中文名 | 巖體的工程性質(zhì) | 所屬學科 | 工程學、土木工程 |
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巖體成分多種多樣,使巖體的工程性質(zhì)差異很大(見巖石和巖體)。如石英巖抗壓強度可達數(shù)千兆帕,而軟弱的粘土巖抗壓強度則低至數(shù)兆帕。這種差異還在很大程度上與其中的軟弱物質(zhì)和膠結(jié)物有關(guān)。如云母類礦物對巖漿巖和變質(zhì)巖的強度有較大的影響,親水性很強的粘土礦物對沉積巖強度和變形性也有很大影響。當巖體內(nèi)濕度變化時,易使巖體力學性質(zhì)發(fā)生變化。沉積巖巖體的力學性質(zhì),很大程度上決定于其膠結(jié)物的性質(zhì),按膠結(jié)強度大小依次為:矽質(zhì)、鐵質(zhì)、鈣質(zhì)、粘土質(zhì)。其抗風化能力大體亦是如此。矽質(zhì)膠結(jié)的巖石強度極高,抗風化能力極強,不易受環(huán)境因素變遷的影響;而粘土質(zhì)的巖石強度較低,抗風化能力很弱。
巖體結(jié)構(gòu) 在斷層、節(jié)理、層理、片理等結(jié)構(gòu)面切割下,易形成不連續(xù)結(jié)構(gòu)。對巖體變形、破壞等工程性質(zhì)有很大影響。被節(jié)理、裂隙等結(jié)構(gòu)面切割的碎裂巖體的工程性質(zhì)遠遠低于巖塊的工程性質(zhì),且具有明顯的各向異性。
可通過三個途徑取得:①試塊室內(nèi)試驗;②野外原位試驗;③工程作用下巖體變形的原型觀測。不論通過那種途徑,都必須與巖體的地質(zhì)特性,即巖性、結(jié)構(gòu)、環(huán)境條件的研究相結(jié)合。試塊室內(nèi)試驗、野外原位試驗以及原型觀測所取得的資料都只能代表試驗、觀測地點某一地質(zhì)單元的工程性質(zhì)。因此,綜合性地質(zhì)分析是巖體的工程性質(zhì)研究的基礎,貫穿于研究工作的始終(見巖體力學試驗和測試)。2100433B
在天然巖體中設計和建造各種工程構(gòu)筑物時所必須掌握的巖體物理、力學等工程特性。常以下列指標表達:①物理性質(zhì)指標:比重、比熱、熱傳導系數(shù)、熱膨脹系數(shù)、電阻率、吸水率、飽水率、滲透系數(shù)、波導性等;②狀態(tài)指標:容重、孔隙或裂隙率、孔隙比、完整性系數(shù)、含水量、飽和度、風化程度指數(shù)等;③力學性質(zhì)指標:彈性模量、泊松比、結(jié)構(gòu)面法向剛度、剪切剛度、粘滯系數(shù)、抗壓強度、抗拉強度、抗剪強度等;④易變性指標:浸水軟化系數(shù)、抗凍穩(wěn)定性系數(shù)等;⑤化學指標:溶解度等;⑥巖體質(zhì)量指標:有效巖心采取率、巖體質(zhì)量系數(shù)等。
按綠化定額處理
看描述應該按園林綠化定額套用。
土的工程性質(zhì)主要包括,土的可松性、滲透性,以及土的含水量、密實度等。
主要指地應力及地下水作用。隨地應力增高,變形模量和強度隨之增高,巖體結(jié)構(gòu)的影響也逐漸消失。地下水的影響表現(xiàn)在兩個方面:①孔隙-裂隙水壓力作用;②軟化作用。隨著孔隙-裂隙水壓力增大或含水量增加,巖體變形模量和抗壓強度將顯著降低。對于軟弱巖體,這一效應尤為明顯。巖體中溫度作用也是很可觀的,巖體中應力隨溫度升降而增減,它是表層巖體中地應力的一個組成部分,同時,也是巖體物理風化的一個重要因素。
在工程應用中分為定性的和定量的兩類。定性指標可用于規(guī)劃和初步設計階段技術(shù)方案比較和經(jīng)濟概算,如評價巖體質(zhì)量、巖體工程地質(zhì)評價和分類及工程地質(zhì)條件的對比等。定量指標可用于技術(shù)設計和施工圖設計階段的巖體的力學與分析計算工作,如分析巖體在工程作用下的變形、破壞、滲漏及其對工程穩(wěn)定性的影響等。
