岩石与土的分类
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岩石土壤知识点总结高中岩石的形成过程地球上的岩石主要有三种类型:火成岩、沉积岩和变质岩。
它们分别是在地球上不同的地质过程中形成的。
火成岩是由地壳深部或地幔中的岩浆在地表或地下冷却结晶而形成的。
火成岩包括玄武岩、花岗岩等,它们的特点是结晶颗粒粗大、结构密实。
沉积岩是由岩屑、化学物质或有机物经过风化、侵蚀、搬运和沉积后,在地壳表面经过长期压实而成的。
沉积岩包括砂岩、页岩等,它们的特点是颗粒细小、结构较松散。
变质岩是在高温、高压下,原有的岩石经过改造而形成的。
变质岩包括片岩、大理岩等,它们的特点是岩层发生了折叠、变形。
土壤的形成过程土壤是由岩石在地球表面经过风化、侵蚀、搬运和腐殖质的堆积而形成的。
土壤的形成过程包括物理风化、化学风化和生物风化。
物理风化是指岩石在自然环境下受温度变化、水分侵蚀、生物作用等力量的作用而产生的分离、破碎和颗粒大小的变化。
物理风化的主要作用是将岩石硬度减小,使岩石表面或内部发生破裂。
物理风化的作用有:昼夜温差、水膨胀、冻融作用和植物根系的作用。
化学风化是指岩石在水和空气的长期侵蚀下,发生化学反应而破坏岩石的物质结构,最终形成新的矿物质和土壤颗粒。
化学风化的主要作用是使岩石中的矿物质溶解,产生新的物质或改变原有矿物质的结构。
化学风化的作用有:水解、碱解、氧化和还原等。
生物风化是指受植物和微生物的作用,使岩石矿物质发生溶解、氧化还原、结构改造,成为土壤的过程。
生物风化的主要作用是通过植物的根系、微生物的代谢作用,破坏岩石的物质结构,使岩石中的矿物质溶解或发生结构改变。
生物风化的作用有:有机酸的作用、根系的作用和微生物的作用等。
土壤的特点土壤是地球表面的表层,它具有以下特点:1. 土壤颗粒多孔,含有空气和水分;2. 土壤颜色多样,与土壤中的有机物、氧化铁等物质成分有关;3. 土壤含有丰富的养分,能够为植物提供生长所需的水分和矿物质;4. 土壤具有一定的贮水和排水功能,能够调节地表的水分;5. 土壤有一定的透气性,有利于植物的生长和根系的发育。
岩石土壤知识点归纳总结一、岩石的基本知识点总结1. 定义:岩石是由一个或多个矿物组成的固体矿物结合体,是地壳的主要组成部分之一。
2. 分类:岩石主要分为火成岩、沉积岩、变质岩三类。
火成岩是由岩浆在地表或地下凝固而形成的;沉积岩是由岩石碎屑、有机物等通过风化、运移、沉积过程形成的;变质岩是在高温高压下由已有的岩石发生变质作用形成的。
3. 特性:岩石具有硬度大、结构密实、化学成分复杂等特点,不同类别的岩石具有不同的特性。
4. 地质意义:岩石记录着地球历史的变迁和演化,通过对岩石的研究可以了解地球的形成和演变过程。
5. 与人类生活的关系:岩石是建筑材料的重要来源,也是重要的工业原料。
此外,一些珍贵的矿产资源也是由特定类型的岩石形成的。
二、土壤的基本知识点总结1. 定义:土壤是由岩石通过风化、物理、化学作用以及有机物质的加入形成的一层薄而松散的表层,是生物生长和生存的重要基础。
2. 分类:土壤可以分为沙土、壤土、粘土三类。
沙土颗粒粗大,透气性好;壤土颗粒适中,适合作为耕地;粘土颗粒细小,透水性差。
3. 特性:土壤具有吸附、保肥、调节水分和气候等特性,可以为植物生长提供营养和水份。
4. 地质意义:土壤是岩石风化形成的产物,通过对土壤的研究也可以了解岩石的风化和变质过程。
5. 与人类生活的关系:土壤是农业的基础,也是建筑、园艺、环境保护等方面的重要资源。
土壤的健康状况对于人类的生活和生产具有重要的影响。
三、岩石与土壤之间的关系1. 岩石是土壤的物质来源,土壤是岩石风化形成的产物。
2. 土壤中含有硅、铁、铝等元素是由岩石风化而来的。
3. 土壤的类型和特性受到岩石的影响,不同的岩石类型风化形成的土壤也不同。
4. 土壤中的有机质和微生物对岩石的风化起着重要作用。
四、岩石与土壤的保护和利用1. 岩石资源的合理利用和保护对环境和人类生活具有重要意义。
