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文檔簡介
地基土物理性質(zhì)和工程分類第一頁,共76頁。土力學
土力學是利用力學的一般原理,研究土的物理、化學和力學性質(zhì)以及土體在荷載、水、溫度等外界因素影響下工程性狀的應(yīng)用科學。土力學是進行地基基礎(chǔ)設(shè)計的理論基礎(chǔ)。第二頁,共76頁。土在工程上的作用:作為建筑物的地基(foundations)作為建筑材料(constructmaterial)作為建筑物周圍的介質(zhì)環(huán)境(entironment)第三頁,共76頁。土力學包括哪些內(nèi)容?基礎(chǔ)物理性質(zhì)先導(dǎo)土中應(yīng)力具體應(yīng)用土壓力……核心滲透特性變形特性強度特性第四頁,共76頁?;A(chǔ)與主線先導(dǎo)具體應(yīng)用土的物理性質(zhì)及分類土的滲透性土中應(yīng)力土的壓縮性和地基沉降計算土的抗剪強度土壓力滲透特性變形特性強度特性地基承載力土坡和地基的穩(wěn)定性第五頁,共76頁。第二章土的物理性質(zhì)及工程分類
§2.1土的組成及其結(jié)構(gòu)構(gòu)造§2.2土的物理性質(zhì)指標§2.3土的物理狀態(tài)指標§2.4土的工程分類主要內(nèi)容第六頁,共76頁。土的概念——多種礦物顆粒組成的松散集合體。巖石風化巖石破碎化學成分改變剝蝕搬運沉積松散顆粒集合體(土)土的生成:巖石地球風化顆粒堆積物地球第七頁,共76頁。碎散性非連續(xù)介質(zhì)受力以后易變形強度低,易在聯(lián)接處破壞土的特點顆粒之間無聯(lián)結(jié)或聯(lián)結(jié)微弱第八頁,共76頁。三相介質(zhì)多孔性受力后水、氣可排出,使土體積減小土的特點固相—土骨架液相—水氣相—空氣第九頁,共76頁。自然變異性(1)復(fù)雜性(2)易變性(3)結(jié)構(gòu)性土的特點第十頁,共76頁。碎散性多孔性自然變異性力學特性復(fù)雜變形特性強度特性滲透特性第十一頁,共76頁?!?.1土的組成及其結(jié)構(gòu)構(gòu)造一、土的固相
土粒的大小、相關(guān)礦物成分以及大小搭配情況對土的物理力學性質(zhì)有明顯影響
粘土礦物蒙脫石/伊利石/高嶺石無定形氧化物膠體AI2O3/Fe2O3難溶鹽CaCO3/CaSO4/NaCl土的礦物成分原生礦物石英、長石、云母等次生礦物有機質(zhì)1、土中礦物成分第十二頁,共76頁。§2.1土的組成及其結(jié)構(gòu)構(gòu)造礦物成分取決于母巖的礦物成分和風化作用原生礦物:由巖石經(jīng)過物理風化形成,其礦物成 分與母巖相同次生礦物:巖石經(jīng)化學風化后所形成的新的礦 物,其成分與母巖不相同
例:石英、云母、長石等特征:礦物成分的性質(zhì)較穩(wěn)定,由其組成的土具有無粘性、透水性較大、壓縮性較低的特點例:粘土礦物有高嶺石、伊利石、蒙脫石等特征:性質(zhì)較不穩(wěn)定,具有較強的親水性,遇水易膨脹的特點第十三頁,共76頁。§2.1土的組成及其結(jié)構(gòu)構(gòu)造2、土的粒度成分與形狀表1-1土粒粒組的劃分粒組統(tǒng)稱粒組名稱粒徑d范圍(mm)主要特征巨粒漂石(塊石)粒d>200透水性很大,壓縮性極小,顆粒間無粘結(jié),無毛細性。