土质土力学2土的物质组成和结构.pptx
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1、2.1 土的基本特征1、从地质观点分析,土具有如下共同特点:1)土是地质历史的产物l土是由多种矿物自然集合而成的,它是在一定的地质历史时期内,经过各种复杂的自然因素的作用后形成的。不同类型的土,其形成时间、地点、环境及方式不同,各种矿物在质量、数量和空间排列上都有一定的差异,因而工程性质也有所不同。因此,成因类型和地质历史的研究是分析鉴定土的工程性质的基础。第1页/共139页l形成过程:无机土来自岩石的物理风化和化学风化,有机土中的有机物来自植物、小动物的骨骼和外壳。l形成过程中仍残留原地的称为残积土。l由风、水、波浪、冰川或重力搬运而形成的沉积物称为运积土。第2页/共139页松散沉积物类型:
2、l风化残积风化残积:残积物:残积物l重力堆积重力堆积:坠积物、崩塌堆积物、滑坡堆积物、:坠积物、崩塌堆积物、滑坡堆积物、土溜堆积物土溜堆积物l大陆流水堆积大陆流水堆积:坡积物、洪积物、冲积物、湖积:坡积物、洪积物、冲积物、湖积物、沼泽沉积物、三角洲(河湖、河海)堆物、沼泽沉积物、三角洲(河湖、河海)堆积物积物l海水堆积海水堆积:滨海堆积物、浅海堆积物、深海堆积:滨海堆积物、浅海堆积物、深海堆积物物l地下水堆积地下水堆积:泉水堆积物、洞穴堆积物:泉水堆积物、洞穴堆积物l冰川堆积冰川堆积:冰积堆积物、冰水堆积物、冰积湖堆:冰积堆积物、冰水堆积物、冰积湖堆积物积物l风力堆积风力堆积:风积物:风积物l
3、火山堆积火山堆积:火山岩及火山碎屑岩:火山岩及火山碎屑岩l其它其它:人工堆积:人工堆积第3页/共139页l通常,流水搬运、沉积形成的土如洪、冲积土的工程性质要好于风力搬运、沉积形成的土,也好于湖积和海积土;沉积年代久远的土的工程性质要优于新近形成的土;不同的自然条件下形成的土的性质有较大的差异,各地往往存在一些特殊性土,其性质常常较一般土差。第4页/共139页2)土是相系组合体l土是由三相(固、液、气)或四相(固、液、气、有机质)所组成的体系:第5页/共139页l相系之间往往存在复杂的物理化学作用。因此,土的相系之间质和量的变化是鉴定其工程性质的一个重要依据。l在研究土时,必须对同时存在的三相
4、的质与量以及它们之间的相互作用一并加以研究。第6页/共139页3)土是分散体系l由二相或更多相所构成的体系,其一相或某一些相分散在另一相中,称为分散体系。多相组成的土是分散体系。l根据固相土粒的大小程度,将土划分为:l粗分散体系(2 m)l细分散体系(20.1 m)l胶体体系(0.10.01 m)l分子体系(0.01 m)。l分散体系的性质随着分散程度的变化而变化。第7页/共139页l研究表明,粗分散体系与细分散体系及胶体体系的差别很大。细分散体系和胶体体系具有许多的共性。因此,一般将细分散体系和胶体体系合并在一起作为土的细分散部分加以研究。l土的细分散体系具有特殊的矿物成分,具有很高的分散性
5、和比表面积,因而具有巨大的表面能。当细分散颗粒与水作用时,在固、液相界面上具有很强的物理化学活性。土中细分散颗粒含量的增多是形成黏性土工程性质的决定因素。第8页/共139页l任何土类具有存在一定的能量,在砂土和黏性土中,其总能量是由内部能量和表面能量之和构成的。内部能量与其土粒体积成正比,而表面能量则与土粒的表面积成正比。l砂土及其它碎屑土的比表面积很小,所以表面能有限,砂土在物理化学方面,很大程度上是惰性的、不亲水的。l黏性土的比表面积和表面能均很大,因此,具有较大的物理化学活性和亲水性,表现为极强的黏着性和塑性。第9页/共139页4)土是多矿物组合体l土中含有510种甚至更多的矿物,其中除
