填土的工程性质
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土方工程概述1.1土方工程种类与特点土方工程是建筑施工中主要分部工程之一,也是建筑工程施工过程中的第一道工序。
它包括场地平整、基坑(槽)开挖、土方填筑与压实,降低地下水位和基坑土壁支护等辅助工作。
土方工程按施工内容和方法不同,一般包括以下四项:1.场地平整2.基坑(槽)及管沟开挖3.地下大型土方开挖4.土方填筑1.2土的工程分类及性质1、土的工程分类土的种类很多,其分类方法也很多,在土方工程施工中,根据土的开挖难易程度将土分为松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、坚石、特坚石等八类。
前四类为一般土,后四类为岩石。
正确区分和鉴别土的种类,可以合理地选择施工方法和准确地套用定额,计算土方工程费用。
2、土的工程性质土有各种工程性质,其中影响土方工程施工的有:土的质量密度、可松性、含水量和渗透性。
(1)土的质量密度土的质量密度分天然密度和干密度。
土的天然密度,指土在天然状态下单位体积的质量,它影响土的承载力、土压力及边坡稳定性。
土的干密度,指单位体积土中固体颗粒的含量,用以检验压实质量的控制指标。
(2)土的可松性自然状态下的土(原土)经开挖后,其体积因松散而增加,虽经回填夯实,仍不能恢复到原状土的体积,这种性质称为土的可松性。
土的可松性程度用可松性系数表示如下:K p =12V V (1.1) K 'p =13V V (1.2) 式中:K p ——最初可松性系数;K 'p ——最终可松性系数;V 1——自然状态下土的体积;V 2——土经开挖后的松散体积;V 3——土经回填压实后的体积。
可松性系数对土方的调配,计算土方运输量、填方量及运输工具都有影响,尤其是大型挖方工程,必须考虑土的可松性系数。
各类土的可松性系数见课本表1.2。
(3)土的含水量土的含水量是指土中所含的水与土的固体颗粒之间的重量比,以百分数表示:%100%100221⨯=⨯-=sw m m m m m W (1.3) 式中:m 1——含水状态时土的质量;m 2——烘干后土的质量;m w ——土中水的质量;m s ——固体颗粒的质量。
For personal use only in study and research; not for commercial use第二章土的性质及工程分类土的性质包括:物理性质、力学性质、水理性质、工程性质。
土是由固体颗粒、水和空气组成的三相体系。
由于三相比例的不同,决定了土的物理性质(轻重、疏密、干湿、软硬)。
土的物理性质又决定了土的力学性质,因此土的物理性质是我们研究的主要特性之一。
本章主要介绍土的组成及土的结构土的物理性质指标无粘性土的密实度粘性土的物理特性土的渗透性及渗流土的动力特性地基(岩)土的工程分类2.1概述土是风化的产物,是由固体颗粒、水和空气组成的三相体系,下面看三相组成示意图。
在外力作用下,土体并不显示为一般固体的特性,也不表现为一般液体的特性,因此,在研究土的工程性质时,既有别于固体力学,也有别于液体力学。
2.2土的三相组成及土的结构2.2.1 土的组成一、土的固体颗粒土的固体颗粒的大小和形状,矿物成分及其组成情况,是决定土的物理力学性质的重要因素。
2.2.1.1土的矿物成分矿物成分分为原生矿物、次生矿物2.2.1.2土粒粒组自然界中存在的土,都是由大小不同的土粒组成的。
