tlxdjjc12《土力学与地基基础》第十二章特殊土地基及地震区地基基础问题课件.ppt
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- 土力学与地基基础 tlxdjjc12 土力学 地基基础 第十二 特殊 土地 震区 问题 课件
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1、第十二章 特殊土地基与地震区地基基础问题 本章提要与学习目标本章提要与学习目标l特殊土是指某些具有特殊物质成分与结构,而且工程地质性质也比较特殊的土。我国幅员广阔,地质条件复杂,有些土类由于地质、地理环境、气候条件、物质成分及次生变化等原因而各具有与一般土类显著不同的特殊工程性质,当其作为建筑场地、地基及建筑环境时,如果不针对其特殊的特点而采取相应的治理措施,就会造成工程事故。本章主要阐述我国淤泥类土、黄土、红粘土、膨胀土、冻土、人工填土、盐渍土及污染土的分布、特征及其工程地质特征。l我国是一个多地震国家,约有2/3的省区发生过破坏性地震(主要分布在东北、华北、西南等地)。抗震、防震是地震区地
2、基基础设计必须考虑的主要问题。l通过本章学习,了解地震成因类型、相关知识以及抗震设计的基本原则。本章重点l软土l黄土l红粘土l膨胀土l震区地基基础区域特殊性土l我国地域辽阔,地理环境、地形高差、气温、降雨量、地质成因和地质历史等因素千差万别,加上组成土的物质成分和次生变化等复杂因素,形成若干特殊性土。l这些天然形成的特殊性土的地理环境分布有一定的规律性和区域性,因此,这些土也称为区域特殊性土。l特殊土地基指特殊土(膨胀土、湿陷性黄土、红粘土、多年冻土等)地基、山区地基以及地震区地基等。12.1 软土地基l一、淤泥类土的含义一、淤泥类土的含义l软土软土:又称淤泥类土或有机类土,沉积于第四纪后:又
3、称淤泥类土或有机类土,沉积于第四纪后期的静水或非常缓慢的流水环境中,并经生物化学期的静水或非常缓慢的流水环境中,并经生物化学作用形成的饱和软粘性土。它富含有机质,天然含作用形成的饱和软粘性土。它富含有机质,天然含水量水量W大于液限大于液限Wl,天然孔隙比,天然孔隙比e大于或等于大于或等于1.0。l当当e1.5时,称时,称淤泥淤泥(muck);l当当1.5e1.0时,称时,称淤泥质土淤泥质土(mucky soil)l软土地基软土地基:系指由淤泥、淤泥质土、松软冲填土与:系指由淤泥、淤泥质土、松软冲填土与杂填土,或其他高压缩性软弱土层构成的地基。杂填土,或其他高压缩性软弱土层构成的地基。二、沿海地
4、区软土成因及分布1泻湖相沉积,主要分布在浙江温州、宁波等地。地层较单一,厚度大,分布范围广,常形成海滨平原。2溺谷相沉积,主要分布在福州市闽江口地区。3滨海相沉积,主要分布在天津的塘沽新港和江苏连云港等地区。4三角洲相沉积,主要分布在长江三角洲、珠江三角洲等地区,属海陆相交替沉积,软土层分布宽阔,厚度均匀稳定,因海流与波浪作用,分选程度较差,多交错斜层理或不规则透镜体夹层。内陆和山区软土成因及分布1湖相沉积湖相沉积,主要分布于,主要分布于滇池、洞庭湖、洪泽湖、滇池、洞庭湖、洪泽湖、太湖等地区。颗粒微细太湖等地区。颗粒微细均匀,富含有机质,层均匀,富含有机质,层较厚较厚(一般一般1020m,个,
5、个别超过别超过20m),不夹或很,不夹或很少夹砂层,常有厚度不少夹砂层,常有厚度不等的泥炭夹层或透镜体。等的泥炭夹层或透镜体。2河流漫滩相沉积河流漫滩相沉积,主要分布在长江、松花江,主要分布在长江、松花江中下游河谷附近。淤泥类土常夹于上层粉土、中下游河谷附近。淤泥类土常夹于上层粉土、粉质粘土之中,呈袋状或透镜体,产状厚度变粉质粘土之中,呈袋状或透镜体,产状厚度变化大,一般厚度小于化大,一般厚度小于10m,下层常为砂层。这,下层常为砂层。这种淤泥类土为局部淤积,成份、厚度和性质变种淤泥类土为局部淤积,成份、厚度和性质变化较大。化较大。l3牛轭湖相沉积牛轭湖相沉积,与湖,与湖相沉积相近,但分布较相
