第四章 土的工程性质与分类
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第四章土的工程性质与分类1.什么叫做土的粒度成分?它是怎样影响土的工程性质的?答:(1)土的粒度成分土,又称颗粒级配,是指土中不同粒组颗粒的相对含量,它以各粒组颗粒的重量占该土颗粒的总重量的百分数来表示。
(2)影响土的工程性质的实质是:①组成土的颗粒大小不同,土的比表面不同,则土粒与水(或气)作用的表面能大小不同。
②天然土中不同大小颗粒的组成矿物类型不同,直接影响土的工程特性。
2.组成土的矿物有哪些类型?对土的工程性质有什么影响?答:(1)根据组成土的固体颗粒的矿物成分的性质及其对土的工程性质影响不同,分为以下四大类别:原生矿物、不溶于水的次生矿物(以黏土矿物和硅、铝氧化物为主)、可溶盐类及易分解的矿物、有机质。
(2)对土的工程性质的影响①原生矿物组成土的原生矿物主要有石英、长石、角闪石、云母等,物理化学性质一般比较稳定,对土的工程性质比其他几种矿物小得多。
对工程性质的影响的相互差异主要在于颗粒形状、坚硬程度和抗风化稳定性。
②不溶于水的次生矿物组成这类矿物主要有黏土矿物,次生SiO2和倍半氧化物,这类矿物具有很高的表面能、亲水性以及一系列特殊的性质。
这类矿物只要存在一点点就往往引起工程性质的巨大改变,如产生大的塑性,强度刚度降低等。
③可溶盐类及易分解的矿物可溶性盐对土的工程性质影响的实质,在于含盐土浸水后盐类被溶解后,使土的粒间连接削弱,甚至消失,并同时增大土的孔隙性,从而降低土体的强度和稳定性,增大压缩性。
④有机质在自然界一般土中通常含有一定数量的有机质,当其在黏性土中的含量达到或超过5%时,就开始对土的工程性质有显著影响。
在天然状态下这种黏性土的含水量会显著增大,呈现高压缩性和低强度等。
3.土中结合水、毛细水和重力水的性质是什么?对土的工程性质有什么影响?答:(1)结合水是指受分子引力、静电引力吸附于土粒表面的土中水。
包括强结合水和弱结合水。
①强结合水性质:没有溶解能力,不能传递静水压力,只有吸热变成蒸汽时才能移动,性质接近与固体。
第一章绪论1.1 工程地质学的研究内容和任务是什么?研究内容:(1)岩土工程性质的研究(2)工程动力地质作用的研究(3)工程地质勘察理论和技术方法的研究(4)区域工程地质研究研究任务:1、查明和分析评价建筑场地的工程地质条件2、论证和预测发生工程地质问题的可能性,提出防范措施3、提出及建议改善、防治或利用有关工程地质条件的措施,加固岩土体和防治地下水的方案。
4、研究岩体、土体分类和分区及区域性特点5、研究人类工程活动与地质环境之间的相互作用与影响。
1.2 说明人类工程活动与地质环境的关系?人类的工程活动和自然地质作用会改变地质环境,影响工程地质的变化。
1.3 什么是工程地质条件和工程地质问题?工程地质条件:工程地质条件是与工程建筑有关的地质条件的总称。
它包括工程建设物所在地区的地质环境要素:地层岩性、地质结构与构造、水文地质条件、地表地质作用、地形地貌、天然建筑材料等六个方面的因素。
工程地质问题:工程地质条件不能满足工程建筑上稳定和安全的要求时,工程建筑物与工程地质条件之间所存在的矛盾。
常见几类:地基稳定性问题——变形、强度;斜坡稳定性问题——地质灾害;洞室围岩稳定性问题——地质体受力和变形;区域稳定性问题——地震、震陷、液化、活断层。
1.4 说明工程地质学在土木工程建设中的作用?工程地质工作在土木工程建设中是很重要的,是设计之先驱。
没有足够考虑工程地质条件而进行的设计,是盲目的设计,都会给工程带来不同程度的影响。
轻则修改设计方案、增加投资、延误工期;重则是建筑物完全不能使用,甚至突然破坏,酿成灾害。
1.5 分析图1-7和图1-8在不同工程地质下的建筑物安全稳定问题。
解释:基坑无地下室时称基槽,视地基持力层和承载力确定开挖深度,如地基承载力满足要求,一般开挖深度为1.2m~2.0m;基坑有地下室时,开挖深度决定于地下室的层数。
图1-7:h—基坑深度,s—建筑物沉降量要点:1、建筑物持力层为黏土层,压缩层范围内地基为均匀地基。