1004)油压千斤 顶,用油压表控制压力大小,根据千斤顶率定曲线换算荷载,油压表(自编 号:FP1035)精度为0.4级,表面最大量程为100MPa ,千斤顶由江苏省建筑 工程质量检测中心标定,标定时间为2013年8月18日,有效期为半年;油 压表由江苏省计量测试研究所标定,标定时间为2013年10月5日,有效期 为一年。

1.2 反力装置:加载装置利用4500kN 静载试验反力架(自编号:FLT1010), 采用0.5m ×1.0m ×

2.0m 预制砼块作荷载。

1.3 量测装置:基准量采用两根100槽钢,长6.0m ,对称安置在试桩两侧, 试桩端部对称安置2个沉降测点,用磁性表座将两个量程为0~50mm 百分表 固定在基准梁上,百分表(编号LS1012、LS1013)由江苏省计量测试技术研 究所2013年10月16日检定合格,有效期为一年。

3

4

97

5

21

6

8

单桩竖向抗压静载荷试验装置示意图

1―堆载;2―次梁;3―支撑墩;4―自然地坪;5―百分表;6―千斤顶;7―

钢承压板;8―主梁;9-试桩;

2. 试验原理:

单桩荷载试验是通过测定桩顶在不同的受荷状态(慢速加载)下的变形 参数、特征,即桩受荷情况下的应力~应变曲线,采用一定的方法(规范、 规程规定的)分析、评价桩的承载力水平。它是目前最可靠且应用最广泛的方 法。

3. 试验规程:

加载采用慢速维持荷载法,试验按《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106 -2003)中有关要求进行。

4. 试验方法

4.1加载装置利用4500kN静载试验反力架(采用0.5m×1.0m×2.0m预制

砼块作荷载)。加压采用一台Qw-320油压千斤顶,沉降测读采用2只0~50mm 量程百分表。

4.2加载时,由平放于试桩顶面中心的千斤顶出力,将反力传递给主梁、

次梁和压重平台及配重。

4.3加载采用慢速维持荷载法,即逐级加载,每级荷载达到相对稳定后,

加下一级荷载,直到要求极限为止。然后跳级卸载至零。

三、试验数据、试验曲线及说明

1. 试桩施工数据

序号桩号桩型有效桩长(m) 施工日期桩端入土总长试验堆载

1 36#PHC-A-400(90)-C80 31.00m 2006.11.07. 31.00m 1900kN

2 114#PHC-A-400(90)-C80 31.00m 2006.11.14 31.00m 1900kN

3 148#PHC-A-400(90)-C80 31.00m 2006.11.17 31.00m 1900kN

2. 静载试验数据及曲线

A.1-36#

1-36# 试桩静载试验数据表

序号

荷载

(KN)

历时(min)沉降(mm)

本级累计本级累计

0 0 0 0 0.00 0.00

1 31

2 120 120 0.40 0.40

2 468 120 240 0.62 1.02

3 62

4 120 360 0.72 1.74

4 780 120 480 0.66 2.40

5 93

6 120 600 1.03 3.43

6 1092 120 720 1.14 4.57

7 1248 120 840 0.85 5.42

8 1404 120 960 1.04 6.46

9 1560 120 1080 0.99 7.45

10 1248 60 1140 -0.34 7.11

11 936 60 1200 -0.78 6.33

12 624 60 1260 -1.34 4.99

13 312 60 1320 -1.38 3.61

14 0 180 1500 -1.70 1.91

1-36# 试桩加载详测表

时间(min)

0 5 15 30 45 60 90 120 荷载(KN)

0 0.00

312 0.00 0.37 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 468 0.40 0.98 0.99 1.00 1.00 1.00 1.01 1.02 624 1.02 1.71 1.72 1.73 1.74 1.74 1.74 1.74 780 1.74 2.36 2.37 2.38 2.38 2.39 2.4 2.4 936 2.40 2.38 3.40 3.41 3.42 3.42 3.42 3.43 1092 3.43 4.51 4.53 4.54 4.55 4.56 4.57 4.57 1248 4.57 5.38 5.39 5.40 5.4 5.41 5.42 5.42 1404 5.42 6.40 6.42 6.43 6.44 6.44 6.45 6.46 1560 6.46 7.35 7.37 7.39 7.41 7.43 7.44 7.45

1-36#桩试验时间2013年11月12日12:00~2013年11月13日13:00,历时1500分钟。当试验进行至1560kN时,经1080分钟观测,桩顶本级沉降量为0.99mm,累计下沉量为7.45mm;卸载至0kN时残余沉降量为1.91mm。回弹率为74.36%。

B.1-114#

1-114# 试桩静载试验数据表

序号

荷载

(KN)

历时(min)沉降(mm)

本级累计本级累计

0 0 0 0 0.00 0.00

1 31

2 120 120 0.26 0.26

2 468 120 240 0.61 0.87

3 62

4 120 360 0.66 1.53

4 780 120 480 0.86 2.39

5 93

6 120 600 0.71 3.10

6 1092 120 720 0.89 3.99

7 1248 120 840 0.70 4.69

8 1404 120 960 1.05 5.74

9 1560 120 1080 1.11 6.85

10 1248 60 1140 -0.12 6.73

11 936 60 1200 -0.99 5.74

12 624 60 1260 -1.31 4.43

13 312 60 1320 -1.45 2.98

14 0 180 1500 -1.87 1.11

1-114# 试桩加载详测表

时间(min)

0 5 15 30 45 60 90 120 荷载(KN)

0 0.00

312 0.00 0.24 0.25 0.25 0.25 0.25 0.26 0.26 468 0.26 0.84 0.85 0.85 0.86 0.86 0.86 0.87 624 0.87 1.50 1.50 1.51 1.51 1.51 1.52 1.53 780 1.53 2.35 2.36 2.36 2.37 2.37 2.38 2.39 936 2.39 3.04 3.04 3.05 3.06 3.07 3.09 3.10 1092 3.10 3.91 3.93 3.94 3.95 3.96 3.98 3.99 1248 3.99 4.62 4.64 4.65 4.66 4.67 4.68 4.68 1404 4.69 5.67 5.69 5.70 5.71 5.72 5.73 5.74 1560 5.74 6.72 6.75 6.77 6.79 6.81 6.83 6.85

1-114#桩试验时间2013年11月14日12:00~2013年11月15日13:00,历时1500分钟。当试验进行至1560kN时,经1080分钟观测,桩顶本级沉降量为1.11mm,累计下沉量为6.85mm;卸载至0kN时残余沉降量为1.11mm。回弹率为83.80%。

C.1-148#

1-148# 试桩静载试验数据表

序号

荷载

(KN)

历时(min)沉降(mm)

本级累计本级累计

0 0 0 0 0.00 0.00

1 31

2 120 120 0.4

3 0.43

2 468 120 240 0.57 1.11

3 62

4 120 360 0.89 1.89

4 780 120 480 0.68 2.57

5 93

6 120 600 0.96 3.53

6 1092 120 720 1.1

7 4.70

7 1248 120 840 0.90 5.60

8 1404 120 960 0.76 6.36

9 1560 120 1080 1.00 7.36

10 1248 60 1140 -0.79 6.57

11 936 60 1200 -1.22 5.35

12 624 60 1260 -1.33 4.02

13 312 60 1320 -1.63 2.39

14 0 180 1500 -1.57 1.11

1-148# 试桩加载详测表

时间(min)

0 5 15 30 45 60 90 120 荷载(KN)