6、沉积相近,但分布较窄,且常有泥炭夹层,窄,且常有泥炭夹层,一般呈透镜体埋藏于一一般呈透镜体埋藏于一般冲积层之下。般冲积层之下。三、软土的组成和结构特征软土的组成成分和结构特征是由其生成环境决定的。软土的组成成分和结构特征是由其生成环境决定的。组成成分组成成分:由于它形成于水流不通畅、饱和缺氧的静水盆地,这:由于它形成于水流不通畅、饱和缺氧的静水盆地,这类土主要由粘粒和粉粒等细小颗粒组成。淤泥的粘粒含量较高,类土主要由粘粒和粉粒等细小颗粒组成。淤泥的粘粒含量较高,一般达一般达3030-60-60。粘粒的粘土矿物成分以水云母和蒙脱石为主,。粘粒的粘土矿物成分以水云母和蒙脱石为主,含大量的有机质。有
7、机质含量一般达含大量的有机质。有机质含量一般达5 5-15-15,最大达,最大达1717-25-25。结构特征结构特征:粘土矿物和有机质颗粒表面带有大量负电荷,与水分:粘土矿物和有机质颗粒表面带有大量负电荷,与水分子作用非常强烈,因而在其颗粒外围形成很厚的结合水膜。且在子作用非常强烈,因而在其颗粒外围形成很厚的结合水膜。且在沉积过程中由于粒间静电引力和分子引力作用,形成絮状和蜂窝沉积过程中由于粒间静电引力和分子引力作用,形成絮状和蜂窝状结构。状结构。结论:软土含大量的结合水,并由于存在一定强度的粒间连结而结论:软土含大量的结合水,并由于存在一定强度的粒间连结而具有显著的结构性。具有显著的结构性
8、。软土的特征 由于软土的生成环境及粒度、矿物组成和结构特由于软土的生成环境及粒度、矿物组成和结构特征,结构性显著且处于形成初期,呈饱和状态,这都征,结构性显著且处于形成初期,呈饱和状态,这都使软土在其自重作用下难于压密,而且来不及压密。使软土在其自重作用下难于压密,而且来不及压密。因此,不仅使之必然具有高孔隙性和高含水量,因此,不仅使之必然具有高孔隙性和高含水量,而且使而且使淤泥淤泥一般呈欠压密状态,以致其孔隙比和天然一般呈欠压密状态,以致其孔隙比和天然含水量随埋藏深度很小变化,因而土质特别松软。含水量随埋藏深度很小变化,因而土质特别松软。淤淤泥质土泥质土一般则呈稍欠压密或正常压密状态,其强度
9、随一般则呈稍欠压密或正常压密状态,其强度随深度有所增大。淤泥和淤泥质土一般呈软塑状态,但深度有所增大。淤泥和淤泥质土一般呈软塑状态,但当其结构一经扰动破坏,就会使其强度剧烈降低甚至当其结构一经扰动破坏,就会使其强度剧烈降低甚至呈流动状态。呈流动状态。四、软土的物理力学特性四、软土的物理力学特性1 1高含水量和高孔隙性高含水量和高孔隙性2 2渗透性弱渗透性弱3 3压缩性高压缩性高4.4.抗剪强度很低抗剪强度很低5.5.较显著的触变性和蠕变性较显著的触变性和蠕变性1高含水量和高孔隙性高含水量和高孔隙性 软土的天然含水量总是大于液限。软土的天然含水量总是大于液限。据统计:软土的天然含水量一般为据统计
10、:软土的天然含水量一般为50-70,最大甚至超过最大甚至超过200。天然含水量随液限的增大成正。天然含水量随液限的增大成正比增加。天然孔隙比在比增加。天然孔隙比在1-2之间,最大达之间,最大达3-4。其饱和。其饱和度一般大于度一般大于95,因而天然含水量与其天然孔隙比呈,因而天然含水量与其天然孔隙比呈直线变化关系。软土的如此高含水量和高孔隙性特征直线变化关系。软土的如此高含水量和高孔隙性特征是决定其压缩性和抗剪强度的重要因素。是决定其压缩性和抗剪强度的重要因素。2渗透性弱渗透性弱 软土的渗透系数一般在软土的渗透系数一般在i10-6一一i10-8cm/s之间,之间,而大部分滨海相和三角洲相软土地
