一种计算含砾黏土压缩模量的方法技术

技术编号:21826368 阅读:87 留言:0更新日期:2019-08-10 15:54
本发明专利技术公开了一种计算含砾黏土压缩模量的方法,所述方法包括:S1.在含砾黏土土样上开设钻孔,所述钻孔位于基准面以上第一预定高度处;S2.将标准贯入器打入所述钻孔中,打入土中至第一深度h1;S3.将所述标准贯入器从第一深度h1打入至第二深度h2,记录所述标准贯入器每打入预定深度值的锤击数,累计打入至所述第二深度h2的锤击数记为标准贯入实验锤击数N;S4.根据测得的所述标准贯入实验锤击数N,得到含砾黏土的压缩模量Es=a×N+b;a和b分别为设定的正参数值。通过本方法,解决了含砾黏土压缩模量实验成本高、推广性差的问题,提高勘察效率,降低勘察成本。

A Method for Calculating Compressive Modulus of Gravel Clay

【技术实现步骤摘要】
一种计算含砾黏土压缩模量的方法
本专利技术涉及岩土工程领域,尤其涉及一种计算含砾黏土压缩模量的方法。
技术介绍
在工程地质勘察中,一般采用标准贯入试验、动探试验等原位测试手段对岩土体的密实度进行初步判识,再结合取样进行室内实验,以准确确定岩土体的压缩模量、承载力等物理力学参数。但在勘察工作中,经常遇到的含砾黏土,由于其砾石含量的不均一性,导致现场无法取样、或取样后室内实验无法实施、或实验成果离散性较大。为解决上述实验困难,可采用动三轴进行室内实验,但对应的实验成本高,实验条件要求高,可推广性差。因此,岩土体的压缩模量的确定存在困难。
技术实现思路
本专利技术实施例在于提供一种计算含砾黏土压缩模量的方法,以解决含砾黏土确定压缩模量实验成本高和推广性差的问题。本专利技术实施例提供一种计算含砾黏土压缩模量的方法,所述方法包括:S1.在含砾黏土土样上开设钻孔,所述钻孔位于基准面以上第一预定高度处;S2.将标准贯入器打入所述钻孔中,打入土中至第一深度h1;S3.将所述标准贯入器从第一深度h1打入至第二深度h2,记录所述标准贯入器每打入预定深度值的锤击数,累计打入至所述第二深度h2的锤击数记为标准贯本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种计算含砾黏土压缩模量的方法,其特征在于,所述方法包括:S1.在含砾黏土土样上开设钻孔,所述钻孔位于基准面以上第一预定高度处;S2.将标准贯入器打入所述钻孔中,打入土中至第一深度h1;S3.将所述标准贯入器从第一深度h1打入至第二深度h2,记录所述标准贯入器每打入预定深度值的锤击数,累计打入至所述第二深度h2的锤击数记为标准贯入实验锤击数N;S4.根据测得的所述标准贯入实验锤击数N,得到含砾黏土的压缩模量Es:Es=a×N+b;a和b分别为设定的正参数值。

【技术特征摘要】
1.一种计算含砾黏土压缩模量的方法,其特征在于,所述方法包括:S1.在含砾黏土土样上开设钻孔,所述钻孔位于基准面以上第一预定高度处;S2.将标准贯入器打入所述钻孔中,打入土中至第一深度h1;S3.将所述标准贯入器从第一深度h1打入至第二深度h2,记录所述标准贯入器每打入预定深度值的锤击数,累计打入至所述第二深度h2的锤击数记为标准贯入实验锤击数N;S4.根据测得的所述标准贯入实验锤击数N,得到含砾黏土的压缩模量Es:Es=a×N+b;a和b分别为设定的正参数值。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤S1还包括清除所述钻孔孔底的残余土样,记录所述钻孔的深度。3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述步骤S2之前还包括:将所述标准贯入器的触探杆的弯曲度设置为小于第一预定值。4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述触探杆上设置与计算机系统相连接的力传感器。5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:王祥姚成志郭建湖李小和熊林墩谭远发童无欺郭玲玲吕俊磊周根郯蒋少平岳建刚
申请(专利权)人:中铁第四勘察设计院集团有限公司
类型:发明
国别省市:湖北,42

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