残积土的分类
钻孔地层分类表

地层分类
代表性岩土
土
黏土、粉质黏土、粉土、粉砂、细砂、中砂、黄土,包括土状风化岩层。残积土,有机土(淤泥、泥炭、耕土),含硬杂质(建筑垃圾等)在25%以下的人工填土
砂砾石
粗砂、砾砂、轻微胶结的砂土,石膏、褐煤、软烟煤、软白垩,礓石及粒状风化岩层,细圆(角)砾土,粒径40mm以下的粗圆(角)砾土,含硬杂质(建筑垃圾等)在25%以上的人工填土
软石
岩石单轴饱和抗压强度小于30MPa的各类软质岩。如泥质页岩,砂质页岩、油页岩、灰质页岩,钙质页岩、泥质砂岩、泥质胶结的砂岩和砾岩,砂页岩互层,泥质板岩,滑石绿泥石片岩,云母片岩,凝灰岩,泥灰岩,泥灰质白云岩,钻孔遇洞率30%及ห้องสมุดไป่ตู้下或蜂窝状或溶洞内充填物较多的岩溶化石灰岩及大理岩,盐岩,结晶石膏,断层泥,无烟煤,硬烟煤,火山凝灰岩,强风化的岩浆岩及花岗片麻岩,冻土,冻结砂层,金属矿渣,粒径40~100mm含量大于50%的粗圆(角)砾土、卵(碎)石土
坚石
岩石单轴饱和抗压强度大于60MPa的各类极硬岩。如花岗岩,闪长岩,花岗闪长岩,正长岩,辉长岩,花岗片麻岩,粗面岩,石英粗面岩,安山岩,辉绿岩,玄武岩,伟晶岩,辉石岩,硅化板岩,千枚岩,流纹岩,角闪岩,碧玉岩,刚玉岩,碧玉质硅化板岩,角页岩,石英岩,燧石岩,硅质灰岩,硅质胶结的砂岩或砾岩,硅化或角页化的凝灰岩,钻孔遇洞率60%以上的岩溶化石灰岩,粒径大于800mm含量大于50%的漂(块)石土,钙质或硅质胶结的卵石土
卵石
粒径100~200mm含量大于50%的卵(碎)石土
次坚石
岩石单轴饱和抗压强度30~60MPa的各类硬岩。如长石砂岩,钙质胶结的长石石英砂岩,钙质胶结的砂岩或砾岩,灰岩及轻微硅化灰岩,钻孔遇洞率30%~60%的岩溶化石灰岩,熔结凝灰岩,大理岩,白云岩,橄榄岩,蛇纹岩,板岩,千枚岩,片岩,凝灰质砂岩,集块岩,弱风化的岩浆岩及花岗片麻岩,冻结粗圆(角)砾土,混凝土构件、砌块,粒径200~800mm含量大于50%的漂(块)石土
国际土壤分类标准

