工程地质学复习资料

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1、工程地质学概论 绪 论 1、工程地质学:是一门研究与工程建设有关的地质问题,为工程建设服务的地质学科,它是地质学的分支学科,属于应用地质学的范畴。 2、工程地质条件:是指工程建筑物所在地区地质环境各项因素的综合,包括:岩土类型及其工程性质、地质构造地形地貌、水文地质、工程动力地质作用、天然建筑材料。 3、工程地质问题:已有的工程地质条件在工程建设和运行期间会产生一些新的变化和发展,构成威胁影响工程建筑安全的地质问题。包括:地基稳定性问题、斜坡稳定性问题、洞室围岩稳定性问题、区域稳定性问题。 4、地基:在土和岩层中修建建筑物,承受建筑物全部重量的那部分土和岩层,地

2、基分持力层与下卧层两部分。 5、基础:建筑物最下面一个组成部分,承受建筑物全部荷载,并传给地基。 6、地基承载力:指地基所能承受由建筑物基础传递来的荷载的能力。 地基与基础设计必须满足两个基本条件: ①要求作用于地基的荷载不超过地基的承载能力; ②控制基础沉降使之不超过地基的变形容许值。  第一篇 岩土工程地质性质研究 第一章 土的物质组成与结构、构造 1、土:是由固体颗粒以及颗粒间孔隙中的水和气体组成的一多相、分散多孔的系统。 2、土的三相组成:指土由固体颗粒、液体水和气体三部分组成。 粒径:指土颗粒的大小,以其直径表示。 4、粒组(粒级):指粒径在一定区段内

3、其成分及性质相似的土粒组别。 5、土的粒度成分:指土中各个粒组的相对百分含量,常用各粒组占土粒总质量的百分数表示,它是通过土的颗粒分析试验测定的。 6、累积曲线分析与应用:曲线陡,粒度变化范围窄,颗粒均匀,级配不好 ; 曲线缓,粒度变化范围宽,颗粒不均匀,级配良好。 7、土按粒度成分分类:巨粒土及含巨粒土:巨粒(60-200mm)组质量>15%;粗粒土:粗粒(0.075-60mm)组质量>50%;细粒土:细粒(0.005-0.075mm)组质量>50%。 8、土的矿物成分:原生矿物,次生矿物(粘土矿物、无定形氧化物胶体、可溶盐),有机质。 9、土中水的类型:矿物

4、成分水(结构水、结晶水、沸石水),孔隙水(结合水、自由水(毛细水、重力水))。 10、结合水:受土颗粒表面电场作用力吸引而包围在颗粒周围,不传递静水压力不能任意流动的水。 11、土中的气体:吸附气体、游离气体、密闭气体。 12、土的结构:指组成土的土粒大小、形状、表面特征,土粒间的连结关系和土粒的排列情况。13、土粒间的连结关系: ①接触连结:颗粒之间的直接接触,接触点上的连结强度主要来源于外加压力所带来的有效接触压力。 ②胶结连结:颗粒之间存在着许多胶结物质,将颗粒胶结连结在一起。 ③结合水连结:通过结合水膜而将相邻土粒连结起来的连结形式,又叫水胶连结。 ④冰

5、连结 14、土的结构类型: ①巨粒土与粗粒土,主要为单粒结构。根据颗粒间的排列接触关系可分为松散结构和密实结构。由于粗、细颗粒含量的不同,有粗石状结构和假斑状结构两种。 ②细粒土,一般为团聚结构(海绵状结构或蜂窝状结构)。按土粒均匀与否可分为均粒和非均粒两种类型。均粒团聚结构又分为蜂窝状和絮状结构。 15、土的构造:是指土体中各结构单元之间的关系(形态和组合特征)。主要特征是土的成层性和裂隙性,即层理构造和裂隙构造。 16、层理构造:土粒在沉积过程中,由于不同阶段沉积的物质成分、颗粒大小或颜色不同,而沿竖向呈现出成层特征 。 17、裂隙构造:土体被许多不连续的小

6、裂隙所分割,在裂隙中常充填有各种盐类的沉淀物。  第二章 土的物理性质 1、土粒的密度:土粒质量与其体积之比。 2、含水率:土中所含水分的质量与固体颗粒质量之比。 3、孔隙性:土中孔隙的大小、数量和连通情况等。 稠度:粘性土由于含水量变化而表现出的各种不同的状态(稀稠程度)。 5、界限含水率(稠度界限):相应于从一种稠度状态向另一种稠度状态转变点的含水量。 液限:土由可塑状态过渡到流动状态的界限含水量。 塑限:土由可塑状态过渡到半固体状态的界限含水量。 缩限:土由半固态过渡到固体状态的界限含水量。 6、液性指数:细粒土的天然含水率和塑限的差值与液限和塑限差值之比

7、。 7、可塑性:细粒土的含水率在液限和塑限之间时,在外力作用下可以揉塑成任意形状而不破坏土粒间的连结,并且在外力解除后仍保持已有形状的性质。 8、塑性指数:粘性土的液限和塑限之差,即土处在可塑状态的含水率变化范围。 9、膨胀性:细粒土由于含水率增加而发生体积增大的性能。 10、收缩性:细粒土由于失去水分而体积缩小的性能。 11、产生膨胀的原因:由于土颗粒表面结合水膜增厚,并且主要由弱结合水增加而引起的,结合水膜增厚,加大土粒间距离,使土粒间的引力减弱,引起土体积膨胀;反之,收缩。 12、自由膨胀率:人工制备的干土,在水中增加体积与原体积之比。 膨胀率:土样在一定

8、压力下,浸水膨胀稳定后所

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