11、区,由于该土层中而大部分滨海相和三角洲相软土地区,由于该土层中夹有数量不等的薄层或极薄层粉、细砂、粉土等,故夹有数量不等的薄层或极薄层粉、细砂、粉土等,故在水平方向的渗透性较垂直方向要大得多。在水平方向的渗透性较垂直方向要大得多。由于该类土渗透系数小、含水量大且呈饱和状态,由于该类土渗透系数小、含水量大且呈饱和状态,这不但延缓其土体的固结过程,而且在加荷初期,常这不但延缓其土体的固结过程,而且在加荷初期,常易出现较高的孔隙水压力,对地基强度有显著影响。易出现较高的孔隙水压力,对地基强度有显著影响。3压缩性高压缩性高 软土均属高压缩性土,而且压缩系数随着土的液限软土均属高压缩性土,而且压缩系数随
12、着土的液限和天然含水量的增大而增高。和天然含水量的增大而增高。4.抗剪强度很低抗剪强度很低 软土的抗剪强度小且与加荷速度及排水固结条件密软土的抗剪强度小且与加荷速度及排水固结条件密切相关。不排水三轴快剪所得抗剪强度值很小,且与切相关。不排水三轴快剪所得抗剪强度值很小,且与其侧压力大小无关,即其内摩擦角为零,其内聚力一其侧压力大小无关,即其内摩擦角为零,其内聚力一般都小于般都小于20kPa;直剪快剪内摩擦角一般为;直剪快剪内摩擦角一般为2-5度,内度,内聚力为聚力为10-15kPa;排水条件下的抗剪强度随固结程度;排水条件下的抗剪强度随固结程度的增加而增大,固结快剪的内摩擦角可达的增加而增大,固
13、结快剪的内摩擦角可达8-12度,内度,内聚力为聚力为20kPa左右。左右。5.较显著的触变性和蠕变性 由于软土的结构性在其强度的形成中占据相当重要的地位,则触变性也是它的一个突出的性质。我国东南沿海地区的三角洲相及滨海一泻湖相软土的灵敏度一般在4-10之间,个别达13-15。软土的蠕变性是比较明显的。在长期恒定应力作用下,软土将产生缓慢的剪切变形,并导致抗剪强度的衰减。在固结沉降完成之后,软土还可能继续产生可观的次固结沉降。上海等地许多工程的现场实洲结果表明:当土中孔隙水压力完全消散后,建筑物还继续沉降。软土在建筑荷载作用下的变形特征1.变形大而不均匀 在相同条件下,软土地基的变形量比一般粘性
14、土地基要大几倍至十几倍。因此上部荷重的差异和复杂的体型都会引起严重的差异沉降和倾斜。2.变形稳定历时长 因软土的渗透性很弱,水分不易排出,故使建筑物沉降稳定历时较长。例如沿海闽、浙一带这种软粘土地基上的大部分建筑物在建成约5年之久的时间后,往往仍保持着每年1cm左右的沉降速率,其中有些建筑物则每年下沉3-4cm。相关考题相关考题l(17)淤泥类土的物理力学特性有哪些?淤泥类土的物理力学特性有哪些?淤泥质类土作为地基的工程地质问题及防治措施 l变形问题是淤泥质类土地基的一个主要问题,表现为建筑物的沉降量大而不均匀、沉降速率大以及沉降稳定历时较长等特点 l沉降速率大,是淤泥质类土地基的又一特点 l
15、在淤泥质类土地区进行设计与施工建筑物和构筑物时,必须从地基、建筑、结构、施工、使用等各方面全面地综合考虑,采取相应的措施,减小地基的不均匀沉降,保证建筑物的安全和正常使用。五、淤泥质类土作为地基的工程地质问题五、淤泥质类土作为地基的工程地质问题及防治措施及防治措施l由于淤泥质类土具有压缩性高,强度低等特性,由于淤泥质类土具有压缩性高,强度低等特性,因此变形问题是淤泥质类土地基的一个主要问因此变形问题是淤泥质类土地基的一个主要问题,表现为建筑物的沉降量大而不均匀、沉降题,表现为建筑物的沉降量大而不均匀、沉降速率大以及沉降稳定历时较长等特点。速率大以及沉降稳定历时较长等特点。l对淤泥质类土地基设计
