特殊性岩土工程性质评价综述
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岩土参数和特征对应单价表中岩土类别岩土工程是土木工程中的一个重要领域,主要研究地下岩土的力学性质和工程应用。
岩土参数和特征是评价岩土工程性质和设计的重要依据,不同岩土类别具有不同的特点和参数。
本文将按照岩土类别为标题,介绍岩土参数和特征对应的单价表。
1. 粉土:粉土是由细粒土壤(颗粒直径小于0.02mm)组成的一种岩土类型。
其主要特征是颗粒细小、粘性较强,含水量较高,易于塑性变形。
粉土的抗剪强度较低,容易产生液化现象,对工程建设有一定的影响。
因此,在单价表中,粉土的岩土参数会有一定的降低,需要进行相应的工程调整和处理。
2. 砂土:砂土是由沙粒(颗粒直径在0.05mm-2mm之间)组成的一种岩土类型。
其主要特征是颗粒粗大,含水量较低,具有较好的排水性能。
砂土的抗剪强度较高,具有一定的承载能力,常用于基础工程和路堤填筑。
在单价表中,砂土的岩土参数会相对较高,可以承受较大的荷载和应力。
3. 黏土:黏土是由粘土矿物和有机物质组成的一种岩土类型。
其主要特征是黏性较强,含水量较高,易于塑性变形。
黏土的抗剪强度较低,容易发生塑性流动和沉降。
在单价表中,黏土的岩土参数会相对较低,需要进行相应的处理和加固,以确保工程的稳定性和安全性。
4. 粘性土:粘性土是介于粉土和黏土之间的一种岩土类型。
其特点是含水量适中,具有一定的黏性和塑性。
粘性土的抗剪强度较低,容易发生流动变形。
在单价表中,粘性土的岩土参数会根据具体情况进行调整,以满足工程的要求。
5. 砾石:砾石是由砾石(颗粒直径在2mm-64mm之间)组成的一种岩土类型。
其主要特征是颗粒较大,含水量较低,具有较好的排水性能和抗剪强度。
砾石常用于水利工程和道路基础,可以提供较好的承载能力和稳定性。
在单价表中,砾石的岩土参数会相对较高,适用于承受大荷载和较高应力的工程。
岩土参数和特征对应的单价表中,不同岩土类别具有不同的特点和参数。
粉土的参数较低,砂土和砾石的参数相对较高,黏土和粘性土的参数适中。
贵阳地区基本地质环境和主要岩土工程问题综述袁志英,郝江南(贵阳岩土工程勘察有限公司,贵州贵阳550003)大岩溶构造盆地,广泛分布着三迭系和二迭系碳酸盐类岩石,出露和分布面积达60%以上,局部地段有碎屑岩分布。
第四系土层多为残坡积成因的红粘土,冲洪积成因的亚粘土、粘土、碎石类土和泥砾零星分布于洼地、河谷阶地及缓坡地带。
第四系土层厚度变化较大,一般为数米至10余米〔3〕。
目前,贵阳地区建筑物向“重、高、深”方向发展,第四系土层很难满足上部荷载要求,一些新区的开发建设除需对上覆第四系土层进行研究,还涉及到下伏岩石和基坑边坡的稳定问题,故对第四系土层、下伏岩石的研究具有强烈的现实性和适用性,已经成为业内人士共同关心的课题。
贵阳地区以沉积岩为主要岩石类型。
地质历史上频繁的海侵、海退导致种类繁多的岩石类型产生,这从岩石的物质成分、结构类型及厚度上均可反映出来。
一般情况下,海侵时多为深海相沉积形成碳酸盐类岩系;海退时多为浅海相沉积和海陆交替相沉积形成碎屑岩类岩系。
贵阳地区自中生代燕山运动后,构造运动强烈,古生界地层普遍遭到皱褶和发生断裂,后再经喜山运动,老的构造形迹被复活和强化,形成今日的地形、地貌以及构造十分复杂的地质景观。
主要褶皱为近南北向的贵阳一中曹司船型向斜,断层基本上是以北北东、北东、北东东向为主。
以水口寺一图云关逆掩断层、照壁山张性正断层为主要代表,并伴随次一级构造形迹。
地貌以岩溶洼地和岩溶丘陵为主。
受构造影响,地貌呈现背斜呈山、向斜成谷且规模不等的构造山体。