土粒的粒径由粗到细逐渐变化时,土的性质也相应地发生变化。
例如,土的性质随着粒径的变细,可由无粘性变化到有粘性。
因此可以将土中各种不同粒径的土粒,按适当的粒径范围,分为若干组,各个粒组,随着分界尺寸的不同而呈现一定质的变化,划分粒组的分界尺寸称为界限粒径。
目前我国常用的土粒粒组划分方法,按照界限粒径的大小,将土粒分为六个组:漂石(块石)(>200)、卵石(碎石)(200~60)、圆砾(角砾)(60~2)砂粒(2~0.075)、粉粒(0.075~0.005)和粘粒<0.005(注漂石、卵石、圆砾是一定磨圆形状、圆形或亚圆形)土中土粒的大小及其组成情况,通常以土中各个粒组的相对含量来表示,称为土的颗粒级配。
如何来分析土中的颗粒级配情况,通常用筛分法与水分法两种。
完整版住宅楼土方回填工程施工方案一、工程概况2.土方的性质及要求(1)土方的含水率:土方的含水率应符合相关规范的要求,一般不得超过土方的液塑性极限。
(2)土方的均匀度:土方的均匀度应符合相关规范的要求,一般不得超过土方的容许不均匀度。
(3)土方的颗粒结构:土方的颗粒结构应符合相关规范的要求,一般不得超过土方的容许石质含量。
(4)土方的稳定性和承载力:土方的稳定性和承载力应符合相关规范的要求,一般不得超过土方的极限稳定性和极限承载力。
三、回填工艺流程1.土方清理:将施工现场的土方进行清理,清除表面的杂物和混凝土碎片。
2.土方填筑:根据施工图纸和土方的性质要求,将土方按照合适的分层厚度进行填筑,每层土方经过均匀夯实。
3.土方压实:采用机械夯实和人工压实相结合的方式对填筑土方进行压实,确保土方的密实度和稳定性。
4.土方修整:对回填土方表面进行修整,使其符合设计高程和平整度的要求。
四、施工工艺控制1.施工现场管理:对施工现场进行严格管理,确保施工过程的安全、有序和高效。
2.施工设备操作:对施工设备进行合理配置和操作,确保施工质量和进度的达标。
3.施工过程监控:对回填工程的每个施工过程进行监控,及时发现和解决问题,保证工程质量和安全。
4.施工质量检验:按照相关规范和合同要求,对回填土方的质量进行检测和验收。
五、安全措施1.施工现场要设置明显的安全警示标识,保证施工人员的安全。
2.施工现场要设立专门的安全巡逻岗位,定期检查施工现场的安全状况。
3.施工人员必须配备合格的劳动防护用品,并接受相关安全培训。
4.严禁在土方回填工程施工中进行违章作业,确保施工的安全性。
六、环境保护措施1.在施工现场设置固定的沉淀池和沉淀井,对产生的污水进行处理。
2.对施工现场产生的噪音和扬尘要进行有效控制,减少对周边环境的影响。
3.严禁将废弃材料和废弃物倾倒到周边环境中,要采取合适的处理方式进行处置。
4.施工现场要进行定期清理和消毒,保持整洁,防止污染。
土方工程的规划及分类性质内容包括土方规划、土方工程施工的要点,土方工程机械化施工和爆破施工。
在土方规划中,涉及了土的工程分类和性质、土方边坡、土方量计算、场地设计标高确实定和土方调配等问题。
在土方工程施工要点中,重点论述了土壁稳定、施工排水、流砂防治和填土压实,是土方工程施工的关键。
在土方工程机械化施I中,着重阐述常用土方机械的类型、性能及提高生产率的措施。
在爆破施工中主要介绍了爆破基本知识、炸药和药量计算、起爆技术及烙破方法。
1.1土方规划LLl土方工程的内容及施工要求在土木工程施工中,常见的土方工程有:(1)场地平整其中包括确定场地设计标高,计算挖、填土方量,合理地开展土方调配等。