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第四章 巖土體工程性質(zhì) 一、名詞解釋 (6) 1.巖石風化作用 p74 巖石形成后, 地表附近的完整巖石, 會在溫度、 水溶液、氣體及生物等自然因素作用下, 逐漸產(chǎn)生裂隙、 發(fā)生機械破碎和礦物成分的改變, 喪失完整性, 這個過程稱為巖石風化作用。 2.物理風化作用 p74 巖石在自然因素作用下發(fā)生機械破碎,而無明顯成分改變的風化作用稱物理風化作用, 又稱機械風化作用。 3.化學風化作用 p74 巖石在自然因素作用下發(fā)生化學成分改變,從而導致巖石破壞為化學風化作用。 4.生物風化作用 p75 巖石風化過程有生物活動的參與稱生物風化,如巖石裂隙中生長的樹,隨著樹的生長, 根系發(fā)育延伸, 巖石被劈裂, 即屬生物物理風化; 巖石表面生長的地衣分泌有機酸腐蝕巖石, 使其分解,即屬生物化學風化。 5.風化程度 p76 巖石風化后工程性質(zhì)改變的程度。 6.飽和重度 p77 天然狀態(tài)下,單位
黃土的工程性質(zhì) 一般分為新黃土和老黃土兩大類,其性質(zhì)也有顯著差異(見黃土地區(qū)筑路、路基設計)。
軟土的工程性質(zhì) 軟土一般指壓縮性大和強度低的飽和粘性土,多分布在江、河、海洋沿岸、內(nèi)陸湖、塘、盆地和多雨的山間洼地。軟土的孔隙比一般大于1.0,天然含水量常高出其液限,不排水抗剪強度很低,壓縮性很高,因而常需加固處理。最簡單的方法是預壓加固法(見預壓法)。軟土強度的增加有賴于孔隙壓力的消失,因而在地基中設置砂井以加快軟土中水的排出,這是最常用的加固方法之一。預壓加固過程中通過觀測地基中孔隙水壓力的消失來控制加壓,這是保證施工安全和效率的有效方法。此外,也可用碎石樁(見振沖法)和生石灰樁等加固軟土地基。
膨脹土的工程性質(zhì) 粘土中的粘土礦物(主要是蒙脫石),當遇水或失水時,將發(fā)生膨脹或收縮,引起整個土體的大量脹縮變形,給建筑物帶來損害(見膨脹土地基)。
多年凍土的工程性質(zhì) 高緯度或高海拔地區(qū),氣溫寒冷,土中水分全年處于凍結(jié)狀態(tài)且延續(xù)三年以上不融化凍土稱多年凍土。凍土地帶表層土隨季節(jié)氣溫變化有凍融交替的變化,季節(jié)凍融層的下限即為多年凍土的上限,上限的變化對建筑物的變形和穩(wěn)定有重大影響(見凍土地基、多年凍土地區(qū)筑路)。
鹽漬土的工程性質(zhì) 見鹽漬土地區(qū)筑路。
紅粘土的工程性質(zhì) 熱帶和亞熱帶溫濕氣候條件下由石灰?guī)r、白云石、玄武巖等類巖石風化形成的殘積粘性土。粘土礦物主要是高嶺石,其活動性低。中國紅粘土的特點一般是天然含水量高、孔隙比大,液限和塑性指數(shù)高,但抗水性強,壓縮性較低,抗剪強度也較高,可用作土壩填料。2100433B
一般來說,填士具有不均勻性、濕陷性、自重壓密性及低強度、高壓縮性。
素填士的工程性質(zhì)取決于它的均勻性和密實度。在堆填過程中,未經(jīng)人工壓實者,一般密實度較差、但在積時間較長,由于土的自重壓密作用,也能達到一定密實度。如堆積時間超過10 年的黏性素填土,超過5 年的砂性素填土,均具有一定的密實度和強度,可以作為一般建筑物的天然地基。
1.性質(zhì)不均,厚度和密度變化大
由于雜填土的堆積條件、堆積時間,特別是物質(zhì)來源和組成成分的復雜和差異,造成雜填土的性質(zhì)很不勻勻,密度變化大,分布范圍和厚度的變化均缺乏規(guī)律性,帶有極大的人為隨意性,往往在很小范圍內(nèi),變化很大。當雜填土的堆積時間愈長,物質(zhì)組成愈均勻,顆粒愈粗,有機物含量愈少,則作為天然地基的可能性愈大。
