
土的工程地质特征.docx
6页土的工程地质特征土是第四纪以来地壳表层的最新沉积物,未经胶结成岩,常称为松散土一、 土的分类土的颗粒分组:《铁路工程岩石分类标准》按颗粒级配,土分为碎石类土、砂类土、粉土、粘性土按土的成因,土分为残积土、坡积土、冲积土、淤积土、 风积土、崩积土等 特殊土是具有特殊的成分、状态、结构特征,而且具有特殊工程性质的土特殊土分为黄土、 膨胀土、软土、冻土、红粘土、盐渍土、填土二、 特殊土的工程性质(一)黄土:是在干旱、半干旱气候条件下形成的第四纪的一种松散的特殊土黄土的特征:I. 颜色为淡黄、褐色或灰黄色;II. 粒度成分以粉土为主,约占有60% 70%,一般不含〉0.25mm的颗粒;III. 含各种可溶盐,富含碳酸盐(CaCO3 ),可形成钙质结核(姜结石);IV. 孔隙多且大,结构疏松;V. 无层理,但有垂直节理和柱状节理天然条件下能保持近于垂直的边坡;VI. 具有湿陷性具有(I~V )项特征的为标准黄土,只有其中部分特征的黄土叫黄土状土或黄土质土具有湿陷性的黄土为湿陷性黄土黄土的分布:黄土在世界上的分布面积达1300万km2,我国的黄土面积是世界上最大的,达64万km2,比 法国和瑞士的面积总和还要大。
黄土最厚处约410m左右,在兰州市七里河区西津村在我国,西北、中原、华北、 华东、东北等地均有分布,但主要集中在黄河的中游 一一陕、甘、宁、青及山西、河南一带,其厚度各不相同陕甘地区多厚 100 200m,薄处仅几公分黄土的分类:1. 按生成年代分类老黄土下更新世Q1 (午城黄土)中更新世Q2 (离石黄土)新黄土上更新世Q3 (马兰黄土)全新世Q41、新近堆积的黄土:全新世Q422. 按生成过程分类:风积、坡积、残积、洪积、冲积等3. 按塑性指数IP分类黄土质粘土 IP> 17黄土质砂粘土 7v IP<17黄土质粘砂土 1 v IP<7黄土质砂土 IP<14. 按湿陷性分类(1 )湿陷性:自重湿陷性 非自重湿陷性(2)非湿陷性划分自重湿陷性黄土和非自重湿陷性黄土,对工程建设有明显的现实意义在自重湿陷性黄土地区修筑的渠道 与渠道平行的裂缝;管道漏水后 管道断裂;路基受水后 局部严重坍塌;地基土很大的裂缝或倾斜黄土的工程性质:黄土的粒度成分、比重和密度、含水量、透水性、压缩性、抗剪强度、湿陷性黄土的粒度成分:粉粒约占60~70%,其次是砂粒和粘粒黄土的比重和密度:黄土结构疏松,密度较低,一般: Gs- 2.54 2.84 ; p~1.5 1.8g/cm3 ;pd " 1.3— 1.6g/cm3,与 e 有关一般认为:rd > 1.5g/cm3时,一般为非湿陷性黄土黄土的含水量:黄土的天然含水量一般为1~38.6%,有的干燥地区则为1~12%。
天然含水量低的黄土湿陷性较强一般认为:天然含水量>25%时,无湿陷性黄土的透水性;黄土的透水性比一般粘性土大黄土的压缩性:黄土的压缩性中等黄土的抗剪强度:黄土的抗剪强度中等一般c=30 40kPa,j =15? 25?,我国北部黄土的j可达27? — 28?黄土的湿陷性:天然黄土在一定压力的作用下,受水浸湿后土体结构受到破坏而发生的下沉现象,称为黄土湿 陷1) 黄土湿陷性的判定方法:黄土的相对湿陷系数dsh= (h2-h2') /h2dsh V 0.02,非湿陷性黄土 0.02 < cfch < 0.03,轻微湿陷性黄土0.03 V dsh < 0.07,中等湿陷性黄土 dsh > 0.07,强烈湿陷性黄土(2) 自重湿陷性黄土的判定方法:室内试验法:室内普通固结仪中进行现场法:挖平底方形坑或圆坑,边长或直径大于等于黄土层的厚度且不应小于 10m深度一般为50cm,坑底铺厚5— 10cm的砂或砾,坑内灌水,保持水深30cm浸水至黄土全部饱和,湿陷达到稳定时为止其稳定标准为最后 5天的平均湿陷量小于1mm测出自重湿陷量zs当zs?<7cm时 非自重湿陷性黄土场地;当zs?> 7cm时自重湿陷性黄土场地。