(2)开挖沟槽、基坑、竖井、隧道、修筑路基、堤坝,其中包括施工排水、降水,土壁边坡和支护构造等。
(3)土方回填与压实其中包括土料选择,填土压实的方法及密实度检验等。
此外,在土方工程施工前,应完成场地清理,地面水的排除和测量放线工作;在施工中,则应及时采取有关技术措施,预防产生流砂、管涌和塌方现象,确保施工安全。
土方工程施工,要求标高、断面准确,土体有足够的强度和稳定性,土方量少,工期短,费用省。
但由于土方工程施工具有面广量大,劳动繁重,施工条件复杂等特点,因此,在施工前,首先要开展调查研究,了解土壤的种类和工程性质,土方工程的施工工期、质量要求及施工条件,施工地区的地形、地质、水文、气象等资料,以便编制切实可行的施工组织设计,拟定合理的施工方案。
为了减轻繁重的体力劳动,提高劳动生产率,加快工程进度,降低工程成本,在组织土方工程施工时,应尽可能采用先进的施工工艺和施工组织,实现土方工程施工综合机械化。
LL2土的工程分类及性质土的种类繁多,分类方法各异,在土方施工中,按土的开挖难易程度分为八类.士有各种工程性质,其中影响土方工程施工的有土的质量密度、含水量、渗透性和可松性等。
1.1.2.1土的质量密度分天然密度和干密度。
工程施工科目属性一、土石方工程土石方工程是建筑工程中的一个重要组成部分,主要包括挖土、填土、运输等工作。
土石方工程中的工作量较大,耗时长,也是施工中比较基础的工程之一。
土石方工程的属性主要包括:土质性质、坡度要求、排水要求、挖填比、挖土深度等。
1. 土质性质土质性质是指土壤的物理和化学特性,包括土层的密实度、稠度、含水量等。
在进行土石方工程时,需根据土质性质的不同,采取不同的施工方法和工艺。
比如,在软土地区进行土石方工程时,需考虑土层的稠度和稳定性,使用适当的挖掘机械和填充材料,以保证工程质量。
2. 坡度要求坡度是土石方工程中常见的一个概念,指的是土堆或者路基的倾斜度。
在进行土石方工程时,需根据设计要求确定路基的坡度,以确保路基的稳定和排水。
对于不同坡度的路基,其施工方法和要求也会有所不同。
3. 排水要求排水是土石方工程中一个重要环节,主要是为了排除雨水和地下水,保证路基的稳定性。
在进行土石方工程时,需考虑土壤的排水性能、周围地形等因素,设计合适的排水系统,以确保工程的顺利进行。
4. 挖填比挖填比是土石方工程中一个重要的参数,指的是在施工过程中,挖掘土方和填充土方的比例。
合理的挖填比可以减少工程成本,提高工程效率,同时也可以保证工程的稳定性和安全性。
5. 挖土深度挖土深度是土石方工程中的一个重要指标,指的是从地表到挖掘深度的距离。
在进行土石方工程时,需根据设计要求确定挖土深度,以确保路基的稳定和安全。
同时,挖土深度还会影响到土壤的质量和物理性质,需合理设计施工方案。
二、混凝土工程混凝土工程是建筑工程中另一个重要的科目,主要包括混凝土的配制、浇筑、养护等环节。
混凝土是建筑结构的主要材料之一,其质量直接影响到工程的安全性和耐久性。
混凝土工程的属性主要包括:混凝土配合比、浇筑方式、养护周期、温度控制等。
1. 混凝土配合比混凝土配合比是指混凝土中水泥、砂、石子等原材料的配比比例。
在进行混凝土工程时,需根据设计要求确定合适的配合比,以确保混凝土的强度、密实度等性能。
土方回填的施工土质分析土方回填施工是土木工程中常见的一项工作。
土方回填主要是为了填补或改造地面,在施工过程中,要对回填土的性质进行分析,以确保施工质量和工程安全。
