膨胀土
- 格式:docx
- 大小:19.12 KB
- 文档页数:3
膨胀土知识简介1膨胀土的研究意义膨胀土是粘粒成分主要由亲水矿物(主要是蒙脱石、伊利石、高岭石等)组成,液限大于40%,同时具有显著的吸水膨胀和失水收缩两种变形特征的粘性土。
在自然条件下,一般多呈硬塑或坚硬状态,具黄、红、灰白等色,裂隙较发育,常见光滑面和擦痕。
膨胀土分布广泛,在世界六大洲的40多个国家都有分布。
自1938年美国开垦局在俄勒冈州的一例基础工程中首次认识了膨胀土问题,膨胀土开始引起人们的关注。
由于它具有显著的胀缩性,存在较多裂隙软弱面,常常给膨胀土地区的工程建设造成严重的破坏,给人民的财产造成巨大的损失。
膨胀土给工程建筑带来的危害,既表现在地表建筑物上,也反映在地下工程中。
它不仅包括铁路、公路、渠道的所有边坡、路面和基床也包括房屋地基;甚至还包括这些工程中所采取的稳定性措施如护坡、挡土墙和桩等。
以至从某种意义上讲,膨胀土对工程建筑的危害是无所不包的[1]。
这种危害往往是长期的、渐进的、潜在的,有时是难以处理的,美国工程界称之为“隐藏的灾害”。
据统计,美国由于膨胀土造成的损失平均每年高达20亿美元以上,已超过洪水、飓风、地震和龙卷风所造成的损失的总和,全世界每年造成的损失达50亿美元以上。
我国是膨胀土分布广、面积大的国家之一,先后己有20多个省市发现有膨胀土,其中主要分布在河南、湖北、广西、云南等省(见图1-1),在内蒙、东北等地也有发现。
早在五六十年代,就因其工程问题引起人们对它的重视。
我国由于膨胀土地基致害的建筑面积达1000万m2左右,铁路、公路及建筑物受到的危害也很严重。
南水北调中线工程将穿过三百余公里的膨胀土地区,膨胀土渠坡的稳定问题对工程的正常运行至关重要。
研究解决膨胀土边坡稳定问题具有实际意义。
我国膨胀土主要分布中西部地区,见表1-1。
长江流域的长江、干支流水系等地区是我国膨胀土分布比较广泛和集中的地域之一(见图1-1)。
从第三纪(N2)至第四纪下更新统(Q1 )、中更新统(Q2)和上更新统(Q3)都沉积了厚度不等的各种成因类型的膨胀土。
浅述膨胀土判定方法与标准膨胀土是土体颗粒成分由强亲水性矿物组成,对环境湿热变化敏感的高液限粘土,具有显著湿胀干缩和反复湿胀干缩,同时具有多裂隙性,超固结性,强度衰减性等特殊性质。
膨胀土对工程建设危害很大且具有反复性。
膨胀土地区房屋建筑大量开裂变形,铁路路基边坡经常坍方、滑坡,公路经常路堤沉陷、纵向开裂、坍肩,路堤边坡滑坍,以及路堑边坡剥落、冲蚀、泥石流、滑坍等病害,公路路面经常出现大幅度的随季节变化的波浪变形。
膨胀土主要特征:1、粘粒(<0.002mm)含量》≥30%;2、粘土矿物中蒙脱石、伊利石等强亲水性矿物居主导地位;3、土体随含水量增加,体积膨胀产生压力,土体受热干燥失水收缩形成干缩裂缝;4、膨胀收缩变形随环境湿热变化多次重复,引起强度衰减;5、属于液限大于40%的高液限粘土;吸水膨胀,失水收缩是粘性土共性,膨胀土只是粘性中很特殊的一种土体。
若对膨胀土漏判,会给工程埋下隐患,造成病害。
若把普通粘土误判成膨胀土,或对其胀缩潜势判断有误,将增大工程规模,增加工程造价造成浪费。
故正确判定膨胀土在工程中意义重大。
当今,国内外判定膨胀土的方法指标很多,甚至国内不同行业间的判定方法指标也不相同。
基本分为物理法、化学法、力学法。
物理法主要根据土的粒度组成与稠度性质判定;化学法主要分析土的矿物成分或化学性质因而判定;力学法主要以膨胀力指标判定。
还有以物理、化学、力学性质指标综合判定。
一、国外判别方法1、前苏联建筑法规:①土质遇水,eL=WLeL-e01+e0π≥0.3,考虑土的膨胀性,式中:eL——液限状态WL时土的孔隙比,e0——天然状态时土的孔隙比;GS——土的相对密度;GW——水的密度;②相对膨胀量(无负荷):δH=hHC-h0h0式中:hHC----浸水饱和时,在有侧限条件下,自由膨胀后土样高度;h0----天然含水量时土样的原始高度。