可以通过科学矿产勘查、合理矿产开发等手段,保护和利用岩石资源。
2. 土壤资源的合理利用和保护对农业和生态环境具有重要意义。
土石分类标准土石是地球表面的岩石和土壤的总称,它们在地质学、土壤学和工程地质学中具有重要的意义。
对土石进行分类有助于我们更好地理解它们的特性和用途,为工程建设和科学研究提供便利。
下面将介绍土石的分类标准。
一、按成分分类。
1. 岩石的成分主要包括矿物、玻璃体和岩石的胶结物。
根据岩石的主要矿物成分可以将岩石分为火成岩、沉积岩和变质岩三大类。
2. 土壤的成分主要包括矿物质、有机质、水和空气。
根据土壤中矿物质的含量和组成可以将土壤分为砂土、壤土、粘土和淤泥四大类。
二、按形成过程分类。
1. 火成岩是由地壳深部岩浆在地表喷发、冷却凝固而形成的岩石,可分为火山岩和深成岩两大类。
2. 沉积岩是由岩石经过风化、侵蚀、运移、沉积等过程形成的岩石,可分为碎屑岩、化学沉积岩和生物沉积岩三大类。
3. 变质岩是在高温、高压下由火成岩、沉积岩等岩石经历变质作用形成的岩石,可分为片岩、页岩、变质岩等几大类。
4. 土壤是由岩石经过风化、侵蚀、搬运、沉积等过程形成的,包括砂土、壤土、粘土和淤泥等几大类。
三、按物理特性分类。
1. 岩石的物理特性包括密度、孔隙度、质地、结构等。
根据这些特性可以将岩石分为坚硬岩、软弱岩、块状岩等几大类。
2. 土壤的物理特性包括颗粒度、结构、密度等。
根据这些特性可以将土壤分为砂土、壤土、粘土和淤泥等几大类。
四、按工程性质分类。
1. 岩石的工程性质包括强度、耐久性、渗透性等。
根据这些性质可以将岩石分为优良岩、一般岩、劣质岩等几大类。
2. 土壤的工程性质包括承载力、渗透性、膨胀性等。
根据这些性质可以将土壤分为优质土、一般土、劣质土等几大类。
以上就是土石的分类标准,通过对土石的分类,我们可以更好地认识它们的特性和用途,为工程建设和科学研究提供便利。
希望这些信息对您有所帮助。
土壤及岩石(普氏)分类表摘自中国工程爆破协会网协会副理事长周家汉的(《全国统一爆破工程消耗量定额》编制工作会议上的讲话)岩体类别在编写原则中,关于岩土爆破工程的土壤及岩石分类仍按建设部《全国统一建筑工程基础定额》中的土壤及岩石(普氏)分类表执行。
在露天、地下、硐室、水下等石方爆破工程中,都有岩体分类问题。
在过去的爆破定额中,均采用前苏联的土壤及岩石分类表(普氏岩石强度系数)把土壤和岩石共划分为五级:Ⅰ-Ⅳ为土壤类;Ⅴ为松石(软石);Ⅵ-Ⅷ为次坚石;Ⅸ- X为普坚石;Ⅺ-ⅩⅥ为特坚石,每一级都有土壤岩石名称和物理力学性质指标。
在爆破工程的预算定额中过去均采用后四段,即松石、次坚石、普坚石和特坚石,而且已往已有较多的定额参考资料。
2003年颁布实施的国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2003规定采用的就是上述《土壤及岩石分类表》,1988年《全国统一城镇控制爆破工程、硐宝大爆破工程预算定额》也是采用此分类表。
因此,编制全国统一爆破工程消耗量定额也决定采用该分类表。
该表已为国内建筑工程与爆破界所公认,不仅可以确定工程所在岩石的开挖方法、判断岩石爆破的难易程度,而且可以作为计算承包工程单价、编制招投标的依据。
建国以来,我国科技工作者对岩石在分类分级进行过大量工作。
如东北工学院,科学院工程地质研究所等。
东北大学进行了岩石可爆性与稳定性的研究,提出了分级方法。
其中岩石的可爆性分级是以能量平衡为准则,根据标准条件下爆破漏中体积、大块率、小块率、平均合格率试验数据以及岩石波阻抗,计算出岩石可爆性指数,提出分级表。
共分为:易爆、中等可爆、难爆、很难爆、极端难爆五个等级。
虽经过冶金部组织通过技术鉴定,但未成为全国公认的分级表,未能推广纳入爆破定额。
但可供研究参考。
我国工程地质科学工作者(科学院地质所等)为了建立统一评价工程岩爆稳定性的分级标准,为岩土工程建设的勘察、设计、施工和编制定额提供必要的基本依据,经过多年研究并制定颁布了我国工程岩体分级标准(GB50218-94)。