0 0.00

312 0.00 0.39 0.40 0.41 0.42 0.42 0.42 0.43 468 0.43 0.97 0.98 0.99 0.99 0.99 1.00 1.00 624 1.00 1.85 1.87 1.88 1.88 1.88 1.89 1.89 780 1.89 2.49 2.51 2.52 2.53 2.54 2.56 2.57 936 2.57 3.46 3.48 3.49 3.50 3.51 3.52 3.53 1092 3.53 4.56 4.60 4.63 4.65 4.66 4.68 4.70 1248 4.70 5.51 5.54 5.56 5.57 5.58 5.59 5.60 1404 5.60 6.22 6.26 6.29 6.31 6.33 6.35 6.36 1560 6.36 7.15 7.22 7.26 7.29 7.32 7.34 7.36

1-148#桩试验时间2013年11月16日12:00~2013年11月17日13:00,历时1500分钟。当试验进行至1560kN时,经1080分钟观测,桩顶本级沉降量为1.00mm,累计下沉量为7.36mm;卸载至0kN时残余沉降量为0.82mm。回弹率为88.86%。

四、检测成果汇总、分析意见及结论

试验桩检测成果汇总

试验桩号管桩

外径

有效

桩长

最终加载(kN)沉降量(mm)极限承载

力(kN)

承载力

特征值

(kN)要求实际累计残余

1-36# 400mm 31.00m 1900 1560 7.45 1.91 1560 780 1-114# 400mm 31.00m 1900 1560 6.85 1.11 1560 780 1-148# 400mm 31.00m 1900 1560 7.36 0.82 1560 780

根据《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)有关条款(第4条)综合判定:此次检测的新世界花苑1#楼的3根工程桩的曲线呈缓变型,单桩竖向抗压承载力未达极限,则检测桩的竖向抗压极限承载力应取最大检测荷载值,即1560 kN,则本次静载试验的3根桩的单桩竖向承载力特征值为780 kN,满足设计要求。

六、小结

作业终于完成了,心里挺激动,虽然第一次不好做,挺困难,不过我从中实在学到了不少东西,在做作业过程中能把所学的知识灵活的理解。增加了我对监测与检测这门课程新的认识。本次作业让我加深了对静载试验的了解,巩固了学习成果。知识从抽象变得具体起来,我学习到了很多书上没有的东西。在这里深深的感谢王老师认真的指导以及同学们的热情相助。

在做作业中学会了在做什么事之前一定要有充分的准备工作,这些都将对我们日后的学习乃至工作起到积极的作用。同时,通过此次做作业过程中对数据的处理,我学到了不少东西。最重要的就是我学会了origin软件的使用,通过亲手画图等操作,能熟悉的应用它虽然不能算精通,但至少会了一些,也算是进步了。

(完整版)岩土工程勘察习题及答案

绪论 1、试述岩土工程、工程地质的含义与联系。 (1)岩土工程:是以工程地质学、土力学、岩石力学及地基基础工程学为理论基础,以解决和处理在建筑过程中出现的所有与岩土体有关的工程技术问题,是一门地质与工程建筑全方位结合的专业学科,属土木工程范畴。 (2)工程地质:是调查、研究、解决与人类活动及各类工程建筑有关的地质问题的科学。(3)区别:工程地质是地质学的一个分支,其本质是一门应用科学;岩土工程是土木工程的一个分支,其本质是一种工程技术。从事工程地质工作的是地质专家(地质师),侧重于地质现象、地质成因和演化、地质规律、地质与工程相互作用的研究;从事岩土工程的是工程师,关心的是如何根据工程目标和地质条件,建造满足使用要求和安全要求的工程或工程的一部分,解决工程建设中的岩土技术问题。因此,无论学科领域、工作内容、关心的问题,工程地质与岩土工程的区别都是明显的。 (4)联系:工程地质是岩土工程的基础,岩土工程是工程地质的延伸。 2、简述岩土工程勘察的任务与目的。 基本任务:按照建筑物或构筑物不同勘察阶段的要求,为工程的设计、施工以及岩土体治理加固、开挖支护和降水等工程提供地质资料和必要的技术参数,对有关的岩土工程问题作出论证、评价。 具体任务: (1)阐述建筑场地的工程地质条件,指出场地内不良地质现象的发育情况及其对工程建设的影响,对场地稳定性作出评价。 (2)查明工程范围内岩土体的分布、性状和地下水活动条件,提供设计、施工和整治所需的地质资料和岩土技术参数。 (3)分析、研究有关的岩土工程问题,并作出评价结论。 (4)对场地内建筑总平面布置、各类岩土工程设计、岩土体加固处理、不良地质现象整治等具体方案作出论证和建议。 (5)预测工程施工和运行过程中对地质环境和周围建筑物的影响,并提出保护措施的建议。 岩土工程勘察的目的是:运用各种勘察测试手段和方法,对建筑场地进行调查研究,分析判断修建各种工程建筑物的地质条件以及建设对自然地质环境的影响;研究地基、基础和上部结构共同工作时,保证地基强度、稳定性以及不致产生过大沉降变形的措施,分析并提出地基的承载能力;提供基础设计、施工以及必要时进行地基加固所需要的工程地质和岩土工程资料。 工程地质勘察的目的:为工程建筑对象选择适宜的地质环境,从而为该工程在技术上的可能性和经济上的合理性提供保证。并不致对地质环境产生不应有的破坏,以致影响工程本身和人类的生活环境。 工程地质勘察的目的就是查明工程地质条件,分析存在的工程地质问题。 3、岩土工程的研究内容有哪些? 岩土工程是以求解岩体与土体工程问题,包括地基与基础、边坡和地下工程等问题,作为自己的研究对象。它涉及到岩体与土体的利用、整治和改造,包括岩土工程的勘察、设计、施工和监测四个方面。 4、我国岩土工程勘察的现状如何? 从目前国内大量的实践可看出,岩土工程勘察侧重于解决土体工程的场地评价和地基稳定性问题,而对地质条件较复杂的岩体工程,尤其是重大工程(如水电站、核电站、铁路干线等)的区域地壳稳定性,边坡和地下洞室围岩稳定性的分析、评价,仅由岩土工程师是无法胜任的,必须有工程地质人员的参与才能解决。这就要求岩土工程与工程地质在发挥各自学科专

岩土工程测试与监测技术课后思考题答案

岩土工程测试与监测技术课后思考题答案 Revised at 2 pm on December 25, 2020.

第一章绪论1、论述岩土工程测试和监测的主要内容及其重要性? 答:(1)、岩土工程测试技术一般分为室内试验技术,原位实验技术和现场监测技术等几个个方面。在原位测试方面,地基中的位移场、应力场测试,地下结构表面的土压力测试,地基土的强度特性及变形特性测试等方面将会成为研究的重点,随着总体测试技术的进步,这些传统的难点将会取得突破性进展。 (2)、a.、不论设计理论与方法如何先进、合理,如果测试技术落后,则设计计算所依据的岩土参数无法准确测求,不仅岩土工程设计的先进性无法体现,而且岩土工程的质量与精度也难以保证。所以,测试技术是从根本上保证岩土工程设计的精确性、代表性以及经济合理性的重要手段。b.测试工作是岩土工程中必须进行的关键步骤,它不仅是学科理论研究与发展的基础,而且也为岩土工程实际所必需。c.监测与检测可以保证工程的施工质量和安全,提高工程效益。在岩土工程服务于工程建设的全过程中,现场监测与检测是一个重要的环节,可以使工程师们对上部结构与下部岩土地基共同作用的性状及施工和建筑物运营过程的认识在理论和实践上更加完善。依据监测结果,利用反演分析的方法,求出能使理论分析与实测基本一致的工程参数。岩土工程测试包括室内土工试验、岩体力学实验、原位测试、原型实验和现场监测等,在整个岩土工程中占有特殊而重要的作用。 第二章测试技术基础知识 1、简述传感器的定义与组成。 答:传感器是指能感受规定的物理量,并按一定规律转换成可用输入信号的器件或装置。

