A. 粘性土的特性
以粒径小于 0.075毫米的土粒为主体所组成具闹氏有塑性的细粒土。又称塑性土。次生粘土矿物对塑性的形成起主导作用。粘性土随含水率大小可处于液体、塑体、固体等稠度状态,各稠度状态间的含水率界限称稠度界限。液限和塑限是塑体稠度的上、下限。粘性土蠢则处于塑体状态时,具有在外力作用下可塑成任意形状而不破坏其整体性,外力去除后能保持所得液档散形状的塑性性质。塑性的大小可通过液限与塑限之差,即塑性指数定量表示。塑性指数愈大,塑性愈强。塑性指数曾是粘性土分类的主要依据,据这种指数分为粘土、亚粘土、亚砂土。粘土是粘性土的典型代表,具强塑性、吸水性、膨胀性、收缩性、吸附性、冻胀性、烧结性、耐火性等特殊性质。作为建筑物地基,粘性土的承载力取决于它的天然稠度状态。粘性土是烧制砖瓦的材料,也是重要矿产。粘性土的地质成因多种多样,在地壳上广为分布,约占沉积岩土的50%以上。
B. 评价粘性土的物理特征指标有哪些
常用的粘性土的物理性质指带芦雹标主要有:
颗粒组成、比重(Gs)、湿密度(ρ)、干密度(ρd)、含水率(ω)、界限含水率(塑限含水率ωP、液限含水率ωL)、孔隙率n、有效孔隙率ne、饱和度Sr、不均匀系数Cu等。
这些均为堤防安蠢帆全复核计算和除险加固哗嫌设计时可能用到的资料。
C. 粘性土的物理特征有哪些和黏性土的区别是什么
塑性指数Ip=WL-Wp塑性指数是液限和塑限的差值,实际上反映了土在可塑状态范围内的含水量变化。如果土颗粒越戏,黏粒含量越高,土能够结合水的能力就越强,液限就越大,从而塑性指数就越大。所以塑性指数这个指标可以反映粘性土的性质。因此工程可以根据塑性指数的大小,对于粘性土进行分类。当塑性指数Ip>17时,为粘土当塑性指数101.0时,为流塑状态
“黏”是“粘”异体字,粘性土与黏性土没区别,哪个都对,粘性土用得多。
饱和和非饱和是针对土的含水量而言的。饱和土是指含水量已经达到极限,再也加不进更多水的土,典型例子是淤泥。非饱和土指的就是含水量没有达到袜中极限,还能渗入更多水分的土。通常土体的饱和土会影响到土的力学性质,对建筑规划意义重大,所以进行土建之前要先做土力学性质试验。
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1、土的结构也没有定义为显微结构。你说的絮状、蜂窝是显微镜下的观察,而野外描述是肉眼的观察。(1)对土的初步判断,粘性还是砂土、Q4还是Q3,这些无不与对土的紧密程度、包含物等这些结构特征紧密相关。(2)土是大自然的产物,不是人造的均匀体,除了共性还有很多特性。例如,土可分为层、亚层。亚层之下也还会有层状结构,这都需要描述来补。2、野外的描述是对岩土体材料判断的第一手资料,虽然当时工具有限。就像相亲,有相当一部分是初次见面就见光死的。3、详细、客观迅中的描述对进一步的室内试验有指导意义。 比如,判断室内试验指标是否与之呼应等。
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1776年库伦土压力理论的基本假定是:
1、墙背面填土为均质的无黏性散粒体;
2、当墙体产生位移或变形后,墙背面填土中形成滑裂土体,滑裂土体被视为刚体;
3、滑动面为一个通过墙踵的平面,滑动面上的摩擦力是均匀分布的;
4、填土表面为水平或倾斜面;
5、挡土墙为一平面,也是一个滑动面,填土与墙面之间存在摩擦力,摩擦力沿墙面的分布是均匀的;
6、土压力问题是一个二维问题(平面问题),可以取单位墙长来计算。
注意:最原始的1776年的库仑土压力理论,只能计算无黏性土的土压力,但是通过对原始的库仑土压力理论进行改进,改进后的库仑土压力理论,已经可以计算黏性土的土压力了,改进后的计算公式非常复杂,《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013第6.2.3条的公式就是改进后的库仑土压力计算公式。
有区别,粘性土颗粒细,孔隙小而多,透水性弱,具膨胀、收缩特性,力学性质随含水量大小而变化。粘性土具有粘聚力,其抗剪强度由两部分组成:粘聚力和摩擦力。而非粘性土不具有粘聚力,其抗剪强度由摩擦力提供。
