高应变注意点

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拟合法,先做高应变再做静载。CASE阻尼系数Jc的经验取值(美国PDI公司资料)土质纯砂粉砂粉土亚黏土(粉质粘土)黏土Jc0.1-0.150.15-0.250.25-0.40.4-0.70.7-1.0砂砾砂粉土粘土(见省建科院课件,不可信)0.3-0.40.4-0.50.5-0.70.7-0.9阻尼系数法RSP:一般意义上使用,积累的经验最为丰富,击贯入度在6~7mm的情况最大阻力法RMX:上升时间短或土的弹限值大,土阻力来不及充分发挥的情形。适用于阻力发挥滞后的饱和粘性土和砂土中的排土桩,具有土塞作用的非排土桩和端承桩,在曲线上表现为有较大的弹性位移。最小阻力法RMN:桩底反射不明显,桩身存在缺陷使桩底反射滞后或桩极易被打动等情况。更偏安全。卸载法RSU:长桩,考虑了阻力的卸载效应。适用于对于大侧阻和难贯入的长桩,在曲线上表现为速度曲线过快地归零并变负,即对应于桩头明显出现反弹的情况。端承桩自动计算值RAU—自动法:短桩、端承桩(桩底速度为零时对应的值)摩擦桩自动计算公式RA2—自动法:摩擦桩,据说与拟合值接近实测曲线拟合法假定动阻力存在于桩端和桩周各个部位(区别于凯司法),常用两种模型——动阻力伴随静阻力出现(Smith阻尼模型),或动阻力伴随质点运动出现(线性粘滞阻尼模型)管桩波速4000C25:3300C30:3600C35:3800C20:3000阻尼系数Jc定义为仅与桩端土性有关,一般遵循随土中细粒含量增加阻尼系数增大的规律。触发方式:设有通道触发、外触发、稳态触发三种,测桩时应选用通道触发触发电平:通道触发的触发电平,有“高”和“低”二档,低应变测桩时一般用“低”档。传感器类型:可选择速度计、加速度计(分积分、不积分两种,加速度计一般宜选择积分状态)(3)监视:用于三、四道应变测量系统的平衡监视,现场安装传感器时,应执行此功能,观察两道应变的偏移量,RS模式偏移量不得大于±0.5V=±500mV,PDA模式不大于±5mV,根据提示,进行拉压调整和位置调整。触发电平:指当信号值达到多少开始记录信号。一般选择31mv这档。良好的拟合结果应满足以下三条:1.桩身各分段相应土层的侧摩阻力及其沿桩身分布符合岩土工程的合理范围。2.计算波形和实测波形两者桩顶计算值与实测值相对差值的绝对值之和为拟合质量数。即拟合质量系数MQ小于规定的值。一般小于53.桩贯入度的计算值和实测值吻合良好。位移曲线中的最终稳定值就是桩相对于土的最终动位移量,有时可认为是桩身贯入度。传统意义上,弹限的建议值为2.54mm一次锤击过程中曾经达到的土的最大静反力,即是我们所求桩的静极限承载力。对于长桩或难贯入的桩,桩顶有明显地回跳,使用卸载补偿法(RSU)。高勃尔和劳契建议,对于长桩和以侧摩阻力为主的桩应采用波动方程拟合法处理。工程中有些桩处于饱和土中,有的开口桩具有土塞作用。对于这些桩来说,土的弹性位移大,阻力的发挥要滞后一段时间。另外,有的桩端处在不很密实的砂层,灌注桩有不太厚的沉渣或虚土存在,这时,桩端要产生相当位移后,桩端土才会被压密,端阻力得以发挥,阻力发挥总要滞后一段时间。(RAU法—主要适用于以端阻力为主的桩和RA2法—适用于中等侧摩阻力的桩)这种算法能自动消除土的动阻力而直接求得静阻力,因而被称为自动法,只计算静阻力。以实测的桩顶加速度做为已知的边界条件。用桩顶力的计算值来与实测桩顶力的值进行比较,为拟合法。波动方程拟合法程序为用户提供了三种拟合类型:a)根据实测桩顶速度时程曲线计算桩顶力时程曲线;b)根据实测桩顶力时程曲线计算桩顶速度时程曲线;c)根据实测桩顶下行波时程曲线计算桩顶上行波时程曲线。粘滞阻尼系数JvSmith阻尼系数JsCase阻尼系数Jc桩底反射波峰较宽,用峰—峰法误差较大,可用上升沿—上升沿法,即速度波上升沿(速度峰值10%位置为起点)到反射波上升沿的时间⊿t确定波速

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