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时间:2018-07-23
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1、一、什么是原位测试?试简述不少于六种主要方法及其应用。1.原位测试(in-site-test)是指在工程地质勘察现场,在不扰动或基本不扰动地层的情况下对地层进行测试,以获得所测地层的岩土体物理力学性质指标及划分地层的一种工程勘察技术。2原位测试的主要方法及应用根据试验对象,原位测试可以分为土体原位测试和岩体原位测试两大类。(1)土体原位测试:载荷试验:是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的变形特性,测求地基土的压力与变形特性的原位测试方法。应用:确定地基土基本承载力、提供地基土变形模量、
2、确定极限强度静力触探试验:是用静压力匀速将标准规格的圆锥形探头压入土层中,同时量测探头阻力,测定土的力学特性的一种原位土工测试方法,它具有勘探和原位测试的双重功能,适用于软土、一般粘性土、粉土、砂土和含少量碎石的土。应用:划分土类、划分土层剖面、确定地基土承载力、确定土的压缩模量和变形模量,还可利用地区经验估算土的强度参数、砂土的密实度、粘性土稠度状态,判定饱和砂土和粉土的地震液化势,根据孔压消散曲线估算土的渗透系数、评定土的应力历史。在桩基勘察中,还可根据桩型估算单桩承载力和沉桩阻力。旁压试验(预钻式和自钻式)也
3、称横压试验,是用可侧向膨胀的旁压器,对钻孔孔壁周围土体施加径向压力的原位测试技术方法。适用于粘性土、粉土、砂土、碎石土、残积土、极软岩和软岩等应用:,计算土的模量、强度和承载力等。圆锥动力触探试验和标准贯入试验:动力触探是利用一定的落锤能量,将一定尺寸、一定形状的探头打入土中,根据打入的难易程度(可用贯入度、锤击数或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方法。圆锥动力触探应用:可进行力学分层,评定土的均匀性和物理性质(状态、密实度)、土的强度、变形参数、地基承载力、单桩承载力,查明土硐、滑动面、软硬土
4、层界面,检测地基处理效果等。如将探头换为标准贯入器,则称标准贯入试验。应用:依据标准贯入击数,可对砂土、粉土、黏性土的物理状态,土的强度,变性参数,地基承载力,单桩承载力,沙土和粉土的液化,成桩的可能性等做出评价。十字板剪切试验:是在钻孔内直接测定软粘性土的抗剪强度。它所测得的抗剪强度值相当于不排水剪的抗剪强度和残余抗剪强度,或无侧限抗压强度的1/2。应用:计算地基承载力,单桩极限承载力、确定软土路基临界高度、分析地基稳定性抽、注水试验:抽水实验是在选定的钻孔中或竖井中,对选定含水层(组)抽取地下水,形成人工降深场
5、,利用涌水量与水位下降的历时变化关系,测定含水层(组)富水程度和水文地质参数的试验。应用:抽水试验适用于查明浅部含水层的渗透性和富水性;在一定面积的试坑内注水,并保持一定的水头高度,量测单位时间内渗入岩土层的水量,再根据试验结果,计算岩土层透水性指标的水文地质测试方法,注水试验适用于:a、查明岩层的渗透性和裂隙性,b、地下水位以上土层的渗透性,因为抽不出水所以只能用注(压)水试验,c、深部含水层的渗透性。(2)岩体原位测试:波速试验采用跨孔法、单孔法和面波法。应用:1划分场地土类型、计算场地卓越周期、判别地基土液化
6、的可能性,提供地震反应分析所需的场地土动力参数。2计算设计动力机器基础和计算结构物与地基土共同作用所需的动力参数。3判定碎石土的密实度,评价地基土加固处理的效果。4利用岩体纵波速度与岩石单轴极限抗压强度对比划分围岩类别,确定岩石风化程度,并初步确定基床系数,围岩稳定程度。岩体的变形试验:岩体变形参数测试方法有静力法和动力法两种。静力法的基本原理是:在选定的岩体表面、槽壁或钻孔壁面上施加一定的荷载,并测定其变形;然后绘制出压力变形曲线,计算岩体的变形参数。现场直剪试验:1绘制剪切应力与剪切位移曲线、剪应力与垂直位移曲
7、线,确定比例强度、屈服强度、峰值强度、剪胀点和剪胀强度; 2绘制法向应力与比例强度、屈服强度、峰值强度、残余强度的曲线,确定相应的强度参数。 岩体应力测试:应力量测方法,均是在平硐壁面或地表露头面上打钻孔或刻槽,引起岩体中应力扰动,然后用各种探头量测由于应力扰动而产生的各种物理量变化值的方法。二、简述地球物理勘探的基本原理和主要方法。基本原理:地球物理勘探简称物探,它是用专门的仪器来探测各种地质体物理场的分布情况,对其数据以及绘制的曲线进行分析解释,从而划分地区,判定地质构造、水文地质条件及各种不良地质现象的—种勘
8、探方法。由于地质体具有不同的物理性质(导电性、弹性、磁性、密度、放射性等)和不同的物理状态(含水率、空隙性、固结程度等),它们为利用物探方法研究各种不同地质体和地质现象提供了物理前提。所探测的地质体各部分之间以及该地质体与周围地质体之间的物理性质和物理状态差异愈大,就愈能获得比较满意的结果。主要方法:电法勘探、弹性波勘探、重力勘探、磁法勘探、放射性勘探、核磁
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