卵石(碎石)粒60<d≤200粗粒礫粒粗礫20<d≤60透水性大,壓縮性小,無粘性,有一定毛細性。細礫2<d≤20砂粒粗砂0.5<d≤2中砂0.25<d≤0.5細砂0.075<d≤0.25細粒粉粒0.005<d≤0.075透水性小,壓縮性中等,微粘性。粘粒d≤0.005透水性極弱,壓縮性變化大,具粘性和可塑性。第十四頁,共76頁?!?.1土的組成及其結(jié)構(gòu)構(gòu)造3、土的粒徑級配工程上將各種不同的土粒按其粒徑范圍,劃分為若干粒組,為了表示土粒的大小及組成情況,通常以土中各個粒組的相對含量(即各粒組占土??偭康陌俜謹?shù))來表示,稱為土的顆粒級配試驗方法篩分法:適用于0.075mm≤d≤60mm比重計法:適用于d<0.075mm第十五頁,共76頁。篩分法用一套孔徑不同的篩子,按從上至下篩孔逐漸減小放置。將事先稱過質(zhì)量的烘干土樣過篩,稱出留在各篩上的土質(zhì)量,然后計算其占總土粒質(zhì)量的百分數(shù)第十六頁,共76頁?!?.1土的組成及其結(jié)構(gòu)構(gòu)造篩分法實驗第十七頁,共76頁?!?.1土的組成及其結(jié)構(gòu)構(gòu)造比重計法-沉降分析法比重計法是利用不同大小的土粒在水中的沉降速度不同來確定小于某粒徑的土粒含量。將一定質(zhì)量土浸入水中攪拌成懸液,攪拌停止后,土粒便開始下沉,懸液的濃度隨之發(fā)生變化。利用特制的密度計(比重計),在不同時刻測懸液濃度的變化。即可換算出相應(yīng)的粒徑及小于該粒徑的土粒質(zhì)量,繪出級配曲線。第十八頁,共76頁?!?.1土的組成及其結(jié)構(gòu)構(gòu)造比重計法實驗第十九頁,共76頁。§2.1土的組成及其結(jié)構(gòu)構(gòu)造顆粒粒徑級配曲線縱坐標表示小于某粒徑的土粒含量百分比,橫坐標表示土粒的粒徑(對數(shù)坐標)第二十頁,共76頁?!?.1土的組成及其結(jié)構(gòu)構(gòu)造d10有效粒徑d30中值粒徑d60控制粒徑第二十一頁,共76頁?!?.1土的組成及其結(jié)構(gòu)構(gòu)造顆粒級配的描述工程上常用不均勻系數(shù)Cu描述顆粒級配的不均勻程度d10、d30、d60小于某粒徑的土粒含量為10%、30%和60%時所對應(yīng)的粒徑Cu愈大,表示土粒愈不均勻。工程上把Cu<5的土視為級配不良的土;Cu>10的土視為級配良好的土
曲率系數(shù)Cc描述顆粒級配曲線整體形態(tài),表明某粒組是否缺失情況
對于礫類土或砂類土,同時滿足Cu≥5和Cc=1~3時,定名為良好級配砂或良好級配礫第二十二頁,共76頁。§2.1土的組成及其結(jié)構(gòu)構(gòu)造顆粒級配好壞的判斷正常級配:土的顆粒大小分布是連續(xù)的,曲線坡度是漸變的不連續(xù)級配:土中缺乏某些粒徑的土粒,曲線出現(xiàn)水平段第二十三頁,共76頁。§2.1土的組成及其結(jié)構(gòu)構(gòu)造顆粒級配好壞的判斷級配良好:粒徑分布曲線形狀平緩,土粒大小分布范圍廣,土粒大小不均勻級配不良:粒徑分布曲線形狀較陡,土粒大小分布范圍窄,土粒均勻為了判別土粒級配是否良好,常用不均勻系數(shù)Cu和曲率系數(shù)Cc兩個指標描述粒徑曲線的坡度和形狀第二十四頁,共76頁?!?.1土的組成及其結(jié)構(gòu)構(gòu)造顆粒級配的應(yīng)用
