土石方工程施工与地基处理.ppt
《土石方工程施工与地基处理.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《土石方工程施工与地基处理.ppt(318页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第三章、土石方工程施工与地基处第三章、土石方工程施工与地基处理理n土石方工程是环境工程土建施工中的主要工程之一n它包括一切土(石)方的挖掘、运输、填筑、平整等施工过程以及施工排水、地基处理等辅助工程。工程量大,施工条件复杂,工程所需的劳动量和机械动力消耗都很大,这些往往是影响施工进度、成本及工程质量的因素。n土石方工程一般分为两大类:n1、场地平整施工,即在地面上进行挖填方作业。将拟建工程的场地按照场区竖向规划设计的要求平整为符合设计标高的平面n2、沟槽、基坑的施工,在地面以下开挖各种断面形式的地下管道沟槽,当两条或多条管道共同埋设时,还需采用联合槽。n土石方工程的特点是影响因素多,施工条件复
2、杂。土壤中天然物质种类多,成分复杂,性质各异,又多为露天作业,施工直接受到地区的地形、水文地质、气候以及工程地质等诸多条件的影响,在繁华的城市中施工还会受到施工环境的影响;工程量大,施工面积广。环境工程管道施工属于线型工程,长度常达数十千米,而某些大型污水处理工程,在场地平整和大型基坑开挖中,土方施工工程量往往可达数十万到百万立方米。n因此,合理地选择土方机械,有组织地进行机械化施工,对于缩短工期,降低工程成本具有重要意义。为此,施工前要作好调查研究,充分掌握施工区域的地形地物、水文地质和气象资料,采用合理、有效的施工方案组织施工。n本章将围绕上述特点来叙述土的工程性质和分类、施工场地平整、沟
3、槽与基坑开挖、施工排水、支撑设置、土方回填与夯实、地基加固处理及土石方爆破施工等内容。第一节、工程地质情况第一节、工程地质情况n土是岩石在地质作用下经风化、破碎、剥蚀、搬运、沉积等过程的产物。土是由固体颗粒、水和气体组成的三相分散系。固体颗粒组成土的骨架,颗粒大小及其搭配是影响土性的基本因素;土中水是溶解着各种离子的溶液,其含量多少也明显影响土的性质如含水量高的土往往比较软,特别是由细小颗粒组成的粘性土,含水多少直接影响土的强度;土中气可以与大气相连,也可以气泡形式存在,对土性影响相对较小。n土的性质一方面取决于每一相的特性,另一方面取决于土的三相比例关系。由于气体易被压缩,水能从土体流进或流
4、出,土的三相的相对比例会随时间和荷载条件的变化而变化,土的一系列性质也随之改变。土在形成过程中所经历的每一个环节以及在形成后沉积时间的长短、外界环境的变化、都对土的性质有显著的影响。一、土的组成一、土的组成n1、土的固体颗粒n土中固体颗粒的大小和形状、矿物成分及其颗粒大小的相互搭配情况是决定土的物理、力学性质的主要因素。粗大土粒往往是岩石经物理风化作用形成的原生矿物,主要呈块状或粒状,而细小土粒主要是岩石经化学风化作用形成的次生矿物和生成过程中混入的有机物质主要呈片状。(1)、土的颗粒级配n工程土常常是不同粒组(共分六大粒组见P28表)的混合物,而土的性质主要取决于不同粒组的相对含量,土的颗粒
5、级配(又称土的粒度成分)是指大小土粒的搭配情况,通常以土中各个粒组于土的相对含量的百分比来表示。n为了了解各粒组的相对含量,就需进行颗粒分析,颗粒分析的方法有筛分法和比重(密度)计法。n筛分法适用于粒径在60mm0.1mm的土。试验时,将风干的均匀土祥放入一套孔径不同的标准筛,标准筛的孔径依次为60mm、40mm、20mm、10mm、5mm、2mm、1.0mm、0.5mm、0.25mm、0.1mm经筛析机上、下震动,将土粒分开,称出留在每个筛上的土重,即可求出留在每个筛上土重的相对含量。n对于粒径小于0.1mm的土,可用比重计法,土粒大小相当于在比重计中与实际土粒有相同沉降速度的理想圆球体的直