国际土壤分类标准国际土壤分类标准是对土壤进行分类和命名的一套体系,旨在统一全球土壤科学研究和土壤管理的标准。
国际土壤分类标准根据土壤的形成过程、性质和利用特征等方面进行分类,以便更好地了解土壤的特点和功能,并为土壤科学家、农民、环境保护者等提供有效的参考。
国际土壤分类标准主要分为两个层次:土壤阶和土壤亚阶。
土壤阶是对土壤的大致分类,根据土壤的形成过程和性质进行划分;土壤亚阶则是对土壤阶进行细分,更加具体地描述土壤的特征和利用价值。
根据国际土壤分类标准,土壤阶分为十二个大类,分别是:岩石残积土、风化层土、黏土、砂质土、砂质黏土、粉砂质黏土、粉砂质土、粘粒质黏土、粘粒质土、有机质质土、有机质质黏土和有机质质砂。
这些大类是根据土壤的形成过程和主要组成成分进行划分的,每个大类下还有具体的亚阶。
在每个大类下,还有更加细致的亚阶分类。
例如,在岩石残积土这个大类下,可以细分为岩石残积黏土、岩石残积砂、岩石残积粉砂等亚阶。
这些亚阶是根据土壤的性质和利用特征进行划分的,可以更加具体地描述土壤的特点。
国际土壤分类标准的制定和应用有助于推动全球土壤科学研究的发展,提高土壤管理和保护的水平。
通过对不同类型土壤的分类和命名,可以更好地了解土壤的性质和功能,为农业生产、环境保护等提供科学依据。
同时,国际土壤分类标准还可以促进不同国家和地区之间的交流与合作,推动全球范围内的土壤科学研究和应用。
然而,需要注意的是,国际土壤分类标准并不是一成不变的,随着科学研究的进展和实践经验的积累,可能会对标准进行修订和完善。
因此,在使用国际土壤分类标准时,需要关注最新的版本和修订情况,以确保科学性和实用性。
总之,国际土壤分类标准是对全球土壤进行分类和命名的一套体系,具有重要的科学和实践价值。
它为我们更好地了解和利用土壤提供了有效的工具和指导,并促进了全球范围内的土壤科学研究和应用。
在未来的发展中,我们可以进一步完善和优化这一标准,以适应不同地区和领域的需求,为可持续发展提供更好的支撑。
岩土工程师专业辅导:粘性土和粉土的分类

粘性⼟和粉⼟的分类 粉⼟的密实度根据孔隙⽐分为:密实(e<0.75)、中密(0.75≤e<0.90)、稍密(e>0.9)。
粉⼟的湿度根据含⽔量分为:稍湿(w<20)、湿(20≤w≤30)、很湿(w>30)。
[问题]⽆粘性⼟和粘性⼟在矿物成分、⼟的结构、物理状态等⽅⾯有何重要区别? 1、矿物成分:⽆粘性⼟⼀般由原⽣矿物组成,颗粒较粗;粘性⼟⼀般由次⽣矿物组成,颗粒较细; 2、⼟的结构:⽆粘性⼟颗粒较粗,⼟粒之间的粘结⼒很弱或⽆粘结,往往形成单粒结构;粘性⼟颗粒较细,呈现具有很⼤孔隙的蜂窝状结构或絮状结构,天然状态下具有⼀定的结构性、灵敏度和触变性。
3、物理状态:⽆粘性⼟的⼯程性质取决于其密实度;⽽粘性⼟的⼯程性质取决于其软硬状态及⼟性稳定性。
(2)按成因分类 残积⼟:岩⽯风化后残留在原地形成的⼟。
洪积⼟:由暂时性洪流,将⼭区⾼地的碎屑物质携带⾄沟⼝或平缓地带堆积形成的⼟。
坡积⼟:位于⼭坡上⽅的碎屑物质,在流⽔或重⼒作⽤下运移到斜坡下⽅或坡麓处堆积形成的⼟。
冲积⼟:碎屑物质经⽔流搬运,在⾕地、平原及河⼝地带堆积形成的⼟。
淤积⼟:在静⽔或缓慢流⽔中堆积⽽形成的⼟。
冰积⼟:碎屑物质或块⽯在冰川作⽤的搬运下,在⾕地或沟⼝堆积所形成的⼟。
风积⼟:岩⽯风化碎屑物质经风⼒搬运作⽤⾄异地降落,堆积所形成的⼟。
海积⼟:碎⽯、卵⽯⼟、砂⼟分布于沿岸滨海地带。
粘性⼟在沿海河⼝,岸滩⼴泛分布。
填⼟:分为素填⼟、杂填⼟和冲填⼟三种。
(3)按堆积年代分类 ⽼堆积⼟:第四纪晚更新世Q3及以前堆积的⼟层。
⼀般堆积⼟:第四纪全新世(⽂化期以前Q4)堆积的⼟层。
新近堆积⼟:⽂化期以来堆积的⼟层Q4,⼀般呈⽋固结状态。
土的工程分类及各类型土的工程性质

