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时间:2020-03-27
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1、第1章土的物理性质学习基本要求:*掌握土的颗粒级配曲线*熟练掌握土的三相指标的定义和有关指标的换算;*了解无粘性土和粘性土的工程特性;*了解地基土的工程分类方法。第一节土的三相组成一、土的三相组成土是岩石经风化、剥蚀、搬运、沉积形成的固体矿物、水和空气的集合体。土的物质成分包括有作为土骨架的固态矿物颗粒、孔隙中的水以及气体。因此,土是由颗粒(固相)、水(液相)和气(气相)所组成的三相体系。土中的固体颗粒(简称土粒)的大小和形状、矿物成分及其组成情况是决定土的物理力学性质的重要因素。土固相(土颗粒)液相(水)气相(气)固体矿物颗粒(固相)土中气体(气相)土中水(液相)固相—包括多种矿
2、物成分组成土的骨架,骨架间的空隙为液相和气相填满,这些空隙是相互连通的,形成多孔介质。液相—主要是水(溶解有少量的可溶盐类);气相—主要是空气、水蒸气,有时还有沼气等。土的三相图土体三相比例不同,土的状态和工程性质也随之各异,例如:1.固体+气体(液体=0)为干土,此时粘土呈坚硬状态,砂土呈松散状态;2.固体+液体+气体为湿土,此时粘土多为可塑状态;3.固体+液体(气体=0)为饱和土,此时粉细砂或粉土遇强烈地震,可能产生液化,而使工程遭受破坏;粘土地基受建筑物荷载作用发生沉降需几十年才能稳定。什么是液化?如果饱和疏松的土是由细砂粒或粉砂粒所组成,在强烈的振动作用下,土的结构会突然破
3、坏变成流动状态,引起所谓“砂土液化”现象,使地基失去承载力,在地震区将会引起震害。1964年6月16日,日本发生里氏7.5级地震后,因地基土发生液化所造成的破坏。倒了,但结构未破坏二、土的颗粒级配在自然界中存在的土,都是由大小不同的土粒组成的。土粒的粒径由粗到细逐渐变化时,土的性质相应地发生变化。例如:土的性质随着粒径的变细可由无粘性变化到有粘性。将土中各种不同粒径的土粒,按适当的粒径范围,分为若干粒组,各个粒组随着分界尺寸的不同而呈现出一定质的变化。划分粒组的分界尺寸称为界限粒径。下表提供的是一种常用的土粒粒组的划分方法。表中根据界限粒径200,20,2,0.075和0.005m
4、m把土粒分为六大粒组。粒组名称粒径范围一般特征漂石、块石颗粒>200渗透性很大、无粘性、无毛细水。碎石、卵石颗粒20~200圆砾、角砾颗粒2~20渗透性很大、无粘性、毛细水上升高度不超过粒径大小。砂粒0.075~2易透水,当混入云母等杂质时透水性减小,而压缩性增加;无粘性,遇水不膨胀,干燥时松散,毛细水上升高度不大,随粒径变小而增大。粉粒0.005~0.075透水性小,湿时稍有粘性,遇水膨胀小,干时稍有收缩,毛细水上升高度较大较快,极易出现冻胀现象。粘粒<0.005透水性很小,湿时有粘性、可塑性,遇水膨胀大,干时收缩显著,毛细水上升高度大,但速度较慢。土的颗粒级配:土粒的大小及其组
5、成情况,通常以土中各个粒组的相对含量(各粒组占土粒总量的百分数)来表示。颗粒分析试验方法:筛分法(d>0.075mm的土)比重计法(d<0.075mm的土)筛分法(d>0.075mm的土)颗粒级配曲线图曲线的纵坐标表示小于某土粒的累计质量百分比,横坐标则是用对数表示的土的粒径。由曲线的坡度可判断土的均匀程度,曲线平缓,粒径大小相差悬殊,土粒不均匀。几个特殊粒径:d10,d30,d60小于某粒径的土颗粒质量累积百分数为10%时,相应的粒径称为有效粒径d10。与之类似可以得到d30和d60(限定粒径)。土颗粒的级配指标:不均匀系数Cu=d60/d10曲率系数Cc=(d30)2/(d60
6、×d10)式中,d60—限定粒径。当小于某粒径的土粒质量累计百分数为60%时,相应的粒径称为d60;d10—有效粒径。当小于某粒径的土粒质量累计百分数为10%时,相应的粒径称为d10;d30—当小于某粒径的土粒质量累计百分数30%时的粒径用d30表示。不均匀系数Cu反映大小不同粒组的分布情况。Cu越大表示土粒大小的分布范围越大,其级配越良好,作为填方工程的土料时,则比较容易获得较大的密实度。连续级配土CU>5,well-graded(级配良好)CU<5,poorly-graded(级配不好)曲率系数Cc描写累积曲线的分布范围,反映曲线的整体形状。但如Cu过大,表示可能缺失中间粒径,
7、属不连续级配,故需同时用曲率系数来评价。不连续级配土CU>=5且CC=1-3(级配良好)从曲线的形态上,可评定土颗粒大小的均匀程度。如曲线平缓,表示粒径大小相差悬殊,土粒不均匀,级配良好。颗粒级配可以在一定程度上反映土的某些性质。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,可用作堤坝或其它土建工程的填方土料。第二节土的结构与构造一、土的结构1.定义:指土颗粒的大小、形状、表面特征,相
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