土的顆粒級配主要影響到土的滲透性、壓實性和強度。在工程上要根據(jù)不同目的來選擇土料:作為河岸路基,要考慮滲透性,應(yīng)選級配良好的細砂第二十五頁,共76頁。§2.1土的組成及其結(jié)構(gòu)構(gòu)造二、土中水
結(jié)晶水——進入土顆粒礦物結(jié)晶格架中的水結(jié)合水重力水——在重力或水頭壓力下運動的自由水毛細水——存在于地下水位以上,受到水與空氣交界面處表面張力作用的自由水強結(jié)合水弱結(jié)合水自由水——受靜電引力吸附在土粒表面的水土中水的含量顯著影響土的性質(zhì)(尤其是粘性土)。第二十六頁,共76頁?!?.1土的組成及其結(jié)構(gòu)構(gòu)造三、土中氣體連通氣體——與大氣相連通,在外力作用下易排出,對土的性質(zhì)影響不大。封閉氣體——與大氣不相連通,在外力 作用下易溶于水,外力卸除后又重新釋放 出來,使得土的彈性增加,透水性減小。第二十七頁,共76頁。§2.1土的組成及其結(jié)構(gòu)構(gòu)造四、土的結(jié)構(gòu)在成土過程中所形成的土粒的空間排列及其聯(lián)結(jié)形式,與組成土的顆粒大小、顆粒形狀、礦物成分和沉積條件有關(guān)。單粒結(jié)構(gòu)——碎石類土和砂類土的結(jié)構(gòu)特征蜂窩結(jié)構(gòu)——粉土的結(jié)構(gòu)特征絮狀結(jié)構(gòu)——粘性土的結(jié)構(gòu)特征土的結(jié)構(gòu)類型:第二十八頁,共76頁?!?.1土的組成及其結(jié)構(gòu)構(gòu)造1.單粒結(jié)構(gòu):粗礦物顆粒在水或空氣中在自重作用下沉落形成的單粒結(jié)構(gòu),其特點是土粒間存在點與點的接觸。根據(jù)形成條件不同,可分為疏松狀態(tài)和密實狀態(tài)
密實狀態(tài)疏松狀態(tài)第二十九頁,共76頁?!?.1土的組成及其結(jié)構(gòu)構(gòu)造2.蜂窩結(jié)構(gòu):顆粒間點與點接觸,由于彼此之間引力大于重力,接觸后,不再繼續(xù)下沉,形成鏈環(huán)單位,很多鏈環(huán)聯(lián)結(jié)起來,形成孔隙較大的蜂窩狀結(jié)構(gòu)蜂窩結(jié)構(gòu)第三十頁,共76頁?!?.1土的組成及其結(jié)構(gòu)構(gòu)造3.絮狀結(jié)構(gòu):細微粘粒大都呈針狀或片狀,質(zhì)量極輕,在水中處于懸浮狀態(tài)。當懸液介質(zhì)發(fā)生變化時,土粒表面的弱結(jié)合水厚度減薄,粘?;ハ嘟咏鄢尚鯛钗锵鲁?,形成孔隙較大的絮狀結(jié)構(gòu)絮狀結(jié)構(gòu)第三十一頁,共76頁?!?.1土的組成及其結(jié)構(gòu)構(gòu)造五、土的構(gòu)造土的構(gòu)造是指土體中各結(jié)構(gòu)單元之間的關(guān)系。主要特征是土的成層性和裂隙性,即層理構(gòu)造和裂隙構(gòu)造,二者都造成了土的不均勻性
1.層理構(gòu)造:土粒在沉積過程中,由于不同階段沉積的物質(zhì)成分、顆粒大小或顏色不同,而沿豎向呈現(xiàn)出成層特征
2.裂隙構(gòu)造:土體被許多不連續(xù)的小裂隙所分割,在裂隙中常充填有各種鹽類的沉淀物
