孔压静力触探(CPTU)计算软土固结系数及其在港珠澳岛隧工程中的应用课件.ppt
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1、孔压静力触探孔压静力触探(CPTU)计算软土固结系数计算软土固结系数及其在港珠澳岛隧工程中的应用及其在港珠澳岛隧工程中的应用 中交公路规划设计院有限公司中交公路规划设计院有限公司汇报人:张尧禹汇报人:张尧禹8 8月月3030日日 长春长春目 录1 1孔隙水压力静力触探概述孔隙水压力静力触探概述2 2求解固结系数求解固结系数3 34 4引言引言港珠澳岛隧工程的软土固结系数港珠澳岛隧工程的软土固结系数结论结论5 51、引言 随着我国经济稳步快速发展,公路建设的步伐也逐步向大规模、高难度、新技术等方向迈进。苏通长江大苏通长江大桥、杭州湾跨海大桥、舟山桥、杭州湾跨海大桥、舟山跨海大桥、胶州湾跨海大桥跨
2、海大桥、胶州湾跨海大桥等一批跨江、跨海大桥的建立,充分体现了我国经济与技术实力。苏通长江大桥苏通长江大桥杭州湾跨海大桥杭州湾跨海大桥1、引言 目前正处于建设中的世界最长的跨海大桥-港珠澳跨海大桥,其中“岛隧工程”是工程技术最复杂、建设难度最大的部分,要在软弱地基上建设至今世界上最长的海底沉管隧道,在水深10米且软土厚达3050米的海中建造人工岛,面临着一个复杂的地质问题软土问题,尤其是软土固结软土固结问题。1、引言 固结固结是指由于振动或者外荷载的作用,土体内产生超孔隙水压力,在水头差的作用下,土体内部发生渗流,导致土中水排出,超孔隙水压力消散,土体孔隙比降低,因发生体积变化而压密的时间过程。
3、固结系数固结系数是体现固结过程快慢的指标,作为软土地基变形分析和软土地基加固设计的关键参数,它的准确获取具有重要的工程实践意义。1、引言 目前,固结系数的获取方法主要有两种:第一种方法是通过现场取原状土样进行室内试验加以测定。但由于土样的获取和运输过程中受到扰动、室内试验的应力状态与土样原位的实际情况的差异以及土体各向异性等因素的影响,造成固结系数的室内试验值与原始真实值存在一定程度的差异固结系数的室内试验值与原始真实值存在一定程度的差异;第二种方法是利用在施工期、预压期和营运期荷载作用下的沉降过程反算求得,此中方法可以客观地反映土体固结过程,但是只能用来验证设计参数的正确与否,无无法在前期设
4、计阶段利用该法得到的固结系数法在前期设计阶段利用该法得到的固结系数,因此也就无法直接为设计提供最准确可靠的土体参数。1、引言 孔隙水压力静力触探(CPTU)是近30年来发展起来的新型原位测试技术,可求取土的原位固结系数,有着室内试验和其他现场试验无法比拟的优点:试验时间短、扰试验时间短、扰动小、方便经济、快速准确,更能真实地反映土体的固结特性动小、方便经济、快速准确,更能真实地反映土体的固结特性,日益受到我国学者和广大岩土工程师的重视。目 录1 1孔隙水压力静力触探概述孔隙水压力静力触探概述2 2求解固结系数求解固结系数3 34 4引言引言港珠澳岛隧工程的软土固结系数港珠澳岛隧工程的软土固结系
5、数结论结论5 52、孔隙水压力静力触探概述孔隙水压力静力触探概述2.1孔隙水压力静力触探技术孔隙水压力静力触探技术 孔隙水压力静力触探,简称孔压静探(CPTU),于上世纪70年代研制成功,我国从80年代初开始引进该技术,它是与标准的电测式圆锥静力触探贯入仪(CPT)相结合,在探头上安装滤水器及量测孔隙水压力的传感元件,使得在探头贯入饱和土体的过程中,连续测试探头锥尖阻力(qc)和侧壁摩阻力(fs)同时,量测土的孔隙水压力(u),当在预定深度停止贯入时,还可量测因贯入产生的超孔隙水压力(u)随时间的消散过程,直至超孔隙水压力全部消散,达到稳定的静水压力(u0),并由此探求软土的固结系数。2、孔隙
6、水压力静力触探概述孔隙水压力静力触探概述2.1孔隙水压力静力触探技术孔隙水压力静力触探技术贯入系统贯入系统控制系统控制系统操作按钮操作按钮显示屏显示屏状态显示状态显示表盘表盘2、孔隙水压力静力触探概述孔隙水压力静力触探概述2.1孔隙水压力静力触探技术孔隙水压力静力触探技术锥尖阻力锥尖阻力孔隙水压力孔隙水压力侧摩阻力侧摩阻力探头倾角探头倾角真空饱和泵真空饱和泵2、孔隙水压力静力触探概述孔隙水压力静力触探概述2.2国内外研究概况国内外研究概况 自20世纪80年代初,国外的Baligh等、campanella和Robertson、De kuiten将孔隙水压力测试部分与电测静力触探仪结合,将其命名为
7、孔压静力触探后,GuPta、Kabir和The等先后采用CPTU求取了地基原位固结系数;1986年Baligh和Levadoux发表了孔压静探估算固结系数方面的综合研究报告,主要结论为:1)探头周围初始超孔压分布对消散过程有很大影响;2)消散水平主要由水平向固结系数控制;3)固结主要以再压缩模式进行,尤其在消散少于50%时。2、孔隙水压力静力触探概述孔隙水压力静力触探概述2.2国内外研究概况国内外研究概况 我国在20世纪80年代后期也开始研制和使用孔压静探技术,主要限制在少数大学和科研单位,如同济大学、中国地质大学、南京水力科学研究院以及铁道部第四勘察设计院等,对孔压静探在实际应用方面进行了有