6、原生矿物外,次生黏土矿物是主要成分。黏土矿物的粒径很小(0.075mm)采用筛析法(筛分法)l细粒土(粒径0.075mm)则采用静水沉降分析法两种方法分析结果综合在一起就可获得完整的土的粒度分析数据。第22页/共139页(1)筛析法适用条件:适用于粒径界于600.075mm之间的土。主要设备:是一套标准分析筛,筛子的孔径分别为:l粗筛:60、40、20、10、5、2mml细筛:1.0、0.5、0.25、0.075mm。l可根据土的性质和工程要求适当增减不同筛径的分析筛。试验要求:应符合土工试验方法标准(GB/T50123-1999)的规定。优 点:简单易行。第23页/共139页标准分析筛 振筛
7、机第24页/共139页(2)沉降分析法适用条件:粒径小于0.075mm的土。原理:根据土粒在悬液中的沉降速率与粒径的平方成正比的Stocks公式来确定各粒组相对含量的方法。静水中土粒在有效重力和液体阻力的共同作用下匀速下沉,可用下列公式表示:d颗粒直径(mm);纯水的动力粘滞系数(10-6kPa s);s土颗粒密度(g/cm3);w水的密度(g/cm3);g重力加速度(cm/s2);L某一时间内土粒沉降距离(cm);t沉降时间(s)。Stocks公式第25页/共139页(mm)Stocks公式第26页/共139页试验方法:l密度计法l移液管法l虹吸比重瓶法l方法不同,但原理均为Stocks公式
8、。试验要求:应符合土工试验方法标准(GB/T50123-1999)的规定。第27页/共139页3土的粒度成分的表示方法(1)列表法优点:可以清楚地说明各粒组的含量缺点:大量土样进行对比时较困难粒组(粒组(mm)粒度成分粒度成分(以质量以质量%计计)土样土样1土样土样2土样土样310-510-55-25-22-12-11-0.51-0.50.5-0.250.5-0.250.25-0.100.25-0.100.10-0.050.10-0.050.05-0.010.05-0.010.01-0.0050.01-0.0050.005-0.0020.005-0.002 0.0020.002-3.13.16
9、0.60.14.414.440540526.026.09.09.0-25.025.020.020.012.312.38.08.08.28.24.94.94.64.68.18.14.24.25.25.21.51.5-8.08.014.414.437.637.611.111.118.918.910.010.0第28页/共139页(2)累计曲线法(粒径分布曲线图)以粒径为横坐标,以小于某一粒径的累计百分含量为纵坐标,建立直角坐标系,将试验结果数据投到该坐标系中,得到两者之间的关系曲线(累计曲线)。一般横坐标(粒径)采用对数的形式,因此累计曲线为半对数曲线。累积含量百分比是指小于(或大于)某粒径的所有
10、土颗粒占全部土颗粒的质量百分比。优点:便于多个土样的粒度成分对比;缺点:当土样数量很多时,较烦乱,不易分辨。第29页/共139页d10d10d60d50d50d60第30页/共139页用途:l累计曲线形态能较直观地表示出土的粒度级配:累计曲线平缓,说明土中各粒组的含量差别不大,土的分选性较差,级配良好;累计曲线窄陡,土的分选性好,土粒均匀,级配不良。第31页/共139页l累计曲线给出一些定量的信息:任一粒径区段的百分含量;任一百分含量的最大粒径;有效粒径d10粒径分布曲线上小于该粒径的土粒质量占土总质量的10%的粒径;中间粒径d30粒径分布曲线上小于该粒径的土粒质量占土总质量的30%的粒径;平