第三十二頁,共76頁。1.砂土的結(jié)構(gòu)通常是:(A)絮狀結(jié)構(gòu)(B)單粒結(jié)構(gòu)(C)蜂窩結(jié)構(gòu)2.土中水可分為()和自由水。3.下列礦物,親水性最強的是:(A)伊利石;(B)高嶺石;(C)蒙脫石。4.對土骨架產(chǎn)生浮力作用的水是:(A)重力水;(B)毛細水;(C)強結(jié)合水;(D)弱結(jié)合水。5.砂粒和粉粒的界限粒徑是(),粉粒和黏粒的界限粒徑是(),巨粒和粗粒的界限粒徑是()。(圖1-6)第三十三頁,共76頁。6.判斷題:根據(jù)圖中的幾條級配曲線,確定下列結(jié)論是否正確?(1)土樣A比土樣B均勻。(2)土樣A的有效粒徑比土樣B的大(3)土樣A比土樣B好壓實(4)土樣C中含粘土顆粒最多(5)哪種土是級配良好的土?(6)哪條曲線粉粒以下的土粒占的成分最大?第三十四頁,共76頁。§2.2
土的物理性質(zhì)指標土顆粒soil水water氣體氣體air一、土的三相圖第三十五頁,共76頁。2.2.1指標的定義試驗直接測定的三相比例指標(3個)(1)土的相對密度(比重)ds(Gs)(2)土的含水量w(3)土的密度ρ間接換算的物理性質(zhì)指標(10個)土的孔隙比e土中孔隙率n土的飽和度Sr干密度ρd干重度γd飽和密度ρsat與飽和重度γsat(saturated)浮密度ρ’
與浮重度γ’重度γ§2.2
土的物理性質(zhì)指標第三十六頁,共76頁。§2.2
土的物理性質(zhì)指標1.土粒比重(土粒相對密度)Gs
:土粒質(zhì)量與同體積的4℃時純水的質(zhì)量之比。(無量綱)土粒比重決定于土的礦物成分。可用比重瓶法測定。一般范圍:細粒土(粘性土)一般2.70~2.75;砂土一般為2.65左右。土中有機質(zhì)含量增加,土粒相對密度減小,2.4~2.5。4°C時純水的密度,=1g/cm3或1t/m3
氣水土粒msmwmVsVwVVa質(zhì)量m體積V一、三項基本物理指標(試驗直接測定的)第三十七頁,共76頁。測定方法:比重瓶法事先將比重瓶注滿純水,稱瓶加水的質(zhì)量m1。然后把烘干土若干克(ms)裝入空比重瓶內(nèi),再加純水至滿,稱瓶加水加土的質(zhì)量m2,按下式計算土粒比重§2.2
土的物理性質(zhì)指標第三十八頁,共76頁?!?.2
土的物理性質(zhì)指標氣水土粒msmwmVsVwVVa質(zhì)量m體積V2.土的含水量ω:土中水的質(zhì)量與土粒質(zhì)量之比。%土的含水量是標志土含水程度的一個重要物理指標。天然土層含水量變化范圍較大,與土的種類、埋藏條件及其所處的自然地理環(huán)境等有關(guān)。
測定方法:通常用烘干法,亦可近似用酒精燃燒法
第三十九頁,共76頁。測定方法:烘干法烘干法。先稱出天然濕土的質(zhì)量,然后放在烘箱里,在100~105℃下烘干,稱干土的質(zhì)量。§2.2
土的物理性質(zhì)指標第四十頁,共76頁。§2.2
土的物理性質(zhì)指標3.土的密度ρ:單位體積土的質(zhì)量
工程中常用重度來表示單位體積土的重力
重力加速度,近似取10m/s2
氣水土粒msmwmVsVwVVa質(zhì)量m體積V第四十一頁,共76頁。測定方法:環(huán)刀法§2.2
土的物理性質(zhì)指標第四十二頁,共76頁?!?.2
土的物理性質(zhì)指標1、干密度土的孔隙中完全沒有水時的密度,稱土的干密度,指單位體積干土的質(zhì)量,即二、特殊條件下土的密度工程上常用干密度作為評定土體松密程度的指標第四十三頁,共76頁?!?.2