本文将对土方回填的施工土质进行详细分析。
一、回填土的类型和来源回填土可以分为天然土和人工土两种类型。
天然土是指来源于回填现场附近的天然土壤;人工土则是指通过混合不同原料制造的土壤。
人工土常见的来源有砂、石渣、粉煤灰等。
二、土方回填使用的土质要求1. 物理性质土方回填使用的土质应具备一定的稳定性和可塑性,以便于施工操作和土方的压实。
同时,土质的液性指标(含水率、液限、塑限)也要符合工程要求。
2. 粒度分布土方回填使用的土质的粒度分布应符合工程设计规范要求。
通常要保证土壤内部孔隙的连通性,避免土层的渗透性过大或者过小。
粒度分布的合理性对土方回填的承载力和排水性能有着重要影响。
3. 抗压强度土方回填使用的土质应具备一定的抗压强度以满足工程的要求。
土壤的抗压强度会受到土壤类型、含水率等因素的影响。
4. 液化特性在某些特殊地区,如地震频发地区,土方回填使用的土质要具备一定的抗液化能力,以防止土壤液化引发工程灾害。
三、土方回填土质分析方法1. 野外试验通过野外试验,可以获得土壤的含水率、稠度、稳定性等参数,并通过现场密实度试验等方法进行回填土的压实质量控制。
2. 室内试验室内试验通过对土壤的颗粒分析、含水率试验、液限塑限试验等来研究土壤的物理性质和颗粒结构,从而确定土方回填所需的土壤类型和比例。
3. 现场质量检测在土方回填施工过程中,应对回填土的质量进行现场检测,如密实度测试、含水率测试等,以确保回填土的质量达到设计要求。
四、土方回填土质分析的结果应用1. 施工工艺根据土方回填土质分析结果,确定土方回填施工的工艺,包括挖掘回填土、压实方法等。
2. 工程安全通过土方回填土质分析结果,判断回填土的稳定性、抗液化能力等,以保障工程在使用过程中的安全性。
3. 工程质量根据回填土质分析结果,合理调整回填土的配比,保证土壤的力学性能和排水性能,提高工程质量。
1.土方工程施工内容包括、、、等四项。
1、场地平整、基坑(槽)及管沟开挖、地下大型土方开挖、土方填筑与压实。
2.土的工程性质主要包括土的质量密度、土的可松性、土的含水量和土的渗透性。
3.场地平整土方的计算方法有和两种。
当场地地形较为平坦时,宜采用;当场地地形起伏较大、断面不规则时,宜采用。
5、方格网法,断面法;方格网法,断面法.4.土壁支护依据、、和的情况。
开挖深度、宽度、土质、地下水位5.影响基坑边坡稳定因素:土的种类、基坑开挖深度、水的作用、坡顶堆载、震动的影响。
降低地下水位:集水井明排降水、井点降水。
填土压实的方法:碾压法、夯实法、振动压实法。
影响填土压实质量:压实功、土的含水量、每层铺土厚度。
基坑开挖前:工程结构型式、基础埋置深度、地质条件、施工方法、工期。
确定基础底面宽度b应符合要求。
b≤b0+2H0tanα桩的密集程度、桩的规格、桩的长短静载载荷试验法,动测法。
模板设计的主要内容:选型、选材、荷载计算、结构设计、绘制模板施工图。
进料容量、投料顺序、搅拌时间.稳固土壁、防止塌孔、携砂排土;冷却、润滑。
大体积混凝土的整体浇筑方案:全面分层浇筑、分段分层浇筑、斜面分层浇筑。
钢管抽芯法,胶管抽芯法,预埋管法。
2。
0、3。
0、串筒、斜槽、溜管。
多波连续曲线;多波连续曲线,互相穿插。
流动性,保水性;稠度,分层度。
“三一"砌砖法,铺浆法。
临时间断处的接槎:直槎、斜槎.砌筑工程质量的基本要求是:横平竖直、砂浆饱满、灰缝均匀、上下错缝、内外搭砌、接槎牢固。