③以附加荷载0.32kg/cm2时,膨胀土量分类。
当膨胀时大于1.5%,体积变化严重,当膨胀量为0.5%-1.5%时,是临界状态,当膨胀量小于0.5%时,体积变化不严重。
膨胀土地区路基施工膨胀土一般指黏粒成分主要由亲水性的蒙脱石和伊利石矿物组成,同时吸水后具有显著的膨胀和失水后具有显著的收缩两种特性的高液限黏土。
一、膨胀土的工程特性膨胀土的工程特性主要包括以下六个方面:(1)胀缩性。
膨胀土吸水后体积膨胀,使其上的建筑物隆起,如果膨胀受阻即产生膨胀力;膨胀土失水体积收缩,造成土体开裂,并使其上的建筑物下沉。
土中蒙脱石含量越多,其膨胀量和膨胀力也越大;土的初始含水率越低,其膨胀量与膨胀力也越大;击实膨胀土的膨胀性比原状膨胀土大,密实度越高,膨胀性也越大。
膨胀土产生膨胀的强弱与黏土颗粒含量、黏粒的矿物成分以及晶体结构的差异有关。
膨胀土黏性成分含量很高,其中粒径小于0.002 mm的胶体颗粒一般超过20%,黏粒成分主要由亲水矿物组成。
我国膨胀土的主要成分为蒙脱石、伊利石和高岭石等。
蒙脱石是一种鳞状矿物,具有强烈的结构膨胀性;伊利石的晶格结构和蒙脱石类似,但是活动能力较低,仅有中等膨胀性;高岭石晶体结构比较稳定,属于低膨胀性土。
(2)多裂隙性。
普遍发育各种形态的裂隙是膨胀土的另一个显著特征。
膨胀土的形成与其成土过程、胀缩效应、风化作用等相关。
裂隙分为两类,即原生裂隙和次生裂隙。
地表以下3 m的土体很少受气候变化的影响,称为原生裂隙;分布在3 m以内,用肉眼就能很容易观察到的,称为次生裂隙。
(3)超固结性。
由于膨胀土大都是在更新世以前沉积的土层,在历史上曾经受过超压密作用,因此膨胀土大多具有超固结性,其天然孔隙率小,密实度大,初始强度高。
膨胀土随着土体开挖,将产生明显的卸载膨胀,使土体内聚集的能量逐渐释放。
(4)崩解性。
膨胀土浸水后体积膨胀,发生崩解。
强膨胀土浸水后几分钟即完全崩解。
(5)风化特性。
膨胀土受气候的影响很敏感,极易产生风化破坏。
路基开挖后,在风化作用下,土体很快会产生破裂、剥落,从而造成土体结构破坏,强度降低。
(6)强度衰减快。
膨胀土的抗剪强度为典型的变动强度,具有峰值强度极高而残余强度极低的特性。
膨胀土定义膨胀土,又称膨润土,是一种特殊的土壤材料,具有较强的膨胀性和吸附性。
在工程领域中,膨胀土被广泛应用于填土、基础处理和土工材料等方面。
下面将从膨胀土的特性、应用以及对环境的影响等方面进行介绍。
一、膨胀土的特性膨胀土是一种由细颗粒状粘土矿物组成的土壤,主要成分包括膨润土矿物、石英和少量的脆性矿物。
膨润土矿物具有一定的吸附性和膨胀性,能吸附并储存大量的水分,当受到水分浸润时,膨胀土会发生膨胀现象,体积增大。
这种特性使得膨胀土在工程领域具有重要的应用价值。
二、膨胀土的应用1.填土工程:膨胀土因其较强的膨胀性能和吸附性能,被广泛应用于填土工程中。
在填土过程中,膨胀土能够填补地表不平坦的部分,增加土壤的稳定性和承载能力,使地面更加平整和坚固。
2.基础处理:膨胀土也常用于基础处理中。
在一些地质条件较差的地区,土壤膨胀性较强,容易引起建筑物基础的沉降和破坏。
而膨胀土能够通过吸附和膨胀的特性,改变土壤的物理性质,减少土壤的膨胀性,从而提高基础的稳定性和安全性。
3.土工材料:膨胀土还可以作为一种土工材料使用。
在水利工程、环境工程和交通工程等领域,膨胀土常用于防渗、防护和加固等方面。
其有机结构和较高的吸附性能,使其成为一种优良的防渗材料,能够有效地防止水分和有害物质的渗透,保护工程的安全和可靠性。
三、膨胀土对环境的影响尽管膨胀土在工程中具有重要的应用价值,但其对环境也会产生一定的影响。
膨胀土的挖掘和利用可能会破坏土壤生态系统,导致土壤侵蚀和生物多样性的减少。
此外,膨胀土的填埋和处理也可能引起土壤污染和地下水污染,对生态环境造成不利影响。
因此,在膨胀土的利用过程中,需要加强环境保护措施,减少对环境的不良影响。