土的物理性質(zhì)指標2、飽和密度土的孔隙完全被水充滿時的密度稱為飽和密度,是指土孔隙中全部充滿液態(tài)水時的單位體積土的質(zhì)量,即第四十四頁,共76頁?!?.2
土的物理性質(zhì)指標3、浮密度單位體積內(nèi)土粒質(zhì)量與同體積水質(zhì)量之差第四十五頁,共76頁?!?.2
土的物理性質(zhì)指標工程上常用重度指標,它指單位體積土的重量,kN/m3。(密度g/cm3)注意換算關(guān)系!第四十六頁,共76頁?!?.2
土的物理性質(zhì)指標土的浮重度(有效重度)γ′等于土的飽和重度減去水的重度(γw),即:對于同一種土來講,土各種重度、各種密度在數(shù)值上有如下關(guān)系:
第四十七頁,共76頁?!?.2
土的物理性質(zhì)指標三、描述土的孔隙體積相對含量的指標1、孔隙比e:指土中孔隙體積與土中固體顆粒總體積的比值,用小數(shù)表示土的孔隙比說明土的密實程度,按其大小可對砂土或粉土進行密實度分類。在《巖土工程勘察規(guī)范》(GB50021-94)中,用天然孔隙比來確定粉土的密實度。e<0.75密實0.75≤e≤0.9中密e>0.9稍密第四十八頁,共76頁?!?.2
土的物理性質(zhì)指標2、孔隙率n孔隙率,指土中孔隙總體積與土的總體積之比,用百分數(shù)表示??紫堵逝c孔隙比的關(guān)系為第四十九頁,共76頁?!?.2
土的物理性質(zhì)指標3、飽和度Sr:土孔隙中所含水的體積與土中孔隙體積的比值稱為土的飽和度,以百分數(shù)表示。飽和度可以說明土孔隙中充水的程度,其數(shù)值為0-100%。干土:Sr=0;飽和土:Sr=100%。工程實際中,按飽和度大小常將砂類土劃分為如下三種含水狀況:Sr<50%稍濕的50%≤Sr≤80%很濕的Sr>80%飽和的第五十頁,共76頁。土的三相指標之間可以進行換算,換算的一般方法是:§2.2
土的物理性質(zhì)指標三、指標間的換算第五十一頁,共76頁?!?.2
土的物理性質(zhì)指標三、指標間的換算氣水土粒Gsρw
Vs=11+e質(zhì)量m體積V土的三相指標中,土粒比重Gs
,含水量ω和密度ρ是通過試驗測定的,可以根據(jù)三個基本指標換算出其余各指標Vv=eωGsρw
Gs(1+ω)ρw
推導(dǎo):換算關(guān)系式:第五十二頁,共76頁。課堂練習題有一塊50cm3的原狀土樣重95.15g,烘干后重75.05g,已知土粒相對密度2.67,試求其天然重度、干重度、飽和重度、浮重度、天然含水量、孔隙比、孔隙率、飽和度。§2.2
土的物理性質(zhì)指標第五十三頁,共76頁。解:注意量綱、注意小數(shù)或百分數(shù)第五十四頁,共76頁?!?.2
土的物理性質(zhì)指標解:第五十五頁,共76頁?!?.2
土的物理性質(zhì)指標四、例題分析【例1】某土樣經(jīng)試驗測得體積為100cm3,濕土質(zhì)量為187g,烘干后,干土質(zhì)量為167g。若土粒的相對密度Gs為2.66,求該土樣的含水量ω、密度ρ、重度
、干重度d
、孔隙比e、飽和重度sat和有效重度。
【解答】第五十六頁,共76頁。§2.2
土的物理性質(zhì)指標【例2】已知土粒比重Gs為2.72,飽和度Sr為37%,孔隙比e為0.95。問當Sr提高到90%時,每立方的土應(yīng)加多少水?【解答】由Vv=eVs=V-Vs得Vs=V/1+e=1/1+0.95=0.513m3Vv=eVs=0.95×0.513=0.487m3