岩石、岩体、土的分类一、岩土的分类原则1、岩土分类应与工程目的相一致,按钻探的不同目的采用不同的系统定名。
2、按工程需要以岩土组成为主要定名依据,并结合其成因年代及结构、构造特征综合定名。
二、岩石的分类原则岩石是天然形成的具有一定结构、构造的由一种或多种矿物组成的集合体,岩体是指包括各种结构面的原位岩石的综合体。
岩石作为工程地基和环境可按下列原则分类:1、岩石按成因分为岩浆岩、沉积岩和变质岩。
2、岩石根据强度按(表1)分3、岩石根据风化程度按(表2)分未风化、微风化、中等风化、强风化、全风化岩石。
表2 岩石按风化程度分类4、岩石按软化系数(KR)分为软化岩石(KR≤0.75)和不软化岩石(KR>0.75)。
三、岩体的分类1、岩体根据结构类型分为整体状、块状、层状、碎裂状、散体状结构。
2、岩层厚度可按(表3)分四、岩石和岩体的描述1、岩石的描述包括:成因、年代、名称、颜色、主要矿物含量结构、构造和风化程度。
对沉积岩尚要描述沉积物的颗粒大小、形状、胶结成分和胶结程度;对岩浆岩和变质岩尚要描述矿物结晶大小和结晶程度。
2、岩体的描述应包括成因、年代、岩石名称、颜色、结构面、结构体和岩层厚度等。
(1)结构面的描述应包括:类型、性质、产状组合形式、发育程度、延展程度、闭合程度、粗糙程度、充填情况和充填物性质及充水性质等。
(2)结构体的描述应包括:类型、形状、大小、结构体在围岩中的受力情况等。
五、土的分类原则1、土根据地质成因可分为残积土、坡积土、洪积土、冲积土、淤积土、冰积土和风积土。
土根据有机质含量可分为无机土、有机土、泥炭质土和泥炭。
(表4)2、土按颗粒级配或塑性指数分为碎石土、砂土、粉土和粘性土。
各类土的分类应符合下列规定。
(1)碎石土:粒径大于2mm的颗粒质量超过总质量50%的土。
根据颗粒级配和颗粒形状可细分为漂石、块石、卵石、碎石、圆砾和角砾(表5)。
(2)砂土:粒径大于2mm的颗粒质量不超过总质量50%,且粒径大于0.075mm的颗粒质量超过50%的土。
作为建筑地基的岩土,可分为岩石、碎石土、砂土、粉土、粘性土和人工填土。
1.岩石:1.1应为颗粒间牢固联结,呈整体或具有节理裂隙的岩体。
作为建筑物地基,除应确定岩石的地质名称外,尚应按1.2、1.3条划分其坚硬程度和完整程度。
1.2岩石的坚硬程度应根据岩块的饱和单轴抗压强度f rk按表1.1分为坚硬岩、较硬岩、较软岩、软岩和极软岩。
当缺乏饱和单轴抗压强度资料或不能进行该项试验时,可在现场通过观察定性划分,划分标准可按表1.1-1执行。
岩石的风化程度可分为未风化、微风化、中风化、强风化和全风化。
岩石坚硬程度的划分表1.11.3岩体完整程度应按表1.2划分为完整、较完整、较破碎、破碎和极破碎。
当缺乏试验数据时可按表1.2-1执行。
岩体完整程度划分表1.22. 碎石土:2.1碎石土为粒径大于2mm的颗粒含量超过全重50%的土。
碎石土可按表2.1分为漂石、块石、卵石、碎石、圆砾和角砾。
碎石土的分类表2.12.2碎石土的密实度,可按表2.2分为松散、稍密、中密、密实。
碎石土的密实度表2.22.3砂土为粒径大于2mm的颗粒含量不超过全重50%、粒径大于0.075mm的颗粒超过全重50%的土。
砂土可按表2.3分为砾砂、粗砂、中砂、细砂和粉砂。
砂土的分类表2.32.4砂土的密实度,可按表2.4分为松散、稍密、中密、密实。
砂土的密实度表2.43. 粘性土:3.1粘性土为塑性指数I p大于10的土,可按表3.1分为粘土、粉质粘土。
粘性土的分类表3.13.2粘性土的状态,可按表3.2分为坚硬、硬塑、可塑、软塑、流塑。
粘性土的状态表3.24.粉土为介于砂土与粘性土之间,塑性指数I p≤10且粒径大于0.075mm的颗粒含量不超过全重50%的土。
5. 淤泥为在静水或缓慢的流水环境中沉积,并经生物化学作用形成,其天然含水量大于液限、天然孔隙比大于或等于1.5的粘性土。
当天然含水量大于液限而天然孔隙比小于1.5但大于或等于1.0的粘性土或粉土为淤泥质土。
