第二章-土的物理性质与工程分类.ppt
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1、土力学与地基基础Soil Mechanics and Foundation Engineering 第二章 土的物理性质与工程分类第一节 土的组成 第二节 土的物理性质指标 第三节 无黏性土的物理性质指标第四节 黏性土物理状态指标与物理特征 第五节 地基土的工程分类本章提要土是各种矿物颗粒的松散集合体。在天然状态下,土为三相系,即土是由固体颗粒、水和空气三相所组成。本章主要学习土的物质组成以及定性、定量描述其物质组成的方法,包括土的组成、土的结构构造、土的三相指标、无粘性土的密实度、粘性土的物理特征、土的工程分类等。这些内容不仅与土的力学性质发生联系,也可以评价土的工程性质,是学习土力学原理和
2、基础工程设计与施工技术,以及解决土的工程技术问题所必须的基本知识。学习目标土的物理性质指标是该课程最基本的内容,也是学习后几章的基础,土的类别和所处的状态是鉴别建筑物地基优劣的主要依据之一,也是选择基础方案和基础类型的主要依据之一。通过本章学习,要求了解土的组成,掌握土的物理性质指标,熟练掌握无粘性土和粘性土的物理性质,掌握土的工程分类原则,土的类别与其工程特性的关系。第一节 土的组成土粒土粒水水气气气相构成土骨架,起决定作用重要影响次要作用液相固相第一节 土的组成土是由固体颗粒、水和气体所组成的三相体系。分为饱和土、非饱和土、干土三类 当土骨架的孔隙完全被水充满时,这种土称为饱和土 有时一部
3、分被水占据,另一部分被气体占据,称为非饱和土 有时可能完全充满气体,就称为干土 第一节 土的组成固体+气体 固体液体气体 固体液体 干土 湿土 饱和土 干粘土较硬干砂松散 粘土多为可塑状态 饱和粉细砂受震 动可能产生液化 矿物成分矿物成分颗粒形状颗粒形状 粒径级配粒径级配物理状态物理状态力学特性力学特性一、土的固体颗粒一、土的固体颗粒土中的固体颗粒(土粒)大小、形状、矿物成分及其组成情况是决定土的物理性质的重要因素。土颗粒大小不同,其性质也不同。颗粒大小通常以粒径表示。粒组:是某一级粒径的变化范围,或者为相邻两分界粒径之间性质相近的土粒。划分粒组的分界尺寸称为界限粒径。土粒粒组及粒组划分粒径级
4、配(1)漂石或块石组(2)卵石(碎石)组(3)砾石(4)砂粒组(5)粉粒组(6)粘粒组 筛分法 水分法 粗颗粒细颗粒粗粒土(无粘性土)特征细粒土(粘性土)特征孔隙大、透水性强,毛细上升,高度很小,既无可塑造性,也无胀缩性,压缩性极弱,强度较高。主要由原生矿物、次生矿物组成,孔隙很小,透水性极弱,毛细上升高度较高,有可塑性、胀缩性,强度较低。土粒粒组及粒组划分土的粒径级配,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),它可以描述土中不同粒径土粒的分布特征。工程中实用的粒度成分分析方法有筛分法和水分法两种。粒度成分及粒度成分分析方法筛分法筛分法它是利用一套孔径大小它是利用一套孔径大小不
5、同的筛子,将事先称不同的筛子,将事先称过重量的烘干土样过筛,过重量的烘干土样过筛,称留在各筛上的重量,称留在各筛上的重量,然后计算相应的百分数。然后计算相应的百分数。筛分法(d0.075mm的土)比重计法比重计法:利用不同大小的土粒在水中的沉降利用不同大小的土粒在水中的沉降速度不同来确定小于某粒径的土粒含量速度不同来确定小于某粒径的土粒含量粒度成分表示方法常用的粒度成分表示方法有三种,即表格法、累计曲线法和三角坐标法。表格法:是以列表形式直接表达各粒组的相对含量,是一种十分方便的粒度成分分类方法。累计曲线法(grain-size accuulationcurve):是一种图示方法,由于混合土中
