土的特性.docx
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1、第 1 章 土的物理性质及其工程分类1.1 土的三相组成自然界的土是由岩石经风化、搬运、积存而形成的。因此,母岩成分、风化性质、搬运过程和积存的环境是影响土的组成的主要因素,而土的组成又是打算地基土工程性质的根底。土是由固体颗粒、水和气体三局部组成的,通常称为土的三相组成,随着三相物质的质量和体积的比例不同,土的性质也就不同。1.1.1 土的固相土的固相物质包括无机矿物颗粒和有机质,是构成土的骨架最根本的物质, 称为土粒。对土粒应从其矿物成分、颗粒的大小和外形来描述。1. 土的矿物成分土中的矿物成分可以分为原生矿物和次生矿物两大类。原生矿物是指岩浆在冷凝过程中形成的矿物,如石英、长石、云母等。
2、次生矿物是由原生矿物经过风化作用后形成的矿物,如三氧化二铝、三氧化二铁、次生二氧化硅、粘土矿物以及碳酸盐等。次生矿物按其与水的作用可分为易溶的、难溶的和不溶的,次生矿物的水溶性对土的性质有重要影响。粘土矿物的主要代表性矿物为高岭石、伊利石和蒙脱石,由于其亲水性不同,当其含量不同时土的工程性质就各异。在以物理风化为主的过程中,岩石裂开而并不转变其成分,岩石中的原生矿物得以保存下来;但在化学风化的过程中,有些矿物分解成为次生的粘土矿物。粘土矿物是很细小的扁平颗粒,外表具有极强的和水相互作用的力量。颗粒越细, 外表积越大,这种亲水的力量就越强,对土的工程性质的影响也就越大。在风化过程中,在微生物作用
3、下,土中产生简单的腐殖质,此外还会有动植物残体等有机物,如泥炭等。有机颗粒紧紧地吸附在无机矿物颗粒的外表,形成了颗粒间的连接,但是这种连接的稳定性较差。从外表上看到的土的颜色,在很大程度上反映了土的固相的不同成分和不同含量。红色、黄色和棕色一般表示土中含有较多的三氧化二铁,并说明氧化程度较高。黑色表示土中含有较多的有机质或锰的化合物;灰蓝色和灰绿色的土一般含有亚铁化合物,是在缺氧条件下形成的;白色或灰白色则表示土中有机质较少, 主要含石英或含高岭石等粘土矿物。固然,湿度会影响颜色的深浅,一般描述的是土处在潮湿状态的颜色。2. 土的粒度成分自然土是由大小不同的颗粒组成的,土粒的大小称为粒度。土颗
4、粒的大小相差悬殊,大到几十厘米的漂石,小到几微米的胶粒。同时由于土粒的外形往往是不规章的,很难直接测量土粒的大小,只能用间接的方法来定量地描述土粒的大小及各种颗粒的相对含量。常用的方法有两种,对粒径大于 0.075mm 的土粒常用筛分析的方法,而对小于 0.075mm 的土粒则用沉降分析的方法。工程上常用不同粒径颗粒的相对含量来描述土的颗粒组成状况,这种指标称为粒度成分。 土的粒组划分10自然土的粒径一般是连续变化的,为了描述便利,工程上常把大小相近的土粒合并为组,称为粒组。粒组间的分界限是人为划定的,划分时应使粒组界限与粒组性质的变化相适应,并按肯定的比例递减关系划分粒组的界限值。对粒组的划
5、分,各个国家不尽一样,我国现在常用的各粒组名称及其分界粒径尺寸见表1-1。表 1-1粒组划分标准GB5002194粒组名称粒组范围mm粒组名称粒组范围mm漂石块石粒组200砂粒粒组0.0752卵石碎石粒组20200粉粒粒组0.0050.075砾石粒组220粘粒粒组0.005 粒度成分及其表示方法土的粒度成分是指土中各种不同粒组的相对含量以干土质量的百分比表示,它可用以描述土中不同粒径土粒的分布特征。常用的粒度成分的表示方法有表格法、累计曲线法。 表格法: 是以列表形式直接表达各粒组的相对含量。它用于粒度成分的分类是格外便利的,例如表 1-2 给出了 3 种土样的粒度成分分析结果。表 1-2粒组
6、mm土样 A土样 B粒度成分分析结果%土样 C粒组mm土样 A土样 B土样 C10525.00.100.0759.04.614.4523.120.00.0750.018.137.6216.012.30.010.0054.211.110.516.48.00.0055.218.00.0010.50.2541.56.20.0011.510.00.250.1026.04.98.0 累计曲线法: 是一种图示的方法,通常用半对数纸绘制,横坐标按对数比例尺表示某一粒径,纵坐标表示小于某一粒径的土粒的百分含量。表1 2 中的三种土的累计曲线如图 11 所示。图 1-1土的累计曲线在累计曲线上,可确定两个描述土