土石分类标准土石是指地球表面的岩石和土壤,它们是地球表面最常见的材料。
在工程和地质勘探中,对土石进行分类是十分重要的,因为不同类型的土石在工程施工和地质勘探中具有不同的特性和行为。
因此,土石的分类标准成为了工程和地质领域中的重要内容之一。
一、按成因分类。
1. 岩石,岩石是由矿物质和有机物质组成的固体物质,是地壳的主要组成部分。
岩石根据其形成过程可以分为火成岩、沉积岩和变质岩三大类。
火成岩是在地壳深部由岩浆凝固而成的岩石,如花岗岩、玄武岩等;沉积岩是由岩屑、生物遗体等在地表沉积而成的岩石,如砂岩、页岩等;变质岩是在高温高压条件下由原有岩石变质而成的岩石,如片麻岩、大理岩等。
2. 土壤,土壤是由矿物质、有机质、水、气体和生物组成的,是植物生长的重要基质。
土壤根据其成因和性质可以分为黏土、壤土、砂土、粉砂土等多种类型。
黏土含有较高的粘粒,具有较强的粘聚性和塑性;壤土富含有机质,透气性和保水性较好;砂土颗粒较粗,透水性较好;粉砂土介于壤土和砂土之间,适合农作物生长。
二、按工程性质分类。
1. 岩石,岩石在工程中通常被用于路基、坝基、护坡等工程中。
根据其物理性质和力学性质的不同,岩石可以分为坚硬岩石、软弱岩石、节理岩石等。
坚硬岩石具有很高的抗压强度和抗剪强度,适合用于基础工程中;软弱岩石则抗压强度和抗剪强度较低,需要进行加固处理;节理岩石则具有天然节理,易发生岩体破坏。
2. 土壤,土壤在工程中通常被用于路基、基础、填方等工程中。
根据其力学性质和水文性质的不同,土壤可以分为粘性土、非粘性土、饱和土、非饱和土等。
粘性土具有较高的黏聚力和内摩擦角,适合用于路基和基础工程中;非粘性土则黏聚力和内摩擦角较低,适合用于填方工程;饱和土和非饱和土则根据含水量的不同具有不同的力学性质。
三、按用途分类。
1. 建筑用土石,主要用于房屋、道路等建筑工程中,需要具有一定的承载能力和稳定性。
2. 农业用土壤,主要用于农田的耕作和种植,需要具有良好的透水性和保水性。
土壤及岩石(普氏)分类表岩体类别在编写原则中,关于岩土爆破工程的土壤及岩石分类仍按建设部《全国统一建筑工程基础定额》中的土壤及岩石(普氏)分类表执行。
在露天、地下、硐室、水下等石方爆破工程中,都有岩体分类问题。
在过去的爆破定额中,均采用前苏联的土壤及岩石分类表(普氏岩石强度系数)把土壤和岩石共划分为五级:Ⅰ-Ⅳ为土壤类;Ⅴ为松石(软石);Ⅵ-Ⅷ为次坚石;Ⅸ-X为普坚石;Ⅺ-ⅩⅥ为特坚石,每一级都有土壤岩石名称和物理力学性质指标。
在爆破工程的预算定额中过去均采用后四段,即松石、次坚石、普坚石和特坚石,而且已往已有较多的定额参考资料。
2003年颁布实施的国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2003规定采用的就是上述《土壤及岩石分类表》,1988年《全国统一城镇控制爆破工程、硐宝大爆破工程预算定额》也是采用此分类表。
因此,编制全国统一爆破工程消耗量定额也决定采用该分类表。
该表已为国内建筑工程与爆破界所公认,不仅可以确定工程所在岩石的开挖方法、判断岩石爆破的难易程度,而且可以作为计算承包工程单价、编制招投标的依据。
建国以来,我国科技工作者对岩石在分类分级进行过大量工作。
如东北工学院,科学院工程地质研究所等。
东北大学进行了岩石可爆性与稳定性的研究,提出了分级方法。
其中岩石的可爆性分级是以能量平衡为准则,根据标准条件下爆破漏中体积、大块率、小块率、平均合格率试验数据以及岩石波阻抗,计算出岩石可爆性指数,提出分级表。
共分为:易爆、中等可爆、难爆、很难爆、极端难爆五个等级。
虽经过冶金部组织通过技术鉴定,但未成为全国公认的分级表,未能推广纳入爆破定额。
但可供研究参考。
我国工程地质科学工作者(科学院地质所等)为了建立统一评价工程岩爆稳定性的分级标准,为岩土工程建设的勘察、设计、施工和编制定额提供必要的基本依据,经过多年研究并制定颁布了我国工程岩体分级标准(GB50218-94)。
不仅可以确定爆破岩体的基本质量级别,还可用于判断岩体爆破的难易程度。