6、所含粒组的粒径 往往相差很大,因此,粒径的坐标常取为对数坐标。累计曲线的横坐标表示土颗粒的直径,以mm表示;纵坐标为小于(或大于)某粒径土的累积含量,用百分比表示,见下图。颗粒粒径级配曲线颗粒粒径级配曲线:纵坐标表示小于某粒径的土粒含量百纵坐标表示小于某粒径的土粒含量百分比分比,横坐标表示土粒的粒径横坐标表示土粒的粒径(对数坐标)对数坐标)粒度成分表示方法三角坐标法:也是一种图示法,它利用等边三角形内任意一点至三个边(h1、h2、h3)的垂直距离的总和恒等于三角形之高H的原理,用来表示组成土的三个粒组的相对含量,即图中的三个垂直距离可以确定一点的位置。三角坐标法只适用于划分为三个粒组的情况。例
7、如,当把黏性土划分为砂土、粉土和黏土粒组时,就可以用图2-2所示的三角坐标图来表示。粒度成分表示方法粒径级配表示方法三种方法的特点和适用条件如下:表格法,能清楚地用数量说明土样的各粒组含量,但对于大量土样之间的比较就显得过于冗长,且无直观概念,使用比较困难;累计曲线法能用一条曲线表示一种土的粒度成分,而且可以在一张图上同时表示多种土的粒度成分,能直观地比较其级配状况;三角坐标法能用一点表示一种土的粒度成分,在一张图上能同时表示许多种土的粒度成分,便于进行土料的级配设计,同时,由于三角坐标图中不同区域表示土的不同组成,因而还可以用来确定按粒度成分分类的土名。土的粒径级配累计曲线的应用 土的粒径级
8、配累计曲线是土工上最常用的曲线,从这曲线可以直接了解土的粗细、粒径分布的均匀程度和级配的优劣。粒径级配曲线的用途具体表现在如下两个方面:(1)观察土的组成情况从累计曲线中可以查得土的粒组范围及各粒组的相对含量,可用于粗粒土的分类并大致估计土的工程性质。(2)颗粒级配的描述工程上常用不均匀系数Cu描述颗粒级配的不均匀程度 曲率系数Cc描述颗粒级配曲线整体形态,表明某粒组是否缺失情况 d10、d30、d60小于某粒径的小于某粒径的土粒含量为土粒含量为10%、30%和和60%时所对应的粒径时所对应的粒径Cu愈大,表示土粒愈不均匀。工程上把Cu5的土视为级配不良的土;Cu10的土视为级配良好的土 对于
9、砾类土或砂类土,同时满足Cu5和Cc=13时,定名为良好级配砂或良好级配砾 土的粒径级配累计曲线的应用粒径级配粒径级配累积曲线及指标的用途:1)粒组含量用于土的分类定名;2)不均匀系数Cu用于判定土的不均匀程度:Cu 5,不均匀土;Cu 3 或 Cc 1,级配不连续土;4)不均匀系数Cu和曲率系数Cc用于判定土的级 配优劣:如果 Cu 5且 C c =1 3,级配 良好的土;如果 Cu 3 或 Cc 1g/cm1g/cm3 3 冰点处于零下几十度冰点处于零下几十度 具有固体的的特性具有固体的的特性 温度高于温度高于100C100C时可蒸发时可蒸发弱结合水弱结合水 位于强结合水之外,电场引位于强