膨胀土作为一种特殊的土壤材料,具有较强的膨胀性和吸附性,广泛应用于工程领域的填土、基础处理和土工材料等方面。
然而,膨胀土的利用也需要注意对环境的影响,保护生态环境的同时发挥其应用价值。
通过合理的利用和管理,膨胀土将为工程建设和环境保护做出更大的贡献。
膨胀土划分标准
膨胀土是指含有一定量的粘性粘土矿物的土壤,在某些条件下会发生膨胀和收缩现象。
膨胀土的划分标准主要有以下两种:
1. 根据膨胀程度划分
根据国际标准,根据试验测定的膨胀率,将膨胀土分为以下五个等级:
(1)膨胀率小于10%的土属于非膨胀土;
(2)膨胀率为10%~30%的土属于轻度膨胀土;
(3)膨胀率为30%~50%的土属于中度膨胀土;
(4)膨胀率为50%~70%的土属于重度膨胀土;
(5)膨胀率大于70%的土属于极重度膨胀土。
2. 根据土壤类型划分
根据国家标准,根据土壤类型和膨胀性质,可以将膨胀土分为以下四个类型:
(1)粘性土的膨胀性土,包括黏土、壤土、黏壤土、粘性砂土、粘性砾石土等;
(2)粘性土与砂的混合土的膨胀性土,包括粘性砂土、粘性砾石土等;
(3)砂性土的膨胀性土,包括砂土、砂质壤土、砂砾土、砾石土等;
(4)粘性土或砂性土与碳酸盐岩固结物的膨胀性土,包括粘性砂质岩土、粘性砾石岩土、砂质岩土、砾石岩土等。
以上是膨胀土的划分标准,对于工程设计和施工来说,了解土壤类型和膨胀程度非常重要,可以有效避免因膨胀产生的地质灾害和工程事故。
膨胀土的胀缩特性一、膨胀变形规律徐永福和缪林昌通过室内膨胀土土样的膨胀试验,研究不同击实膨胀土土样在不同压力作用下膨胀变形与土样初始含水率、干密度的关系,总结膨胀土的膨胀变形规律。
1.试验方法膨胀变形试验在轻便固结仪上进行,控制膨胀土样不同的是初始含水率w、击实干密度ρd和土样膨胀时所受的压力p。
压力是在试验前一次加上的,加压稳定后即可浸水膨胀。
水从土样底部单向浸入,试验过程中,尽量保持水面高度不变,以防止水面高度的变化对浸水速率的影响。
在环刀与土样间抹了少许黄油,以克服因环刀与土样之间的摩擦造成土样的不均匀膨胀变形。
膨胀变形结束后,土样达完全饱和状态。
2.膨胀变形随时间变化规律图3-1(a)和图3-1(b)表示初始含水率相同而干密度不同的膨胀土在不同压力下的膨胀变形随时间变化的规律。
从中看出:①压力抑制了水的浸入,抑制了膨胀变形量;②膨胀变形的初始速率受压力的影响不明显;③干密度对膨胀变形的初始速率影响较明显,干密度越大,初始膨胀变形速率越小;反之,干密度越小,初始膨胀变形速率就越大。
图3-1(c)和图3-1(d)表示两种不同干密度的膨胀土在压力为10kPa不同初始含水率情况下膨胀变形随时间的变化规律。
图中可见,初始含水率影响了膨胀变形的初始速率。
初始含水率越大,膨胀变形的初始速率越大;干密度越小,这种变化规律越明显。
图3-1 膨胀变形随时间变化规律(a)w0=17.3%;ρd=1.61g/cm3;(b)w=17.3%;ρd=1.51g/cm3;(c)p=10kPa,ρd=1.61g/cm3;(d)p=10kPa,ρd=1.51g/cm33.膨胀变形的相关性图3-2(a)为干密度1.7g/cm3在不同垂向压力下膨胀率与初始含水率的关系曲线,图3-2(b)为不同干密度土样在垂向压力50kPa下膨胀率与初始含水率的关系曲线,图3-3为不同初始含水率膨胀土样在50kPa压力下膨胀率与干密度的关系曲线。
1.1 膨胀土的概念膨胀土是一种吸水膨胀、失水收缩开裂的特种黏性土。
其矿物成分以强亲水性矿物蒙脱石和伊利石为主。
在自然条件下,多呈硬塑或坚硬状态,裂隙较发育,常见光滑和擦痕,裂缝随气候变化张开和闭合,并具有反复胀缩的特性;多出露于二级及二级以上的阶地,山前丘陵和盆地边缘,地形坡度平缓,无明显自然陡坎。
1.2 膨胀土的分布膨胀土在我国分布范围较广,分布于我国广西、云南、四川、陕西、贵州、广东、江苏、黑龙江和湖南等20多个省(区)的180多个市、县,总面积在10万km2以上。
