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,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,地基基础工程,第一章 土的物理性质及工程分类,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,第一章 土的物理性质及工程分类,1.1土的组成及其结构与构造,1.2土的物理性质指标,1.3土的物理状态指标,1.4土(岩)的工程分类,主要内容,土的物理性质概述,岩石,风化(,物理、化学,)作用,岩石破碎 化学成分改变,搬运沉积,大小、形状和成分都不相同的松散颗粒集合体,(土),土,固相,液相,气相,土中颗粒的大小、成分及三相之间的相互作用和比例关系,反映出土的不同性质,土粒,土中水,土中气,1.1 土的组成及其结构与构造,一、土的固相,土粒的大小、相关矿物成分以及大小搭配情况对土的物理力学性质有明显影响,1.,土的颗粒级配(粒度成分),工程上将各种不同的土粒按其粒径范围,,划分为若干粒组,,为了表示土粒的大小及组成情况,通常以土中各个粒组的相对含量(即各粒组占土粒总量的百分数)来表示,称为,土的颗粒级配,试验方法,筛分法:,适用于,0.075,mmd60mm,比重计法:,适用于,d0.075mm,筛分法,用一套孔径不同的筛子,按从上至下筛孔逐渐减小放置。将事先称过质量的烘干土样过筛,称出留在各筛上的土质量,然后计算其占总土粒质量的百分数,比重计法,利用不同大小的土粒在水中的沉降速度不同来确定小于某粒径的土粒含量,颗粒粒径级配曲线,纵坐标表示小于某粒径的土粒含量百分比,横坐标表示土粒的粒径(对数坐标),颗粒级配的描述,工程上常用不均匀系数,C,u,描述颗粒级配的不均匀程度,d,10,、,d,30,、,d,60,小于某粒径的土粒含量为,10%,、,30%,和,60%,时所对应的粒径,C,u,愈大,表示土粒愈不均匀。工程上把,C,u,5,的土视为级配不良的土;,C,u,10,的土视为级配良好的土,曲率系数,C,c,描述颗粒级配曲线整体形态,表明某粒组是否缺失情况,对于砾类土或砂类土,同时满足,C,u,5,和,C,c,=,1,3,时,定名为良好级配砂或良好级配砾,d,60,限定粒径,d,10,有效粒径,d,30,中值粒径,2.,土粒的矿物成分,矿物成分取决于,母岩的矿物成分,和,风化作用,原生矿物:,由岩石经过物理风化形成,其矿物成分与母岩相同,次生矿物:,岩石经化学风化后所形成的新的矿物,其成分与母岩不相同,例:,石英、云母、长石等,特征:,矿物成分的性质较稳定,由其组成的土具有无粘性、透水性较大、压缩性较低的特点,例:,粘土矿物有高岭石、伊利石、蒙脱石等,特征:,性质较不稳定,具有较强的亲水性,遇水易膨胀的特点,二、土中的水,土中水的含量明显地影响土的性质(,尤其是粘性土,)。土中水除了一部分以结晶水的形式吸附于固体颗粒的晶格内部外,还存在结合水和自由水,1.,结合水,强结合水:,紧靠于颗粒表面、所受电场的作用力很大、几乎完全固定排列、丧失液体的特性而接近于固体,弱结合水:,紧靠强结合水的外围形成的结合水膜,所受的电场作用力随着与颗粒距离增大而减弱,2.,自由水,存在于土粒电场影响范围以外,性质和普通水无异,能传递水压力,冰点为,0,,有溶解能力,以两种形式存在:,毛细水、重力水,三、土中气体,土中气体,存在于土孔隙中未被水占据的部分,分为,与大气连通的非封闭气体,和,与大气不连通的封闭气体,1.,非封闭气体:,受外荷作用时被挤出土体外,对土的性质影响不大,2.,封闭气体:,受外荷作用,不能逸出,被压缩或溶解于水中,压力减小时能有所复原,对土的性质有较大的影响,使土的渗透性减小,弹性增大和延长土体受力后变形达到稳定的历时,四、土的结构,在成土过程中所形成的土粒的空间排列及其联结形式,与组成土的颗粒大小、颗粒形状、矿物成分和沉积条件有关,1.,单粒结构:,粗矿物颗粒在水或空气中在自重作用下沉落形成的单粒结构,,其特点,是土粒间存在点与点的接触。