當Sr為37%時,Vw=SrVv=0.37×0.487=0.18m3當Sr為90%時,Vw=SrVv=0.90×0.487=0.438m3(Vv不變)?Vw=0.438-0.18=0.258m3故應(yīng)加水?Ww=γ?Vw=10×0.258=2.58kN第五十七頁,共76頁?!?.2
土的物理性質(zhì)指標【例3】某料場30萬方土料,初始孔隙比e1=1.2,問可填筑e2=0.7的土堤多少立方米?【解答】(填筑前后Vs不變)V=Vv+Vs=e2Vs+Vs=(0.7+1)Vs=1.7×13.64=23.18萬方第五十八頁,共76頁?!?.2
土的物理性質(zhì)指標【例4】某基坑體積2000立方米,取土場土料比重Gs為2.7,含水量ω為15%,孔隙比e為0.6。
要求填土ω為17%
,干容重γd為17.6kN/m3.問(1)取土場土的容重、干容重和飽和度?(2)取多少方土?(3)碾壓時應(yīng)灑多少水?填土的孔隙比是多少?【解答】(1)第五十九頁,共76頁。§2.2
土的物理性質(zhì)指標(2)填土(3)由得mw=5060.87kN,ms=33739.1kN設(shè)加水xkN,則解出x=674.8kN第六十頁,共76頁。§2.3
土的物理狀態(tài)指標一、無粘性土的密實度
無粘性土一般指碎石(類)和砂(類)土。無粘性土的物理性質(zhì)主要決定于土的密實度狀態(tài)。
土的密實度指單位體積土中固體顆粒的含量。根據(jù)土顆粒含量的多少,天然狀態(tài)下的砂、碎石等處于從緊密到松散的不同物理狀態(tài)。第六十一頁,共76頁?!?.3
土的物理狀態(tài)指標1.孔隙比e孔隙比e可以用來表示砂土的密實度。對于同一種土,當孔隙比小于某一限度時,處于密實狀態(tài)??紫侗扔?,土愈松散。但孔隙比e難以反映顆粒級配的影響。
2.相對密實度Dr砂土在天然狀態(tài)下孔隙比砂土在最密實狀態(tài)時的孔隙比砂土在最松散狀態(tài)時的孔隙比當Dr=0時,e=emax
,表示土處于最疏松狀態(tài);當Dr=1.0時,e=emin,表示土體處于最密實狀態(tài)Dr≤1/3疏松狀態(tài)1/3<Dr≤2/3中密狀態(tài)2/3<Dr≤1密實狀態(tài)第六十二頁,共76頁。§2.3
土的物理狀態(tài)指標3.按動力觸探確定無粘性土的密實度天然砂土的密實度,可按原位標準貫入試驗的錘擊數(shù)N進行評定。天然碎石土的密實度,可按原位重型圓錐動力觸探的錘擊數(shù)N63.5進行評定(GB50007-2002)
密實度按N評定砂土密實度按N63.5評定碎石土密實度松散稍密中密密實N≤10N63.5≤510<N≤155<N63.5≤1015<N≤3010<N63.5≤20N>30N63.5>20第六十三頁,共76頁。§2.3
土的物理狀態(tài)指標二、例題分析【例】某砂土試樣,試驗測定土粒相對密度Gs=2.7,含水量ω=9.43%,天然密度ρ=1.66g/cm3。已知砂樣最密實狀態(tài)時稱得干密度dmax
=1.62g/cm3,最疏松狀態(tài)時稱得干密度dmin
=1.45g/cm3。求此砂土的相對密度Dr,并判斷砂土所處的密實狀態(tài)【解答】砂土在天然狀態(tài)下的孔隙比砂土最小孔隙比砂土最大孔隙比相對密實度∈(1/3,2/3]中密狀態(tài)第六十四頁,共76頁?!?.3
土的物理狀態(tài)指標三、粘性土的稠度