土石方的分类
土石方是指土壤和岩石在工程中的开挖、填方和回填过程中所进行
的工作。
土石方工程在工程建设中占据着非常重要的地位,因此对土
石方的分类具有十分重要的意义。
下面将对土石方的分类进行详细的
介绍。
一、按照成因分类
1. 土质:土石方可根据土的成分和性质进行分类,常见的包括黏土、砂土、壤土、粘砂土等。
2. 岩石:根据岩石的类型将土石方进行分类,比如石灰岩、砂岩、
页岩、花岗岩等。
3. 成固土:根据土体的地质性质将土石方进行分类,比如风成土、
水成土、沉积土、火成土等。
二、按照用途分类
1. 结构填土:用于建筑和道路等工程中填土的土石方。
2. 垫层填土:用于道路的基础层填土,保证道路结构的稳定性。
3. 防渗填土:用于水利工程等需要保持密封性的填土,防止水土流失。
4. 围护填土:用于土石方基坑的支护,保证工程施工的安全性。
三、按照特性分类
1. 膨胀土:容易受水分影响膨胀变形的土壤。
2. 塌陷土:容易由于挖掘或荷载影响而发生下沉或陷落的土石方。
3. 沉积土:主要来源于河流、湖泊和海洋等水体的沉积物,具有一定的特殊性。
4. 有机土:含有大量有机质的土壤,易腐烂和变质。
通过以上对土石方的分类介绍,我们可以更清晰地了解土石方在工程中的作用和重要性。
对土石方的分类有助于工程施工中的合理选择和使用,保证工程的质量和安全性。
土石方的分类是土石方工程中的基础知识,需要工程师和相关人员在实际工作中加以重视和应用。
岩石和土壤知识点总结一、岩石的概念岩石是地壳中自然生成的矿物质集合体,是地壳中的主要构成物,包括火成岩、沉积岩和变质岩三大类。
岩石的形成是地质作用的产物,它们不断通过岩石循环进行变化,构成了地球不同地域的地质构造。
(一)火成岩火成岩是地壳中由岩浆冷却凝固形成的岩石,主要包括花岗岩、辉长岩、玄武岩等。
火成岩在地球表面的分布较广,是地壳构造与火山活动、地震现象的主要表现。
(二)沉积岩沉积岩是在地球表面沉积过程中形成的岩石,主要包括砂岩、页岩、石灰岩等。
沉积岩的形成过程涉及到了水力作用、化学作用和生物作用等多种地质过程,它们记录了地质历史和生物演化的重要信息。
(三)变质岩变质岩是在高压、高温和化学作用下形成的岩石,主要包括片麻岩、大理岩、云母片岩等。
变质岩的形成与地壳深部的构造活动密切相关,是地球内部构造与外部地貌形态相互作用的结果。
二、土壤的概念土壤是地球表面上的一种自然界物质,是植物生长的基质和生态系统的重要组成部分。
土壤由矿物质、有机质、水分、空气和微生物等组成,它们之间通过物理、化学和生物过程相互作用,形成了复杂的土壤结构。
(一)土壤的组成1. 矿物质:土壤中的矿物质主要由岩石颗粒和土壤胶体组成,它们对土壤结构与性质有着重要的影响。
2. 有机质:土壤中的有机质主要由植物残体、动物排泄物和微生物分解产物等构成,它是土壤肥力与生物活性的重要来源。
3. 水分:土壤中的水分对于植物生长和生态系统的平衡具有重要的作用,它影响着土壤的物理性质和化学反应。
4. 空气:土壤中的气体是土壤生态系统中的重要组成部分,它影响着土壤微生物的生长和活动。
(二)土壤的分类根据土壤中矿物质与有机质的含量、土壤颗粒的大小和土壤成因等不同特征,土壤可以分为不同的类型,主要包括砂质土壤、壤土、黄土、盐渍土和水稻土等。
不同类型的土壤在地球表面的分布具有差异性,它们对于地球的生态环境和农业生产具有重要的作用。
三、岩石与土壤的关系岩石与土壤之间存在着密切的关系,它们共同构成了地球的地壳构造和生态系统,相互之间通过物质循环和能量转移进行着密切的互动。
说明一、人工土石方1、1、土壤分类:详见“土壤、岩石分类表”。
表列Ⅰ、Ⅱ类为定额中一、二类土壤(普通土);Ⅲ类为定额中三类土壤(坚土);Ⅳ类为定额中四类土壤(砂砾坚土)。
人工挖土方、地槽、地坑定额深度最深为6M,超过6M时,可另作补充定额。
2、2、人工土方定额是按干土编制的,如挖湿土时,人工乘以系数1.18。
干湿土的划分,应根据地质勘测资料以地下常水位为准划分,地下常水位以上为干土,以下为湿土。