根据形成条件不同,可分为疏松状态和密实状态,密实状态,疏松状态,2.,蜂窝结构:,颗粒间点与点接触,由于彼此之间引力大于重力,接触后,不再继续下沉,形成链环单位,很多链环联结起来,形成孔隙较大的蜂窝状结构,3.,絮状结构,:,细微粘粒大都呈针状或片状,质量极轻,在水中处于悬浮状态。当悬液介质发生变化时,土粒表面的弱结合水厚度减薄,粘粒互相接近,凝聚成絮状物下沉,形成孔隙较大的絮状结构,蜂窝结构,絮状结构,五、土的构造,土的构造,是指土体中各结构单元之间的关系。主要特征是土的成层性和裂隙性,即层理构造和裂隙构造,二者都造成了土的不均匀性,1.,层理构造:,土粒在沉积过程中,由于,不同阶段,沉积的物质成分、颗粒大小或颜色不同,而沿,竖向,呈现出成层特征,分,水平层理,和,交错层理,。,3.,裂隙构造:,土体被许多不连续的小裂隙所,分割,在裂隙中常充填有各种盐类的沉淀物,2.,分散构造,:,土层中土粒分布均匀,性质相近,如,砂,卵石层为分散构造。,1.2 土的物理性质指标,(,三相比例指标,),一、土的三相草图,气,水,土粒,m,s,m,w,m,V,s,V,w,V,V,a,质量,m,体积,V,二、直接测定指标,1.,土的密度,:,单位,g,/,cm,3,单位体积土的质量,工程中常用重度,来表示单位体积土的重量,重力加速度,近似取,10m/s,2,V,v,测定方法:,环刀法、灌水法,粘土,=1.8,2.0g/cm,3,砂土,=1.6,2.0g/cm,3,)、环刀法:,主要适用于黏性土、粉土与砂土,采用容积为,1000,cm,3,或,200,cm,3,的不锈钢环刀,)、灌水法:,主要适用于卵石、砾石与原状砂。,具体做法:现场挖试坑,将挖出的试样装入容器,称其质量,再用塑料薄膜平铺于试坑内,注水至袋内水面与坑口齐平,注入的水量即为试坑体积。,特定条件下土的重度:,)干重度:,单位体积土粒重量,工程应用:干重度常用于填方工程土体压实质量控制标准。,r,d,越大,表明土体压得愈密实,)饱和重度:,孔隙中全部充满水时单位体积土粒重量,常见值:,)有效重度:,地下水位以下时,土体受水的浮力作用时,单位体积土体重量。,常见值:,2.,土粒相对密度,d,s,(土粒比重),:,土粒质量与同体积的,4,时纯水的质量之比,土粒相对密度变化范围不大,土中有机质含量增加,土粒相对密度减小,气,水,土粒,m,s,m,w,m,V,s,V,w,V,V,a,质量,m,体积,V,无量纲,土的名称,d,s,砂土,粉土,粉质粘土,粘土,泥炭,2.652.69,2.702.71,2.722.73,2.742.76,1.51.8,气,水,土粒,m,s,m,w,m,V,s,V,w,V,V,a,质量,m,体积,V,3.,土的含水量,:,土中水的质量与土粒质量之比,以百分数表示,土的含水量是标志土含水程度的一个重要物理指标。天然土层含水量变化范围较大,与土的种类、埋藏条件及其所处的自然地理环境等有关。,测定方法:,通常用烘干法,亦可近似用酒精燃烧法,主要适用于黏性土、砂土、粉土等常规实验。,三、换算指标,气,水,土粒,m,s,m,w,m,V,s,V,w,V,V,V,a,质量,m,体积,V,1.,孔隙比,e,和孔隙率,n,孔隙比,e,:,土中孔隙体积与土粒体积之比,孔隙率,n,:,土中孔隙体积与总体积之比,以百分数表示,砂土,e,0.5,1.0,,,当,e,1.0,时为软弱地基,e,和,n,土质愈疏松,或,2.,土的饱和度,S,r,:,土中孔隙水的体积与孔隙总体积之比,以百分数表示,干土,S,r,=,0,完全饱和土,S,r,=,100%,。