7、的级配的指标: 不均匀系数dC=60ud(1-1)曲率系数10( d) 2C=30(1-2)sdd6010式中 d、d1030、d 分别为相当于累计百分含量为 10%、30%和 60%的粒径;60d 称为有效粒径;10d 称为限制粒径。60不均匀系数 Cu 反映大小不同粒组的分布状况,Cu10 的土级配良好。但如Cu 过大, 表示可能缺失中间粒径,属不连续级配,故需同时用曲率系数来评价。曲率系数则是描述累计曲线整体外形的指标。 粒度成分分析方法对于粗粒土可以承受筛分法,而对于细粒土则必需用沉降分析法分析粒度成分。筛分法是用一套不同孔径的标准筛把各种粒组分别出来,这和建筑材料的粒径级配筛分试验是
8、一样的。但很细的粒组却无法用筛分法分别出来,这是由于工艺上无法生产很细的筛布。按我国原有的标准,最小孔径的筛是 0.1mm,而的筛孔标准已改为 0.075mm,这相当于美国 ASTM 标准的 200 号筛。这是在国际上比较通用的标准,因此我国已经承受了这一标准,按的标准生产了孔径为0. 075mm 的筛子。在承受最小孔径的筛子作筛分试验时应当承受水筛的方法,才能把连结在一起的细颗粒分开。通过 0.075mm 筛子的土粒用筛分法无法再加以细分,这就需要用沉降分析法。沉降分析法是依据土粒在悬液中沉降的速度与粒径的平方成正比的司笃克斯公式来确定各粒组相对含量的方法。但实际上土粒并不是球形颗粒,因此,
9、用上述公式计算的并不是实际土粒的尺寸,而是与实际土粒有一样沉降速度的抱负球体的直径,称为水力直径。用沉降分析法测定土的粒度成分可用两种方法,即比重计法和移液管法。比重计是用来测定液体密度的一种仪器,对于不均匀的液体,从比重计读出的密度只表示浮泡形心处的液体密度。移液管法是用一种特定的装置在肯定深度处吸出肯定量的悬液,用烘干的方法求出其密度。用上述二种方法都可以求出土粒的粒径和累计百分含量。3. 土粒的外形土粒的外形是多种多样的,卵石接近于圆形而碎石颇多棱角,云母是薄片状而石英砂却是颗粒状的。土粒外形对于土的密实度和土的强度有显著的影响,棱角状的颗粒相互嵌挤咬合形成比较稳定的构造,强度较高;磨圆
10、度好的颗粒之间简洁滑动,土体的稳定性比较差。土粒的外形与土的矿物成分有关,也与土的形成条件及地质历史有关。描述土粒的外形一般用肉眼观看鉴别的方法。固然,这些指标也只能用于定性的评价。体积系数VcV=6Vcp ( d) 3m(1-3)式中V 土粒体积,mm3;d 土粒的最大粒径,mm。mV 愈小,土粒愈接近于圆形。圆球状的Vcc= 1;立方体的Vc= 0.37;棱角状的土粒Vc更小。外形系数 FACF =B 2(1-4)式中 A 、 B 、C 分别为土粒的最大、中间和最小粒径。1.1.2 土的液相土的液相是指存在于孔隙中的水。通常认为水是中性的,在零度时冻结,但实际上土中的水是一种成分格外简单的
11、电解水溶液,它和亲水性的矿物颗粒外表有着简单的物理化学作用。依据水与土相互作用程度的强弱,可将土中水分为结合水和自由水两大类。结合水是指处于土颗粒外表水膜中的水,受到外表引力的掌握而不听从静水力学规律,其冰点低于零度。结合水又可分为强结合水和弱结合水。强结合水在最靠近土颗粒外表处,水分子和水化离子排列格外严密,以致其密度大于1,并有过冷现象,即温度降到零度以下不发生冻结的现象。在距土粒外表较远地方的结合水称为弱结合水,由于引力降低,弱结合水的水分子的排列不如强结合水严密,弱结合水可能从较厚水膜或浓度较低处缓慢地迁移到较薄的水膜或浓度较高处,亦即可从一个土粒迁移到另一个土粒,这种运动与重力无关,
12、这层不能传递静水压力的水定义为弱结合水。自由水包括毛细水和重力水。毛细水不仅受到重力的作用 ,还受到外表张力的支配,能沿着土的细孔隙从潜水面上升到肯定的高度。这种毛细上升对于大路路基的干湿状态及建筑物的防潮有重要影响。重力水在重力或压力差作用下能在土中渗流,对于土颗粒和构造物都有浮力作用,在土力学计算中应当考虑这种渗流及浮力的作用力。1.1.3 土的气相土的气相是指充填在土的孔隙中的气体,包括与大气连通的和不连通的。与大气连通的气体对土的工程性质没有多大的影响 ,它的成分与空气相像,当土受到外力作用时,这种气体很快从孔隙中挤出;但是密闭的气体对土的工程性质有很大的影响,密闭气体的成分可能是空气