传感器通常由:敏感元件、转换元件、测试电路三部分组成。 2、传感器的静态特性的主要技术参数指标有哪些? 答:主要有:灵敏度、线性度(直线度)、回程误差(迟滞性)。 3、钢弦式传感器的工作原理是什么? 答:工作原理:是由敏感元件(一种金属丝弦)与传感器受力部件连接固定,利用钢弦的自振频率与钢弦所受到的外加张力关系式测得各种物理量。 4、什么是金属的电阻应变效应怎样利用这种效应制成应变片 答:金属导体在外力作用下发生机械变形时,其电阻值随着它所受机械变形(伸长或缩短)的变化而发生变化的现象,称为金属的电阻应变效应。 5、如何进行传感器的标定传感器的标定步骤有哪些 答:标定的方法:利用标准设备产生已知“标准”输入量,或用标准传感器检测输入量的标准值,输入待标定的传感器,并将传感器的输出量与输入标准量相比较,获得校准数据和输入输出曲线、动态响应曲线等,由此分析计算而得到被标传感器的技术性能参数。 标定步骤:(1)、将传感器测量范围分为若干等间距点;(2)、根据传感器量程分点情况,输入量由小到大逐渐变化,并记录各输入输出值;(3)、将输入值由小到大逐点减少下来,同时记录下与各输入值相对应的输出值;(4)、重复上述两步,对传感器进行正反行程多次重复测量,将得到的测量数据用表格列出或绘制曲线;(5)、进行测量数据处理,根据处理结果确定传感器的静态特性指标。 6、如何选择监测仪器和元件?

(完整版)岩土工程勘察试题附答案

g i t b e a d 岩土工程勘察试题 一 填空题(每空1分,共20分) 1.岩土工程勘察等级划分的影响因素分别是 工程重要性等级 、 场地的复杂程度等级 和 地基的复杂程度等级 。 2.工程地质条件包括拟建场地的 岩土类型及性质、地质结构及构造 体、地形地貌 、 水文地质条件 、工程动力地质作用 和 天然建筑 材料 。 3.岩土工程勘察分为四个阶段,分别为 可行性研究勘察阶段 、 初 步勘察阶段 、 详细勘察阶段 和 施工勘察阶段 。4.线路工程的结构都是由三类建筑物所组成:第一类为 路基工程 ,第二类为 桥隧工程 ,第三类是 防护建筑物 4.岩土工程勘察方法包括工程地质测绘和调查、工程地质勘探和取样、原位测试、室内试验和物理力学指标统计分析。二 选择题(共10题,每题1分,共10分) 1.根据所用探头性质的不同,动力触探可分为( B ) ①单桥动力触探 ②圆锥动力触探 ③标准贯入试验 ④双桥动力触探 A. ①②; B. ②③; C. ①④; D. ②④; 2.勘察中,每层土应均匀采取土试样或进行原位测试,其数量不得少于多少个?( B ) A. 4; B.6; C.5; D.8;

3.粉土的密实度可用那种方式判别:( A ) A. 孔隙比; B. 标准贯入击数; C. 相对密度; D. 含水量; 4.平板载荷实验的承压板尺寸为( C ) A.1.0m2;B.0.6m2; C.0.25m2~0.5m2;D.视土体的强度大小而变化 5.地下水对基础工程有( D ) A.水压力、腐蚀性;B.腐蚀性、浮力; C.腐蚀性、浮力;D.水压力、浮力、腐蚀性、动水压力; 6.岩土工程勘察报告应包括( D ) A.文字说明书、附件; B.文字说明书、附图; C.只有文字说明书; D.文字说明书、附图、附表、测试成果表、附件等; 7.泥石流的勘察宜采取( C ) A. 航空照片解译及地面调查; B.钻探、平洞及洞内实验; C.地质测绘,居民调查,钻探、物探、井探、现场实验等综合方法; D.物探及室内实验;

安全监测方案说明

安全监测方案 一、工程概述 南干渠工程位于市南部地区,工程地点位于丰台区卢沟桥地区老庄子乡,沿五环路向南转向东,终点到亦庄水厂调节池,全长27.282km。南干渠上游与总干渠永定河倒虹吸相接,为Ⅰ等Ⅰ级建筑物,以京九铁路东侧桩号11+302为界分为上、下两段。上段长11.302km,为2条DN3400隧洞,采用浅埋暗挖法施工,共布置有15座暗挖竖井(不包括试验段2座竖井)。下段自京九铁路东11+302开始,终点桩号为27+282(亦庄调节池),长15.98km,为单条DN4700隧洞,采用盾构法施工,共有5座盾构始发井。上段设计流量30m3/s,加大流量35m3/s,下段设计流量27m3/s,加大流量32m3/s。 本合同段起自中心导线桩8+440.040,止于9+797.040,中心导线长1357m。左洞起至点桩号:8+444.231~9+798.775,全长1354.544米。右洞起至点桩号:8+457.181~9+816.637,全长1357.456米。主要工程容包括:浅埋暗挖隧洞、13号和14号排气阀井,黄村分水口、1号排空井。 本标工程开工日期为2010年5月21日,计划完工日期为2012年9月21日,工期为28个月。 二、规程规 《水利水电工程岩石试验规程》SL264; 《水利水电工程施工测量规程》SL52;

《混凝土坝安全监测技术规》DL/T 5178-2003; 《地铁工程监控量测技术规程》DB11/490-2007; 《岩土工程用钢弦式压力传感器国家标准》GB/T13606-92 《土石坝安全监测技术规》SL60-94 注:以上规程规均采用最新版本。 三、安全监测的目的及容 1.安全监测的目的 通过对暗涵围岩及其地表部位的变形监控量测,一是及时采取合适措施,确保施工过程中的安全和工作面的稳定;二是将现场实测结果及时反馈设计,对设计的安全性、经济性作出评价;三是对施工安全实行动态管理。 2. 安全监测的容 施工期主要的监控量测的容:竖井水平收敛,圈梁沉降、位移;基坑失稳、地表沉降;洞拱顶沉降、结构净空收敛、围岩压力、初期支护钢筋格栅应力监测、初期支护、二衬应力等为主。 四、安全监测的方法 1.结构应力、应变观测:在施工时在暗涵断面中埋设应力、应变计,并由电缆将信号传送至自动化监控系统。 2.沉降观测:一是顶拱沉降观测是在暗涵顶拱埋设沉降观测标点进行观测,二是地表沉降观测是在地面按规定间距设置沉降观测点观测地表沉降,沉降观测仪器必须是经过检定合格的精密仪器。沉降观测拟采用精密二等水准测量。

岩土工程测试与检测技术复习资料

岩土工程测试与检测技术 名词解释6?4分=24分 简答(基本概念、方法)7?6分=42分 计算与论述 4个 34分 §1概念、系统选型精度高量程低,如何选择仪器 测试技术基本概念(线性度、灵敏度) 压电式、正弦式传感器的基本原理 稳定性、误差等选测试方法 §2 传感器:相关概念、分类、命名了解 (压电式如何标定、如何采用措施消除误差 正弦式原理(土压力计典型代表、相应计算) 正弦式基本概念及计算 §3 声波测试、声发射(课件) 声波测试基本原理 纵、横波概念、计算方法、 测桩完整性、裂缝测试等测试方法 新测裂缝测试反象 在岩体中测试应用:完整性指标凯瑟效应 §4载荷试验:静载荷试验(及基本原理) 拐点——判断桩的极限荷载 加载方法:终止加载的判断 判桩的极限荷载——拐点 承载力特征值与极限荷载的确定(曲线拐点) 桩基础检测、多根桩——求平均值——误差系数(<,均值——特征荷载;>,——查表修正)动测:应力波反射法曲线判定桩体缺陷的位置——计算 §5现场检测的常用特殊方法 边坡、 基坑、的安全监测监测: 地下洞室(多点位移计、收敛观测) 监测内容:{锚杆检测、地表变形——大地水准测量、水平监测——原理、方法(基坑顶部、坑底) 项目选取 沉降观测、大地水准测量 深层水平位移的方法、原理了解 垂直监测 水平监测 测试系统元件的选取(参数) 锚杆无损检测 第一、二章测试技术基础知识、传感器 1.检测的基本概念: (1)检测与测量:检测是意义更为广泛的测量;测量是以确定被测对象的属性和量值为目的的全部操作。 (2)检测技术:包含测量和信号检测极为重要。