,砂土根据饱和度分为三种状态:,S,r,50%,稍湿;50,S,r,80%,很湿;,S,r,80%饱和,气,水,土粒,m,s,m,w,m,V,s,V,w,V,V,V,a,质量,m,体积,V,饱和度描述土中孔隙被水充满的程度,用于评价土体的干湿状态,四、指标间的换算,气,水,土粒,d,s,w,V,s,1,1+,e,质量,m,体积,V,土的三相指标中,,,土粒相对密度,d,s,,,含水量,和,密度,是通过试验测定的,可以根据三个基本指标换算出其余各指标,V,v,=,e,d,s,w,d,s,(1,),w,推导:,为计算方便,可令,V,1,或,V,s,1,令,V,s,1,则,V,V,e,V,1+,e,即,五、例题分析,【例】,某土样经试验测得体积为,100,cm,3,,,湿土质量为,187,g,,,烘干后,干土质量为,167,g,。,若土粒的相对密度,d,s,为,2.66,,求该土样的含水量,、,密度,、,重度,、,干重度,d,、孔隙比,e,、饱和重度,sat,和有效重度,【,解】,据题意,V,=,100,cm,3,m,=,187g,m,s,=,167g,=,187-167=20g,五、例题分析,或 由,得,则,1.3 土的物理状态指标,一、无粘性土的密实度,土的密实度,指单位体积土中固体颗粒的含量。根据土颗粒含量的多少,天然状态下的砂、碎石等处于从紧密到松散的不同物理状态。无粘性土的密实度与其工程性质有着密切关系,无粘性土,碎石土,砂土,密实度大,压缩性低,良好的建筑物地基,反之,松散的无粘性土则是软弱地基,2.,相对密实度,D,r,砂土在天然状态下孔隙比,砂土在最密实状态时的孔隙比,砂土在最松散状态时的孔隙比,1.,孔隙比,e,天然孔隙比,e,可以用来表示砂土的密实度。对于同一种土,当孔隙比小于某一限度时,处于密实状态。孔隙比愈大,土愈松散,当,e,0.95,时为松散砂土,强度低,压缩性高。,方法简单,但未考虑土体颗粒级配的影响,当,D,r,=0,时,,e,=,e,min,,,表示土处于最疏松状态;当,D,r,=,1.0,时,,e,=,e,max,,表示土体处于最密实状态,3.,按动力触探确定无粘性土的密实度,D,r,1/3,疏松状态,1/3,D,r,2/3,中密状态,2/3,D,r,1,密实状态,天然砂土的密实度,可按原位标准贯入试验的锤击数,N,进行评定。天然碎石土的密实度,可按原位重型圆锥动力触探的锤击数,N,63.5,进行评定,(,GB50007-2019),密实度,按,N,评定砂石密实度,按,N,63.5,评定碎石土密实度,松散,稍密,中密,密实,N,10,N,63.5,5,10,N,15,5,N,63.5,10,15,N,30,10,N,63.5,20,N,30,N,63.5,20,因砂土较难采取原状土,天然孔隙比不易测定,【例】,某砂土试样,试验测定土粒相对密度,d,s,=2.7,含水量,=9.43%,天然密度,=1.66/cm,3,。,已知砂样最密实状态时称得干砂质量,m,s,1,=,1.62kg,最疏松状态时称得干砂质量,m,s,2,=,1.45kg,。,求此砂土的相对密度,D,r,并判断砂土所处的密实状态,【,解答】,砂土在天然状态下的孔隙比,砂土最小孔隙比,砂土最大孔隙比,相对密实度,(1/3,2/3,中密状态,二、粘性土的稠度,1.,粘性土的稠度状态,稠度,是指土的软硬程度或土受外力作用所引起变形或破坏的抵抗能力,是粘性土最主要的物理状态特征,0,半固态,可塑状态,流动状态,塑限,P,液限,L,粘性土由某一种状态过渡到另一状态的分界含水量称为土的,界限含水量,液塑限测定根据土工试验规程,(,SL237-007-2019),规定,采用液塑限联合测定仪进行测定。,固态,缩限,s,液塑限联合测定仪,下沉深度为,17,mm,所对应的含水量为液限;下沉深度为,2,mm,处所对应的含水量为塑限,2.,粘性土的塑性指数和液性指数,塑性指数,I,P,是液限和塑限的差值,(,省去,%,),,,即土处在可塑状态的含水量变化范围,说明:,可塑性是粘性土区别于砂土的重要特征,而可塑性大小是用粘性土处于塑性状态的含水量变化范围来衡量。,液性指数,I,L,是粘性土的天然含水量和塑限的差值与塑性
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