工程地质与地基基础-土的物理性质及工程分类.pptx
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1、2.1土的生成与特性2.1.1 土的生成(1)物理风化(2)化学风化(3)生物风化2.1.2 土的结构和构造土的结构和构造结构:结构:单粒结构:稳定性好。强度高蜂窝结构:空隙大,颗粒较细絮状结构:二级蜂窝结构。强度低,压缩性高构造:构造:层状构造分散构造结核状构造裂隙状构造单粒结构蜂窝结构絮状结构絮状结构2.1.3 土的工程特性土的工程特性压缩性高强度低抗剪强度透水性大2.1.4 土的生成与工程特性的关系土的生成与工程特性的关系搬运:流水搬运优于风力搬运沉积:年代越长,工程性质越好自然地理环境2.2土的三相组成土的物质成分包括有作为土骨架的固态矿物颗粒、孔隙中的水及其溶解物质以及气体。因此,土
2、是由颗粒(固相)、水(液相)和气(气相)所组成的三相体系。固体+气体(液体=0):干土 固体+液体+气体:湿土固体+液体(气体=0):饱和土2.2.1 土的固体颗粒土的固体颗粒土粒及土的颗粒级配土粒及土的颗粒级配岩石的风化作用形成土 风化剥蚀搬运沉积(一)土的矿物成分(一)土的矿物成分1、土的矿物成分主要取决于母岩的成分及其经受的风化作用。2、土的固体颗粒物质分为无机矿物颗粒和有机质。原生矿物:即岩浆在冷凝过程中形成的矿物。次生矿物:原生矿物经风化,与周围环境相互作用后形成的矿物。岩石松散的堆积物(二)土的颗粒级配(二)土的颗粒级配 土的颗粒大小与土的性质密切相关,随着土粒粒径的变化,土的性质
3、也会发生相应的变化(无粘性土【大】粘性土【小】)将土中各种不同粒径的土粒,按适当的粒径范围,分为若干粒组,各个粒组随着分界尺寸的不同而呈现出一定质的变化。划分粒组的分界尺寸称为界限粒径。我们以200、60、2、0.075、0.005mm为界限粒径,把土颗粒分为6个粒组:漂石块石)颗粒、卵石(碎石)颗粒、圆砾(角砾)颗粒、砂粒、粉粒及粘粒。这些界限粒径是以同一粒组的土粒具有相类似的性质来确定的。土中某个粒组的相对含量较高,该粒组就对土的性质起主导作用,因此,有必要研究粒组的相对含量。土粒的大小及其组成情况,通常以土中各个粒组的相对含量(各粒组占土粒总量的百分数)来表示,称为土的颗粒级配。土的颗粒
4、分析试验:目的测定各个粒组的相对含量 粒径分析法筛分法 d0.075mm 比重计法 d0.075mm 或 移液管法颗粒级配曲线(半对数坐标)曲线的坡度(判断颗粒的均匀程度)陡均匀 平缓不均匀 问题:什么是粒径均匀和不均匀?级配良好与不良好?土的颗粒级配曲线利用颗粒级配累积曲线可以确定土粒的级配指标,不均匀系数Cu:d60限定粒径 d10有效粒径 曲率系数Cc Cu10 不均匀 级配良好 级配良好的土,同时满足Cu5且Cc=13,其密度、强度、稳定性较好,透水性较低,对于堤坝、填方、垫层、路基是较好的材料。2.2.2 土中水土中水土中水可以处于液态、固态或气态。存在于土中的液态水可分为结合水和自
5、由水两大类:结合水土粒表面有电分子引力吸附的土中水;自由水土粒电场影响范围以外的水(能传递静水压力)强结合水(弹性、粘性)结合水弱结合水(可塑性)重力水(存在于地下水位下的透水层中)自由水毛细水(存在于地下水位上的透水层中)毛细水上升高度毛细水上升高度:与毛细管半径成反比毛细压力毛细压力 冻胀冻胀融陷措施:避开冻结区域措施:避开冻结区域2.2.3 土中气土中气土中的气体存在于土孔隙中未被水所占据的部位。封闭的气泡(增大土的弹性和压缩性,降低透水性);自由气体,与大气相通的,对土性影响不大。2.2.4 土的构造土的构造在同一土层中的物质成分和颗粒大小等都相近的各部分之间的相互关系的特征称为土的构
6、造,土的构造最主要特征就是成层性即层理构造。土的构造的另一特征是土的裂隙性。1层状构造:物质成分、颗粒大小不同的交错层理构造。2分散构造:各部分的土粒无明显差别,分布均匀。3裂隙构造:裂隙破坏土的整体性,增大透水性,造成土体不均匀。4结核状构造:细粒土中混有粗颗粒或各种结核2.3土的物理性质指标 土的三相比例指标:土粒比重、含水量、密度、干密度、饱和密度、有效密度、孔隙率、孔隙比、饱和度。1、土的密度和重度、土的密度和重度m/V(g/c3)=w/V=g(kN/m3)测试方法:环刀法,灌水法2、土的含水量、土的含水量标志土的湿度Mw:水的质量 Ms:固体颗粒质量测试方法:烘干法 天然状态下,同一