贵阳市中心区,较主要地层岩性分布及工程地质特点由于贵阳地区地质构造复杂,岩土单元繁多,导致岩土工程地质条件和岩土工程地质问题具有复杂性和多变性。
现将贵阳中心地区主要岩土构成情况、分布范围以及与之相应的工程地质特点和主要的岩土工程地质问题分述如下:侏罗系(J):为陆相沉积,主要岩性多为砂岩夹泥、页岩。
主要呈带状分布于黔灵湖、二桥、小河地区。
表层风化严重。
岩土工程勘探技术综述【摘要】由于我国地域辽阔,岩土情况复杂,建筑建筑施工线的岩土工程勘探工作成为了建筑工程施工前的重要工作,为了更好的对岩土工程进行有效的勘探,查明工程所在地段的场地情况,文中对岩土工程勘探的程序与方法进行了论述。
【关键词】岩土工程;勘探;重点我国地域辽阔,地质情况复杂,建筑工程的岩土工程勘探量大,岩土勘探主要集中在工程所在地的勘探,而公路,铁路的岩土工程勘探由于涉及面积广,工程勘探量大,岩土勘探工作进行较建筑物的岩土工程勘探重点进行分析。
1.岩土工程勘探的内涵1.1岩土工程勘察定义岩土工程勘察,是根据建设工程的要求,查明,分析,评价建设场地的地质,环境特生和岩土工程条件,编制勘察文件的活动。
1.2岩土工程勘察阶段按其进行阶段可分为:预可行性阶段,工程可行性研究阶段,初步设计阶段,施工图设计阶段,补充勘察,施工勘察等。
1.3岩土工程勘察对象根据勘察对象的不同,可分为:水利水电工程,铁路工程,公路工程,港口码头,大型桥梁及工业,民用建造等。
由于水利水电工程,铁路工程,公路工程,港口码头等工程一般比较重大,投资造价及重要性高,国家分别对这些类别的工程勘察进行了专门的分类,编制了相应的勘察规范,规程及技术标准等,通常这些工程勘察工程地质勘察,因此,通常所说的“岩土工程勘察”主要指工业、民用建筑工程的勘察,勘察对象主体主要包括房屋楼宇,工业厂房,学校楼舍,医院建筑,市政工程,管线及架空线路,岩边工程,边坡工程,基坑工程,地基处理等。
1.4岩土工程勘察的主要任务①岩土工程勘察是对实际场地土层情况的“反算”。
所谓“反算”就是说从勘察工作中所得到的数据验证或推求出的结论与现场实际情况应该大致相符。
②对场地内建筑总平面布置,岩土体积加固处理,各类岩土工程设计,不良地质作用整治等具体方案作出论证及建议。
③阐述建筑场地的工程地质条件,评价场地的适宜性和稳定性,指出场地内不良地质作用的发育情况及其对工程建筑的影响。
贵阳地区基本地质环境和主要岩土工程问题综述袁志英,郝江南(贵阳岩土工程勘察有限公司,贵州贵阳550003)大岩溶构造盆地,广泛分布着三迭系和二迭系碳酸盐类岩石,出露和分布面积达60%以上,局部地段有碎屑岩分布。
第四系土层多为残坡积成因的红粘土,冲洪积成因的亚粘土、粘土、碎石类土和泥砾零星分布于洼地、河谷阶地及缓坡地带。
第四系土层厚度变化较大,一般为数米至10余米〔3〕。
目前,贵阳地区建筑物向“重、高、深”方向发展,第四系土层很难满足上部荷载要求,一些新区的开发建设除需对上覆第四系土层进行研究,还涉及到下伏岩石和基坑边坡的稳定问题,故对第四系土层、下伏岩石的研究具有强烈的现实性和适用性,已经成为业内人士共同关心的课题。
贵阳地区以沉积岩为主要岩石类型。
地质历史上频繁的海侵、海退导致种类繁多的岩石类型产生,这从岩石的物质成分、结构类型及厚度上均可反映出来。
一般情况下,海侵时多为深海相沉积形成碳酸盐类岩系;海退时多为浅海相沉积和海陆交替相沉积形成碎屑岩类岩系。
贵阳地区自中生代燕山运动后,构造运动强烈,古生界地层普遍遭到皱褶和发生断裂,后再经喜山运动,老的构造形迹被复活和强化,形成今日的地形、地貌以及构造十分复杂的地质景观。
主要褶皱为近南北向的贵阳一中曹司船型向斜,断层基本上是以北北东、北东、北东东向为主。
以水口寺一图云关逆掩断层、照壁山张性正断层为主要代表,并伴随次一级构造形迹。