6、径。n根据颗粒大小分析试验成果,可以绘制如下图所示的颗粒级配累积曲线。其横坐标表示粒径。因为土粒粒径相差常在百倍、干倍以上,所以宜采用对数坐标表示。纵坐标则表示小于(或大于)某粒径的土质量含量(或称累计百分含量)。由曲线的坡度可以大致判断土的均匀程度。例如,曲线较陡,则表示粒径大小相差不多,土粒较均匀;反之,曲线平缓,则表示粒径大小相差悬殊,土粒不均匀,级配良好。利用不均匀系数Ku来评价土的均匀程度,即式中d10小于某粒径的土粒质量累计百分数为10时,该粒径称为有效粒径d10。;d60小于某粒径的土粒质量累计百分数为60时,该粒径称为限定径直径d60。Ku越大表示土粒大小的分布范围越大,其级配
7、越良好,作为填方工程的土料时,则比较容易获得较大的密实度。n还有一项指标就是Kc,即nKc叫做曲率系数,描写累积曲线分布范围,反映曲线整体形状。n工程上把Ku5的土看做是均粒土,属级配不良;Ku10的土,属级配良好。实际上,单独只用一个指标Ku来确定的级配情况是不够的,要同时考虑累积曲线的整体形状。例如,砾类土或砂类土同时满足Ku5和Kc13两个条件时,则定名为良好级配砾或良好级配砂。n对于级配良好的土,较粗颗粒间的孔隙被较细的颗粒所填充,因而土的密实度较好,相应的地基土的强度和稳定性也较好,透水性和压缩性也较小,可用作堤坝或其他土建工程的填方土料。(2)、土里的矿物成分)、土里的矿物成分n土
8、粒的矿物成分决定于母岩的成分及所经受的风化过程。n粗大土粒如漂石、卵石、圆砾都是岩石的碎屑,其矿物成分与母岩相同;砂粒大部分是母岩的单矿物颗粒,如石英、长石、云母等;粉粒的矿物成分主要是一些难溶盐,如MgCO3,、CaCO3等。粘粒的矿物成分主要有粘土矿物、氧化物、氢氧比物及各种难溶盐类,它们都是次生矿物。n粘土矿物颗粒很微小,形状为鳞片状或片状,内部具有层状晶体构造。它是由两种原子层(称为晶片)构成的,一种是硅氧晶片,另种是铝氢氧晶片(如右图)。n两种晶片的不同组合(晶胞),便构成了不同的粘土矿物,如:蒙脱石、伊里石和高岭石三类n蒙脱石结构单元是两层硅氧晶片之间夹一层铝氢氧晶片组成(如上图a
9、),晶胞之间都是氧原子,联接很弱,水分子很容易进入晶胞之间。因此,当土中含有较多的蒙脱石时,土具有较大的吸水膨胀和脱水收缩的特性。n伊里石的结构单元类似蒙脱石(如上图b),不同的是Si-O四面体中的Si4+被Al3+、Fe3+取代,为补偿正电荷的不足,晶胞之间出现一价正离子,使晶胞之间有微弱的联接,其亲水性不如蒙脱石。n高岭石的结构单元是由一层铝氢氧晶片和一层硅氧晶片组成(如上图c),晶胞的一面是氢氧基,另一面是氧原子,具有较强的联接力,水分子不能进入,亲水性小。2、土中的水、土中的水n一般情况下,土中总是含水的。土中水按其形态可分为液态、固态、气态。(1)、土中液态水)、土中液态水n液态水主
10、要有:结合水和自由水。n(1)结合水n结合水是受土粒表面电场吸引的水,分强结合水和弱结合水。n当土颗粒比较细小时,颗粒表面往往带有负电荷,因此,在土粒周围形成电场土中水分子是极性分子,氢原子端呈现正电荷,氧原子端呈现负电荷,水分子及水溶液中的阳离子(如Na+、Ca2+、Al3+等)被土粒电场所吸引,水分子呈定向排列。nn水溶液中的阳离子,一方面受电场吸引,另一方面受由于布朗运动的扩散力作用、在最靠近土粒表面、静电引力大于扩散力,水分子被牢固吸附在颗粒表面,形成强结合水层(又称固定层)。在离土粒表面较远的地方,静电引力比较小,水分子的活动性比较大,从而形成弱结合水层(又称扩散层)。结合水分子定向