7、类粘性土,含水量越高,力学性质越差。3、土粒比重(土粒的相对密度)、土粒比重(土粒的相对密度)Gs 取决于矿物取决于矿物成分成分 土粒的密度与同体积4C的水的密度比值 Gs=测试方法:比重瓶法,经验值法土粒相对密度参考表=土的名称砂土粉土粘性土粉质粘土粘土土粒相对密度2.652.692.702.712.722.732.742.764、干土密度、干土密度d和干土重度和干土重度d简称:土的干密度、干重度dms/v(g/cm3)单位体积土粒的质量评定土体的紧密(密实)程度的标准(控制填土的质量)d=dg(kN/m3)5、土的饱和密度、土的饱和密度sat、饱和重度、饱和重度sat及浮重度及浮重度sat
8、指土孔隙中充满水时,单位体积土的质量。浮重度又称有效重度,地下水位下土受到水浮力的作用,重力扣浮力(认为孔隙充满水)=sat -106、土的孔隙比、土的孔隙比e和孔隙率和孔隙率n 反映土的密实程度反映土的密实程度n-土中孔隙体积与土总体积之比的百分率;e-土中孔隙体积与土颗粒体积之比。7、土的饱和度、土的饱和度Sr反映水填充土孔隙的程度反映水填充土孔隙的程度土中水的体积与孔隙体积之比为土的饱和度。即能反映土被水充满程度的物理指标。8、三相比例指标换算、三相比例指标换算确定三相草图上各量的大小,按指标定义确定换算公式设土的固体颗粒体积Vs1 则 由基本指标、Gs、(试验确定)推 其他指标(根据已
9、知参数选择合适的换算公式,求其余参数。)例题 在某住宅地基勘察中,已知一个钻孔原状土试样结果为:土的密度=1.80g/cm3、土粒比重Gs=2.70、土的含水率=18.0%,求其余五个物理性质指标。2.4土的物理状态指标2.4.1 无粘性土的密实度无粘性土的密实度 与土的工程性质有关,呈密实状态时,强度较大,可作为良好的天然地基,呈松散状态时,则是不良地基。1、砂土的密实度、砂土的密实度 e越大,土越松散越大,土越松散 土的基本物理性质指标中,孔隙比e 的定义就是表示土中孔隙的大小。e 大,表示土中孔隙大,则土疏松;反之,土为密实。因此,可以用孔隙比的大小来衡量土的密实性方法评价:优点:用一个
10、指标e 即可判别砂土的密实度,应用方便简捷。缺点:由于颗粒的形状和级配对孔隙比有极大的影响,而只用一个指标e 无法反映土的粒径级配的因素。例如,对两种级配不同的砂,采用孔隙比e 来评判其密实度,其结果是颗粒均匀的密砂的孔隙比大于级配良好的松砂的孔隙比,结果密砂的密实度小于松砂的密实度,与实际不符。为了考虑颗粒级配对判别密实度的影响,引入相对密实度的概念,即用天然孔隙比e与该土的最松状态孔隙比emax和最密实状态孔隙比emin进行对比,来判别它的密实度可用相对密实度Dr来表示砂土的密实度。砂土的密实状态按如下划分方法评价:优点:把土的级配因素考虑在内,理论上较为完善。缺点:e,emax,emax
11、都难以准确测定。目前主要应用于Dr填方质量的控制,对于天然土尚难应用emax:量筒法emin:振动锤击法 砂土难取得原状土,故天然孔隙比e难获得,emax、emin因仪器不标准也难以确定,故我国岩土工程勘查规范(GB5002194)按标准贯入试验锤击数N63.5划分砂土的密实度。N 的大小,综合反映了土的贯入阻力的大小,亦即密实度的大小。规定砂土的密实度按下列标准惯入锤击数进行划分2、碎石土的密实度、碎石土的密实度此类土可在现场观察,进行野外鉴别,分为三类:密实、中密和稍密。101530松散稍密中密密实2.4.2 粘性土的塑性指数和液性指数粘性土的塑性指数和液性指数(粘性土的物理状态指标)粘粘
12、性性土土具有可塑性质的土,含水量对粘性土的工程性质有极大的影响。粘性土由于其含水量的不同,而分别处于固态、半固态、可塑状态及流动状态一、一、粘性土的塑限和液限粘性土的塑限和液限 界限含水量:粘性土状态变更的界限值(分界含水量)。粘性土颗粒细受影响大。界限含水量的意义及测定办法。常用测定方法:塑限P搓条法液限L锥式液限仪 还有其它土工试验方法测定L 联合测定法:对应圆锥入土深度为10mm及2mm时土的含水量分别为土的液限L和塑限P。二、二、粘性土的塑性指数粘性土的塑性指数IP 塑性指数是指液限和塑限的差值(省去符号),即土处在可塑状态的含水量变化范围。IP大小主要与粘粒(17粉质粘土10IP17
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