地貌以岩溶洼地和岩溶丘陵为主。
受构造影响,地貌呈现背斜呈山、向斜成谷且规模不等的构造山体。
贵阳市中心区,较主要地层岩性分布及工程地质特点由于贵阳地区地质构造复杂,岩土单元繁多,导致岩土工程地质条件和岩土工程地质问题具有复杂性和多变性。
现将贵阳中心地区主要岩土构成情况、分布范围以及与之相应的工程地质特点和主要的岩土工程地质问题分述如下:侏罗系(J):为陆相沉积,主要岩性多为砂岩夹泥、页岩。
主要呈带状分布于黔灵湖、二桥、小河地区。
表层风化严重。
一般岩土参数汇总岩土工程是土力学和岩石力学的综合应用,用于土壤和岩石的工程性质和行为的研究,以及基于这些特性的地下结构的设计和施工。
岩土参数是指描述土壤和岩石工程性质的一系列参数,包括物理性质、力学性质和水文性质等。
以下是一些常见的岩土参数的汇总:1.土壤物理性质-饱和度:表示土壤中孔隙空间被水饱和的程度。
-干度:表示土壤中的固体颗粒与孔隙的比例。
-孔隙度:表示土壤中空隙的体积比例,可以反映土壤的压缩性和渗流性能。
-孔隙比:孔隙总体积与固体总体积之比,反映土壤贮水能力。
-饱和导水率:表示水在饱和状态下通过土壤的能力。
2.土壤力学性质-压缩性指数:描述土壤的压缩性,反映了土壤孔隙结构变化的能力。
-剪切强度:表示土壤的抗剪切性能,通常包括剪切强度角、黏聚力和内摩擦角。
-体积重:土壤单位体积的重量。
-压缩模量:表示土壤的抗压缩性能。
-密度:土壤单位体积的质量。
-稠度:土壤颗粒排列的紧密程度。
3.土壤水文性质-渗透系数:描述土壤中水流通过的能力。
-吸力:表示土壤中的水分对负压的能力,反映土壤持水性能。
-比渗透率:表示单位负压条件下单位时间内通过单位面积的水分流量。
-饱和导水率:表示饱和状态下土壤中的水流速度。
4.岩石力学性质-抗压强度:岩石承受压力的抵抗能力。
-弹性模量:岩石在受力后恢复原状的能力。
-破坏韧度:岩石的破坏性能和抵抗破坏的能力。
-岩石饱和度:岩石孔隙中被水饱和的程度。
-岩石渗透系数:描述岩石中液体流动的能力。
除了上述的岩土参数,还有一些特殊的参数用于描述特定地质情况下的岩土性质:-风化程度:岩石的风化程度是指岩石中颗粒的破碎程度和颗粒之间的结合强度。
-腐殖质含量:描述土壤或岩石中有机物质的含量。
-土壤粒径分布:表示土壤颗粒的大小范围和分布情况。
这些岩土参数在工程设计、施工和监测中起到重要的作用,用于评估土壤和岩石的工程性质,指导地下结构的设计和施工,并评估地质灾害的潜在风险。
不同地区、不同类型的土壤和岩石具有不同的物理性质、力学性质和水文性质,因此在进行岩土参数的测定和分析时,需要充分考虑地质和地形条件的差异。
第17届世界地震工程大会岩土地震工程相关领域研究进展综述岩土地震工程作为地震工程的重要领域,一直以来都受到学术界和工程界的广泛关注。
第17届世界地震工程大会是岩土地震工程领域的一次重要盛会,会议汇集了全球各国相关领域的专家和学者,为岩土地震工程研究的进一步发展提供了宝贵的交流和合作机会。
本文将综述第17届世界地震工程大会上岩土地震工程相关领域的研究进展。
一、地震波传播与响应地震波传播与地震响应是岩土地震工程研究的核心内容之一。
在会议上,专家学者们针对地震波传播的机理和规律展开了深入研究。
其中,地震波的局部失稳现象引起了广泛关注。
通过实验和数值模拟,研究人员发现,地震波的局部失稳现象受到多种因素的影响,如地层的非线性特性、地基的几何形态等。
这些研究成果对于地震波的传播与地震响应的评估和防护措施的制定具有重要意义。
二、岩土动力特性与抗震设计岩土材料的动力特性是岩土地震工程研究的基础。
会议上,与岩土动力特性相关的研究项目引起了广泛关注。
通过实验与计算模拟相结合的方法,研究人员深入探究了不同岩土材料的动力特性,并对其抗震性能进行了评估。