不得低于90%,不得低于80%。
斜撑(剪刀撑)、搭接、旋转(万向)护身栏杆、挡脚板,单跳板、探头板.架设平网时:不小于2m,400~600mm.井架、龙门架、建筑施工电梯、塔式起重机。
安全装置,起升限位装置。
屋架的绑扎点:上弦节点处或靠近节点,小于60°,小于45°。
旋转法、滑行法。
分件吊装法、节间吊装法、综合吊装法。
高空拼装法,整体安装法,高空滑移法。
道路施工中的回填土的特点及施工方法道路施工是一个包含许多工序和细节的复杂过程,其中回填土是一个至关重要的步骤。
在进行道路施工中的回填土的工作时,必须要了解回填土的特点和施工方法。
本文将会详细探究回填土的特点和施工方法。
一、回填土的特点1. 细度与含水量影响土壤性质回填土的细度和含水量是影响土壤性质的重要因素。
回填土的细度越大,则土壤的孔隙度越小,透水性能越差;反之,细度越小,则孔隙度越大,可透水性能也较好。
含水量高的土壤易于变形,时间长了会引发沉降,因此在施工中要注意控制回填土的含水量。
2. 回填土的力学性质回填土的力学性质包括抗压强度,剪切强度等指标,这些指标对于进行道路施工非常重要。
回填土的力学性质直接影响到道路的稳定性和平整度,因此需要在施工过程中进行科学的施工方案和技术控制。
3. 回填土与地基的相关性回填土施工时,它与地基的相关性必须得到考虑。
根据施工现场地质状况,必须选择适当的回填土和掌握正确的施工方法。
如果回填土与地基的相关性不好,则可能会引发地基沉降,对于道路的使用会造成安全隐患。
4. 回填土的经济性和环保性回填土不仅要同时满足经济性,而且还要符合环保要求。
施工单位必须在选择回填土时将这两个因素并重,找到一种质量好、价格适中、对环境友好的回填土材料。
二、回填土的施工方法1. 土壤改良在回填土的施工中,土壤改良要算是一个非常重要的步骤。
采用适当的土壤改良工艺时,可以在一定程度上改善回填土的力学性质和稳定性,保证道路的长期使用安全性。
地骨粉、石灰土和石膏等都是较为常见的土壤改良材料。
2. 灌浆法针对施工现场固定土地下面有石灰石或者石头的情况,可采用灌浆法。
灌浆法不仅可以把土地中的松散石质物料固定住,还可以很好地将石灰压注进去,增强土体的稳定性和抗渗性能。
3. 草木结合法草木结合法是采用植物高亲合性的土木材料,在施工现场进行人工排列,此法能使得根系交织,可以增强土体的抗渗性,而且植物还可以在环保和净化土壤方面具有一定的作用。
土层的工程分类及性质一、土的工程分类在建筑施工中,按照开挖的难易程度,土可分为八类:一类土(松软土)、二类土(普通土)、三类土(坚土)、四类土(砂砾坚土)、五类土(软石)、六类土(次坚石)、七类土(坚石)、八类土(特坚石)。
一至四类为土,五至八类为岩石.二、土的工程性质1、土的密度(1)土的天然密度土在天然状态下单位体积的质量,称为土的天然密度。
(2)土的干密度单位体积中土的固体颗粒的质量称为土的干密度。
注:土的干密度越大,表示土越密实。
工程上把土的干密度作为评定土体密实程度的标准,以控制基坑底压实及填土工程的压实质量.2、土的含水量土的含水量是土中水的质量与固体颗粒质量之比,以百分数表示。
注:土的干湿程度用含水量表示。
5%以下称干土、5%—30%称潮湿土、30%以上称湿土.含水量越大,土就越湿,对施工越不利.3、土的可松性自然状态下的土经开挖后,其体积因松散而增大,以后虽经回填压实,其体积仍不能恢复原状,这种性质称为土的可松性.土的可松性程度用可松性系数表示。
