两者之间有联系也有区别。
1、地基承载力是指地基在满足变形和强度的条件下,单位面积所能承受的最大荷载(外力),反映的是地基本身的整体性质;
2、抗压强度是指材料(如岩石、砼、钢材等)在外加压力作用下其抵抗破坏时的强度极限,反映的是材料个体本身的工程性质。
以岩石地基为例,岩石的单轴抗压强度是通过室内试验得到的,换算为实际岩石地基的承载力时需进行折减。但对土基不成立,因为土是散粒材料,只能讲整体承载力,没有抗压强度的说法。
扩展资料:
地基承载力确定方法:
1、原位试验法(in-situ testing method):是一种通过现场直接试验确定承载力的方法。包括(静)载荷试验、静力触探试验、标准贯入试验、旁压试验等,其中以载荷试验法为最可靠的基本的原位测试法。
2、理论公式法(theoretical equation method):是根据土的抗剪强度指标计算的理论公式确定承载力的方法。
3、规范表格法(code table method):是根据室内试验指标、现场测试指标或野外鉴别指标,通过查规范所列表格得到承载力的方法。规范不同(包括不同部门、不同行业、不同地区的规范),其承载力不会完全相同,应用时需注意各自的使用条件。
4、当地经验法(local empirical method):是一种基于地区的使用经验,进行类比判断确定承载力的方法,它是一种宏观辅助方法。
抗压强度计算:p=P/A
式中 p为抗压强度,以每平方吋多少磅(psi)、每平方公分多少公斤为单位,
P为压力,以磅、公斤为单位,A为剖面面积,以平方公分、平方吋为单位。
参考资料来源:百度百科—地基承载力
参考资料来源:百度百科—抗压强度
地基承载力是指地基在满足变形和强度的条件下,单位面积所能承受的最大荷载(外力),反映的是地基本身的整体性质;抗压强度是材料(如岩石、砼、钢材等)在外加压力作用下其抵抗破坏时的强度极限,反映的是材料个体本身的工程性质。
以岩石地基为例,岩石的单轴抗压强度是通过室内试验得到的,换算为实际岩石地基的承载力时需进行折减。但对土基不成立,因为土是散粒材料,只能讲整体承载力,没有抗压强度的说法。
在荷载作用下
地基要产生变形。随着荷载的增大,地基变形逐渐增大,初始阶段地基土中应力处在弹性平衡状态,具有安全承载能力。当荷载增大到地基中开始出现某点或小区域内各点在其某一方向平面上的剪应力达到土的抗剪强度时,该点或小区域内各点就发生剪切破坏而处在极限平衡状态,土中应力将发生重分布。这种小范围的剪切破坏区,称为塑性区。
以上内容参考:百度百科-地基承载力
地基承载力是指地基在满足变形和强度的条件下,单位面积所能承受的最大荷载(外力),反映的是地基本身的整体性质;而抗压强度是指材料(如岩石、砼、钢材等)在外加压力作用下其抵抗破坏时的强度极限,反映的是材料个体本身的工程性质。两者之间有联系也有区别。以岩石地基为例,岩石的单轴抗压强度是通过室内试验得到的,换算为实际岩石地基的承载力时需进行折减。但对土基不成立,因为土是散粒材料,只能讲整体承载力,没有抗压强度的说法。 复合地基的承载力与单桩承载力及原地基承载力也有区别,小于单桩承载力但大于原地基承载力(否则地基处理就失去意义了),并与置换率有关。水泥土的无侧限抗压强度可采用轻便触探击数(N10)进行确定,具体可参考相关规范。至于手能很轻松地捏下去的水泥土,其抗压强度是否达到0.5到0.7MPa,因没有相关经验不太好判断,也不能妄加评论。像全风化的砂岩地基承载力一般在1MPa左右,其地基承载力确实已经非常高,但既然已经完全风化,用手捏的话也是会碎的吧。
建筑地基处理技术规范规定,复合地基荷载试验的试验点不应少于3个,当满足其极差不超过平均值的30%时,可取其平均值为复合地基承载力特征值。
按照上述规定,试验结果显示,极差值为 0.22-0.18=0.04
平均值为0.22+0.18+0.21=0.61 且 0.04/0.61=0.066 小于30%
所以 取其平均值为复合地基承载力特征值,即为0.61/3=0.203MPa.