11、均粒径d50粒径分布曲线上小于该粒径的土粒质量占土总质量的50%的粒径;限制粒径d60 粒径分布曲线上小于该粒径的土粒质量占土总质量的60%的粒径。第32页/共139页不均匀系数Cu反映土颗粒粒径分布均匀性的系数曲率系数Cc反映土颗粒粒径分布曲线形态的系数第33页/共139页l定量信息的用途:不均匀系数Cu用于评价土层的机械潜蚀、流土(砂)等渗透变形的工程地质问题平均粒径d50和不均匀系数用于判别砂土的振动液化第34页/共139页d10在水文地质和工程地质中具有特殊的意义:由一种粒径土粒组成的理想均粒土,如与另一种非均粒土具有相同的透水性,则这个均粒土的粒径与这个非均匀土的d10大致相等。因此
12、,一般认为,d10为最具有代表性的粒径。该数据广泛应用于机械潜蚀、透水性、毛细性等的经验公式中。用d10估算非均质砂的渗透系数公式:k=d102 kcm/s;d10mm 第35页/共139页Cu、Cc是国际通用的指标,根据不均匀系数、曲率系数进行土的级配分类:u当Cu 5且1 Cc 3时,为级配良好的土,即为非均粒土,表明土中各粒组的含量相差不大,大小颗粒混杂,累计曲线平缓;u若不能同时满足上述两个条件,则为级配不良的土,即均粒土,颗粒大小较均匀,累计曲线的中段显得陡直。第36页/共139页l特征粒径举例:有效粒径 d10=0.10,0.10mm的颗粒占总质量的10%中间粒径 d30=0.22
13、,0.22mm的颗粒占总质量的30%平均粒径 d50=0.33,0.33mm的颗粒占总质量的50%界限粒径 d60=0.39,60mm)含量大于15%的土为巨粒类土。试样中粗粒组含量大于50%的土为粗粒类土。其中,砾粒组含量大于砂粒组的土为砾类土;砾粒组含量不大于砂粒组的土为砂类土。试样中细粒组含量不小于50%的土为细粒类土。其中,粗粒组含量不大于25%的土为细粒土;粗粒组含量大于25%且不大于50%的土为含粗粒的细粒土;有机质含量小于10%且不小于5%的土为有机质土。可利用塑性图对细粒类土进一步划分。第38页/共139页巨粒类土的分类:土类土类粒组含量粒组含量土类名称土类名称巨粒土巨粒土巨粒
14、含量巨粒含量75%漂石含量大于卵石含量漂石含量大于卵石含量漂石漂石(块石块石)土土漂石含量不大于卵石含量漂石含量不大于卵石含量卵石卵石(碎石碎石)土土混合巨粒土混合巨粒土50%巨粒含巨粒含量量 75%漂石含量大于卵石含量漂石含量大于卵石含量混合混合漂石漂石(块石块石)土土漂石含量不大于卵石含量漂石含量不大于卵石含量混合混合卵石卵石(碎石碎石)土土巨粒混合土巨粒混合土15%巨粒含巨粒含量量 50%漂石含量大于卵石含量漂石含量大于卵石含量漂石漂石(块石块石)混合混合土土漂石含量不大于卵石含量漂石含量不大于卵石含量卵石卵石(碎石碎石)混合混合土土注:巨粒混合土可根据所含粗粒或细粒的含量进行细分。注:
15、巨粒混合土可根据所含粗粒或细粒的含量进行细分。第39页/共139页砾类土的分类:土类土类粒组含量粒组含量土类名称土类名称砾土砾土细粒含量细粒含量5%级配级配Cu 5,1 Cc 3级配良好砾土级配良好砾土级配不能同时满足级配不能同时满足上述要求上述要求级配不良砾土级配不良砾土含细粒土砾土含细粒土砾土5%细粒含量细粒含量15%含细粒土砾土含细粒土砾土细粒土质砾土细粒土质砾土15%细粒含细粒含量量50%细粒组中粉粒含量细粒组中粉粒含量不大于不大于50%黏土质砾土黏土质砾土细粒组中粉粒含量细粒组中粉粒含量大于大于50%粉土质砾土粉土质砾土第40页/共139页砂类土的分类:土类土类粒组含量粒组含量土类名