1.粘性土的稠度狀態(tài)稠度是指土在某一含水率下的軟硬程度或土受外力作用所引起變形或破壞的抵抗能力,是粘性土最主要的物理狀態(tài)特征
0固態(tài)或半固態(tài)可塑狀態(tài)流動狀態(tài)ω塑限ωP液限ωL粘性土由某一種狀態(tài)過渡到另一狀態(tài)的界限含水量稱為土的稠度界限(阿太堡界限)縮限ωs可塑狀態(tài)是指土在外力作用下可塑成任何形狀而不發(fā)生裂紋,并當外力移去后仍能保持既得的形狀。第六十五頁,共76頁?!?.3
土的物理狀態(tài)指標測定方法:液限:我國采用錐式液限儀,76g錐體人工放錐5s時沉入土中10mm
美國、日本等國家采用碟式液限儀。塑限:搓條法,土條直徑為3mm時恰好開始斷裂聯(lián)合測定法:錐式液限儀電磁放錐,下沉深度為10mm和2mm所對應(yīng)的含水量分別為液限和塑限《公路土工試驗規(guī)程》(JTJ051-93)規(guī)定采用100g錐體下沉20mm為液限。第六十六頁,共76頁?!?.3
土的物理狀態(tài)指標液塑限聯(lián)合測定儀下沉深度為10mm所對應(yīng)的含水量為液限;下沉深度為2mm處所對應(yīng)的含水量為塑限第六十七頁,共76頁?!?.3
土的物理狀態(tài)指標2.粘性土的塑性指數(shù)和液性指數(shù)塑性指數(shù)IP是液限和塑限的差值(省去%),即土處在可塑狀態(tài)的含水量變化范圍說明:塑性指數(shù)的大小取決于土顆粒吸附結(jié)合水的能力,即與土中粘粒含量有關(guān)。粘粒含量越多,塑性指數(shù)就越高
說明:液性指數(shù)表征土的天然含水量與界限含水量間的相對關(guān)系。當IL≤0時,ω≤ωP,土處于堅硬狀態(tài);當IL>1時,ω>ωL,土處于流動狀態(tài)。根據(jù)IL值可以直接判定土的軟硬狀態(tài)
(GB50007-2002)
液性指數(shù)IL是粘性土的天然含水量和塑限的差值與塑性指數(shù)之比
狀態(tài)液性指數(shù)堅硬硬塑可塑軟塑流塑IL≤00<IL≤0.250.25<IL≤0.750.75<IL≤1IL>1第六十八頁,共76頁。§2.3
土的物理狀態(tài)指標例題分析【例】已知粘土比重為2.75,液限為41%,塑限為22%,飽和度98%,孔隙比1.55。求塑性指數(shù)和液性指數(shù)?!窘獯稹苛魉軤顟B(tài)第六十九頁,共76頁?!?.4
土的工程分類一、分類的目的和原則土的分類體系就是根據(jù)土的工程性質(zhì)差異將土劃分成一定的類別,目的在于通過通用的鑒別標準,便于在不同土類間作有價值的比較、評價、積累以及學術(shù)與經(jīng)驗的交流分類原則:1.分類要簡明,既要能綜合反映土的主要工程性質(zhì),又要測定方法簡單,使用方便2.土的分類體系所采用的指標要在一定程度上反映不同類工程用土的不同特性第七十頁,共76頁。§2.4
土的工程分類二、分類體系與方法分類體系:1.建筑工程系統(tǒng)分類體系2.工程材料系統(tǒng)分類體系側(cè)重把土作為建筑地基和環(huán)境,研究對象為原狀土,例如:《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范》(GB50007-2002)地基土分類方法側(cè)重把土作為建筑材料,用于
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