13、、水汽或自然气。在压力作用下这种气体可被压缩或溶解于水中,而当压力减小时,气泡会恢复原状或重游离出来。含气体的土称为非饱和土, 非饱和土的工程性质争论已成为土力学的一个分支。1.2土的三相比例指标土的三相物质在体积和质量上的比例关系为三相比例指标。三相比例指标反映了土的枯燥与潮湿、疏松与严密,是评价土的工程性质的物理性质指标,也是工程地质勘察报告中不行缺少的根本内容。为了推导土的三相比例指标,通常把在土体中实际上是处于分散状态的三相物质抱负化地分别集中在一起,构成如图 12 所示的三相图。在图中,右边注明各相的体积,左边注明各相的质量。土样的体积 V 为土中空气的体积 Va 、水的体积 Vw
14、和土粒的体积 Vs 之和;土样的质量 m 为土中空气的质量 ma、水的质量 mw 和土粒的质量 ms 之和;通常认为空气的质量可以无视,则土样的质量就仅为水和土粒质量之和。三相比例指标可分为两种,一种是试验指标;另一种是换算指标。图 1-2土的三相组成示意1.2.1 试验指标通过试验测定的指标有土的密度、土粒密度和含水量。1、 密度 r单位体积土的质量称为土的质量密度,简称土的密度。r = m g / cm3(1-5)V土的密度常用环刀法测定,一般土的密度为1.62.20g / cm3。单位体积土所受的重力称为土的重力密度,简称土的重度,并以 表示:g = G V= mg V= rg (kN
15、/m3)(1-6)式中: g 重力加速度, g= 9.810(m / s2)。2. 土粒相对密度比重 d土粒密度rss单位体积土粒的质量与 4 C 时水密度rw之比,称为土粒相对密度或土粒比重。md=ssVs 1rw(1-7)一般土的土粒相对密度值见表 1-3。表 1-3土的类别砂 土土粒相对密度参考值粉 土粉质粘土粘 土土粒比重2.652.692.702.712.722.732.732.743. 土的含水量 w土中水的质量与土粒质量之比用百分数表示称为土的含水量。mw =w 100 %(1-8)ms含水量是表示土的湿度的一个指标,常用烘干法测定。1.2.2 换算指标除了上述三个试验指标之外,
16、还有七个可以计算求得的指标,称为换算指标。1. 土的干密度 rd单位体积土中土粒的质量称为土的干密度。mr=sdV( t /m3)1-9土的干密度值一般为 1.31.8t/m3。工程上常以土的干密度来评价土的密实程度,并常用这一指标来掌握填土的施工质量。2. 土的干重度gd单位体积中土粒所受的重力称为土的干重度。g= G s= m s g = rg kN / m3(1-10)dVVd3. 土的饱和重度gsat土中孔隙完全被水布满时土的重度称为饱和重度。4. 土的有效重度g g=s a tG+ gVswvVkN / m3(1-11)地下水位以下的土受到水的浮力作用,扣除水浮力后单位体积土所受到的
17、重力称为土的有效重度。 =Gs - g wVsVkN / m3(1-12a)或g = g5. 土的孔隙比e- gs a tw(kN / m3)(1-12b)土中孔隙体积与土粒体积之比称为土的孔隙比。Ve =vV1-13s孔隙比是用来评价土的密实程度的一个重要指标。粘性土和粉土的孔隙比变化较大。6. 土的孔隙率n土中孔隙体积与总体积之比用百分数表示称为土的孔隙率。Vn =vV 100 %1-147. 土的饱和度 Sr土中水的体积与孔隙体积之比用百分数表示称为土的饱和度。VS= wrV 1 0 0%1-15v1.2.3 三相比例指标的换算土的三相比例指标之间可以相互换算。各指标换算公式列于表 1-
18、4 中。【例题 1-1】某原状土样,试验测得土的自然密度 =1.7t / m3,含水量sw = 22 .2 % ,土粒比重d= 2 .72 。试求土的孔隙比e 、孔隙率n 和饱和度S。r【解】 e =d(1 + w ) r2 .72 (1 + 0 .22 )sw - 1 =- 1 = 0 .952en =1 + er=0 .9521 + 0 .9521 .70= 0 .488 = 48 .8 %S= wd s =re0 .22 2 .720 .952= 0.629 = 62 .9%【例题 1-2】用环刀切取一土样,测得该土样体积为 60 3,质量为 114g。土样烘干后测得其质量为 100g。
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