(3)测试系统的原理结构:被测对象的被测量传感器数据传输环节数据处理环节数据显示环节。 (4) 测量系统:由传感器(一次仪表)、中间变换和测量电路(二次仪表) 组成。 (5)显示和记录系统:它是将信号及其变化过程显示或记录(或存储)下来,是测试系统的输出环节。 2.传感器:指能感受规定的物理量,并按一定规律转换成可用输入信号的器件或装置。 3.组成:敏感元件、转换元件、测试电器 参数:a灵敏度:单位被测量引起的仪器输出值的变化。 b线性度:标定曲线与理想直线的接近程度。 c迟滞性:指输入逐渐增加到某一值与输入逐渐减小到同一输入值时的输出值不相等。(百科:指一系统的状态(主要多为物理系统),不仅与当下系统的输入有关,更会因其过去输入过程之路径不同,而有不同的结果。) d分辨率:指传感器可感受到的被测量的最小变化的能力。 4.传感器的分类:(1)按变换原理分类:电阻式、电容式、压电式、钢弦式、光电式等;(2)按被测物理量分类:位移传感器、压力传感器、速度传感器。 5.传感器的命名: 6.(1)传感器的全称由“主题词+四级修饰语”组成。 7.一级修饰语——被测量(位移、压力、速度) 8.二级修饰语——转换原理(应变式、电阻式、电容式、压电式、钢弦式、光电式) 9.三级修饰语——特征描述(指务须强调的传感器结构、性能、材料特征及敏感元件等) 10.四级修饰语——主要的技术指标(如,量程、精度、灵敏度等) 11.(2)使用场合不同修饰语排序亦不同 12.a在有关传感器的统计表、图书检索及计算机文字处理等场合,命名顺序为正序“主题词+一级修饰语+二级修饰语+三级修饰语+四级修饰语”;(例,传感器、位移、应变式、100mm) 13.b在技术文件、产品说明书、学术论文、教材、书刊等的陈述句中,传感器名称采用反序为“四级修饰语+三级修饰语+二级修饰语+一级修饰语+主题词”(例,100mm应变计式位移传感器) 14.压电式传感器:是基于压电效应的传感器,其敏感材料由压电材料制成。原理:压电材料受力后表面产生电荷,电荷经电荷放大器和测量电路放大和变换阻抗后就成为正比于所受外力的电量输出,从而达到检测目的装置。 15.优点是频带宽、灵敏度高、信噪比高、结构简单、工作可靠和重量轻等。缺点是某些压电材料需要防潮措施,而且输出的直流响应差,需要采用高输入阻抗电路或电荷放大器来克服这一缺陷。 16.压电效应:指某些物质,当沿着一定方向对其加力而使其变形时,在一定表面上将产生电荷,当外力去掉后,又重新回到不带电状态的现象。 17.振弦式(钢弦式)传感器:敏感元件为一根金属丝弦。原理:将敏感元件与传感器受力部件连接固定,利用钢弦的自振频率与钢弦所受到的外加张力关系式测得各种物理量。 18.优点:结构简单可靠,传感器的设计、制造、安装和调试非常方便,且钢弦经过热处理后蠕变极小,零点稳定。 19.计算:书P15(2-12、2-13) 20.传感器的标定(率定): 21.(1)定义:是利用精度高一级的标准器具对传感器进行定度的过程,从而确定其输出量与输入量之间的对应关系,同时也确定不同使用条件下的误差关系。 22.(2)标定原因:由于传感器在制造上的误差,即使仪器相同,其输出特性曲线也不尽相同。尽管传感器在出厂前都作了标定,但传感器在运输、使用等过程中,内部元件和结构因外部环境影响和内部因素的变化,其输出特性也会有所变化,因此,必须在使用前或定期进行标定。

岩土工程测试与检测技术精彩试题

一、选择题 1.可以采用 ( )方法测试地基土的变形模量和承载力。 A.动力触探 B.静力触探 C.静载试验 D.波速试验 2.应力波在桩身中传播时,遇到截面阻抗变大的界面会产生反射波,该反射波产生的质点运动速度与入射波产生的质点运动速度的方向 ( ) A.相同 B.不同 C.相反 D.垂直 3.采用预压法进行地基处理时,必须在地表铺设( ) A.塑料排水管 B.排水砂垫层 C.塑料排水带 D.排水沟 4.用标准贯入试验锤击数N判定沙土的密实度,其划分标准按照《建筑地基基础设计规》,当判定沙土的密实度为稍中密时,标准贯入试验的锤击数是多少() A. N<=10 B.1030 5.在静荷载试验中,若试验的土层性质为软弱黏性土,粉土,稍密沙土,每级荷载的增量为()KPa A.15~25 KPa B.25~50KPa C.50~100KPa D.100~200KPa 6.重型圆锥动力触探的落距距离() A. 50cm B.76cm C.100cm D.60cm 7.重型圆锥动力触探的落锤质量() A.10kg B.63.5kg C.120kg D.30kg 8.在一级基坑工程监测过程中,下列不是应测项目的是 ( ) A .墙体水平位移 B.墙体力 C.土压力 D.坑底隆起 9.在一二三级基坑工程检测中,不属于应测项目的是() A.墙顶水平位移沉降 B.临近建筑物的沉降和倾斜 C.地下管线沉降和水平位移 D.土体深层竖向位移和侧向位移 10.在一级基坑监测中基坑墙体最大位移允许的变形值为() A.30mm B.35mm C.40mm D.60mm 11.在二级基坑监测中,地面允许最大沉降值为() A. 25mm B.30mm C.40mm D. 60mm 12.下列为选测项目的是() A.周边位移 B.拱顶下沉 C.锚杆和锚索力及抗拔力 D.围岩弹性测试

完整版岩土工程勘察考试复习重点全集名词解释填空问答

苦三、岩土工程:以土力学、岩体力学及工程地质学为理论基础,运用各种 勘察探1 测技术对岩土体进行综合整治、改造和利用而进行的系统性工作。:指的是工程建筑物与岩土体之间存在的矛盾或问题。是岩土、岩土工程问题2 工程勘察的核心任务。、岩土工程勘察:根据建设工程的要求,查明、分析、评价建设场地的地质、3 环境特征和岩土工程条件,编制勘察文件的活动。、地质环