16、称土类名称砂砂土土细粒含量细粒含量5%级配级配Cu 5,1 Cc 3级配级配良好良好砂砂土土级配不能同时满足级配不能同时满足上述要求上述要求级配级配不良不良砂砂土土含含细粒土细粒土砂砂土土5%细粒含量细粒含量15%含含细粒土细粒土砂砂土土细粒土细粒土质质砂砂土土15%细粒含细粒含量量200mm的颗粒质量超过总质量的50%的土为漂石土(颗粒以圆形及亚圆形为主)或块石土(颗粒以棱角形为主)。l粒径20mm的颗粒质量超过总质量的50%的土为卵石土(颗粒以圆形及亚圆形为主)或碎石土(颗粒以棱角形为主)。l粒径2mm的颗粒质量超过总质量的50%的土为圆砾土(颗粒以圆形及亚圆形为主)或角砾土(颗粒以棱角形
17、为主)。第43页/共139页(2)砂土粒径大于2mm的颗粒质量不超过总质量的50%,粒径大于0.075mm的颗粒质量超过总质量的50%的土称为砂土。进一步划分为:l粒径2mm的颗粒质量占总质量的25%50%的土为砾砂土。l粒径0.5mm的颗粒质量总质量的50%的土为粗砂土。l粒径0.25mm的颗粒质量总质量的50%的土为中砂土。l粒径0.075mm的颗粒质量总质量的85%的土为细砂土。l粒径0.075mm的颗粒质量总质量的50%的土为粉砂土。第44页/共139页土定名的原则:l碎石土和砂土分类定名时,应根据颗粒级配由大到小以最先符合者确定。第45页/共139页举例:l例1:某砂土样,经筛析试验
18、,得到各粒组含量的百分比为:l解:土在分类和定名时,应根据颗粒级配由大到小以最先符合者确定。土样中2mm的颗粒含量为8%+22%=30%,超过了25%,但不到50%,因此,该土样应定名为砾砂土。粒径粒径mm55220.50.50.250.250.0752mm的颗粒占10%,不足25%,不能定为砾砂土;0.5mm的颗粒占10%+23%=33%,也不足50%,不能定为粗砂土;0.25mm的颗粒占10+23+27=60%,超过了50%,该土样应定为中砂土。粒径粒径mm5220.50.50.250.250.0754液相化学成分采用提取液方法测定。第77页/共139页2 土的物质组成和结构2.1 土的基
19、本特性2.2 土的粒度成分2.3 土的矿物成分2.4 土的化学成分2.5 土中的水和气2.6 土与水的相互作用第78页/共139页1、土中的水水是土中最为常见的液相。水在中的多少一般用含水量(率)表示,土中含水量的变化是土的工程性质变化的最重要的原因。土的抗剪强度、压缩性和渗透性都直接或间接地与土的含水量有关。因此,水是控制土的工程性质的重要因素,也是引起土的性质变化的主要因素之一。第79页/共139页土中的水可根据其储存部位分为矿物中的结合水结构水结晶水沸石水空隙中的水结合水毛细水重力水气态水固体冰其中,土粒表面的结合水对土尤其黏性土的工程性质影响极大。第80页/共139页2、土中的气体土中
20、的气体主要为空气和水汽,有时还有较多的CO2、沼气、H2S等。与土中的液体相比,气体对土的工程性质的影响要小得多。主要的影响为:密闭气体影响土的强度和变形过多的水气在土粒表面凝聚形成结合水CO2、沼气、H2S等有毒有害气体的存在影响施工和建筑物的安全使用 第81页/共139页2 土的物质组成和结构2.1 土的基本特性2.2 土的粒度成分2.3 土的矿物成分2.4 土的化学成分2.5 土中的水和气2.6 黏性土与水的相互作用2.7 土的结构和土体结构第82页/共139页黏粒是土中高度分散的颗粒,包括黏土矿物、氧化物、有机质等。由于颗粒细小,接近于胶体的颗粒,因而表现出一系列胶体的特性。引起的原因
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