2. 變形大,并有濕陷性
就其變形特性而言,雜填土往往是一種欠壓密土,一般具有較高的壓縮性。對部分新的雜填土,除正常荷載作用下的沉降外,還存在自重壓力下沉降及濕陷變形的特點;對生活垃圾士還存在因進一步分解腐殖質(zhì)而引起的變形。在干旱和半干旱地區(qū),干或稍濕的雜填土,往往具有濕陷性。堆積時間短、結(jié)構(gòu)疏松,這是雜填土浸水濕陷和變形大的主要原因。
3. 壓縮性大,強度低
雜填士的物質(zhì)成分異常復雜,不同物質(zhì)成分,直接影響土的工程性質(zhì)。當建筑垃圾土的組成物以磚塊為主時,則優(yōu)于以瓦片為主的士。建筑垃圾士和工業(yè)廢料土,在一般情況下優(yōu)于生活垃圾土z 因生活垃圾土物質(zhì)成分雜亂,含大量有機質(zhì)和未分解的腐殖質(zhì),具有很大的壓縮性和很低的強度。即使堆積時間較長,仍較松軟。
4. 孔隙大且滲透性不均勻
雜填土由于其組成物質(zhì)的復雜多樣性,造成雜填士中孔隙大并且其滲透性不均勻,因此在地下水位較低的地區(qū),地下水位以上的雜填土中經(jīng)常存在雞窩狀上層滯水。
1.不均勻性
沖填土的顆粒組成隨泥砂的來源而變化,有砂粒也有黏土粒和粉士粒。在吹泥的出口處,沉積的土粒較粗,甚至有石塊,順著出口向外圍則逐漸變細。在沖填過程中由于泥砂來源的變化,造成沖填土在縱橫方向上的不均勻性,故士層多呈透鏡體狀或薄層狀出現(xiàn)。當有計劃有目的地預先采取一些措施后而沖填的土,則土層的均勻性較好,類似于沖積地層。
2. 透水性能弱、排水固結(jié)差
沖填土的含水量大,一般大于液限,呈軟塑或流塑狀態(tài)。當黏粒含量多時,水分不易排出,土體形成初期呈流塑狀態(tài),后來雖土層表面經(jīng)蒸發(fā)干縮龜裂,但下面土層由于水分不易排出仍處于流塑狀態(tài),稍加觸動即發(fā)生觸變現(xiàn)象。因此沖填土多屬未完成自重固結(jié)的高壓縮性的軟士。土的結(jié)構(gòu)需要有一定時間進行再組合,土的有效應力要在排水固結(jié)條件下才能提高。
土的排水固結(jié)條件,也決定于原地面的形態(tài),如原地面高低不平或局部低洼,沖填后土內(nèi)水分排不出去,設時間仍處于飽和狀態(tài);如沖填于易排水的地段或采取了排水措施時,則固結(jié)進程加快。
應變關(guān)系 土的變形和強度是土的最重要的工程性質(zhì)。60年代以前,在工程上通常分別確定土的變形和強度指標,不考慮強度與變形間的相互影響。因為土的應力-應變關(guān)系是非線性的并具有彈塑性、 甚至粘彈塑性特征,而當時的計算技術(shù),尚無法進行分析。隨著計算機和數(shù)值分析法的普及,已可能把土的應力-應變關(guān)系納入土工建筑物的分析計算中。正常固結(jié)粘土和松砂的剪應力和軸向應變的曲線呈雙曲線型,在整個剪切過程中,土的體積發(fā)生收縮,這類土具有應變硬化的特性。 超固結(jié)粘土和密實砂的應力-應變曲線則有峰值,其后應變再增大時,則土的強度下降,最后達穩(wěn)定值。剪切過程中,土的體積先有輕微壓縮,隨后即不斷膨脹,這類土具有應變軟化的特征。為了使用數(shù)學方程描述各類土的應力-應變特性,現(xiàn)已有各種非線性彈性、彈塑性和粘彈塑性模型。利用這些模型和數(shù)值分析法,可以分析一些復雜邊界條件和不均質(zhì)土體的變形和穩(wěn)定問題。但是這些模型中所對應的土的參數(shù),目前尚難正確測定,土體的原始應力狀態(tài)也難確定,因而還難于在工程中普遍應用。