境:指自然环境的一个重要组成部分,与人类生存和发展有紧密联系4上限为岩石圈这部分积极地与水、气和生物圈相互作用着。的岩石圈的一部分,表面,下限为人类技术。地质环境是多因子系统:大气、水、生物、岩石。:客观存在的地质环境中与工程建筑有关的地质要素之综合。5、工程地质条件:运用地质、工程地质理论和技术方法,对与工程建设有关的工程地质测绘6、各种地质现象进行观察和描述,初步查明拟建场地或各建筑地段的工程地质条件,并绘制相应的工程地质图件。、工程地质测绘的精度:包含两层意思,即对野外各种地质现象观察描述的详7 细程度,以及各种地质现象在工程地质图上表示的详细程度和准确程度。的变化情况。尤其是微地貌单元)8、地形地貌条件:地形起伏和地貌单元(、强烈发育:是指由于不良地质现象发育招致建筑场地极不稳定,直接威胁工9 程设施的安全。、强烈破坏:是指由于地质环境的破坏,已对工程安全构成直接威胁。10对工程设施安全是指虽有不良地质现象分布,但并不十分强烈,11、一般发育:的影响不严重;或者说对工程安全可能有潜在的威胁。境的干扰破坏,但并不强烈,对工程安、一般破坏:是指已有或将有地质环 12 全的影响不严重。总长度包括比较完、岩心采取率:所取岩心的总长度与本回次进尺的百分比。13整的岩心和破碎的碎块、碎屑和碎粉物质。 14、岩心获得率:指比较完整的岩心长度与本回次进尺的百分比。它不计入不成形的破碎物质。 15、岩石质量指标RQD:大于10cm的岩心总长度占钻探总进尺长度的比例。 16、钻探:利用专门的钻探机具钻入岩土层中,以揭露地下岩土体的岩性特征、空间分布与变化的一种勘探方法。 17、坑探:指在地表或地下所挖掘的各种类型的坑道,以揭示第四纪覆盖层分布区基岩的工程地质特征,并了解第四纪地层情况的一种勘探方法。 18、坑探工程展示图:沿坑探工程的壁、底面所编制的地质断面图,按一定的制图方法将三度空间的图形展开在平面上。 19、触探:利用一种特制的探头,用动力或静力将其打入或压入土层中,根据打入或压入时所受阻力的大小,来测得土体的各种物理力学性质指标或对地基岩土进行分层等的一种勘探方法。 20、静力触探: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1 的端阻q,侧壁摩阻力f来确定土体的物理力学参数,划分土层的一种土体勘sc测技术。 21、动力触探测试:是利用一定的锤击动能,将一定规格的探头打入土中,根据打入土的难易程度(可用贯入度、锤击数或探头单位面积动贯入阻力来表示)判定土层性质的一种原位测试的方法。 22、平板静力载荷试验:简称载荷试验,在保持地基土天然状态下,在一定面积的承压板上向地基土逐级施加荷载,并观测每级荷载下地基土的变形特性,是模拟建筑物基础工作条件的一种测试方法。 23、旁压测试:是利用钻孔做的原位横向载荷试验,是工程勘察中的一种常用原位测试技术。 24、十字板剪切试验:是用插入软粘土中的十字板头,以一定的速率旋转,测出土的抵抗力矩,然后换算成土的抗剪强度的一种测试方法。 25、岩土工程试验:利用各种试验或测试技术方法来测得岩、土体的各种物理力学性质指标及其他工程特性指标的试验。

岩土工程测试与监测技术课后思考题答案

第一章绪论1、论述岩土工程测试和监测的主要内容及其重要性? 答:(1)、岩土工程测试技术一般分为室内试验技术,原位实验技术和现场监测技术等几个个方面。在原位测试方面,地基中的位移场、应力场测试,地下结构表面的土压力测试,地基土的强度特性及变形特性测试等方面将会成为研究的重点,随着总体测试技术的进步,这些传统的难点将会取得突破性进展。(2)、a.、不论设计理论与方法如何先进、合理,如果测试技术落后,则设计计算所依据的岩土参数无法准确测求,不仅岩土工程设计的先进性无法体现,而且岩土工程的质量与精度也难以保证。所以,测试技术是从根本上保证岩土工程设计的精确性、代表性以及经济合理性的重要手段。b.测试工作是岩土工程中必须进行的关键步骤,它不仅是学科理论研究与发展的基础,而且也为岩土工程实际所必需。c.监测与检测可以保证工程的施工质量和安全,提高工程效益。在岩土工程服务于工程建设的全过程中,现场监测与检测是一个重要的环节,可以使工程师们对上部结构与下部岩土地基共同作用的性状及施工和建筑物运营过程的认识在理论和实践上更加完善。依据监测结果,利用反演分析的方法,求出能使理论分析与实测基本一致的工程参数。岩土工程测试包括室内土工试验、岩体力学实验、原位测试、原型实验和现场监测等,在整个岩土工程中占有特殊而重要的作用。 第二章测试技术基础知识 1、简述传感器的定义与组成。

答:传感器是指能感受规定的物理量,并按一定规律转换成可用输入信号的器件或装置。 传感器通常由:敏感元件、转换元件、测试电路三部分组成。 2、传感器的静态特性的主要技术参数指标有哪些? 答:主要有:灵敏度、线性度(直线度)、回程误差(迟滞性)。 3、钢弦式传感器的工作原理是什么? 答:工作原理:是由敏感元件(一种金属丝弦)与传感器受力部件连接固定,利用钢弦的自振频率与钢弦所受到的外加张力关系式测得各种物理量。 4、什么是金属的电阻应变效应?怎样利用这种效应制成应变片? 答:金属导体在外力作用下发生机械变形时,其电阻值随着它所受机械变形(伸长或缩短)的变化而发生变化的现象,称为金属的电阻应变效应。 5、如何进行传感器的标定?传感器的标定步骤有哪些? 答:标定的方法:利用标准设备产生已知“标准”输入量,或用标准传感器检测输入量的标准值,输入待标定的传感器,并将传感器的输出量与输入标准量相比较,获得校准数据和输入输出曲线、动态响应曲线等,由此分析计算而得到被标传感器的技术性能参数。 标定步骤:(1)、将传感器测量范围分为若干等间距点;(2)、根据传感器量程分点情况,输入量由小到大逐渐变化,并记录各输入输出值;(3)、将输入值由小到大逐点减少下来,同时记录下与各输入值相对应的输出值;(4)、重复上述两步,对传感器进行正反行程多次重复测量,将得到的测量数据用表格列出或绘制曲线;(5)、进行测量数据处理,根据处理结果确定传感器的静态特性指标。

岩土工程勘察试题附答案

岩土工程勘察试题 一填空题(每空1分,共20分) 1.岩土工程勘察等级划分的影响因素分别是工程重要性等级、场地的复杂程度等级和地基的复杂程度等级。 2.工程地质条件包括拟建场地的岩土类型及性质、地质结构及构造体、地形地貌、水文地质条件、工程动力地质作用和天然建筑材料。 3.岩土工程勘察分为四个阶段,分别为可行性研究勘察阶段、初步勘察阶段、详细勘察阶段和施工勘察阶段。 4.线路工程的结构都是由三类建筑物所组成:第一类为路基工程,第二类为桥隧工程,第三类是防护建筑物 4.岩土工程勘察方法包括工程地质测绘和调查、工程地质勘探和取样、原位测试、室内试验和物理力学指标统计分析。 二选择题(共10题,每题1分,共10分) 1.根据所用探头性质的不同,动力触探可分为( B ) ①单桥动力触探②圆锥动力触探 ③标准贯入试验④双桥动力触探 A.①②; B.②③; C.①④; D.②④; 2.勘察中,每层土应均匀采取土试样或进行原位测试,其数量不得少于多少个?(B) A.4; B.6; C.5; D.8; 3.粉土的密实度可用那种方式判别:( A )