16、中经常采取的一些措施对淤泥质类土地基设计中经常采取的一些措施介绍如下:介绍如下:l1对于表层有密实土层对于表层有密实土层(软土硬壳层软土硬壳层)时,应时,应充分利用作为天然地基的持力层,充分利用作为天然地基的持力层,“轻基浅埋轻基浅埋”是我国淤泥质类土地区总结出来的好经验。是我国淤泥质类土地区总结出来的好经验。l2减少建筑物作用于地基的压力,如采用轻减少建筑物作用于地基的压力,如采用轻型结构、轻质墙体,空心构件、设置地下室或型结构、轻质墙体,空心构件、设置地下室或半地下室等。具体措施有下列几种方法:半地下室等。具体措施有下列几种方法:l(1)对)对36层民用建筑采用薄筏基础,筏厚层民用建筑采用
17、薄筏基础,筏厚为为2030cm。上部结构采用轻型结构,每层。上部结构采用轻型结构,每层平均荷载为平均荷载为10kNm2,则基底压力大约为,则基底压力大约为4070kNm2。利用软土上部的。利用软土上部的“硬壳硬壳”层层作为基础的持力层,可以减少施工期间对淤泥作为基础的持力层,可以减少施工期间对淤泥质类土的扰动;质类土的扰动;l(2)采用箱型基础。利用箱型基础排出的土)采用箱型基础。利用箱型基础排出的土重,减小地基的附加压力,同时还可利用箱型重,减小地基的附加压力,同时还可利用箱型基础本身的刚度减小地基的不均匀变形。基础本身的刚度减小地基的不均匀变形。l3当建筑物对变形要求较高时,采用较小的地基
18、承当建筑物对变形要求较高时,采用较小的地基承载力。载力。l4铺设砂垫层。一方面可以减小作用在淤泥质类土铺设砂垫层。一方面可以减小作用在淤泥质类土上的附加压力,减少建筑物沉降,另一方面有利于淤上的附加压力,减少建筑物沉降,另一方面有利于淤泥质类土中水分的排除,缩短土层固结时间,使建筑泥质类土中水分的排除,缩短土层固结时间,使建筑物沉降较快地达到稳定。物沉降较快地达到稳定。l5采用砂井、砂井预压,电渗法等促使土层排水固采用砂井、砂井预压,电渗法等促使土层排水固结,以提高地基承载力。当粘土中夹有薄砂层或互层结,以提高地基承载力。当粘土中夹有薄砂层或互层时,更有利于采用砂井预压加固的办法来减小土的压时
19、,更有利于采用砂井预压加固的办法来减小土的压缩性,提高地基承载力。缩性,提高地基承载力。l6当淤泥质类土地基加载过大过快时,容易发生地当淤泥质类土地基加载过大过快时,容易发生地基土塑流挤出的现象,防止软土塑流挤出的措施有:基土塑流挤出的现象,防止软土塑流挤出的措施有:l(1)控制施工速度和加载速率不要太快。可通过现)控制施工速度和加载速率不要太快。可通过现场加载试验进行观测,根据沉降情况控制加载速率,场加载试验进行观测,根据沉降情况控制加载速率,掌握加载间隔时间,使地基逐渐固结,强度逐渐提高,掌握加载间隔时间,使地基逐渐固结,强度逐渐提高,这样可使地基土不发生塑流挤出;这样可使地基土不发生塑流
20、挤出;l(2)在建筑物的四周打板桩围墙,能防止地基软土)在建筑物的四周打板桩围墙,能防止地基软土挤出。板桩应有足够的刚度和锁口抗拉力,以抵抗向挤出。板桩应有足够的刚度和锁口抗拉力,以抵抗向外的水平压力,但此法用料较多,应用不广;外的水平压力,但此法用料较多,应用不广;l(3)用反压法防止地基土塑流挤出。这是因为淤泥)用反压法防止地基土塑流挤出。这是因为淤泥质类土是否会发生塑流挤出,主要取决于作用在基底质类土是否会发生塑流挤出,主要取决于作用在基底平面处土体上的压力差,压力差小,发生塑流挤出的平面处土体上的压力差,压力差小,发生塑流挤出的可能性也就减小。如在基础两侧堆土反压,即可减小可能性也就减
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