8、益的探索。但由于设备、造价、操作但由于设备、造价、操作及规范制定落后等方面原因,孔压静探在工程界未能大范围应用及规范制定落后等方面原因,孔压静探在工程界未能大范围应用。进入90年代,随着孔压静探研究的深入和推广,我国已经能够自行研制生产出性能稳定可靠、价格经济合理的国产孔压探头,大范围推广和使用孔压静探成为可能。实践证明,孔压静探特别适用于饱水软土饱水软土地区,我国的沿海广大地区分布着大范围含水量很高的软粘土层,随着沿海地区基础建设的兴起,孔压静探迎来了一个新的发展契机,必将发挥越来越重要的作用。目 录1 1孔隙水压力静力触探概述孔隙水压力静力触探概述2 2求解固结系数求解固结系数3 34 4
9、引言引言港珠澳岛隧工程的软土固结系数港珠澳岛隧工程的软土固结系数结论结论5 53、求解固结系数3.1固结理论基础固结理论基础 太沙基(TerZaghi)在1925年提出,土体固结变形的特点和机理是:土颗粒压缩性很小,一般认为其不可压缩。土体的变形是孔隙流体的流失及气体体积减小、颗粒重新排列、粒间距离缩短、骨架体发生错动的结果。对于饱和的两相土,孔隙水压缩量很小,孔隙水体积的变化主要因为孔隙水的排出。由于孔隙体积变化和颗粒重新排列需要有一个时间过程,因此土体固结变形与时土体固结变形与时间有关。间有关。土体所受荷载(总应力)在作用瞬时,主要由孔隙流体承担,随后,由于孔隙流体逐渐渗出,孔隙压力逐渐消
10、散,有效应力逐渐增加。土的变形速率取决于孔隙水排出的土的变形速率取决于孔隙水排出的速率,即孔隙水压力消散的速率速率,即孔隙水压力消散的速率。在恒定外压下,当孔隙水压力消散完成,固结终了。3、求解固结系数3.2固结固结系数的计算方法系数的计算方法根据太沙基固结理论,应用CPTU求解固结系数的公式为:2TCRt式中:T为时间因素;t为消散时间;R为探头圆锥半径。时间因素时间因素T与超孔隙水压力之间的关系是由与超孔隙水压力之间的关系是由CPTU求解固结系数的关键求解固结系数的关键。关于利用CPTU来确定土的固结系数的问题,在过去的1015年中,提出了许多理论和经验的方法。Lunne等对CPTU试验成
11、果预测固结系数的方法进行了很好的概括。3、求解固结系数3.2固结固结系数的计算方法系数的计算方法采用采用CPTUCPTU孔压消散资料预测固结系数方法汇总孔压消散资料预测固结系数方法汇总作者与时间空穴类型土类模型初始超孔压ui备注Soderberg,1962圆柱形弹塑性u/ui=R/r桩周一维固结,有限差分Torstensson,1975,1977圆柱形,球形弹塑性ui=2Suln(rp/r)ui=4Suln(rp/r),rp为塑性区半径无剪应力,有限差分Randolph 和Wroth,1979圆柱形弹塑性ui=2Suln(rp/r)桩周一维固结Baligh 和Levadoux,1980 Lev
12、adoux 和Baligh,1986孔压触探模型非线性应变路径方法总应力土模型Battaglio 等,1981圆柱形,球形弹塑性ui=2Suln(rp/r)ui=4Suln(rp/r)经验法,有限差分Jones和Van Zyl,1981试验经验法测试t50和Ch关系Kavvadas,1982孔压触探模型非线性应变路径方法有效应力-应变模型Senneset等,1982圆柱形弹塑性ui=2Suln(rp/r)Tumay等,1982孔压触探模型线性应变路径方法试验资料Gupta 和Davidson,1986孔压触探模型弹塑性修正孔穴扩张理论,部分消散各向同性、各向异性Soares等,1987孔压触探
13、模型非线性肉眼鉴别修正和衰减分析Whittle,1987孔压触探模型非线性应变路径方法有效应力-应变模型Houlsby和Teh,1988;Teh和Houlsby,1991孔压触探模型非线性应用大应变有限元分析与应变路径法预测有限差分Elsworth,1990,1993点位错弹塑性利用点位错理论不采用u2测试Aubeny,1992孔压触探模型非线性应变路径方法耦合固结;有效应力-应变模型Sully和Campanella,1994孔压触探模型非线性应用大应变有限元分析与应变路径法预测确定超固结土消散经验法Burns 和Mayne,1995 Burns,1997球形弹塑性uoct=aSuln(rp/
14、r)ushear=v0 1-(OCR/2)0.8 超固结土消散不相容剪应力模型;有限差分3、求解固结系数3.2固结固结系数的计算方法系数的计算方法 基于对空穴类型、土类模型和消散过程的选择模型不同,所建立的计算固结系数的方法也不同,这里主要介绍托尔斯滕松(Torstensson)提出的方法。Torstensson基于孔穴扩张理论对孔压消散规律进行解释,他用土的弹塑性模型和球形或圆柱形孔穴扩张理论计算初始超孔压,用线性单面排水条件计算超孔压的消散,建议使用消散50%的参数来计算固结系数,即:式中:T50为理论解中的时间因素;t50为孔压消散50%时所对应的时间;r0为圆锥探头半径(圆柱形模型)或
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