从地理位置来看,我国膨胀土主要集中分布在珠江、长江中下游、黄河中下游以及淮河、海河流域的广大平原、盆地、河谷阶段、河间地块以及平缓丘陵地带。
常呈地毯式大面积覆盖于地表或地表下浅层,与路基建设关系极为密切。
1.3 问题的提出膨胀土一直是困扰公路建设的重大工程问题。
膨胀土遇水膨胀、失水收缩的变形特性及其边坡浸水强度衰减特性在膨胀土地区的公路建设中起到极大的破坏作用,并且构成的破坏是不易修复的。
近年来,我国岩土工程界在膨胀土微观结构特征及其工程性质的研究中取得了丰硕的成果,对膨胀土产生工程病害的原因给予科学的解释,并提出许多切实可行的处理办法。
随着我国高速公路建设的发展,许多公路路线不可避免会通过膨胀土地区。
因此,解决膨胀土地区路基失稳破坏等现象成为了一个刻不容缓的问题。
1.4 膨胀土国内外研究现状国外对膨胀土的研究开始于上世纪三十年代,研究开展的时间较长。
上世纪四五十年代,随着一些新兴国家的发展,工程建筑事业的突飞猛进,随之而来的膨胀土对结构物的损坏现象普遍增多,于是人们开始对膨胀土所造成的工程破坏现象进行初步分析,然后加以处理。
之后人们开始对膨胀土的特性规律,病害原因、工程措施等作系统的理论与实践研究。
六十年代以来,膨胀土研究受到生产实践的广泛重视而迅速发展,而且从一个国家或地区的研究逐渐发展成为世界性的共同课题。
目前已召开过七次国际膨胀土研究和工程会议(第一届,1965年美国得克萨斯;第二届,1969年美国得克萨斯;第三届,1973年以色列海法;第四届,1980年美国科罗拉多;第五届,1984年澳大利亚;第六届,1987年印度新德里;第七届,1992年美国得克萨斯),许多国家都制定了膨胀土地区建筑的规范和文件,使工程界对膨胀土有了深刻的认识,对膨胀土的概念和分析方法,膨胀土野外现场研究和环境影响,膨胀土地基处理以及膨胀土上基础的专门设计和施工方法等问题,进行了深入地研究。
膨胀土地基处理膨胀土是一种具有较高含水量时容易膨胀、较低含水量时容易收缩的土壤类型。
在建造工程中,膨胀土的存在往往会给地基处理带来一系列的问题。
本文将从膨胀土的成因、对地基的影响以及常见的地基处理方法等方面进行探讨。
膨胀土的成因多种多样,但最主要的原因是土壤中的黏土颗粒吸附水分而发生膨胀,这是由于黏土颗粒表面带有电荷,能够与水分中的离子发生吸附作用。
当土壤中的含水量增加时,黏土颗粒吸附的水分也增多,导致土壤体积膨胀。
相反,当土壤中的含水量减少时,黏土颗粒吸附的水分也减少,土壤体积收缩。
膨胀土对地基的影响主要表现在以下几个方面。
首先,膨胀土在吸湿膨胀时会对地基产生一定的上升力,导致地基的沉降不均匀,进而引起建造物的倾斜和破坏。
其次,膨胀土在干燥收缩时会使地基下陷,导致建造物的沉降和开裂。
此外,膨胀土还会影响地基的稳定性和承载力,增加地基的沉降和变形风险。
针对膨胀土带来的问题,地基处理是必不可少的一项工作。
常见的地基处理方法包括物理处理和化学处理两种。
物理处理主要是通过改变土壤的物理性质来减少土壤的膨胀和收缩。
常见的物理处理方法有挖除膨胀土、填充加固、加设排水系统等。
挖除膨胀土是将膨胀土挖掉,然后填充其他非膨胀土或者进行加固处理。
填充加固是在膨胀土上面填充一层非膨胀土或者加固材料,以减少膨胀土的影响。
加设排水系统是通过排水设施来控制土壤的含水量,从而减少土壤的膨胀和收缩。
化学处理主要是通过添加化学药剂来改变膨胀土的性质,使其具有较低的膨胀和收缩性。
常见的化学处理方法有固化剂处理和稳定剂处理。
固化剂处理是将固化剂添加到膨胀土中,使其发生化学反应,形成一种稳定的胶结体,从而减少土壤的膨胀和收缩。
稳定剂处理是将稳定剂添加到膨胀土中,通过改变土壤颗粒间的结构和吸附性能,减少土壤的膨胀和收缩。
除了物理处理和化学处理,还有一些其他的地基处理方法。
例如,可以通过加固地基的方法来增加地基的稳定性和承载力,如灌注桩、钢板桩等。