4、土的渗透性土的渗透性指水流通过土中孔隙的难易程度,水在单位时间内穿透土层的能力称为渗透系数,用表示,单位为。
注:土的渗透性大小取决于不同的土质。
地下水的流动以及在土中的渗透速度都与土的渗透性有关。
下面来介绍一下,岩石风化。
一般情况下,岩体的风化程度呈现出由表及里逐渐减弱的规律。
但由于岩体中岩性并不均一,且有断裂存在,所以岩体风化的情况并不一定完全符合一般规律.岩体风化厚度一般为数米至数十米,沿断裂破碎带和易风化岩层,可形成风化较剧的岩层。
断层交会处还可形成风化囊。
在这两种情况下深度可超过百米。
岩体风化分为:①物理风化,如气温变化使岩石胀缩导致破裂等;②化学风化,如低价铁的黄铁矿在水参与下变为高价铁的褐铁矿;③生物风化,如植物根系可使岩石的裂隙扩张等。
岩体风化的速度和程度取决于岩石的性质和结构、地质构造、气候条件、地形条件、人类活动的影响等。
土的工程性质1.土的可松性自然状态下的土,经过开挖以后,其体积因松散而增加,后虽经回填压实,仍不能恢复到原来的体积,这种性质称为土的可松性。
用可松性系数来表示,自然状态土经开挖后的松散体积与原自然状态下的体积之比,称为最初可松性系数;土经回填压实后的体积与原自然状态下的体积之比,称为最终可松性系数。
(1 - 14)(l - 15)式中 ——土的最初可松性系数:——土的最终可松性系数;——土在自然状态下的体积,m 3;——土经开挖后的松散体积,m 3;——土经回填压实后的体积,m 3。
土的可松性是一个非常重要的工程性质。
它对于场地平整、土方调配、土方的开挖、运输和回填,以及土方挖掘机械和运输机械的数量、斗容量的确定,都有很大的影响。
例如土方开挖后的运输量,要考虑土的最初可松性系数;借土回填要考虑土的最终可松性系数。
【例1-2】 某土方工程需回填100 m3土,而现场已无土回填,必须另外取土,所选回填土的最初可松性系数=1.2,最终可松性系数= 1.05,问需取多少土?【解】 已知需回填的土方量(即回填压实后的体积)为=100 m3,且=1.2,=1.050需开挖土自然状态下的体积 m 3 开挖后需运输的土体积 m 3另外,在土方工程中,也正是由于土的可松性存在,土经开挖后,土壤的结构遭到破坏,地基的抗剪能力有所下降,所以一般情况下不容许用回填土做地基。
各类土的可松性系数参考值见表l —3。
S K S K '21S V K V =31SV K V '=S K S K '1V 2V 3V S K S K 'S K S K '3V S K S K '3110095.241.05S V V K ==='2195.24 1.2114.29S V V K =⨯=⨯=土体孔隙中的自由水在重力作用下会透过土体而运动,这种土体被水透过的性质称为土的渗透性。
土的渗透性的大小可以用渗透系数k来表示。
填土的工程性质填土的工程性质和天然沉积土比起来有很大的不同。
因为堆填时间、环境,特别是物质来源和组成成分的复杂和差异,造成填土性质很不均匀,分布和厚度变化缺乏规律,带有极大的人为偶然性,往往在很小的范围内,填土的质量密度会在垂直方向变化较大。
填土往往是一种欠压密土,具有较高的压缩性,在干旱和半干旱地区,干或稍湿的填土往往具有湿陷性。
所以,填土的工程性质主要包括以下几个方面:1.不均匀性:填土因为物质来源、组成成分的复杂和差异,分布范围和厚度变化缺乏规律性,所以不均匀性是填土的突出特点,而且在杂填土和冲填土中更加显著。
