ASTM D7383-10
深層基礎の軸圧パルス(急速)試験の標準試験方法

規格番号
ASTM D7383-10
制定年
2010
出版団体
American Society for Testing and Materials (ASTM)
状態
に置き換えられる
ASTM D7383-19
最新版
ASTM D7383-19
範囲
これらの試験方法は、杭頂部の力と変位の測定値に基づいて、場合によっては杭のさらに下にある加速度またはひずみトランスデューサーからの測定値と組み合わせて、軸方向の圧縮力パルスに応じた杭頂部のたわみを測定します。 試験杭の固有周期と比較して力パルスの継続時間が比較的長いため、杭はパルスの一部でほぼ一体として圧縮および並進し、同時に長さに沿ったすべての点で軸方向の圧縮静的容量と動的抵抗が動員されます。 テストのその部分の山の。 エンジニアは、力パルス装置の性能と力パルス荷重に対する杭の応答特性を評価するために、工学原理と判断を使用して取得したデータを分析できます。 軸力パルスイベント中に重大な永久的な軸方向の動きが発生した場合、エンジニアは慣性効果と杭の側面と底部に沿った動的土壌と岩石の反応を評価した後、試験結果を分析して最終的な軸方向の静的圧縮を推定することがあります。 容量(注2を参照)。 この規格の範囲には、最終的な能力や設計基礎能力の分析は含まれません。 フォースパルス試験から推定される軸方向の静的容量に影響を与える可能性のある要因には、(1) 杭の設置設備と手順、(2) 最初の設置からの経過時間、(3) 杭の材質と寸法、 (4) 杭の隣接および下の土壌、岩石、またはその両方の種類、密度、強度、層別、飽和度、(5) 力パルス試験データの品質、(6) 基礎の沈下、(7) 解析方法(8) エンジニアリング上の判断と経験。 エンジニアがこれらの要因や力パルス試験データの分析について十分な経験を持たない場合は、試験方法 D1143 に従って実施される静荷重試験を使用して、静容量の推定値と杭に沿ったその分布を検証する必要があります。 長さ。 試験方法 D1143 は、静容量を直接かつより信頼性の高い測定で提供します。 注 28212; フォース パルス テストで軸方向の動きが不十分な場合、応答の静的成分と動的成分を分離することが難しいため、その後の解析で静的容量が過大評価される可能性があります。 静的容量を推定するためのフォースパルス試験の分析には、通常、静的試験中に使用されるよりも速い負荷速度の結果として発生する追加の負荷抵抗を考慮した低減係数も含まれます。 粘性土壌からの力パルス試験の結果には、通常、荷重効果の速度により、静的容量の推定値を低くするために控えめに選択された、より大きな低減係数が必要です。 技術者は、杭の種類、サイズ、形状、および杭の下および隣接する土壌または岩石の特性が、荷重軽減係数と移動を正確に行うために必要な移動量にどのような影響を与えるかを判断する必要があります。 静的容量を評価します。 一般に、杭に埋め込まれた追加のトランスデューサを使用すると、最終的な軸方向静的圧縮能力の実測値と力パルス推定値の間の相関関係が向上します。 特に打ち込み杭の場合、杭の設置後、時間の経過とともに静的容量も変化する可能性があります。 静的試験と力パルス試験は両方とも、それぞれの試験時の能力を表しており、相関を試みると、次のような結果が得られます。

ASTM D7383-10 規範的参照

  • ASTM D1143 静軸圧縮荷重を受ける杭の標準試験方法 (2006 年廃止)
  • ASTM D3689 静軸引張荷重下の単杭の標準試験方法 (2005 年廃止)
  • ASTM D3740 工学設計および建設に使用される土壌および岩石の試験および/または検査に使用される試薬の評価手順
  • ASTM D5882 深層基礎の低ひずみ衝撃完全性試験の標準試験方法
  • ASTM D6026 地質工学データにおける有効数字の使用に関する標準的な慣行
  • ASTM D653 空気流を使用して不飽和多孔質材料の透過性を測定するための標準的な試験方法
  • ASTM D6760 超音波貫入試験による深層コンクリート基礎の健全性試験の標準試験方法*2024-04-09 更新するには

ASTM D7383-10 発売履歴

  • 2019 ASTM D7383-19 深層基礎の軸方向急速荷重(圧縮力パルス)試験の標準試験方法
  • 2010 ASTM D7383-10 深層基礎の軸圧パルス(急速)試験の標準試験方法
  • 2008 ASTM D7383-08 深層基礎の軸圧パルス(急速)試験の標準試験方法
深層基礎の軸圧パルス(急速)試験の標準試験方法



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