11、排列图结合水分子定向排列图n结合水不具备普通水的性质,强结合水没有溶解盐类的能力,不能传递静水压力,密度在1224kNm3,冰点为78,具有极大的粘滞度、弹性和抗剪强度,其性质接近于固体。弱结合水,其离土粒表面愈远,受到电分子引力愈小,并逐渐过渡到自由水。n(2)自由水n自由水是不受土粒电场吸引的水,其性质与普通水相同。自由水又分重力水与毛细水。n重力水是存在于地下水位以下透水土层中的水,它能在重力或压力差作用下运功。对土颗粒有浮力作用。n毛细水是存在于地下水位以上透水层中的水。它是由于水与空气交界处表面张力作用而产生。若把土的孔隙看作是连续的变截面的毛细管,根据物理学可知,毛细管直径越小,毛
12、细水的上升高度越高。因此,粘性土中毛细水的上升高度比砂类土要大。(2)、土中固态水)、土中固态水n当地层的温度降至0以下时,土中水便结冰。形成固态水。水结冰,体积会大因此土中水结冰,可吸收周围未结冰的水,形成扁冰片,使土体产生冻胀,破坏土的结构。冻胀力会使路基破坏、基础上抬;冻土融化后,基土结构破坏,含水量增大,形成翻浆冒泥,又使土体强度大大降低,道路开裂,房屋建筑产生大量下沉。3、土中气、土中气n土中气体常与大气连通或以封闭气泡的形式存在于土中,前者在受到外力作用时,能很快从孔隙中被挤出,对土的性质影响不大;后者在外力作用时,气泡可被压缩或溶解于水中,当外力减小时,气泡会恢复原状或重新游离出
13、来,使土的压缩性增大。4、土的结构与构造、土的结构与构造n土的结构是指土颗粒的大小、形状、相互联结的方式。通常有三种结构:单粒结构蜂窝结构和絮状结构。n单粒结构通常是由砂粒或更粗大的颗粒在水或空气中沉积形成。由于颗粒自重大于颗粒之间的引力,颗拉是以单个颗粒相互联结的。松散的单粒结构是不稳定的,在荷载的作用下变形很大;密实的单粒结构是良好的天然地基,如下图。n蜂窝结构是由粉粒(粒径在0.075mm0.005mm)在水中下沉时形成的,由于颗粒之间的引力大于自重应力,下沉中的颗粒遇到已沉积的颗粒时,就停留在最初的接触点上不再下沉,形成具有很大孔隙的蜂窝结构,如下图所示。n絮状结构是由粘粒(粒径0.0
14、05mm)集合体组成。这些颗粒不因自重而下沉长期悬浮在水中,构成孔围很大的絮状结构,如下图所示。二、土的三相比例指标二、土的三相比例指标n土是由固体颗粒、土中水、气三相组成。三相的相对含量不同,对土的工程性质有重要的影响,表示土的三相组成比例关系的指标,称为土的三相比例指标。1、指标意义n为便于分析,将互相分散的三相,理想化地各自集合起来,如下图所示的土的三相组成示意图来表示各部分之间的数量关系。n图中符号意义如下:nms土粒质量;nmw土中水质量;nm土的总质量,m=ms+mw;nVs土粒体积;nVw土中水体积;nVa土中气体体积;nVv土中孔隙体积,VvVw十Va;nV土的总体积,VVs十
15、Vw十Va。(1)土粒比重(相对密度)dsn土粒重量与同体积4时纯水的重量之比称为土粒比重(无量纲)。即:n土粒相对密度在数值上就等于土粒密度,土粒相对密度决定于土的矿物成分,它的数值一般为2.62.8;有机质土为2.42.5;泥炭土为1.5一1.8。同一种类的土,其相对密度变化幅度很小。n土粒相对密度可在试验室内用比重瓶法测定。出于相对密度变化的幅度不大,通常可按经验数值选用,一般土粒相对密度参考值见课本P33表3-2。(2)土的含水量n土中水的重量与土粒重量之比,称为土的含水量,以百分数计,即n土的含水量一般用烘干法测定。先称小块原状土样湿土重量,然后置于烘箱内维持100一105烘至恒重,