A.孔隙比; B.标准贯入击数; C.相对密度; D.含水量; 4.平板载荷实验的承压板尺寸为(C) A.1.0m2;B.0.6m2; C.0.25m2~0.5m2;D.视土体的强度大小而变化5.地下水对基础工程有(D) A.水压力、腐蚀性;B.腐蚀性、浮力; C.腐蚀性、浮力;D.水压力、浮力、腐蚀性、动水压力; 6.岩土工程勘察报告应包括(D) A.文字说明书、附件; B.文字说明书、附图; C.只有文字说明书; D.文字说明书、附图、附表、测试成果表、附件等; 7.泥石流的勘察宜采取(C) A. 航空照片解译及地面调查; B.钻探、平洞及洞内实验; C.地质测绘,居民调查,钻探、物探、井探、现场实验等综合方法; D.物探及室内实验; 8.载荷实验的终止条件应为(D)? A.承压板周围的土体有明显的侧向挤出; B.沉降量超过承压板直径或宽度的1/12;

新时期深基坑工程安全监测和信息化监控

新时期深基坑工程安全监测和信息化监控 发表时间:2018-09-06T10:30:08.670Z 来源:《防护工程》2018年第9期作者:张宇 [导读] 其在快速增加的同时也产生了很多新的问题和理论。基于此,本文主要从基坑安全监测的角度入手,详细分析了深基坑现有的研究方向、监测方式、信息化等方面的现状,然后在此过程中,论述了深基坑监测后期发展趋势。 张宇 昆明勘测设计研究院云南省昆明650031 摘要:最近几年,伴随着社会经济的不断发展,深基坑工程数量有了明显增加,其在快速增加的同时也产生了很多新的问题和理论。基于此,本文主要从基坑安全监测的角度入手,详细分析了深基坑现有的研究方向、监测方式、信息化等方面的现状,然后在此过程中,论述了深基坑监测后期发展趋势。 关键词:新时期;深基坑工程安全监测;信息化监控 深基坑在开挖支护施工期间,因工程岩土构造具有地质条件复杂、受力性能特殊等特点,因此,在监测参数设定,监控方案设计环节中,预估值计算值和具体施工中的实测值存在较大的差别性,离散性,随机性。从中看出,对于深基坑工程的质量和安全管理,不仅和规范设计有一定的联系,同时还在一定程度上取决于施工整个过程的安全监测情况。安全监测作为保证深基坑工程施工安全的关键性措施,其具有十分重要的作用。 在深基坑施工期间,对土体以及支护结构实际现状进行定性分析和定量检测/监测,能够为后期工程稳定运行提供有利的条件,对此,进行深基坑施工的时候,要从基坑周围支护结构和工程地质,水文地质分析入手,在全面了解和掌握施工过程安全控制的基础上保证工程整体质量和毗邻建筑物、构筑物,相关施工人员及设施的安全。 1、监测项目以及监测方法 1.1位移的具体监测方法 在工程项目当中,监控方通常使用的位移监测方法有两种:水平以及侧向监测。在具体的监测过程中,通常所说的位移速率的监测是指的在拟定监测的计划之内,把相应监测位间隔的时间段作为项目参考的过程。同时,项目的位移监测是最为重要的安全监测项目。 1.1.1项目工程的水平位移监测方法 监控方在进行工程项目的位移监测后,可以在监测后数据处理提供基坑边壁的水平变形量以及位移的变形速率和整个基坑平面几何变形分布信息。一般可以通过分析信息数据,进一步研究基坑边壁的稳定性及变形发展趋势。与此同时,通常情况下,水平位移监测使用经纬仪、全站仪、固定点GPS等方法来进行相关的测量工作。进行视准线方法的操作时,可以依据不同的标准分为距离变化方法以及角度变化方法。在工程项目当中,利用精密全站仪来测量某个监测点的具体坐标,将其称为坐标变化方法。在项目工程监测过程中,使用后一种测量方法与人工三角网监测来比较,目前如使用TCA2003自动全站仪进行工程监测时,监测过程具有精度高,响应快,数据处理快,人工工作量较小等优点。 GPS已经在工程项目的基坑监测过程中得到了广泛的应用。根据测量技术的使用案例,从相关工程基坑施工监测的实践数据以及实践效果来看,使用这种测量方法不仅可以避免光学仪器方法对于工地现有条件的项目限制,还可以在工程施工的工作效率和工程测量数据的精准度上得到较大提高,确保监测工作的质量始终处于受控状态。 1.1.2深基坑侧位移监测方法 监控方在进行工程项目的侧向位移监测中,通过这种测量,可以为基坑开挖/支护提供基坑围护结构及坑壁不同深度,不同范围的倾斜位移的具体分布情况数据,在基坑的施工中,侧向位移监测的有关数据对于基坑的建设安全特别重要,因此需要在测量和数据分析时特别重视。进行侧向位移监测时,可在测量中采用石英挠性加速器作为敏感元件的滑动式测量斜度的测斜仪,测斜仪在工作过程中,是将倾斜的角度以电压的形式输出,其电压转换精度在mv级别,从而可以在滑动过程中连续不断地测量基坑预埋测斜管(轨道)整体倾斜方位角和累计变形量。在测量斜度的仪器当中,通常采用伺服加速度计式以及电阻应变式两种形式,在具体工程项目中可根据实际情况灵活选用,通常情况下,通过对比试验得出,伺服加速度计式测斜仪精密度比较高,并且在进行监测的过程当中工况相对稳定。但是伺服加速度测斜仪在价格方面也比较昂贵,监控方应根据实际情况和工程经济论证进行仪器比选。 1.2压力的监测方法 对于深基坑土体的压力监测,通常包括的是对于基坑内外土压力(主动土压力、被动土压力、静止土压力)以及土层孔隙水压力的具体监测。可以通过上述两种压力监测方法来掌握基坑开挖过程中的土体压力变化情况以及具体的土体压力变化规律,来及时的发现影响基坑土层稳定性的有关因素,及时采取具体控制措施来确保土层以及围护结构的安全稳定。 在工程项目当中,在进行工程基坑的开挖以及边坡支护时,在施工的基坑现场都会采取土层压力以及土层孔隙水压力的有关观测措施,且该观测方法已经在建筑行业实行了很长的时间,与此同时,业已在观测施工中积累了较多的工程经验,对于监测行业来说,也促进了很多监测传感器的改进发展。在当前,我国通常使用的压力传感器可以依据不同的工作原理分成电阻应变片式和电感调频式,还包括了钢弦式(振弦式)等等。在这些众多类型的传感器当中,根据工程现场的使用情况,以钢弦式(振弦式)压力传感器性质最为稳定,并且对于电的绝缘性要求也不高,可以在长期的基坑工程中埋设使用而不易损坏,在基坑恶劣的自然环境下也不影响土层压力以及土层孔隙水压力的正常观测。但是在进行传感器的埋设之前,必须要对于所使用的传感器进行工程防水性检测,线路保护,以及具体的传感器温度设定,初始监测频率记录等工作。 1.3 基坑边坡支护结构的内力监测 1.3.1基坑边坡支护结构中主受力结构应力的监测方法 基坑维护结构类型较多,对支撑式以板桩,灌注桩,型钢桩,地下连续墙等类型居多。工程基坑的边坡支护结构的施工时,一般情况下,最重要的结构受力体当属基坑当中钢筋混凝土支护桩和地下连续墙的主要受力钢筋,在这其中进行结构受力的监测时,应布置钢筋应力(应变)计,以此对基坑支护结构进行应力监测。在进行应力监测点的设置时,应该要全方位的进行考虑整体受力情况和薄弱点监测,

