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工程地质资料在基桩高应变动力检测中的作用__墨水学术,论文发表,(3)

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~11.10m,全风化泥质粉砂岩:岩芯多已风化成土状、砂状,局部碎块状,标贯平均击数为N=36击;
  11.10~15.50m,强风化泥质粉砂岩:岩芯呈半岩半土状至碎块状,局部风化不均匀,标贯击数为N≥50击;
  15.50~18.00m,中风化泥质粉砂岩:岩芯呈碎块~短柱状。
  高应变测试曲线形态一致性较好。选择具有代表性的4-2#桩,见图(图1),先让计算机进行自动拟合,得到极限承载力为1541.8kN,未达到单桩设计极限承载力,结果如图(图2、图4)所示。
  图1某工地4-2#桩原始曲线
  
  图24-2#桩拟合曲线
  然后根据该工程地质资料,人工输入桩周土摩阻分布、桩端阻力,进行拟合计算,剔除不合理参数,经过多次反复,达到最佳拟合效果,得到最符合工程实际的拟合结果,极限承载力为1756.4kN,达到单桩设计极限承载力,如下图(图3、图5、图6)所示。
  
  图34-2#桩输入地质资料后的拟合曲线
  
  图44-2#桩输入地质资料前的拟合曲线模拟静载荷试验曲线
  
  图54-2#桩输入地质资料后的拟合曲线模拟静载荷试验曲线
  图64-2#桩输入地质资料后的桩周阻力分布图
  由图6可见,桩周摩阻及桩端力分布正确反应出地层结构的工程地质性状,该桩经过静载荷试验,极限承载力为1800kN。动静对比结果相当吻合。
  四、结束语
  工程地质资料贯穿于桩基础工程的设计、施工、检测验收的各个过程,因此必须仔细探明,充分利用,准确应用,才能建造出优良的桩基工程。
  参考文献
  1《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003
  2深圳市标准《建筑基桩检测规程》SJG09-2007
  3《桩基动测理论与实践》武汉岩海公司,武汉:1994
  4《土力学与地基基础》张力霆,高等教育出版社,北

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