根据野外无载荷试坑浸水试验,得出兰州地区黄土明显或强烈的自重湿陷性;西安、太原黄绝大多数 为非自重湿 陷性黄土的湿陷起始压力(3) 黄土的湿陷起始压力:湿陷起始压力一一对非自重湿陷性黄土,其湿陷性需在一定的荷载压力作用 下才会表现出来,这一使得黄土开始表现出湿陷性所需的压力即为黄土的湿陷起始压力密度越大、粘粒含量越高、土层的埋深越大湿陷起始压力愈大湿陷起始压力的确定:室内压缩试验、野外载荷试验(单双线法)现场常用野外简化方法4) 防治黄土湿陷的措施:① 采用物理、化学等方法,提高黄土强度,降低孔隙度,加强其内部联结; I强夯法;n挤密法② 防排水包括排除地表水和地下水③ 换填法在湿陷性黄土层不厚(1 3m),下面又是硬土层或基岩换填的土是砂夹卵石,回填厚度每层 15cm,填后浇水再夯实④ 预浸水法⑤深层浸水法黄土陷穴(天然洞穴、人工洞穴)这些洞穴使上覆土层陷落黄土陷穴的防治措施有①开挖回填、夯实、灌浆 ②做好地表排水工程防止水流渗漏是保证建筑物稳定的措施 之一二)膨胀土是一种粘性土,含有较多的亲水性粘土矿物,吸水膨胀,遇水崩解或软化,失水收缩,抗冲刷性能差,这种具有 较明显的胀缩性的土称为膨胀土。
膨胀土的特征(1) 颜色有灰白、棕、红、黄、褐、及黑色;(2) 粒度成分中以粘土颗粒为主,一般在 50%以上,最低也要大于30%,粉粒次之,砂粒最少;(3) 矿物成分中粘土矿物占优势,多为伊利石、蒙脱石,高岭石含量很少;(4) 胀缩强烈,膨胀时产生膨胀压力,收缩时形成收缩裂隙长期反复胀缩使土体强度产生衰减;(5) 各种成因的大小裂隙发育;(6) 早期生成的膨胀土具有超固结性膨胀土的分布膨胀土分布很广,全世界都有分布,在我国的分布也很广外界条件的改变土中水份的变化地基产生体积变形基础破坏,建筑物、地坪开裂膨胀土的季节性湿度变化常 引起道路隆起、路轨移动,泵站、电站地基基础破坏等膨胀土的成因类型及生成年代主要为残积、坡积、洪积、湖积及混合沉积类型 生成年代:多在上新世N2更新世晚期的 Q3之间膨胀土的工程性质强亲水性、多裂隙性、强胀缩性、强度衰减性、快速崩解性、弱抗风化性等膨胀土的工程地 质问题及防治措施1、膨胀土地区的路基(主要的病害:边坡变形和基床变形)抗剪强度的衰减及承载力的降低边坡溜坍、滑坡等路基长期均匀下沉、失稳现象翻浆冒泥等病害严重影响行车安全防治措施:① 为防止边坡变形,首先要根据路基工程地质条件,合理确定路堑边坡形式。
一般情况下,膨胀土边坡要求一 坡到顶,坡脚设置侧沟平台;② 采取一定的排水措施,防止地表水渗入坡体; ③支挡措施:设抗滑挡墙、抗滑桩、片石垛、填土反压等;④坡面防护措施:常用的有植物防护和骨架防护2、膨胀土地区的地基(地基的问题:承载力的问题和建筑物变形的问题)特殊性:本身地基承载力较低还要考虑强度衰减,不仅有土的压缩变形还有湿胀干缩变形防治措施:① 防水保湿措施(含水量的变化 膨胀土胀缩变形)建筑物周围的排水条件:加宽散水坡;设隔水层;加强防漏措施;地下热力管道等应采取隔热层等② 建筑物布置和基础设计措施选择地形平坦地段,避免引起湿度变化; 增加基础附加荷载克服土的膨胀;加大基础的埋深;加强结构刚度及增设沉降缝等③ 地基处理措施设置土垫层;采用支墩板基础或桩基等;石灰加固法.膨胀土的特性和建筑物的损坏特征找出规律性和有效的处理措施(三)软土在静水或缓慢流水环境中沉积的,天然含水量大,压缩性高,承载力低,抗剪强度低的软塑-流塑状 态的粘性土,如淤泥等软土的特征⑴颜色多为灰绿、灰黑色、有油腻感,能染指,有时有腐臭味;⑵ 粒度成分以粘粒为主,约占60 70%,其次为粉粒;⑶矿物成分多为伊利石,高岭石次之,含有机质,有时可高达 8 9% ;⑷具海绵状结构,孔隙比大、含水量高、透水性小、压缩性高、强度很低;⑸具层理构造,垂直方向沉积有明显的分选性。