《岩土工程勘察》期末复习题解析

期末复习题 一、多项选择题 1.土作为工程地基和工程环境时,按有机质含量可分为(①、②、③、④) ①无机土②有机质土 ③泥炭质土④泥炭 2.岩土工程勘察报告书的附图包括(①、②) ①钻孔柱状图②工程地质剖面图 ③实际材料图④基础设计图 3.岩土工程勘察场地的等级主要根据场地的复杂程度进行划分,可分为三个等级,即(①、②、④)。 ①简单场地②中等复杂场地 ③很复杂场地④复杂场地 4.在我国抗震防震标准中,地震烈度可分为(③、④) ①破坏烈度②非破坏烈度 ③基本烈度④抗震设防烈度 5.特殊性岩土是指具有自己独特的工程特性的岩土,例如(②、③) ①无机土②湿陷性土 ③红粘土④老粘土 6.岩溶场地岩土工程评价一般包括(③、④) ①场地稳定性评价②岩溶发育过程评价 ③地基稳定性评价④洞体地基稳定性评价 7.根据所施加荷载的性质的不同,触探可分为(②、④) ①标准贯入试验②动力触探 ③轻便触探④静力触探 8.建设场地的工程地质条件可以理解为与工程建筑有关的地质要素之综合,它包括六个要素。其中最基本的要素为以下哪个方面(B ) A、地形地貌条件

B、岩土类型及其工程地质性质 C、地质结构 D、水文地质条件 E、物理地质现象 F、天然建筑材料 9、以下各勘察方法中是工程地质勘察中一项最基本的勘察方法的是(A ) A、工程地质测绘 B、工程地质物探及勘探 C、工程地质试验(室内、室外) D、工程地质长期观测 10、在建筑场地进行详细勘察阶段时应采用以下哪种比例最为合理(D ) A、1:10万 B、1:5万 C、1:1万 D、1:2000 11、在各种工程的最初勘察阶段多采用以下哪种比例尺最为合理(A) A、1:10万 B、1:5万 C、1:1万 D、1:2000 12、在工程地质详细勘察中,每一主要土层的原状土试样不应少于(B)个 A、5个 B、6个 C、8个 D、10个 13、在一般粘性土和无粘性土地基中,常用载荷试验或钻孔旁压试验来测定土体的(B )。A、天然含水量 B、变形模量和承载力 C、液限和塑限 D、孔隙比和重度 14、在软土地基中,常用(B )来求得土层的抗剪强度指标。 A、载荷试验 B、十字板剪切试验 C、标准贯入试验

岩土工程安全监测课程设计

岩土工程安全监测课程设计 二〇一二年十二月

目录 1 概述 (3) 2工程背景 (3) 3设计依据 (3) 4滑坡监测说明 (3) 4.1监测原则 (3) 4.2监测内容 (4) 4.3监测方法 (4) 4.4监测仪器 (5) 5设计方案 (8) 5.1布点原则 (8) 5.2选点、埋石 (8) 5.3滑坡体监测方法设计 (8) 5.4监测预算 (9) 5.5附图 (9) 6结语 (11)

1 概述 岩土工程监测是一门综合性很强的应用技术,它是以工程地质学、土力学、岩石力学、钢筋混凝土力学及土木工程设计理论和方法等学科为理论基础,以仪器仪表、传感器技术、计算机与通信技术、大地测量技术、测试技术、信息科学等学科为技术支持,同时还融合土木工程施工工艺和工程实践经验,以岩土体及工程结构的稳定性动态评估为主要目的的综合性应用技术。 滑坡是一种重力地质现象,是地球上广泛存在的一种次生地质灾害。其主要特征是不稳定的天然斜坡或人工边坡,在岩体重力、水及震动力作用下,失去原有平衡和存在的基础,发生了危害性的变形破坏,结果倾倒或滑落产生的大量岩土堆积物,引起交通中断,村镇埋没,江河堵塞,水库淤积,甚至酿成巨大的地质灾害。大部分滑坡都不同程度的与人类工程建设活动有关。因此,滑坡监测已成为工程勘测、设计、施工和运行工程中不可缺少的重要手段,被视为工程设计效果、施工和运行安全的直接指示器。 2工程背景 深圳市宝安区西乡街道固戍社区朱坳山滑坡地质灾害点位于宝安区西

乡街道固戍社区。

2008年6月13日特大暴雨引发本次山体滑坡,斜坡岩土体产生滑动,对 坡下的别墅造成一定程度的损坏。 3设计依据 《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002; 《地质灾害防治条例》(中华人民共和国国务院令,第394条,2004.3.1) 《地质灾害防治工程设计规范》DB50/5029-2004 《国家地质灾害应及预急预案》(国办函[2005]37号文 《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97。 《工程测量规范》GB50026-2007。 《岩土工程勘察规范》GB50021-2002 《深圳市宝安区西乡街道固戍社区朱坳山滑坡应急治理工程设计方 案》 4滑坡监测说明 4.1监测原则 ⑴监测方法应充分考虑边坡特征、地质条件及监测外部环境,选择合适的监测方法,做到旧、新设备结合,仪器监测和宏观监测相结合,人工监测和自动监测相结合。通过多种方法的比较,使监测工作即经济安全,又适用可靠,避免单方面追求高精度、自动化、多参数而脱离工程实际的监测方案。在选择监测

《岩土工程测试与检测技术》考题解析

一、选择题 1.可以采用 ( C )方法测试地基土的变形模量和承载力。 A.动力触探 B.静力触探 C.静载试验 D.波速试验 2.应力波在桩身中传播时,遇到截面阻抗变大的界面会产生反射波,该反射波产生的质点运动速度与入射波产生的质点运动速度的方向( C ) A.相同 B.不同 C.相反 D.垂直 3.采用预压法进行地基处理时,必须在地表铺设( B ) A.塑料排水管 B.排水砂垫层 C.塑料排水带 D.排水沟 4.用标准贯入试验锤击数N判定沙土的密实度,其划分标准按照《建筑地基基础设计规范》,当判定沙土的密实度为稍中密时,标准贯入试验的锤击数是多少( B ) A. N<=10 B.1030 5.在静荷载试验中,若试验的土层性质为软弱黏性土,粉土,稍密沙土,每级荷载的增量为( A )KPa A.15~25 KPa B.25~50KPa C.50~100KPa D.100~200KPa

6.重型圆锥动力触探的落距距离( B ) A. 50cm B.76cm C.100cm D.60cm 7.重型圆锥动力触探的落锤质量( B ) A.10kg B.63.5kg C.120kg D.30kg 8.在一级基坑工程监测过程中,下列不是应测项目的是 ( C ) A .墙体水平位移 B.墙体内力 C.土压力 D.坑底隆起 9.在一二三级基坑工程检测中,不属于应测项目的是( D ) A.墙顶水平位移沉降 B.临近建筑物的沉降和倾斜 C.地下管线沉降和水平位移 D.土体深层竖向位移和侧向位移 10.在一级基坑监测中基坑墙体最大位移允许的变形值为( D ) A.30mm B.35mm C.40mm D.60mm 11.在二级基坑监测中,地面允许最大沉降值为( D ) A. 25mm B.30mm C.40mm D. 60mm 12.下列为选测项目的是( D ) A.周边位移 B.拱顶下沉 C.锚杆和锚索内力及抗拔力 D.围岩弹性测试

岩土工程勘察》期末复习题

一、多项选择题 1.土作为工程地基和工程环境时,按有机质含量可分为(①、②、③、④) ①无机土②有机质土 ③泥炭质土④泥炭 2.岩土工程勘察报告书的附图包括(①、②) ①钻孔柱状图②工程地质剖面图 ③实际材料图④基础设计图 3.岩土工程勘察场地的等级主要根据场地的复杂程度进行划分,可分为三个等级,即(①、②、④)。 ①简单场地②中等复杂场地 ③很复杂场地④复杂场地 4.在我国抗震防震标准中,地震烈度可分为(③、④) ①破坏烈度②非破坏烈度 ③基本烈度④抗震设防烈度 5.特殊性岩土是指具有自己独特的工程特性的岩土,例如(②、③) ①无机土②湿陷性土 ③红粘土④老粘土 6.岩溶场地岩土工程评价一般包括(③、④) ①场地稳定性评价②岩溶发育过程评价 ③地基稳定性评价④洞体地基稳定性评价 7.根据所施加荷载的性质的不同,触探可分为(②、④) ①标准贯入试验②动力触探