人工土方定额,深度在8M以内时,按6M 以内的相应项目基价乘系数1.15;深度在10M以内时,乘系数1.30。
3、3、本定额未包括地下水位以下施工的排水费用,发生时另行计算。
4、4、本定额未包括工作以外运输路面维修、养护、城区环保清洁费、挖方、填方区的障碍清理,铲草皮、挖淤泥、堰塘排水等内容,发生时应另行计算。
5、5、在有挡土板支撑下挖土方时,按实挖体积,人工乘以系数1.43。
6、6、挖桩间土方时,按实挖体积(扣除桩体占用体积),人工乘以系数1.50。
7、7、场地按竖向布置挖填土方时,不再计算平整场地的工程量。
8、8、石方爆破定额是按炮眼法松动爆破编制的,不分明炮、闷炮。
但闷炮的履盖材料应另行计算。
9、9、石方爆破定额是按电雷管导电起爆编制的,如采用火雷管爆破时,雷管应换算,数量不变。
扣除定额中的胶质导线,换为导火索,导火索的长度按每个雷管2.12M计算。
二、机械土石方1、1、岩石分类,详见“土壤、岩石分类表”。
表列Ⅴ类为定额中松石;Ⅵ—Ⅷ类为定额中次坚石;Ⅸ、Ⅹ、类为定额中普坚石;Ⅺ、Ⅻ类为物坚石。
2、2、推土机推土、推石碴,铲运机铲运土重车上坡时,如果坡度大于5%时,其运距按坡度区段斜长乘以下列系数计算。
坡度(%)5~10 15以内20以内25以内系数 1.75 2.0 2.25 2.503、3、汽车、人力车,重车上坡降效因素,已综合在相应的运输定额项目中,不再另行计算。
4、4、机械挖土石方工程量,按施工组织设计分别计算机械和人工挖土工程量。
土的分类:1、土按沉积年代分为老沉积土、一般沉积土、新近沉积土并应符合下列规定:1)、老沉积土:第四纪晚更新世及其以前沉积的土层。
2)、一般沉积土:第四纪全新世沉积的土层。
3)、新近沉积土:文化期以来新近沉积的土层。
中国地质年代简介:地质年代从古至今依次为:太古代、元古代、古生代、中生代、新生代。
古生代又分为:寒武纪、奥陶纪、志留纪、泥盆纪、石炭纪、二叠纪。
中生代又分为:三叠纪、侏罗纪、白垩纪新生代又分为:古近纪、新近纪、第四纪,第四纪可分为更新世(早更新世、中更新世、晚更新世)和全新世,对应的地层称为更新统(下更新统、中更新统、上更新统)和全新统。
新生代的第三个纪,即新生代的最后一个纪第四纪,也是地质年代分期的最后一个纪,约开始于160万年前,直到今天。
2、按地质成因应分为残积土、坡积土、洪积土、冲积土、淤积土、冰积土、风积土。
3、按土中有机质含量Wu分为无机土(Wu小于5%)、有机质土(5%<=Wu<=10%)、泥炭质土(10%<Wu<=60%)、泥炭(W>60%) 。
4、土的分类按颗粒级配应分为碎石土、砂土并应符合下列规定:1)、碎石土:粒径大于2mm颗粒的质量超过总质量50%的土。
特殊土:按其特殊性质分为湿陷性土、膨胀土、软土、残积土和人工填土。
1)、湿陷性土:在干旱、半干旱环境中堆积形成,固结程度低、孔隙比大,随着含水量的增加或浸水会产生显著、大量附加压缩变形的土,主要是黄土和黄土类土。
但也包括在类似环境中形成的一部分碎石类土、砂土与混合土。
湿陷性土有自重湿陷性和非自重湿陷性之分。
2)、膨胀土:含较多或大量亲水粘土矿物,具有显著的吸水膨胀和失水收缩并往复可逆的变形特性的粘性土。
3)、软土:天然含水量大于或等于液限,天然孔隙比大于或等于1.0,外观常为灰色或灰黑色的粘性土,具有压缩性高、强度低(Cu<30kPa)灵敏度高与透水性低等技术特性。
天然含水量大于液限,孔隙比大于或等于1.5且含大量有机质的粘性土称淤泥;天然孔隙比小于1.5,但大于或等于1.0的称淤泥质土。
4)、残积土:岩石的组织结构已全部破坏,除石英外其矿物成分已完全风化成土但未经搬运的物质。
5)、人工填土:由人类活动而堆填的土,根据其物质成分和堆填方式,可分为下列三类:素填土:由碎石、砂质、粉土质、粘土质等一种或多种材料组成的填土,不含杂质或含杂质不多。
按主要组成物质,素填土分为碎石素填土、砂质素填土、粉土质素填土与粘土质素填土等。
