土的工程分类

地基土的分类是根据不同的原则将其划分为一定的类别,同一类别的土在工程地质性质上应比较接近。土的合理分类具有很大的实际意义,例如根据分类名称可以大致判断土的工程特性、评价土作为建筑材料的适宜性及结合其他指标来确定地基的承载力等。 作为建筑场地和地基的土的分类一般可按下列原则进行: (1)根据地质成因可分为残积土、坡积土、洪积土、冲积土、风积土等; (2)根据颗粒级配或塑性指数可分为碎石土、砂土、粉土
土的工程分类

什么是构造型垭口?什么是剥蚀型垭口?

对于越岭的铁路、公路线路若能寻找到合适的垭口,可以降低铁路、公路高程和减少展线工程量,所以,对于铁路、公路工程来说,研究山岭地貌重点应该研究垭口。从地质作用来看,可以将垭口归纳为如下三个基本类型。 1.构造型垭口 这是由构造破碎带或软弱岩层经外力剥蚀所形成的垭口。常见的有下列三种: (1)断层破碎带型垭口。这种垭口的工程地质条件比较差。岩体的整体性被破坏,经地表水侵入和风化,岩体破碎严重,一般不宜
什么是构造型垭口?什么是剥蚀型垭口?

不同应力条件下岩体的蠕变曲线

固体介质在长期静荷载的作用下,应力或变形随时间而变化的性质称为流变性。 1.流变性的表现形式 (1)蠕变:当温度、湿度等环境条件不变时,在恒定应力作用下,变形(或应变)随时间的持续而逐渐增长的现象。 (2)松弛:当温度、湿度等环境条件不变,应变保持恒定时,固体介质承受的应力随时间的增长而逐渐减小的现象。 试验和工程实践表明,岩石和岩体均具有流变性。特别是蠕变现象尤为显著。有些工程建筑的失事,往往不
不同应力条件下岩体的蠕变曲线

岩体泥化夹层的形成原因及特征

泥化夹层是软弱夹层中性质最坏的一类,对建筑物地基、边坡、地下洞室稳定有重要影响,是工程勘察中重点研究的对象。 泥化夹层的形成及特性 黏土岩类岩石经一系列地质作用变成塑泥的过程称为泥化,泥化的标志是其天然含水量等于或大于塑限。因此,泥化夹层具有结构松散、密度小、湿度高、黏粒含量高(一般>30%)、强度低、变形大等特点,其峰值摩擦系数为0.15~0.30,多数为0.2,变形模量一般小于50MPa。是软
岩体泥化夹层的形成原因及特征

岩石的水理性质

岩石的水理性质是指岩石与水作用时的性质,如透水性、溶解性、软化性、崩解性、抗冻性等。 (1)岩石的透水性 岩石的透水性是指岩石允许水通过的能力。岩石透水性的大小主要取决于岩石中裂隙、孔隙及孔洞的大小和连通情况。 岩石的透水性用渗透系数( k )来表示。渗透系数等于水力坡度为1时,水在岩石中的渗透速度,其单位用(m/d)或(cm/s)表示。 (2)岩石的溶解性 岩石的溶解性是指岩
岩石的水理性质

岩体软弱夹层的成因类型、分类和特征

一般认为,岩体软弱夹层是指在坚硬的层状岩层中夹有强度低、泥质或炭质含量高、遇水易软化、延伸较广和厚度较薄的软弱层或带。通过对大量实际工程资料的统计分析表明,软弱夹层与夹持它的上、下坚硬岩层相比较,其强度和变形模量均低于上、下硬岩层的 1/5~1/50。软弱夹层,特别是其中的泥化夹层是一种非常软弱的结构面,它们是控制岩体稳定性的极端重要的因素。
岩体软弱夹层的成因类型、分类和特征

黏性土按沉积年代分为

是指塑性指数I p 大于10的土。黏性土类的工程性质与土的成因、生成年代的关系很密切,不同成因和年代的黏性土,尽管其某些物理性质指标值可能很接近,但其工程性质可能相差很悬殊。 (1)黏性土按沉积年代分为: ①老黏性土:第四纪晚更新纪(Q 3 )及其以前沉积的黏性土,它是一种沉积年代久,工程性质较好的黏性土。一般具有较高的强度和较低的压缩性; ②一般黏性土:第
黏性土按沉积年代分为

黄土的成因及形成年代

黄土按照生成过程及特征,可分为风积、坡积、残积、洪积、冲积等成因类型。 ① 风积黄土分布在黄土高原平坦的顶部和山坡上,其厚度大,质地均匀,不具有层理。 ② 坡积黄土多分布在山坡坡脚及斜坡上,其厚度不均匀,基岩出露区常夹有基岩碎屑。 ③ 残积黄土多分布在基岩山地上部,由表层黄土及基岩风化而成。 ④ 洪积黄土主要分布在山前沟口地带,一般有不规则的层理,厚度不大。 ⑤ 冲积黄土主要分布在河流阶地上,如黄
黄土的成因及形成年代

土的单粒结构、蜂窝结构和絮凝结构

土的结构是指土粒的大小、形状、互相排列及联结的特征。 (1)单粒结构:以点——点接触占优势,这是碎石土和砂土的结构特征。其特点是土粒间没有联结存在,或联结非常微弱,与土粒所受重力相比可以忽略不计,湿砂可能有微弱的毛细水联结。单粒结构可以是疏松的,也可以是紧密的。具有紧密单粒结构的土强度大、压缩性低,是较为良好的天然地基。而具有疏松单粒结构的土,骨架不稳,在外力作用时,土粒易于发生移动,引起土体较大
土的单粒结构、蜂窝结构和絮凝结构

黏性土的状态与界限含水量

黏性土的软硬程度和力学性质会随着含水量的不同而发生变化。当黏性土中含水量很高时,土体稀软,具有粘滞流动的液体特点;当含水量降低至某个范围时,土体又具有了可塑性,在外力作用下可以塑成任何形状,外力去掉后,也能保持形状不变;随着含水量的降低,土体失去可塑性,变得坚硬,同时表面出现干缩裂缝,裂缝宽度随着含水量的降低而增大,土体呈半固体状态,能承受一定的剪切应力;当含水量降低到一定值时,干缩裂缝宽度不再增
黏性土的状态与界限含水量

什么是特殊性土:特殊性土包括

特殊性土是指具有一定分布区域或工程意义上具有特殊成分、状态和结构特征的土,在工程中需要特别加以注意。从目前来看,大体有软土、红黏土、黄土、膨胀土、多年冻土、盐渍土等。 (1)软土:是指滨海相、三角洲相、溺谷相、河流相、湖泊相、沼泽相等主要由细粒土组成的孔隙比大(一般大于1)、天然含水率高(接近或大于液限)、压缩性高(a ≥0.5MPa- 1 )、强度低、具有灵敏性和结构性的土层
什么是特殊性土:特殊性土包括

膨胀土的工程性质

1. 强亲水性 膨胀土的粒度成分以黏粒为主,黏粒粒径很小,比表面积大,颗粒表面由具有游离价的原子或离子组成,因而具有表面能,在水溶液中能够吸引极性水分子和水中离子,呈现出强亲水性。 2. 多裂隙性 膨胀土中裂隙十分发育,是区别于其他土的明显标志。膨胀土的裂隙按照成因可以分为原生裂隙和次生裂隙。原生裂隙多闭合,裂面光滑,常有蜡状光泽,暴露在地表后受风化影响裂面张开;次生裂隙多以风化裂隙为主,在水的淋
膨胀土的工程性质