10、结合水之外,电场引 力作用范围之内力作用范围之内 外力作用下可以移动外力作用下可以移动 不因重力而移动,有粘滞性不因重力而移动,有粘滞性结合水:是指附着于土粒表面的水,受颗粒表面电场作用力吸引而包围在颗粒四周,不传递静水压力,不能任意流动的水,其冰点低于零度。自由水重力水 毛细水 指不受颗粒电场引力作用的 水 除存在于毛细水上升带内,也存在于非饱和土的较大孔隙中 存在于地下水位以上,受到水与空气交界面处表面张力作用的自由水 自由水分布在土粒内部相互贯通的孔隙可以看成许多形状不一、直径互异、彼此连通的毛细管毛细水土中毛细现象 毛细水是受到水与空气交界面处表面张力作用的自由水毛细水存在于地下水位以
11、上的透水土层中。毛细水按其与地下水面是否联系可分为毛细悬挂水(与地下水无直接联系)和毛细上升水(与地下水相连)两种。毛细水沿着毛细弯液面的切线方向,将产生迫使相邻土粒挤紧的压力,这种压力称为毛细压力。当土孔隙中局部存在毛细水时,毛细水的弯液面和土粒接触处的表面引力反作用于土粒上,使土粒之间由于这种毛细压力而挤紧,土因而具有微弱的粘聚力,称为毛细粘聚力。毛细水三、土中气土土中中气气体体气体来源气体分类(1)空气(2)生物化学作用(3)化学反应(1)吸附气体(2)溶解气体(3)密闭气体(4)自由气体 土中封闭气体的存在对土的性质有一定的影响,可使土的渗透性减小,弹性增大,并能拖延土受压缩后变形随时
12、间的发展过程。含气体的土称为非饱和土,非饱和土的工程性质研究已经成为土力学的一个新的分支。三、土中气四、土的结构和构造土的结构土颗粒之间的相互排列和连土颗粒之间的相互排列和连续形式,称为土的结构。续形式,称为土的结构。单粒结构 蜂窝结构絮状结构 粗颗粒土,如卵石、砂等.密实的单粒结构土的工程性质最好 蜂窝状土工程性质较好 絮状结构土工程性质最差 四、土的结构和构造粗粒土:单粒结构粉土:蜂窝结构单粒结构:粗矿物颗粒在水或空气中在不同,可分为自重作用下沉落形成的单粒结构,其特点是土粒间存在点与点的接触。根据形成条件疏松状态和密实状态 蜂窝结构:颗粒间点与点接触,由于彼此之间引力大于重力,接触后,不
13、再继续下沉,形成链环单位,很多链环联结起来,形成孔隙较大的蜂窝状结构 四、土的结构和构造絮状结构:黏土絮状结构:细微粘粒大都呈针状或片状,质量极轻,在水中处于悬浮状态。当悬液介质发生变化时,土粒表面的弱结合水厚度减薄,粘粒互相接近,凝聚成絮状物下沉,形成孔隙较大的絮状结构 四、土的结构和构造土的构造同一土层中,土颗粒之间相互同一土层中,土颗粒之间相互关系的特征称为土的构造。关系的特征称为土的构造。层状构造 分散构造 结核状构造 裂隙状构造 土层由不同颜色,不同粒径的土组成层理,平原地区的层理通常为水平层理。层状构造是细粒土的一个重要特征。土层中土粒分布均匀,性质相近,如砂,卵石层为分散构造。在
14、细粒土中掺有粗颗粒或各种结核,如含礓石的粉质粘土,含砾石的冰碛土等。土体中有很多不连续的小裂隙,有的硬塑与坚硬状态的粘土为此种构造。第二节 土的物理性质指标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。三相比例指标反映了土的干燥与潮湿、疏松与紧密,是评价土的工程性质最基本的物理性质指标,也是岩土工程勘察报告中不可缺少的基本内容。一、土的三相草图与三相指标定义图中符号的意义如下:V土的总体积;Vv土的孔隙部分体积;Vs土的固体颗粒实体的体积;Vw水的体积;Va气体体积;m土的总质量;mw水的质量;ms固体颗粒质量。在上述的这些量中,独立的有Vs、Vw、Va、mw、ms五个量。1cm3水的