16、再称干土重量,湿、干土重量之差与干土重量之比就是土的含水量。n土的含水量反映土的干湿程度。含水量越大,土越湿,一般说来土也愈软。土的含水量变化幅度很大,它与土的种类、埋藏条件及所处的地理环境等有关。般干的粗砂土,其值接近于零,而饱和砂土,可达40;坚硬粘土含水量约小于30,饱和状态的软粘土,可达60一70。泥炭土含水量可达300甚至更高。(3)土的密度n土单位体积的质量,称为土的密度(单位为gcm3或tm3),即n土的密度一般用“环刀法测定,用一个圆环刀(刀刃向下)放在削平的原状土样面上,徐徐削去环刀外围的土,边削边压,使保持天然状态的土样压满环刀内,称得环刀内土样质量,求得它与环刀容积之比即
17、为其密度。n天然状态下土的密度变化范围在1622kNm3之间20.0kNm3的土一般是比较密实的;而当18.0kNm3时,则多是较松软的。(4)土的干密度d、饱和密度sat和有效密度n单位体积中固体颗粒部分的质量,称为土的干密度d,即n在工程上常把干密度作为评定土体紧密程度的标准以控制填土工程的施工质量。n土孔隙中充满水时的单位体积质量,称为土的饱和密度sat,即n式中w水的密度。n在地下水位以下,单位土体积中土粒质量扣除浮力后,即为单位土体积中土粒的有效质量称为土的浮密度,即(5)土的孔隙比e和孔隙率nn孔隙比是土中孔隙体积与土颗粒体积之比即nn孔隙比e可以用来评价天然土层的密实程度。一般e
18、0.6的土是密实的低压缩性土;e1.0的土是疏松的高压缩性土。n土的孔隙率是土中孔隙体积与总体积之比,以百分数表示,即(6)土的饱和度Srn饱和度是指土孔隙被水充满的程度,即土中水的体积与孔隙体积的比值,以百分数表示,即:三、无粘性土的密实度n无粘性土的结构n无粘性土一般具有单粒结构。最能反映无粘性土工程性质的是密实度,呈密实状态时(如下图),土的强度较大可作为良好的天然地基;呈疏松状态时,尤其是饱和粉细砂,动力作用下结构常处于不稳定状态,是不良地基。理想砂土的颗粒排列n2、无粘性土密实状态的判别n通常用相对密实度Dr来判别无粘性土的密实度,其表达式为:n因此,Dr值能反映无粘性土的密实度。砂
19、土根据Dr值分为以下三种状态:按N值判定砂土密实度n相对密实度从理论上讲是表示无粘性土密实度的好方法,它反映了颗粒级配,颗粒形状等因素。但由于天然状态的e值不易确定,测定emax,emin的人为误差较大,故土建工程上常用原位测试的方法评价砂土的密实度。常用的方法是根据标准贯入锤击数N值进性判别。下表是“港口工程地基规范(JTJ25098)”砂土密实度按N值的判别标准。四、粘性土的状态(物理特征)n粘性土的状态主要是指其软硬程度。粘性土随着含水量的变化,可具有不同的状态,含水量很大时呈泥浆状的液体状态,随着含水量的减小,泥浆变稠,逐渐变成可塑状态;所谓可塑状态,是指粘性土在某含水量范围内,可用外
20、力塑成任何形状而不产生裂纹、并当外力移去后,仍能保持既得的形状,粘性土的这种特性叫做可塑性。土由一种状态转到另一种状态的分界含水量叫做界限含水量(见下图)。粘性土的物理状态与含水量关系1、粘性土的界限含水量n液限ln土由可塑状态转到流动状态的界限含水量叫液限(也称为流限或塑性上限)。n我国目前采用锥式液限仪(如下图)测定土的液限。锥式液限仪n将盛土杯中装满调n匀的土样、刮平土n面,净重76g、锥n角为30。的圆锥体n放在试样表面的中n心,锥体在自重作n用下徐徐沉入土中n,若经5秒钟恰好n沉入10mm,测定n此时杯内土样的含n水量即为液限。n塑限pn土由半固态转到可塑状态的界限含水量叫塑限(也称