膨胀土地基处理膨胀土是一种具有较高含水量时容易发生体积膨胀的土壤类型。
当这种土壤遇到水分时,其颗粒之间的间隙会被水分填充,导致土壤体积膨胀。
这种膨胀会对建筑物的地基造成严重的影响,因此需要进行地基处理来解决膨胀土带来的问题。
地基处理是指通过采取一系列措施来改善地基的稳定性和承载力,以适应建筑物的要求。
对于膨胀土地基,常见的地基处理方法包括以下几种:1.土壤改良:通过添加适量的改良材料来改善膨胀土的性质。
常见的改良材料包括石灰、水泥、矿渣等。
这些改良材料可以与膨胀土发生化学反应或物理作用,使土壤颗粒结合更紧密,减少膨胀性。
2.排水措施:膨胀土的膨胀主要是由于含水量的增加,因此通过排水措施可以减少土壤的含水量,从而减少膨胀。
常见的排水措施包括设置排水沟、排水管道等,将土壤中的多余水分排除。
3.地基加固:在膨胀土地基上进行地基加固可以提高地基的承载能力,减少地基的变形。
常见的地基加固方法包括灌浆加固、加筋土墙等。
这些加固措施可以增加土壤的抗剪强度和抗压强度,提高地基的稳定性。
4.基础设计:在膨胀土地基上进行基础设计时,需要考虑土壤的膨胀性和承载能力,选择合适的基础形式和尺寸。
常见的基础形式包括扩底基础、桩基础等。
通过合理设计基础,可以减少地基的变形和沉降。
需要注意的是,在进行膨胀土地基处理时,需要根据具体情况制定合理的方案。
不同地区的膨胀土性质和地基条件有所差异,因此处理方法也会有所不同。
此外,地基处理应该由专业的土木工程师或地基工程师进行设计和施工,以确保处理效果和施工质量。
综上所述,膨胀土地基处理是解决膨胀土带来问题的重要措施。
通过土壤改良、排水措施、地基加固和合理的基础设计,可以有效地提高膨胀土地基的稳定性和承载能力,确保建筑物的安全和稳定。
膨胀土的性质、矿物成分成因与分布特征及其野外识别方法一、膨胀土的性质膨胀土是一种具有特殊性质的粘土,其名称源于具有吸水膨胀和失水收缩的特性。
这种土壤在含水量变化时,体积会发生明显的改变。
当土壤吸收水分时,其体积会增大,而当土壤失去水分时,其体积则会缩小。
这种特性使得膨胀土在干燥和湿润状态下的稳定性较差,容易发生形变。
膨胀土的另一个重要性质是其高压缩性。
在承受压力的情况下,膨胀土的体积会明显缩小,这种压缩性在土壤排水不良或含水量较高时尤为明显。
这一特性使得膨胀土在承受荷载时容易发生沉降,对建筑物的基础和结构稳定性造成影响。
此外,膨胀土还具有显著的裂隙性。
在干燥或受压状态下,膨胀土容易产生裂隙,这些裂隙在土壤吸水或受潮时可能扩大,导致土壤结构的破坏和强度的降低。
二、膨胀土的矿物成分成因膨胀土的矿物成分主要是由蒙脱石、伊利石等粘土矿物组成。
这些粘土矿物具有较高的吸水性和膨胀性,在遇到水时,其体积会发生明显的改变。
此外,这些粘土矿物还具有较高的分散性和敏感性,容易受到外部环境的影响而发生性质的变化。
膨胀土的成因主要与地质时代的沉积环境、气候条件和地质作用有关。
在沉积过程中,富含粘土矿物的泥沙在干旱或半干旱的气候条件下形成膨胀土层。
随着地质时代的变迁,这些土壤层受到不同的地质作用和温度压力的影响,进一步形成了不同类型的膨胀土。
三、膨胀土的分布特征膨胀土在全球范围内都有分布,主要集中在干旱和半干旱地区以及部分季风气候区。
在中国,膨胀土主要分布在东北、华北、西北和西南等地区。
这些地区的地理环境、气候条件和地质构造为膨胀土的形成提供了有利条件。
膨胀土的分布特征与地形、地貌、气候条件和地质构造等因素密切相关。
在地理上,膨胀土常常分布在山前平原、盆地边缘、丘陵低山区等地形区,这些地区的地质构造较为复杂,多为新生代沉积层。
此外,膨胀土还常常与其它工程地质问题如滑坡、崩塌等相伴而生,对工程建设和地质环境带来潜在的危险。
膨胀土是指土中黏粒成分主要由亲水性的黏土矿物质构成的黏性土。
具有吸水膨胀、失水收缩的变形性能。
膨胀土又叫做裂隙土,是影响边坡稳定的一个重要因素。