杂填土:含有大量建筑垃圾、工业废料或生活垃圾等杂物的填土,按组成物质成分又可分为建筑垃圾填土、工业废料填土与生活垃圾填土。
冲填土:利用水力运移吹填泥砂形成的填土,亦称吹填土。
岩石的分类:常见的造岩矿物:如长石(正长石、斜长石)、石英、云母、方解石、角闪石、辉石、橄榄石。
石英:外观常呈无色、白色、乳白色、灰白半透明状态,断面具玻璃光泽或脂肪光泽,质地纯粹者为无色;含杂质者有红、黄、蓝、黑、褐、紫、绿色;透明至不透明,性脆。
断口呈壳状或参差状。
晶体呈六方柱状,柱面具横纹,通常呈晶簇或粒状、块状集合体。
长石:多数呈板状或沿某一结晶轴延伸的板柱状。
长石常见乳白色,但常因含有杂质而被染成黄、褐、浅红、深灰等色,有的还可具有美丽的变彩或晕色。
云母:云母通常呈假六方或菱形的板状、片状、柱状晶形。
颜色随化学成分的变化而异,主要随Fe含量的增多而变深。
白云母无色透明或呈浅色;黑云母为黑至深褐、暗绿等色;玻璃光泽,解理面上呈珍珠光泽。
方解石:方解石成分主要是CaCO3,晶体多为菱面体,有完全解理,可沿三个不同的方向劈开,因此得名方解石。
构成岩石主要成分的矿物,称造岩矿物。
自然界中的矿物种类极多,但造岩矿物种类却少,仅有二、三十种。
可以说,整个地壳几乎就是由上述七种矿物构成的。
常见矿物举例:正长石、斜长石、黑云母、白云母、辉石、角闪石、橄榄石、绿泥石、滑石、高岭石、石英、方解石、白云石、石膏、黄铁矿、褐铁矿、磁铁矿等。
组成岩石的矿物。
它们大部分是硅酸盐矿物及碳酸盐矿物。
硅酸盐岩:主要由硅酸盐矿物组成的岩石,是三大类岩石(岩浆岩、变质岩、沉积岩)的主要造岩矿物,硅酸盐类矿物中常见的有长石类、云母类、辉石类及角闪石类等矿物。
常见的长石类矿物有钾长石(KAlSi3O8)和钙长石(CaAl2Si2O8),它们不太稳定,特别是在湿热气候条件下,风化速度很快。
常见的云母类矿物有白云母和黑云母,这两种矿物相对都比较稳定,所以在细砂粒甚至粉粒中都能见到。
云母类矿物是土中铁、镁、钾元素的重要来源。
氧化类矿物中分布最为广泛有斜长石、石英、正长石和辉长石、滑石矿物等。
碳酸盐岩:主要由碳酸盐矿物(大于50%)组成的沉积岩。
主要矿物成分是方解石、白云石、铁白云石、菱镁矿等,其次为石英、云母、长石和粘土矿物等;化学成分主要为CaO、MgO和CO2,其次为SiO2 、TiO2 、FeO、Fe2O3、Al2O3、K2O、Na2O、H2O以及某些微量元素,通常为灰色、灰白色。
性脆。
具粒屑(如岩屑、生物碎屑等)、生物骨架(如珊瑚、层孔虫等)、晶粒(粗晶、中晶、细晶、微晶等)和残余(残余生物、残余鲕状)结构。
构造类型复杂、多样,有叠层构造(如常见于潮坪地区的叠层石)、乌眼构造和缝合线构造。
多呈厚层或薄层状产出。
可分为石灰岩和白云岩两大岩石类型。
①石灰岩类。
主要矿物为方解石(>50%),其次为白云石、菱镁矿、石英、长石和粘土矿物等。
常见岩石类型有内碎屑灰岩,生物碎屑灰岩、鲕粒灰岩、球粒灰岩、泥晶灰岩、石灰华和泉华等。
②白云岩类。
主要由白云石(>50%)组成,其次为方解石、菱镁矿、石英、长石、粘土矿物等。
常见岩石类型有同生白云岩、碎屑白云岩、成岩白云岩和后生白云岩等。
因受物理化学条件变化的影响,常发生白云岩化、膏化、硅化、重结晶及溶蚀等后生作用。
碳酸盐岩岩性较脆弱,易遭风化溶蚀,在碳酸盐岩发育地区常形成石林、溶洞、地下暗河等地貌景观,通称喀斯特地形。
岩体的结构:结构面:岩体内存在的不同成因、不同特性的各种地质界面的统称。
如层面、节理、断层、裂隙等。
结构面不是几何学上的面,而往往是具有一定张开度的裂缝,或被一定物质充填,具有一定厚度的层或带。
按成因,结构面可分为:沉积或成岩过程中产生的层面、夹层、冷凝节理等原生结构面;构造作用下形成的断层、节理等构造结构面;变质作用下所产生的片理、片麻理等变质结构面;还有在外营力作用下形成的风化裂隙、卸荷裂隙等次生结构面。
按规模(主要是长度),可将结构面分为5级:(几十至上百公里,十几公里,几公里,几米至几十米和厘米级)。
它们分级或共同控制着区域、地区、山体、岩体的稳定性和岩块的力学特性。