简述砂土、粉土、粘土的工程性质。
砂土:无塑性,但透水性良好,毛细水上升高度很小,具有较大的摩擦系数,修建的路基,强度高,水稳定性好,不膨胀,是良好修筑路基的材料。但黏结性小,易于松散,容易产生较深车辙;
粉性土:干时虽然有黏结性,但易被压碎,扬尘大,遇水时,易成流体状态,毛细水上升高度大,在季节性冰冻地区容易造成冻胀、春时翻浆,是最差的筑路材料;
粘性土:透水性差,粘聚力大,干时坚硬。具有较大的可塑性,黏结性和膨胀性, 毛细管现象也很显着,用来修筑路基,比粉土好,但不如砂土。如在适当的含水量下充分压实和有良好的排水装置,筑成的路基也能获得稳定。
粘性土的结构包括土团粒或颗粒的几何排列(即组构)及粒间结合力两个方面。目前还不能对土的结构作定量分析,也不能直接用到土力学计算中去。但是它有助于阐明土的工程性质的作用机理,解释某些特殊土的性状,预测土在外界因素作用下的变化规律,对工程作出最后判断,进而采取工程措施。 最早注意到土的结构性的是太沙基,他在1925年就提出了蜂窝状结构,用以说明在水中沉积的粘土的不稳定的凝聚结构。以后又发展到卡片或书本式结构。这些都是以单个颗粒的
土的工程分类 土的工程分类是把不同的土分别安排到各个具有相近性质的组合中去,其目的是为了人们有可能根据 同类土已知的性质去评价其工程特性,或为工程师提供一个可供采用的描述与评价土的方法。
粘性土
粘性土(cohesive soil),指的是含粘土粒较多,透水性较小的土。其压实后水稳性好,强度较高,毛细作用大。
其颗粒细,孔隙小而多,透水性弱,具膨胀、收缩特性,力学性质随含水量大小而变化。
工程上应根据塑性指数分为粉质粘土和粘土,塑性指数大于10,且小于等于17的土,应定名为粉质粘土,塑性指数大于17的土应定名为粘土。
土质学术语,具有粒间连结的细粒土。
颗粒细,孔隙小而多,透水性弱,具膨胀、收缩特性,力学性质随含水量大小而变化。
一般按粘粒(粒径小于0.005毫米)含量多少分为三类:
(1)粘土,粘粒含量大于30%;
(2)亚粘土(亦称“粉质粘土”),粘粒含量在10%~30%之间;
(3)亚砂土,粘粒含量3%~10%。
按塑性指数划分:
(1)粘土,塑性指数大于17;
(2)亚粘土,塑性指数为10~17;
(3)轻亚粘土(亦称亚砂土),塑性指数为3~10。
常作为建筑物地基或用作堤坝、路堤填土材料。
D. 黏性土可呈现出哪些物理状态请画图表示黏性土物理状态与含水率的关系。
粘土的塑液限统称界限含水率,我们假定一种粘土的塑限是30%,液限是42%,那么当土样的含水率小于30%是土体处于半固体状态,当其值在30%-42%之间时,土体处于塑性状态
像橡皮泥一样,当然其值越大,塑性越好,而当其值大于42%时,土体将由于含过多水量,土体中结合水饱和,出现了自由水
因此土体在过多的水量情况下,处于流动状态。
E. 粘性土与无粘性土物理状态各是什么如何表示和评价
有区别,粘性土颗粒细,孔隙小而多,透水性弱,具膨胀、收缩特性,力学性质随含水量大小而变化。粘性土具有粘聚力,其抗剪强度由两部分组成:粘聚力和摩擦力。而非粘性土不具有粘聚力,其抗剪强度由摩擦力提供。
F. 简述粘性土和无粘性土在矿物成分,结构,物理状态和分类方面的区别与联系
一、粘性土和无粘性土的区别
1、矿物成分不同
粘性土:粘性土的矿物成分主要是细粒土、砂土。
无粘性土:无粘性土的矿物成分主要是粗粒土、粉土。
2、结构不同
粘性土:粘性土的结构中含粘土粒较多较多,颗粒细,孔隙小而多。
无粘性土:无粘性土的结构中呈单粒结构,不具有可塑性。
3、物理状态不同
粘性土:粘性土的物理状态包括透水性弱,具膨胀、收缩特性,力学性质随含水量大小而变化。
无粘性土:无粘性土的物理状态包括呈密实状态、强度较大、透水性较大。
4、分类不同
粘性土:粘性土主要分为粉质粘土和粘土。
无粘性土:无粘性土主要分为碎石土和砂土。
二、粘性土和无粘性土的联系
粘性土和无粘性土的矿物成分中都含有粉砂;粘性土和无粘性土的结构中,都是孔隙小而密实;粘性土和无粘性土的物理状态中都具有粒间连结。