③轻便触探④静力触探 8.建设场地的工程地质条件可以理解为与工程建筑有关的地质要素之综合,它包括六个要素。其中最基本的要素为以下哪个方面(B) A、地形地貌条件 B、岩土类型及其工程地质性质 C、地质结构 D、水文地质条件 E、物理地质现象 F、天然建筑材料 9、以下各勘察方法中是工程地质勘察中一项最基本的勘察方法的是(A) A、工程地质测绘 B、工程地质物探及勘探 C、工程地质试验(室内、室外) D、工程地质长期观测 10、在建筑场地进行详细勘察阶段时应采用以下哪种比例最为合理(D) A、1:10万 B、1:5万 C、1:1万 D、1:2000 11、在各种工程的最初勘察阶段多采用以下哪种比例尺最为合理(A) A、1:10万 B、1:5万 C、1:1万 D、1:2000 12、在工程地质详细勘察中,每一主要土层的原状土试样不应少于(B)个 A、5个 B、6个 C、8个 D、10个 13、在一般粘性土和无粘性土地基中,常用载荷试验或钻孔旁压试验来测定土体的(B)。 A、天然含水量 B、变形模量和承载力 C、液限和塑限 D、孔隙比和重度 14、在软土地基中,常用(B)来求得土层的抗剪强度指标。

深基坑工程施工安全监测与预警

深基坑工程施工安全监测与预警 发表时间:2016-06-13T16:47:41.563Z 来源:《基层建设》2016年4期作者:马中晓[导读] 经济的快速发展带动建筑产业的发展,越来越多的建筑产业开始增加高度,深基坑高层建筑在实际的施工中是极其常见的。 江苏正成测绘技术有限公司江苏苏州 215000 摘要:经济的快速发展带动建筑产业的发展,越来越多的建筑产业开始增加高度,深基坑高层建筑在实际的施工中是极其常见的。深基坑的快速发展与高层建筑技术水平的发展有关系。在深基坑建筑工程施工中需要对各种技术要点进行安全监测和分析,对可能产生的威胁进行及时预警。本文将针对深基坑的施工安全要点进行分析,研究深基坑施工安全监测的技术要点,对监测安全问题进行调整,及时确定施工相关参数,优化施工设计标准,完善施工安全管理水平。 关键词:深基坑;安全监测;预警 引言 在城市中往往需要建筑高的建筑物,需要深基坑进行开挖。建筑物以及周围的地下管线受深基坑作业的影响容易出现变形,特别对于深基坑作业施工,变形量过大就会造成建筑的破坏。因此在深基坑建筑施工中需要严格的监测施工进展,对深基坑周围的地下情况进行准确的判断,及时监测和预警,确保施工工程的顺利开展。 一、安全监理工作 1 维护监测点的管理 维护监测点,需要在深基坑开挖前,对周围进行支护处理,防止深基坑作业造成位移或下沉。对周围的护桩进行稳定测试。按照维护监测的标准,采用有效的桩顶部测试方法,采用有效的钻孔灌注方法,将孔洞钻好后,将其中的桩砂浆、钢筋灌入其中,确保顶部中线位置的标准钉扣。然后进行浇筑和打浆处理,确定测试的标准点。围护桩的变形监测需要控制实际的监测要点,在深基坑作业开挖的过程中,需要对每一个点的位置、深度进行分析,对相关数据的不同进行判断,确定其中可能存在的问题。按照规定的集成标准进行倾斜或拉伸。倾斜量不同可能产生的效果有所不同。必须要对围护桩的内部倾斜量进行监测分析,确定不同的倾斜量标准。依照围护桩内部的倾斜量进行监测分析,确定整个围护桩在不同时刻、不同深度、不同位置的位移标准,逐步确定测量点的基本中心,按照重心点进行分析,尽可能的设定深基坑的边条中心位置。按照中心位置的深度,使用泥沙进行填实加固处理,使用PVC管作为监测标志。 2 维护结构监测标准位置 2.1 对轴力的监测 按照围护结构的轴力对围护桩进行承担处理,使用挡土墙的倾斜力进行传递。通过合理的侧向支撑,逐步加深环向横成力,确保围护结构的合理和安全,确保围护结构的稳定性。按照支撑体系的内部结构和整体重要作用,对整体支撑体系进行处理和监测。支撑体系的测量点需要具有良好的灵活性,不可以随便的改变支撑体系的形态,需要按照受力特点进行设置,根据位置点的不同,对测量点进行轴力钢筋的加固。 2.2地下监测 深基坑的开挖需要对地下水的管道影响进行监测。地下水因渗透会造成基坑塌陷,影响基坑的稳定。按照地下水的监测标准,对防水效果进行监测分析,设定基坑外围测试点,对周围的稳定性进行判断,确保基坑作业的有效性。及时对可能产生的地下塌陷问题进行预警,发现开挖基坑的作业面深度,采用有效的监测方法对基坑周围的效果进行判断和分析。 2.3 沉降的监测 深基坑在开挖过程中,受周围环境的影响容易出现沉降的问题,需要对建筑物周围的水平高度进行监测,分析施工车辆、施工材料以及其他物品对建筑物的影响,对存在地下管线的位置需要重点分析。按照深基坑的设计理念,采用有效的监测方法,及时对可能产生的沉降问题进行预警,更好设计方案和施工方案,有序的实现信息化施工,安全化施工管理。 2.4 边坡稳定性的监测 根据施工周围的环境和岩石土层条件进行分析,确定基坑作业开挖的方案。开挖边坡的设计方案很多,需要对开挖的坡面,降水面进行有效的防护处理。在深基坑作业施工中,需要加强坡面高度的处理,对开挖可能产生的边坡侧滑问题进行处理,防止因为人身安全问题影响施工工程。在设置开挖坡测点的时候,需要对间距进行调整,合理的设计监测点,确保边坡的稳定性。测点位置需要使用1.5m的钢筋打入地下,地面上的钢筋头需要有3-5cm。 二、监测数据的分析和预警 按照深基坑工程施工监测的安全标准,对可能存在的危险进行监测,对存在的预警值进行判断,确定深基坑围护结构标准,确保深基坑围护结构标准的安全可靠性。依照建筑物地下管线布局,设计出最优的设计方案,提出良好的改进建议。需要对建筑物地下管线的沉降问题进行分析,加强支护体系的管理,对基坑底部存在的开挖产生的裂缝进行处理,增加支护,加强施工进度的管理。按照预定产生的裂缝进行施工,确保施工结构的稳定性。地下管线需要对水位进行测量和分析,准确的判断静水位值,采用动态水位信号分析的方法进行监控,确保动态监测判断的合理性,逐步完善后续基坑开挖的施工效果。 三、结语 综上所述,深基坑施工中需要对施工进行安全监测,分析施工监测理论标准,对施工实际监测可能出现的问题进行研究,在施工中严格的遵守施工制度管理,做好安全监测提高安全预警技术效果。通过合理的监测和预警,逐步完善可能存在施工问题的处理,确保施工安全效果的有效解决,优化施工设计水平,降低施工造价,提高施工工程成本控制管理。 参考文献: [1]朱坚敏,李国光.信息化监测技术在基坑施工管理中的应用[J]. 今日科技. 2006(10). [2]孙志斌. 深基坑工程对周围环境的影响[J]. 岩土工程界. 2006(05).

相关文档
最新文档