按性质,结构面可分为硬性(刚性)结构面和软弱结构面。
硬性结构面的摩擦系数较大,多数没有充填物。
软弱结构面的摩擦系数相对较小,延伸较长,且普遍充填粘土、泥、岩石碎块等物质。
按物质组成和微结构形态,软弱结构面分为原生软弱夹层、断层和层间错动破碎带、软弱泥化带(或夹层)等 3种类型。
某些充填泥质或粘土薄膜的大节理,也可构成软弱结构面。
软弱结构面是岩体中最容易产生变形和破坏的部位。
它常常成为危险的切割面、滑移面或构成有害的压缩变形带,导致岩体产生不允许的变形或失稳。
因此,当工程岩体中存在软弱结构面时,除了要研究它们的几何形态、结合状况、空间分布和填充物质等方面外,还要特别注意对其物质组成、厚度、微观结构、在地下水作用下工程地质性质(潜蚀、软化)的变化趋势、受力条件和所处的工程部位,以及它们的力学性质指标等,进行专门的试验研究,并对其对岩体稳定性的影响作出定量的分析评价,提出工程处理措施。
结构面分类:3.片麻理4.板理及千枚理受地形及原始结构面和临空面产状控制结构体:岩体受结构面切割而成的块体或岩块。
随着结构面的分级,相应地结构体也可分级。
视研究问题的不同,所选取的结构体等级是不一的。
几级结构体综合叠加影响居多。
由于不同级别、不同性质、不同产状以及不同发育程度的结构面的组合,结构体几何形态、单体大小可迥然不同。
岩性的变化,也均关系着岩体的完整性、坚强性,从而决定着岩体的所属介质类型。
按结构面和结构体组合形式,尤其是结构面性状,可将岩体划分如下结构类型:①整体块状结构,包括整体(断续)结构、块状结构和菱块状结构;②层状结构,包括层状结构和薄层(板状)结构;③碎裂结构,包括镶嵌结构、层状碎裂结构和碎裂结构;④散体结构,包括块夹泥结构和泥夹块结构等。
三大岩石介绍火成岩(岩浆岩):就是直接由岩浆形成的岩石,指由地球深处的岩浆侵入地壳内或喷出地表后冷凝而形成的岩石。
又可分为侵入岩和喷出岩(火山岩)。
每个大类的侵入岩和喷出岩在化学成分上是一致的,也就是说岩浆成分是相似的,但是由于形成环境不同,造成它们的结构和构造有明显的差别。
常见的火山岩有玄武岩、安山岩和流纹岩等。
当熔岩上升未达地表而在地壳一定深度凝结而形成的岩石称侵入岩,按侵入部位不同又分为深成岩和浅成岩,花岗岩、辉长岩、闪长岩是典型的深成岩。
花岗斑岩、辉长玢岩和闪长玢岩是常见的浅成岩。
根据化学组分又可将火成岩分为超基性岩(SiO2 ,小于45%)、基性岩(SiO2 ,45%~52%)、中性岩(SiO2 ,52%~65%)、酸性岩(SiO 2 ,大于65%)和碱性岩(含有特殊碱性矿物,SiO 2 ,52%~66%)。
在岩浆岩中常见的一些矿物,它们的成分和含量由于岩石类型不同而随之发生有规律的变化。
如石英、长石呈白色或肉色,被称为浅色矿物;橄榄石、辉石、角闪石和云母呈暗绿色、暗褐色,被称为暗色矿物。
通常,超基性岩中没有石英,长石也很少,主要由暗色矿物组成;而酸性岩中暗色矿物很少,主要由浅色矿物组成;基性岩和中性岩的矿物组成位于两者之间,浅色矿物和暗色矿物各占有一定的比例。
1、花岗岩是分布最广的深成侵入岩。
主要矿物成分是石英、长石和黑云母,颜色较浅,以灰白色和肉红色最为常见,具有等粒状和块状构造。
花岗岩既美观抗压强度又高,是优质建筑材料。
2、橄榄岩侵入岩的一种。
主要矿物成分是橄榄石及辉石,深绿色或绿黑色,比重大,粒状结构。
是铂及铬矿的惟一母岩,镍、金刚石、石棉、菱铁矿、滑石等也同这类岩石有关。
3、玄武岩一种分布最广的喷出岩。
矿物成分以斜长石、辉石为主,黑色或灰黑色,具有气孔构造和杏仁状构造,玄武岩本身可用作优良耐磨的铸石原料。
沉积岩:就是由沉积作用形成的岩石,指暴露在地壳表层的岩石在地球发展过程中遭受各种外力的破坏,破坏产物在原地或者经过搬运沉积下来,再经过复杂的成岩作用而形成的岩石。
沉积岩的分类比较复杂,一般可按沉积物质分为母岩风化沉积、火山碎屑沉积和生物遗体沉积。
常见的沉积岩有:砂岩、凝灰质砂岩、砾岩、粘土岩、页岩、石灰岩、白云岩、硅质岩、铁质岩、磷质岩等。