例如,冲填土在吹泥的出口处,沉积的土粒较粗,甚至有石块,顺着出口向外围土粒则逐渐变细,并且在冲填的过程中,因为泥砂来源的变化,造成冲填土在纵横方向上的不均匀性,故冲填土层多呈透镜体或薄层状出现。
2.湿陷性:填土因为堆积时未经压实,所以土埴疏松,孔隙发育,当进水后会产生附加下陷,即湿陷。
通常,新填土比老填土湿陷性性强,含有炉灰和变质炉灰的杂填土比素填土湿陷性要强,干旱地区填土的湿陷性比气候潮湿、地下水位高的地区湿陷性强。
3.自重压密性:填土属欠固结土,在自身重量和大气降水下渗的作用下有自行压密的特点,压密所需的时间随填土的物质成分不同而有很大的差别。
例如,由粗颗粒组成的砂和碎类素填土,一般回填时间在2a~5a即能够达到自重压密基本稳定,而粉土和粘性土质的素填土则需5a~15a才能达到基本稳定。
建筑垃圾和工业废料填土的基本稳定时间需要2a~10a;而含有大量有机质的生活垃圾填土的自重压密稳定时间能够长达30a以上。
充填土的自重压密稳定时间更长,能够达几十年甚至上百年。
4.压缩性大,强度低:填土因为密度小,孔隙度大,结构性很差,故具有高压缩性和较低的强度。
对于杂填土来说,当建筑垃圾的组成物以砖块为主时,则性能优于以瓦片为主的土;而建筑垃圾土和工业废料土一般情况下性能优于生活垃圾土,这是因为生活垃圾土物质成分杂乱,含大量有机质和未分解或半分解状态的植物质。
填土的工程性质
填土的工程性质和天然沉积土比起来有很大的不同。
由于堆填时间、环境,特别是物质来源和组成成分的复杂和差异,造成填土性质很不均匀,分布和厚度变化缺乏规律,带有极大的人为偶然性,往往在很小的范围内,填土的质量密度会在垂直方向变化较大。
填土往往是一种欠压密土,具有较高的压缩性,在干旱和半干旱地区,干或稍湿的填土往往具有湿陷性。
因此,填土的工程性质主要包括以下几个方面:
1.不均匀性:填土由于物质来源、组成成分的复杂和差异,分布范围和厚度变化缺乏规律性,所以不均匀性是填土的突出特点,而且在杂填土和冲填土中更加显著。
例如,冲填土在吹泥的出口处,沉积的土粒较粗,甚至有石块,顺着出口向外围土粒则逐渐变细,并且在冲填的过程中,由于泥砂来源的变化,造成冲填土在纵横方向上的不均匀性,故冲填土层多呈透镜体或薄层状出现。
2.湿陷性:填土由于堆积时未经压实,所以土埴疏松,孔隙发育,当进水后会产生附加下陷,即湿陷。
通常,新填土比老填土湿陷性性强,含有炉灰和变质炉灰的杂填土比素填土湿陷性要强,干旱地区填土的湿陷性比气候潮湿、地下水位高的地区湿陷性强。
3.自重压密性:填土属欠固结土,在自身重量和大气降水下渗的作用下有自行压密的特点,压密所需的时间随填土的物质成分不同而有很大
的差别。
例如,由粗颗粒组成的砂和碎类素填土,一般回填时间在2a~5a即可以达到自重压密基本稳定,而粉土和粘性土质的素填土则需5a~15a 才能达到基本稳定。
建筑垃圾和工业废料填土的基本稳定时间需要2a~10a;而含有大量有机质的生活垃圾填土的自重压密稳定时间可以长达30a以上。
充填土的自重压密稳定时间更长,可以达几十年甚至上百年。
4.压缩性大,强度低:填土由于密度小,孔隙度大,结构性很差,故具有高压缩性和较低的强度。
对于杂填土而言,当建筑垃圾的组成物以砖块为主时,则性能优于以瓦片为主的土;而建筑垃圾土和工业废料土一般情况下性能优于生活垃圾土,这是因为生活垃圾土物质成分杂乱,含大量有机质和未分解或半分解状态的植物质。
对于冲填土,则是由于其透水性弱,排水固结差,土体呈软塑状态之故。