膨胀土在我国分布范围很广,四川、河南、广西、云南、湖北、安徽、等20多个省市均有膨胀土。
同时,在全球范围内,也有不同范围的分布,例如美国,50个州中有40个州中分布着膨胀土。
膨胀土的特点:黏粒含量占粒度组成30%,且黏土矿物主要由蒙脱石、伊利石、高岭土等强矿物组成;随着外部环境的变化,会往复发生膨胀和收缩现象,导致强度降低;土体中各种成因的裂隙非常发育;液限大于0.4,具有高塑性和固结性。
膨胀土常常被误认为是地质条件良好、性质较佳的土,但事实上膨胀土容易随着环境的变化发生体积变形进而导致建筑物发生变形甚至破坏。
由于该土具有吸水膨胀与失水收缩的变形性质,且变形往复发生,会对建筑物造成不均匀水平和胀缩变形,导致墙体开裂、倾斜,严重则导致建筑物破坏。
尤其对一些低层建筑群,危害极大,一旦构成破坏则极难修复。
膨胀土的变化包含两种因素,一是内在因素,二是外在因素。
内在因素则是膨胀土自身的膨胀和收缩;外在因素则是土体含水率的变化和压力的变化。
膨胀土主要有膨胀潜势和膨胀力两种物理性质。
膨胀潜势就是通过在室内进行AASHO标准压密实验,将最佳含水率时的试样压实至最大容重之后,将一定的附加荷载加载至有侧限的试样上,然后通过浸水测出的一个膨胀率;膨胀力,即膨胀压力。
是指将试样膨胀至最大限度之后,给其加一个荷载使试样回复到试验初始时的体积这个过程所需要的压力。
特定黏土的膨胀力是一个常数,只与干容重有关。
膨胀力能够作为衡量黏土膨胀特性的尺度。
Slice 24 - Morgenstern-Price Method 24.46915.26628.86770.17821.28258.11915.4Slice 24 - Morgenstern-Price MethodFactor of Safety 0.92761Phi Angle 20 °C (Strength) 12.38 kPaC (Force) 5.8604 kNPore Water Pressure 12.805 kPaPore Water Force 6.0618 kNPore Air Pressure 0 kPaPore Air Force 0 kNPhi B Angle 0 °Slice Width 0.47059 mMid-Height 2.5999 mBase Length 0.47338 mBase Angle -6.2227 °Anisotropic Strength Mod. 1Applied Lambda 0.4691Weight (incl. Vert. Seismic) 24.469 kN Base Normal Force 28.867 kNBase Normal Stress 60.981 kPaBase Shear Res. Force -14.161 kN Base Shear Res. Stress -29.915 kPaBase Shear Mob. Force -15.266 kN Base Shear Mob. Stress -32.249 kPa Left Side Normal Force 70.178 kNLeft Side Shear Force 21.282 kNRight Side Normal Force 58.119 kN Right Side Shear Force 15.4 kNHorizontal Seismic Force 0 kNPoint Load 0 kNReinforcement Load Used 0 kNReinf. Shear Load Used 0 kNSurface Pressure Load 0 kNPolygon Closure 0 kNTop Left Coordinate 15.176m, 5.8235m Top Right Coordinate 15.647m, 5.3529m Bottom Left Coordinate 15.176m, 3.014mBottom Right