DMT标准扁铲式侧胀仪
原产地:意大利MARCHETTI公司
用 途: 扁铲侧胀仪(DMT)MARCHETTI用来确定岩土工程设计中许多重要的土力学参数,可用于:沉降预测、约束模量M、不排水剪切强度Cu、土质分类(砂土,粉土,黏土),压实度控制、滑坡面调查、侧向受荷桩的P-y 曲线、液化势、固结系数和渗透系数(黏土)砂土的内摩擦角等
铲侧胀仪(DMT)的扁铲通过贯入仪(可与静力触探设备共用)、钻机或其他野外现场设备压入到土层之中。这种测试方法直接在现场土体中进行,避免了钻孔和取样所带来的土体扰动。其测试结果具有良好的重复性,且与其他原位测试方法所得数据间有着良好的一致性,可以广泛应用于岩土工程勘察设计领域。
扁铲侧胀(DMT)现在已经应用于全世界?50多个地区,并作为标准写入了ASTM (USA)?和?Eurocode标准规范。关于设备和试验方法的详细介绍,可以参见**土力学与岩土工程学会(ISSMGE)原位测试****TC16报告(2001),并且可以在其官方网站上进行下载。
试验介绍:
扁铲侧胀仪的主体是一块尺寸为95?′?200?′?15 mm的钢制的扁平状铲,扁铲的下端边缘薄而锐利。扁铲的一面上嵌入了一个圆形的钢质膜片,它在试验时可以向外进行膨胀。
扁铲可以通过一系列的连接探杆不断地被垂直地贯入土中,连接探杆可以与静力触探探杆通用。扁铲(探头)和地面控制盒之间由一根特制的电-气管路进行连接。地面试验器件包括控制盒和压力源,控制盒用来调节和监控所施加的压力,压力源通常采用高压氮气。
进行试验时,测试点的深度间隔可以根据地质情况进行灵活修改,通常情况下为0.20米。当扁铲贯入到一个设定的测试深度时,停止贯入并通过通气管路向钢质膜片施加压力。操作者在每个测试点都要读取下面两个压力值:
po??=?平衡贯入土压力的气体压力值,使得钢膜平行于铲身表面,再加压则向外膨胀(初始压力);
p1??=?使钢膜中心向外膨胀位移达到1.1mm时的气体压力值。
根据这两个确定的压力值po和p1,我们可以推导出下面三个指数参数(中间参数):
Id???????材料指数
Kd??????水平应力指数
Ed???????扁铲侧胀模量
然后,通过我们常用的一些经验公式(TC16,2001),指数参数Id、Kd、Ed可以用来解释下列土力学参数值:
M?????????侧限模量(包括黏性土和非黏性土)
cu????????不排水剪切强度(黏性土)
Ko??????? 原位土压力系数(黏性土)
OCR??? ?**固结比(黏性土)
φ????????摩擦角(非黏性土)
典型应用:
?沉降预测
?约束模量M
?不排水剪切强度Cu
?土质分类(砂土,粉土,黏土)
?压实度控制
?滑坡面调查
?侧向受荷桩的P-y?曲线
?液化势
?固结系数和渗透系数(黏土)
?砂土的内摩擦角f?
?黏土的**固结比OCR和原位土压力系数Ko
?地下连续墙的地基反力模量
?Plaxis有限元分析的输入参数选择
?路基的地基反力模量
沉降预测:
扁铲侧胀试验(DMT)对于土体有效模量和沉降的评估具有非常高的准确性,这一点较初被Schmertmann 1986, Lacasse 1986, Sallfors 1988, Leonards 1988, Hayes 1990写入到报告文件中,随后Monaco以及其他人通过一系列历史试验案例予以了证实,并在2006年华盛顿扁铲侧胀试验(DMT)会议中以题为“扁铲侧胀试验(DMT)预测与沉降观测对比研究”的报告进行了总结分析。
扁铲侧胀试验(DMT)在沉降预测方面的**,是由于扁铲贯入过程中对土体的扰动比静力触探试验(CPT)的锥尖对土体的扰动较低。从实验本质来看,扁铲约束模量MDMT的测试是通过很小的侧向载荷得出,而不是通过土体破坏条件下的贯入阻力获得。同时扁铲侧胀试验(DMT)还可以应用到“历史应力指数”Kd,以及与之高度相关的**固结比OCR。由于评估土体模量在很高程度上依赖于应力历史条件,因此避免了其它贯入试验中选取影响因子的随意性和主观性。
标准配置:
一套较新型号的Marchet扁铲侧(DMT)标准配置包括:
?两个高应力测试扁铲
?双表控制单元(读数仪)
?100米电气管线
?20个高压应力膜
?两个连接触探杆和扁铲的适配器
?标定工具(包括运动注射管和连接管线)
?工具箱和软件
国内主要客户:
?中国水利水电科学研究院
?北京建筑工程学院
?湖南大学
?南京市水利科学研究院
?上海*科教技术物资有限公司
?北京建筑工程学院
?广东省电力设计研究院
?天津城市建设学院
?南京工业大学
?上海申元岩土工程有限公司
?江苏大学
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