土的物理性质及分类(-47张)课件.ppt
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- 物理性质 分类 47 课件
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1、土的物理性质及分土的物理性质及分类类1土的物理性质及分类土的物理性质及分类第第1节节 概述概述第第2节节 土的组成土的组成第第3节节 土的三相比例指标土的三相比例指标第第4节节 无粘性土的密实度无粘性土的密实度第第5节节 粘性土的物理特征粘性土的物理特征第第6节节 土的渗透性土的渗透性第第7节节 地基土(岩)的分类地基土(岩)的分类2第第1节节 概述概述 土是岩石风化的产物。土是岩石风化的产物。风化作用风化作用物理作用:岩石产生物理作用:岩石产生量量的变化的变化化学作用化学作用生物作用生物作用岩石产生岩石产生质质的变化的变化3 土是三相体。土是三相体。土土液相液相(水)(水)气相气相(气)(气
2、)固相固相(土颗粒)(土颗粒)土土残积土残积土运积土运积土风成沉积土风成沉积土水成沉积土水成沉积土冰川沉积土冰川沉积土4 饱和土中的孔隙均被水所充填,饱和土中的孔隙均被水所充填,所以饱和土为二相体。所以饱和土为二相体。5第第2节节 土的组成土的组成一、土的固相一、土的固相(一)土的颗粒级配(一)土的颗粒级配 按土颗粒粒径(按土颗粒粒径(d)大小将土颗粒分组,)大小将土颗粒分组,称为称为粒组粒组。划分粒组的分界尺寸称为。划分粒组的分界尺寸称为界限界限粒径粒径。巨粒巨粒:60mm粗粒粗粒:0.07560mm细粒细粒:0.075mm土的粒组土的粒组6 土颗粒的大小及其组成情况,土颗粒的大小及其组成情
3、况,通常以土中土颗粒各个粒组的相通常以土中土颗粒各个粒组的相对含量(各粒组占土粒总量的百分数)来表对含量(各粒组占土粒总量的百分数)来表示,称为示,称为土的颗粒级配土的颗粒级配。土的颗粒级配可由土的颗粒级配可由土的颗粒大小分析试土的颗粒大小分析试验验(简称(简称颗分试验颗分试验)测定)测定。筛析法筛析法密度计法密度计法d0.075mm颗分试验颗分试验7 根据颗粒大小分析试验结果,根据颗粒大小分析试验结果,可以绘制可以绘制颗粒级配累积曲线颗粒级配累积曲线(横(横坐标为坐标为粒径粒径,用,用对数坐标对数坐标表示;纵坐标为表示;纵坐标为小小于某粒径的土重含量于某粒径的土重含量,用,用常数坐标常数坐标
4、表示)。表示)。颗粒级配曲线的颗粒级配曲线的坡度坡度可以大致反映土的可以大致反映土的均匀程度均匀程度。曲线陡,表示粒径大小相差不多,土颗曲线陡,表示粒径大小相差不多,土颗粒比较均匀;曲线缓,表示粒径大小相差悬粒比较均匀;曲线缓,表示粒径大小相差悬殊,土颗粒不均匀,级配良好。殊,土颗粒不均匀,级配良好。8 几个特殊粒径:几个特殊粒径:d10,d30 ,d60 小于某粒径的土颗粒质量累积小于某粒径的土颗粒质量累积百分数为百分数为10%时,相应的粒径称为时,相应的粒径称为有效粒径有效粒径d10。与之类似可以得到与之类似可以得到d30和和d60(限定粒径限定粒径)。)。土颗粒的级配指标:土颗粒的级配指
5、标:不均匀系数不均匀系数Cu=d60/d10 曲率系数曲率系数Cc=(d30)2/(d60 d10)9 Cu反映大小不同粒组的分布情况。反映大小不同粒组的分布情况。Cu越大,表示土颗粒大小的分布范围越大,表示土颗粒大小的分布范围越大,其级配良好。越大,其级配良好。Cc描写累积曲线的分布范围,反映曲线描写累积曲线的分布范围,反映曲线的整体形状。的整体形状。在一般情况下,在一般情况下,Cu10,级配良好级配良好10Cu5Cc=13级配良好级配良好砾类土或砂类土砾类土或砂类土 单独用单独用Cu来确定土的级配情况是来确定土的级配情况是不够的,需同时参考不够的,需同时参考Cc。11(二)土粒的矿物成分(
6、二)土粒的矿物成分 矿物成分对土的性质有着重要矿物成分对土的性质有着重要影响,其中以细粒组的矿物成分最为重要。影响,其中以细粒组的矿物成分最为重要。原生矿物原生矿物:包括石英、长石和云母等。:包括石英、长石和云母等。为岩石物理风化的产物,化学性质稳定或较为岩石物理风化的产物,化学性质稳定或较为稳定。为稳定。次生矿物次生矿物:为原生矿物化学风化的产物。:为原生矿物化学风化的产物。土颗粒的矿物成分土颗粒的矿物成分原生矿物原生矿物次生矿物次生矿物12 次生矿物主要是次生矿物主要是粘土矿物粘土矿物。由于晶片结合的情况不同,便形成了具由于晶片结合的情况不同,便形成了具有不同性质的各种粘土矿物,主要有蒙脱