Coordinate 15.647m, 2.9627mSlice 11 - Morgenstern-Price Method 64.38224.57553.31396.36740.099106.8846.73Pore-Water PressureDistance (m) Pore-Water Pressure (kPa)0 -34.42447359124611.38926465967612 -22.97823123770392.48458153761248 -14.64926668757753.42672064578918 -8.013823659244364.27046464726252 -2.513089734618025.10780236952353 2.495052576698835.94829294730965 7.086441779090716.73451280498004 10.95259268425437.44478507179134 14.08554061346838.08994293404851 16.61305525595778.71149599558248 18.76303738923549.31311474090546 20.57326373432419.8809941110161 21.57691253796210.4182739809759 21.8113754509310.9443121352898 21.809645810660911.4605782116373 21.583814737523311.9683518082224 21.146511629291512.4687523439838 20.50842134847412.9627818803366 19.67488672830813.4513451954801 18.655043888836213.9352632430432 17.453770004775114.4153034595605 16.075961856852814.8921828352209 14.525466723275515.3665688800715 12.805432961283315.8391036860448 10.917898210812616.3104074196222 8.864677810529716.7810809495103 6.6465670241195717.2517279067481 4.2641052302506417.7229516041573 1.7170733692731618.158888665899 0。
张工膨胀土变形计算膨胀土是一种具有较大水分含量的土壤,在遇到水分时会膨胀变形。
这种土壤的特性使其在工程建设中需要特别注意。
计算膨胀土的变形是为了预测土壤在不同水分条件下的膨胀程度,从而采取相应的措施来减少膨胀所带来的影响。
膨胀土的变形计算主要涉及以下几个方面:土壤膨胀指数、土壤含水率、膨胀力及膨胀变形。
1.土壤膨胀指数:土壤膨胀指数(Plasticity Index,简称PI)是一个衡量土壤可塑性和膨胀性的指标。
根据土壤的抗剪强度和塑性限度,可以计算土壤的膨胀指数。
膨胀指数越大,土壤的膨胀性越强。
计算公式为:PI=LL-PL其中,LL表示液限,PL表示塑限。
2.土壤含水率:土壤的含水率(Moisture Content)是指土壤中水分的质量与干重质量的比值。
膨胀土的含水率影响着其膨胀变形的程度。
含水率越高,土壤的膨胀变形也就越大。
计算公式为:Moisture Content = (Ww / Ws) × 100其中,Ww表示土壤中水的质量,Ws表示土壤的干重质量。
3.膨胀力:膨胀土的膨胀力(Swelling Pressure)是指土壤在吸湿膨胀时所产生的力量。
膨胀力的大小取决于土壤的类型、含水率以及土壤颗粒间的相互作用。
膨胀力的计算较为复杂,需要参考相关试验数据或通过现场测试来获得。