3、黄土
1)特征与分布
黄土是第四季干旱半干旱气候条件下形成的一种性 质特殊的大陆松散沉积物。
颜色主要呈黄色、淡灰黄色或褐黄色;以粉粒为主 (多为0.05-0.01mm的粗粉粒),粒度大小均一, 黏粒含量少(一般小于10%);富含碳酸盐以及硫 酸盐、少量其他易溶盐类;孔隙比较大,一般在1.0 左右,具有肉眼可见的大孔隙;垂直节理发育;浸 湿后土体显著沉陷(称为湿陷性)。具有上述全部 特征的土即为典型黄土。上述有的特征不明显的土 称为黄土状土。两者统称为黄土类土,简称黄土。
漂石(块石)混合土 卵石(碎石)混合土
注:巨粒混合土可根据所含粗粒或细粒的含量进行细分。
砾类土的分类:
土类 砾土
粒组含量
级配Cu5,1Cc3 细粒含量<5% 级配不能同时满足
上述要求
土类名称 级配良好砾土
级配不良砾土
含细粒土砾土
5%细粒含量<15%
含细粒土砾土
细粒土质砾土
15%细粒含量 <50%
粒径>0.075mm的颗粒质量>总质量的85%的土 为细砂土。
粒径>0.075mm的颗粒质量>总质量的50%的土 为粉砂土。
举例:
例1:某砂土样,经筛析试验,得到各粒组含 量的百分比为:
粒径mm
>5
5~2
~0.0 75
<0.075
质量百分比 %
8
22
26
14
5、湖积土
工程特征:湖边沉积物粒粗,承载力高;远岸沉 积物粒细,性质变差;湖心沉积物主要为黏土和 淤泥软土,压缩性高,强度很低;湖泊淤塞可演 变为沼泽,沼泽沉积土为沼泽土,主要由半腐烂 的植物残体和泥炭组成,含水量极高,承载力极 低。
土的分类标准及分类方法

土的分类标准及分类方法土壤是我们日常生活中常见但不容忽视的自然资源,对于土地的利用和保护,首先需要对土壤有充分的了解和认识。
本文将详细介绍土壤的分类标准及分类方法,主要从五个方面进行阐述,包括土的成因和形成条件、土的粒度成分、土的工程性质、土的力学性质以及土的开挖难易程度。
1. 按照土的成因和形成条件分类土壤的形成受多种因素影响,如气候、地形、母质等。
根据不同的成因和形成条件,可将土壤分为残积土、沉积土、火山灰和冰积土等。
残积土是由岩石经过长时间的风化作用形成的风化壳或堆积物,其特点是具有明显的垂直层次和粒度变化。
沉积土是由于沉积作用形成的土壤,包括各种沉积岩石、沉积物和沉积矿产等。
火山灰是由火山喷发形成的火山岩屑和火山玻璃等物质组成,具有独特的物理和化学性质。
冰积土则是由于冰川作用形成的土壤,其特点是具有独特的冰川磨光面和漂石。
2. 按照土的粒度成分分类土壤的粒度成分是指土壤中不同粒径的矿物质颗粒的组合。
根据土壤中不同粒径的比例,可将土壤分为粘土、砂土、砾石土和泥炭土等。
粘土是由高岭石等粘性矿物组成的细小颗粒,具有高粘结性和吸附性。
砂土是由石英等矿物组成的较粗颗粒,具有较高的透气性和透水性。
砾石土是由较大粒径的砾石、卵石和碎石等组成的土壤,具有较好的通气性和透水性。
泥炭土是含有大量有机质的湿地土壤,具有较高的持水能力和肥力。
3. 按照土的工程性质分类土壤的工程性质是指土壤在工程应用中的特点,主要包括颗粒级配、含水率、密度、压缩性、抗剪强度等。
根据这些工程性质,可将土壤分为粉质土、淤泥土、粘性土和砂土等。
粉质土是一种颗粒细小、结构较为松散的土壤,具有较好的透气性和透水性,但承载能力较低。
淤泥土是一种含有大量有机质、较为软弱的土壤,具有较高的压缩性和较低的强度。
粘性土是一种具有高粘结性和高度均匀性的土壤,具有较好的承载能力和稳定性。
砂土则是一种颗粒粗大、结构较为松散的土壤,具有较高的透气性和透水性,但承载能力较低。
土力学基础知识