7、石、有不同性质的各种粘土矿物,主要有蒙脱石、伊里石和高岭石。伊里石和高岭石。硅氧四面体硅氧四面体硅氧晶片硅氧晶片铝氢氧八面体铝氢氧八面体铝氢氧晶片铝氢氧晶片的基本单元的基本单元粘土矿物结构粘土矿物结构13蒙脱石:亲水性强(吸水膨胀、脱水收缩)蒙脱石:亲水性强(吸水膨胀、脱水收缩)伊里石:亲水性中等伊里石:亲水性中等高岭石:亲水性差高岭石:亲水性差14二、土的液相二、土的液相 土中水土中水结合水结合水自由水自由水强结合水强结合水弱结合水弱结合水重力水重力水毛细水毛细水 土的含水量试验所测定的为土中的土的含水量试验所测定的为土中的自由自由水水和和弱结合水弱结合水。15三、土的气相三、土的气相 土孔
8、隙中未被水所占据的部位土孔隙中未被水所占据的部位由气体充填。由气体充填。土中的气体若土中的气体若与大气相通与大气相通,则对土的力,则对土的力学性质影响不大学性质影响不大;若若与大气隔绝与大气隔绝,使土的压缩,使土的压缩性提高,透水性减小。性提高,透水性减小。16四、土的结构和构造四、土的结构和构造 土的结构是指由土粒单元的土的结构是指由土粒单元的大小、形状、相互排列及其联结关系等因素大小、形状、相互排列及其联结关系等因素形成的综合特征。形成的综合特征。土的结构土的结构絮状结构絮状结构:d0.075mm分散结构分散结构:d0.005mm(粘粒在淡水中)(粘粒在淡水中)紧密紧密疏松疏松17第第3节
9、节 土的三相比例指标土的三相比例指标 土的三相比例指标定量反映了土的三相土的三相比例指标定量反映了土的三相的组成情况,有助于理解土的基本物理性的组成情况,有助于理解土的基本物理性质。质。土土液相液相(水)(水)气相气相(气)(气)固相固相(土颗粒)(土颗粒)土是三相体。土是三相体。18 为了对土的基本物理性质有所为了对土的基本物理性质有所了解,需要对土的三相的组成情况了解,需要对土的三相的组成情况进行定量研究。表示土的三相组成比例关系进行定量研究。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,包括的指标,称为土的三相比例指标,包括土粒土粒比重比重ds、含水量含水量w、密度密度、孔隙比孔
10、隙比e、孔隙孔隙率率n和和饱和度饱和度Sr。土粒比重土粒比重ds:土粒质量与同体积的土粒质量与同体积的44时时纯水的质量之比。在数值上等于土粒密度,纯水的质量之比。在数值上等于土粒密度,但无量纲。在试验室用但无量纲。在试验室用“比重瓶法比重瓶法”测定,测定,一般土粒比重的变化幅度不大。一般土粒比重的变化幅度不大。19 土的含水量土的含水量w:土中水的质量:土中水的质量与土粒质量之比。在试验室一般用与土粒质量之比。在试验室一般用“烘干法烘干法”测定。一般来说,同一类土,当测定。一般来说,同一类土,当含水量增大时,其强度就降低。含水量增大时,其强度就降低。土的密度土的密度干密度干密度饱和密度饱和密
11、度有效密度有效密度干重度干重度饱和重度饱和重度有效重度有效重度 土的密度土的密度:土单位体积的质量。在试土单位体积的质量。在试验室一般用验室一般用“环刀法环刀法”测定。测定。20 土的孔隙比土的孔隙比e:土中孔隙体积:土中孔隙体积与土粒体积之比。可以用来评价与土粒体积之比。可以用来评价天然土层的密实程度。天然土层的密实程度。土的孔隙率土的孔隙率n:土中孔隙体积与土体总体土中孔隙体积与土体总体积之比。积之比。土的饱和度土的饱和度Sr:土中被水充满的孔隙体土中被水充满的孔隙体积与孔隙总体积之比。积与孔隙总体积之比。21第第4节节 无粘性土的密实度无粘性土的密实度 无粘性土的密实度与其工程性质有着密
12、无粘性土的密实度与其工程性质有着密切的关系。呈密实状态时,为良好地基;切的关系。呈密实状态时,为良好地基;呈疏松状态时,为不良地基。呈疏松状态时,为不良地基。无粘性土的最小孔隙比无粘性土的最小孔隙比emin:处于最紧密:处于最紧密状态的孔隙比。在试验室可用状态的孔隙比。在试验室可用“振击法振击法”测定。测定。无粘性土的最大孔隙比无粘性土的最大孔隙比emax:处于最疏:处于最疏松状态的孔隙比。在试验室可用松状态的孔隙比。在试验室可用“漏斗法漏斗法”或或“量筒法量筒法”测定。测定。22无粘性土的相对密实度无粘性土的相对密实度Dr:无粘性土的最大孔隙比与天然孔隙比之无粘性土的最大孔隙比与天然孔隙比之
13、差和最大孔隙比与最小孔隙比之差的比值。差和最大孔隙比与最小孔隙比之差的比值。Dr=(emax-e)/(emax-emin)相对密实度的值介于相对密实度的值介于01之间,值越大,之间,值越大,表示越密实。表示越密实。23第第5节节 粘性土的物理特征粘性土的物理特征一、粘性土的界限含水量一、粘性土的界限含水量 同一种粘性土随着含水量的不同,可同一种粘性土随着含水量的不同,可分别处于分别处于固态固态、半固态半固态、可塑状态可塑状态和和流动流动状态状态。粘性土由一种状态转到另一种状态。粘性土由一种状态转到另一种状态的分界含水量,称为的分界含水量,称为界限含水量界限含水量。0固态固态半固态半固态可塑状态
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