15、质量等于lg,故在数值上Vwmw。二、土的三个基本物理试验与指标土的三个基本物理实验土的密度试验 土粒比重实验 土的含水量实验 测定量:土的密度测定量:土的密度定义:土单位体积的质量。定义:土单位体积的质量。测定方法:一般用测定方法:一般用“环刀法环刀法”测定。测定。常见值:常见值:1.601.602.20g2.20gcmcm3 3。测定量:土的相对密度(俗称比重)。测定量:土的相对密度(俗称比重)。定义:土粒密度(单位体积土粒的质定义:土粒密度(单位体积土粒的质量)与量)与44时纯水密度之比。时纯水密度之比。测定方法:测定方法:在实验室内测定方法:测定方法:在实验室内用比重瓶法测定用比重瓶法
16、测定 常见值:一般为常见值:一般为2.62.62.82.8;有机质为;有机质为2.42.42.52.5;泥炭土为;泥炭土为1.51.51.81.8 。定义:土中水的质量与土粒质量之比,定义:土中水的质量与土粒质量之比,以百分数计。以百分数计。测定方法:一般用测定方法:一般用“烘干法烘干法”测定。测定。常见值:砂土为常见值:砂土为0 040%40%;黏性土为黏性土为202060%60%。环刀法“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,称得环刀内的土样质量,求得它与环刀容积之比值即为密度。土样烘箱(一)反映土松密程度
17、的指标 1土的孔隙比e 定义:土中孔隙体积与土粒体积之比。常见值:砂土为0.51.0;粘性土为0.51.2。工程应用:一般e1.0的土是疏松的高压缩性土。表达式:其它的物理指标 2.土的孔隙率n(%)定义:土中孔隙所占体积与总体积之比,以百分数表示。常见值:3050%孔隙比和孔隙率二者之间互换关系式:表达式:(二)反映土中含水程度的指标 1含水量(略)2.土的饱和度Sr定义:土中被水充满的孔隙体积与孔隙总体积之比,以百分数计。常见值:01。完全干土,Sr=0;完全饱和土,Sr=1。工程应用:砂土以饱和度作为湿度划分的标准。表达式:砂土湿度状态砂土湿度状态稍湿稍湿很湿很湿饱和饱和饱和度饱和度Sr
18、(%)Sr505080(三)特定条件下土的重度与密度 1.干重度d(kN/m3)与干密度d(g/cm3)干重度:土粒重力与总体积之比,即干密度:土粒质量与总体积之比,即工程应用:在填土过程中(如填筑堤坝)用以评定填土的松密,以控制填土的施工质量。2.饱和重度sat(kN/m3)与饱和密度sat(g/cm3)饱和重度:孔隙中全部充满水的总重力与总体积之比,即饱和度为100%时土的重力密度,表达式为饱和密度:土中孔隙完全被水充满时的密度,其表达式为 3.有效重度(kN/m3)与有效密度(g/cm3)有效重度:又称浮重度,是土体淹没在水下时的有效重力与总体积之比,表达式为 饱和密度:又称浮密度,是土
19、粒质量与同体积水的质量之差与总体积之比,即换算公式取Vlcm3,或m1g,或Vs1cm3【例题2-2】某原状土样,经试验测得天然密度=1.67g/cm3,含水量W=12.9%,土粒相对密度ds=2.67,试求孔隙比e、孔隙率n和饱和度Sr。【解】本题可以有两种解法,一种方法是按表2-5中的换算公式计算;第二种方法是利用试验指标按定义分别求出三相物质的重力和体积,然后按定义计算。下面用第一种方法计算。1.无黏性土:一般是指砂(类)土和碎石(类)土。两大类土中缺乏黏土矿物,不具有可塑性,呈单粒结构。2.所谓物理状态,对于无黏性土是指土的密实程度,对于黏性土则是指土的软硬程度或称为土的稠度。第三节
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