研究人员还提出了一种基于岩土动力特性的抗震设计方法,该方法在许多工程实践中都得到了验证和应用。
三、地震引发的岩土工程灾害地震引发的岩土工程灾害是岩土地震工程研究的重要内容。
在大会上,专家学者们对不同类型的岩土工程灾害进行了详细的研究。
例如,土质边坡和软弱基底的液化现象引起了研究者的关注。
通过数值模拟和实地调查,研究者们发现,土质边坡和软弱基底的液化现象受到多种因素的影响,如地震动特性、土壤的物理性质等。
研究者们还通过实验室试验和现场监测,提出了一些有效的液化防治措施,对于降低地震引发的岩土工程灾害具有重要意义。
四、新技术在岩土地震工程中的应用随着科技的发展,新技术在岩土地震工程中得到了广泛的应用。
会议上,与新技术在岩土地震工程中的应用相关的研究项目引起了研究者们的兴趣。
例如,通过地震监测与研究,研究者们采用了新型的地震监测设备和方法,提高了地震监测的准确性和灵敏性。
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特殊性岩土工程特性评价综述
参阅了国内外相关文献,发现对于软土的定义都不尽相同。
往往概述性比较强,具有一定的模糊性。
软土视为软粘土的简称,
软土视为整个软弱土质(高压缩性的有机土、可液化的砂土、软粘土等)的简称
软土视为软弱土的简称
软土或软弱土
我国交通部<<公路软土地基路堤设计与施工技术规范>>(JTJ017-96)对软土的定义为
“滨海、湖沼、谷地、河滩沉积的天然含水量、孔隙比大、对压缩性高、抗剪强度低的细粒
土”。其鉴定标准参见表1-1。
软土鉴别表(JTJ017-96) 表1-1
特征指标名称 天然含水量(%) 天然孔隙比 十字板剪切强度(kPa)
指标值 35与WL
1.0
<35
我国铁道部门则建议采用以下列物理力学指标,作为区分软土的界限:
1) 天然含水量w接近或大于液限;
2) 孔隙比e>1;
3) 压缩模量Es<4000kPa;
4) 标准贯入击数N63.5<2;
5) 静力触控贯入阻力ps<700kPa;
6) 不排水强度Cu<25kPa;
我国建设部颁<<软土地区工程地质勘察规范>>
1) 外观以灰色为主的细粘土;
2) 天然含水量大于或等于液限;
3) 天然孔隙比大于或等于1.0。
软土地基的标准(1987年日本道路公团) 表1-2
地层 泥炭质地基及粘土质地基 砂质地基
层厚
<10m >10m
SPT-N <4 <6 <10
QCC-qu/kPa <60 <100
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Qc/kPa <800 <1200 <4000
《德国地基基础规范》(DIN4084)中的软土指“很容易搓捏的土”,相当软塑状态的土;
而将液塑状的土称为“浆糊状土(拳头紧握它时,会从指缝挤出)”。
Terzaghi和Peck(1967)将无侧限抗压强度qu小于25kPa的粘土称作“很软的”,而将强
度在25~50kPa的粘土称作“软的”。
而国外一些论文中将不排水抗剪Su(Su=qu/2)小于40kPa的粘性土称为软粘土
综合上述,软土的判别实质上是针对工程而言。其划分界限的确定,一方面是工程建设
的客观需要之外,另一方面设定一个共同的标准,便于学术交流、深入研究与执行国家相关
规范标准。因此,某一部门或某一行业所做出的软土划分界限,是人为划分,属于工程属性,
而不是其固有属性。随着工程建设需求的提高及对软土土性的深入认识,其划分标准还会有
一定的变动。
2. 黄土
黄土分为湿陷性黄土与非湿陷性黄土两类,就工程而言,更关注湿陷性黄土。我国分布
有世界上面积最大的黄土,对湿陷性黄土变形特征、评价方法的研究十分重要。