4.膨胀变形:膨胀土的膨胀变形(Volume Change)是指土壤在吸湿膨胀或干燥收缩时所发生的体积变化。
膨胀变形会导致工程结构的沉降、开裂等问题。
膨胀变形的计算需要根据土壤的湿度、含水率、膨胀性质以及土壤颗粒的间隙特征来进行。
通过计算膨胀土的变形,可以对工程建设中遇到的土壤膨胀问题进行预测和控制。
在实际工程中,通常会采用不同的措施来减轻膨胀土的膨胀变形,例如在土壤中添加化学药剂或采取加固处理等方式来改变土壤的膨胀性质。
研究膨胀土的变形有助于更好地理解土壤的工程性质,并为相关工程提供合理的设计和施工方案。
不同地区的膨胀土的变形特性可能存在差异,因此需要根据具体情况来进行相应的计算和分析。
1.1 膨胀土的概念
膨胀土是一种吸水膨胀、失水收缩开裂的特种黏性土。
其矿物成分以强亲水性矿物蒙脱石和伊利石为主。
在自然条件下,多呈硬塑或坚硬状态,裂隙较发育,常见光滑和擦痕,裂缝随气候变化张开和闭合,并具有反复胀缩的特性;多出露于二级及二级以上的阶地,山前丘陵和盆地边缘,地形坡度平缓,无明显自然陡坎。
1.2 膨胀土的分布
膨胀土在我国分布范围较广,分布于我国广西、云南、四川、陕西、贵州、广东、江苏、黑龙江和湖南等20多个省(区)的180多个市、县,总面积在10万km2以上。
从地理位置来看,我国膨胀土主要集中分布在珠江、长江中下游、黄河中下游以及淮河、海河流域的广大平原、盆地、河谷阶段、河间地块以及平缓丘陵地带。
常呈地毯式大面积覆盖于地表或地表下浅层,与路基建设关系极为密切。
1.3 问题的提出
膨胀土一直是困扰公路建设的重大工程问题。
膨胀土遇水膨胀、失水收缩的变形特性及其边坡浸水强度衰减特性在膨胀土地区的公路建设中起到极大的破坏作用,并且构成的破坏是不易修复的。
近年来,我国岩土工程界在膨胀土微观结构特征及其工程性质的研究中取得了丰硕的成果,对膨胀土产生工程病害的原因给予科学的解释,并提出许多切实可行的处理办法。
随着我国高速公路建设的发展,许多公路路线不可避免会通过膨胀土地区。
因此,解决膨胀土地区路基失稳破坏等现象成为了一个刻不容缓的问题。
1.4 膨胀土国内外研究现状
国外对膨胀土的研究开始于上世纪三十年代,研究开展的时间较长。
上世纪四五十年代,随着一些新兴国家的发展,工程建筑事业的突飞猛进,随之而来的膨胀土对结构物的损坏现象普遍增多,于是人们开始对膨胀土所造成的工程破坏现象进行初步分析,然后加以处理。
之后人们开始对膨胀土的特性规律,病害原因、工程措施等作系统的理论与实践研究。
六十年代以来,膨胀土研究受到生产实践的广泛重视而迅速发展,而且从一个国家或地区的研究逐渐发展成为世界性的共同课题。
目前已召开过七次国际膨胀土研究和工程会议(第一届,1965年美国得克萨斯;第二届,1969年美国得克萨斯;第三届,1973年以色列海法;第四届,1980年美国科罗拉多;第五届,1984年澳大利亚;第六届,1987年印度新德里;第七届,1992年美国得克萨斯),许多国家都制定了膨胀土地区建筑的规范和文件,使工程界对膨胀土有了深刻的认识,对膨胀土的概念和分析方法,膨胀土野外现场研究和环境影响,膨胀土地基处理以及膨胀土上基础的专门设计
和施工方法等问题,进行了深入地研究。
随着土力学的发展,特别是 Fredlund D.G 理论为代表的非饱和土理论提出来并较完善的形成一套理论体系以后,人们用它解释了许多膨胀土现象,揭示了一些规律。
同黄土、残积土一样膨胀土是一种典型的非饱和土,膨胀土研究被归入非饱和土研究领域,因此在第七届膨胀土国际会议以后,不再单独有膨胀土国际会议,取而代之的是国际非饱和土会议,目前已经召开了两届,第二届国际非饱和土会议于1998年8月在北京召开,这次会议是由中国土木工程学会与国际土力学及岩土工程协会(国际土协)联合召开,并由中国土木工程学会土力学及岩土工程分会和国防土协非饱和土专门技术委员会共同承办。
此次会议标志着非饱和土理论研究已达到了一个新的高度。