软土的分布软土在我国分布很广,主要是在沿海地带及平原低 地、沼泽地区,在高原山区的古代或内湖沼泽地区也常遇到软土软土的分类沿海沉积型(滨海相;泻湖相;溺谷相;三角洲相)、内陆湖盆沉积型、河滩沉积型、沼泽沉积型软土的工程性 质1. 软土的天然含水量较高,持水性强,透水性差(竖向渗透系数小于水平向渗透系数);2. 地基承载力很低,抗剪强度也很低,长期强度更低,这与排水固结程度有密切的关系;3. 软土孔隙比高,一般在1.0 1.8之间,有的可高达5.8 (滇池淤泥);4. 压缩性高,沉降量大;5.具有触变性;6.流变性软土的工程地质问题和防治措施软土地基的变形破坏主要是承载力低,地基变形大或发生挤出,造成建筑物的破坏且易产生不均匀沉降在软土地基设计中,经常采取以下措施:1.轻基浅埋;2.减小建筑物作用于地基的压力;3.侧向约束地基土,在四周打板桩基础;4.设置反压护道;5.若软土层v 2m,可采用换土法;6.另外,还有其它的一些方法,如:砂井、排水砂垫层、爆破排淤、石灰砂桩、柴排、电渗排水等在软土地区 修建铁路,主要存在地基的沉降和地基的稳定性问题四)冻土温度W0C,并含有冰的土层冻土的分类季节性冻土受季节影响,冬冻夏融,呈周期性冻结和融化的土多年冻土持续三年以上处于冻结而不融化的土 冻土的分布多年冻土占20 %、季节冻土占55%季节性冻土的主要工程地质问题冻结时膨胀,融化时下沉。
会造成土体开裂、路面下凹、翻浆冒泥等一般来说,土中粉粒或粘粒含量越高,含水量越大,冻胀性越强冰丘一一在地下水埋藏较浅时,季节冻结区不断得到水的补充,地面明显冻胀隆起,形成的冰胀山丘,称冰 丘季节性冻土的分类根据土的颗粒组成分为:不冻胀土、稍冻胀土、中等冻胀土、极冻胀土根据含水量的大小分为:不冻胀土、弱冻 胀土、冻胀土、强冻胀土在冻土较厚的地区,修建各类建筑物时,采用桩基础,打穿冻土基础,但要求桩自身抗冻性 能高,故应做桩自身的冻融力学试验多年冻土的工程性质1. 多年冻土的特征冻土由土颗粒、冰、水和气体四相组成根据土中冰的分布位置、形状特征,冻土结构可分为:整体结构融陷性不大网状结构融陷很大层状结构多年冻土与其上的季节性冻土层间的接触关系称为多年冻土的构造衔接型构造、非衔接型构造)2. 多年冻土的工程性质① 物理及水理性质a.未冻结水含量 WC=K WP b.总含水量 Wn= Wb + Wc c.相对含冰量 Wi= Wb/Wn② 力学性质一般温度越低,含水量越大,强度越大长期荷载作用下的冻土极限抗压强度比瞬时荷载下的抗压强度要小许多倍;冻土融化后的抗压强度与抗剪强度均 显著降低③ 冻土的变形性质:a.冻胀性影响冻胀性的因素:温度、土的颗粒大小、含水量等。
一般来讲,土颗粒越粗,含水量越小,冻胀性就越小;反 之越大土的冻胀性的大小用冻胀率n来表示,即:☆按n值的大小,我们可将冻土分为四类:强冻胀土 n> 6%冻胀土 6%An> 3.5%弱冻胀土 3.5%》n >2%不冻胀土 nW 2%b .融沉性冻土在融化后强度大为降低,压缩性急剧增大,使地基产生融化沉陷的现象简称融沉或融陷多年冻土按融沉情况分为:1级:不融沉;H级:弱融沉;山级:融沉;W级:强融沉;V级:融陷3. 多年冻土的工程地质问题① 道路边坡及基底稳定问题开挖路堑,会使上限下降,若土为融沉性。