黄土的湿陷性是指黄土在一定的压力作用下受水浸湿,土结构迅速破坏而发生显著附加
下沉的性质。
黄土工程特性评价,主要涉及到
定性(确定湿陷性黄土与非湿陷性黄土)
划类(划分自重湿陷性与非自重湿陷性黄土地基或场地)
分级(划分湿陷等级)
判定湿陷起始压力等。
其次,还包括评定湿陷性黄土的分布范围、深度界限与厚度大小、区分湿陷性强烈程度
及其在地层中的规律性等。
2.1黄土的分类
黄土是一个统称,它由于生成的年代、成因、环境、地域以及生成后历史变迁上的差异
而会具有不同的性质。因此,仍然需要有一个恰当的分类定名体系,分别反映各自有倾向性
和代表性的属性,以便更好地了解和应用各类黄土,获取相应的科学数据和特性规律。
目前人们经常遇到的黄土分类定名体系,分为三类:
1) 以地质特征(地层、年代、成因)为基础的体系,
如Q1黄土、Q2黄土、Q3黄土、Q4黄土,午城黄土、离石黄土、马兰黄土,老
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黄土、新黄土、新近堆积黄土,风积黄土、冲积黄土、洪积黄土、坡积黄土等。
《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTJ024-85)黄土分类表, 参见2-1。
时 代 地 层 名 称 特 征
全
新
世
Q
4
近期 —
新
黄
土
新近堆
积黄土
人类文化期内沉积物多、多为坡、洪积层、不
均匀,常含有砂砾,石块和杂物,一般有湿陷
性,常具有高压缩性
早期 —
一般
新黄土
大孔隙发育,壁立性好,部分含有砂姜石,有
湿陷性
晚更新世Q3 马兰黄土
中更新世Q2 离石黄土 老黄土 —
经成岩作用,较密实,壁立性强,具有一定大
孔隙,常夹有砂姜石层和古土层,一般无湿陷
性
早更新世Q1 午城黄土 —
2) 以颗粒组成特性为基础的体系
朱慕仁同志根据对全国20226组(其中青海4949组,甘肃1161组,宁夏1318组,
陕西7897组,山西2517组,河南607组,内蒙36组,山东657组,辽宁657组,黑龙
江38组)黄土试验成果的细致分析得到:对黄土来说,塑性指数仍然是分类定名的良好指
标,并以它为基础提出了把黄土区分为砂黄土(4≤IP<6,粉黄土(6≤IP <17),粘黄土(I
P
≥17),以及必要时,将粉黄土再分为砂质粉黄土(6≤IP <9),粉黄土(9≤IP <15)和粘质粉
黄土(15≤IP <17)三个亚类,将粘黄土再分为粉质粘黄土(17≤IP <20)和粘黄土(IP≥20)等
两个亚类的建议,这可作为进一步研究的基础。这一分类体系与我们熟悉的一般粘性土的
分类体系非常相似。然而,遗憾的是,它在目前还没有得到应有的肯定和广泛的应用。
3) 以湿陷特性为基础的体系
如非湿陷性黄土、湿陷性黄土,自重湿陷性黄土、非自重湿陷性黄土等。此分类定
名体系,为我国历代湿陷性黄土地基规范所采用,从而在岩土工程界影响最深最广,也最为
相关人士研究最多。但是,它只能提供关于黄土湿陷特性方面的信息,而且这些信息又以黄
土在侧限低压力压缩下饱和浸水所得的湿陷变形为基础,与通常工程上遇到的非侧限(一般
为有限侧胀)非饱和(一般为不同增湿)和非低压(较大的建筑物)的条件有较大的出入,使得湿
陷性的有关指标在工程计算应用上受到限制,大大减弱了它的应用价值。此外,它除了关于黄
土湿陷性在特定条件下的有关信息之外,很难从它了解到关于黄土强度,渗透或其他性质的任
何信息。它虽然抓住了一个最重要的性质,但作为黄土的分类却有太大的局限性[1]。
2.2 黄土湿陷性评价
黄土的湿陷性评价,主要依据由归纳总结湿陷性黄土的相关研究和工程实践经验,所
制定的现行《湿陷性黄土地区建筑规范》(GBJ25-90)标准进行。