21、塑性下限)。n塑限采用搓条法测定。将直径小于10mm的土球放在毛玻璃板上,用手掌慢慢搓成直径3mm的长细条时,正好产生断裂,此时土条的含水量就是塑限。n缩限sn土由半固态不断蒸发水分,体积逐渐缩小,直到体积不再缩小时的含水量叫缩限。n缩限用蒸发皿法测定。n土的半固态与可塑状态的区别在于前者塑成任何形状态后,产生裂纹,后者没有裂纹;流动状态与可塑状态的区别在于前者不能保持已有的形状,发生流动变形。而后者能保持既得的形状。2、粘性土的塑性指数和液性指数n塑性指数Ipn液限与塑限的差值(省去符号)称为塑性指数,用符号Ip,表示,即n塑性指数Ip,表示土处于可塑状态的含水量变化范围。它与土中结合水的含
22、量、土的颗粒组成、矿构成分以及土中水的离子成分和浓度等因素有关。一船来说,土粒越细、且细颗粒(粘粒)的含量越高,则其比表面和可能的结合水含量愈高,Ip值愈大;粘土矿物(尤其是蒙脱石)可能具有的结合水量大,Ip也大;水中高价阳离子的浓度增加时土粒表面吸附的反离子层的厚度变薄,结合水含量相应减少,Ip也小,反之则大。因此。塑性指数Ip,在一定程度上综合反映了影响粘性上特征的各种主要因素,在工程上常用其对粘性土进行分类。n液性指数ILn粘性土的天然含水量与塑限差值除以塑性指数称为液性指数,用符号IL,表示,即n由上式可以看出n因此,液性指数值可以反映粘性土的软硬状态。IL值愈大,土愈软。n建筑地基基
23、础设计规范(GBJ789)以及港口工程地基规范(JTJ25098)规定粘土根据液性指数值划分为坚硬、硬塑、可塑、软塑及流塑五种状态,见下表。3、粘性土的灵敏度和触变性n粘性土的一个重要特征是具有天然结构性,当天然结构被破坏时,土粒间的胶结物质以及土粒、离子、水分子之间所组成的平衡体系遭到破坏,粘性土的强度降低,压缩性增大。具有天然结构的粘性土的强度与完全扰动后土的强度之比(含水量、重度等不变、称为粘性土的灵敏度,用St表示。即:n根据灵敏度可将粘性土分为:低灵敏度(1St2)、中灵敏度(2St4)、高灵敏度(St4)。土的灵敏度越高结构性越强,扰动后土的强度降低越多。再加以IL值判别粘性土的软
24、硬程度时,没有考虑土的结构性影响,l、p值是土样在完全扰动的情况下测得的。室内测得的IL1.0的天然土并末真正处于流动状态。在含水量相同的情况下,原状土要比重塑土坚硬,用IL判别重塑土的软硬程度是合适的,但对于原状土就差。n粘性土扰动后土的强度降低,但随着时间的增大,土粒、离子、水分子之间又组成新的平衡体系土的强度可逐渐恢复,这种性质称为土的触变性。五、土的压实机理n有时为了提高回填土的强度,增加土的密实度,降低其透水性和压缩性,通常用分层压实的办法来处理地基。n实践经验表明,对过湿的土进行夯实或碾压时就会出现软弹现象(俗称橡皮土”),此时土的密实度是不会增大的。对很干的土进行夯实或碾压,显然
25、也不能把土充分压实。所以,要使土的压实效果最好,其含水量一定要适当。在一定的压实能量下使土最容易压实,并能达到最大密实度时的含水量,称为土的最优含水量(或称最佳含水量),用op表示。n相对应的干密度叫做最大干密度,以dmax表示。n土的最优含水量可在试验室内进行击实试验测得。测定各试样击实后的含水量和于密度d后,绘制含水量与干密度关系曲线称为压实曲线。如下图所示。从图中可以知道,当含水量较低时,随着含水量的增大,土的干密度也逐渐增大,表明压实效果逐步提高;当含水量超过某一限值观op时,干密度则随着含水量增大而减小,即压实效果下降。这说明土的压实效果随含水量的变化而变化。并在击实曲线上出现个干密
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 土石方 工程施工 地基 处理
限制150内