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第六章 土的工程地质分类及地质特性 6-1 土的工程地质分类 1.一般性分类—适于教学、科研、包括所有土,其理论意义大。 2.局部性分类—根据土的几个专门性指标对土分类。 3.专门性分类—生产意义大,直接为施工和设计服务。 二、土的工程地质分类原则、形式 国内外各种土的工程地质分类的方案很多,但都是按一定的原则,在充分认识土的不同特殊性的基础上归纳其共性。 第一级:成因分类:不同成因时代、成分结构其性质不同 第二级:土质分类: 以反映土的物质组成及土粒与水的相互作用的有关特性,另外还要依据粒度、塑性作为原则分类。 第三级:工程建筑类型分类: 主要是为满足工程建筑的需要,考虑土的结构和土所处的状态不同,使有关指标范围较大,选用一个或几个有关指标对土进行分类(包括状态指标、密度指标、压缩性指标等) 土质分类有两种分类原则: 一是按土的粒度成分: 因粒度反映了土的连结和排列,反映了矿物成分成因。 二是按土的塑性特性: 由于塑性指数反映矿物成分更充分,便反映了粒度成分矿物成分. 三、我国主要的土质分类简介 6-2 土的一般性分类及一般土的工程地质特性 土的第一级分类是地质成因类型 按土的成因来划分,主要考虑了自然地理、地质环境、地质应力和地质作用等因素,有时可考虑到土的地质时代,如Q3湖积土、Q4冲积土等。 这种分类可作为编制一般性小比例尺工程地质概略图(如比例尺为1:20万,1:10万,1:5万)时划分土类之用,供规划阶段制定规划方案,以说明区域地质条件,分析一般工程地质条件。 6-3 特殊土的工程地质特性 分类 分布 黄土湿陷性的判别 塑性指数Ip<10的土 为砂土和粘性土的过渡类型,其性质界于两者之间。 粉土分砂质粉土和粘质粉土两类,前者性质更接近粉细砂,后者更接近粘性土。 应考虑是否存在粉细砂问题,能否出现如液化、流砂等现象。 四、粉土 一、淤泥类土 习惯上还将天然含水率大于液限,孔隙比大于1.5的淤泥类上称为“淤泥”,即典型的淤泥类土,其压缩性很高,强度低,灵敏度较大。 将天然含水率大于液限,孔隙比为1.0-1.5的淤泥类土称为“淤泥质土”。它的特性介于典型淤泥和一般粘性土之间。 在工程实践中,将天然孔隙比大于或等于1.0,且天然含水率大于液限的细粒土称为软土,包括淤泥、淤泥质土、泥炭、泥炭质土等。 按形成和分布情况,我国淤泥类土基本上可以分为两大类: 一类是沿海沉积的淤泥类土; 一类是内陆和山区湖盆地及山前谷地沉积的淤泥类土。 一般说,前者分布较稳定,厚度较大,土质较疏松软弱; 后者常零星分布,沉积厚度较小,性质变化大。 我国沿海沉积的淤泥类土,大致可分为四个类型: (1)泻湖相沉积 (2)溺谷相沉积 (3)滨海相沉积 (4)三角洲相沉积 分布在内陆平原区的淤泥类土主要有: (1)湖相 (2)河漫滩相 (3)牛轭湖相等类型。 工程地质性质的基本特点 (1)高孔隙比,饱水,天然含水率大于液限。 (2)透水性极弱。 (3)高压缩性。 (4)抗剪强度低。 (5)具较显著的触变性和蠕变性。 二.膨胀土 膨胀土是指含有大量的强亲水性粘土矿物成分,具有显著的吸水膨胀和失水收缩、且胀缩变形往复可逆的高塑性粘土。它一般强度较高,压缩性低,易被误认为工程性能较好的土,但由于具有膨胀和收缩特性,在膨胀土地区进行工程建筑,如果不采取必要的设计和施工措施,会导致大批建筑物的开裂和损坏,并往往造成坡地建筑场地崩塌、滑坡、地裂等严重的不稳定因素。 成分和结构特征 土体常具有网状开裂,有蜡状光泽的挤压面,类似劈理。土层表层常出现各种纵横交错的裂隙和龟裂现象。 含有较多的粘粒,一般粘粒含量高达35%以上;粘粒大部分为亲水性很强的蒙脱石和水云母等粘土矿物,膨胀收缩能力较强。 易溶盐、中溶盐、有机质含量一般均较低,常见碳酸钙或铁锰质结核。 膨胀土物质成分一般在水平方向比较均一,但裂隙、微层理或隐层理却较发育。 一般工程地质性质 液限、塑限和塑性指数都较大,膨胀土的饱和度一般较大。 土常处于硬塑或坚硬状态,强度较高,内聚力较大,内摩擦角普遍较高,压缩性一般中等偏低,故常被简单认为是很好的地基。 在水量增加或结构扰动时,其力学性质向不良方向转化较明显。 4.膨胀土的判别和分级 膨胀土的判别,是解决膨胀土问题的前提,因为只有确认了膨胀土及其胀缩性等级才可能有针对性地研究, 确定需要采取的防治措施问题。 膨胀土的判别方法,应采用现场调查、与室内物理性质和胀缩特性试验指标鉴定相结合的原则。即首先必须根
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