土力学基础知识1.1土的形成土的性质:碎散性;三相性;天然性。
由于工程上遇到的土大多是第四纪的土,故此处重点研究第四纪土。
分类:(按搬运和堆积方式的不同)残积土和运积土。
残积土:定义:表层经风化作用破碎成为岩屑或细小矿物颗粒后,未经搬运,残留着原地的堆积物。
特征:颗粒粗细不均匀,表面粗糙,多棱角,无层理。
运积土:定义:风化作用形成的土颗粒受自然力的作用,搬运到远近不同的地点所形成的堆积物。
根据搬运方式不同,分为以下几类:坡积土,冲积土,洪积土,海相沉积土,风积土,冰碛土,湖泊沼泽沉积土。
风化作用:物理风化;化学风化:水解作用,水化作用,氧化作用;生物风化;三大风化作用的共同作用互相加强,形成了土。
要进一步研究土,需要研究土的三相组成,物理状态和土的结构,并用适当的指标表示出来。
1.2土的三项组成土是有固液气三项组成。
土骨架:固体部分形成的土的骨架。
非饱和土土的骨架干土饱和土粒径级配分析方法:筛分法:粒径大于0.075mm的部分。
水分法:粒径小于0.075mm的部分。
粒径级配曲线图d10—小于该粒径的土颗粒的质量占总质量的10%,也称有效粒径;d30—小于该粒径的土颗粒的质量占总质量的30%;d60—小于该粒径的土颗粒的质量占总质量的60%;也称控制粒径;不均匀系数Cu=d60/d10;Cu越大,土粒越不均匀。
Cu>5,称为不均匀土;Cu<=5,称为均匀土;曲率系数Cc=d30*d30/(d60*d10)。
Cc>3,缺少小颗粒,Cc<1,缺少大颗粒。
土粒级配良好的要求:Cu>=5,1<=Cc<=3.比表面积:单位质量的土所拥有的总表面积。
液体物质矿物质黏土矿物土固态物质次生矿物无定形氧化物胶体有机质可溶盐气态物质黏土矿物硅片基本单位:硅-氧四面体铝片基本单位:铝-氢氧八面体依据硅片和铝片组合形式的不同,又分为高岭石,伊利石,蒙特石三种类型。
高岭石:一个硅片和一个铝片上下组叠而成。
新人必看!如何进行土的分类与定名

新人必看!如何进行土的分类与定名(一)土分类的目的与意义土分类的目的在于通过分类来认识和识别土的种类,并针对不同类型的土进行研究和评价,以便更好地利用和改造土体,使其适应和满足工程建设需要。
土分类是工程地质学中重要的基础理论课题,也是土力学的重要内容之一。
其在科学研究领域和工程实际应用中都有很重要的意义。
1.对种类繁多、性质各异的土,按一定原则进行分门别类,以便更合理地选择研究内容和方法,针对不同工程建筑要求,对不同的土给予正确的评价,为合理利用和改造各类土提供客观实际的依据。
因此,在各类工程勘察中,都应该把研究区域内的各种土进行分类,并反映在工程地质平面图和剖面图上,作为工程设计与施工的依据。
2.土分类也是国内外科技交流的需要。
前面已经讲过的,在有全国统一的土分类标准以前,国内各部门的土分类标准差异较大,其不利于学术交流,也不利于促进技术的发展。
只有形成统一的土分类标准后,土工技术才有了广泛的技术交流与发展。
(二)土的分类方法1.土分类的基本类型按具体内容和适用范Χ,土分类可以概括为一般性分类、局部性分类和专门性分类三种基本类型。
(1)一般性分类,是对包括工程建筑中常遇到的各类土,考虑土的主要工程地质特征而进行的划分。
这是一种比较全面的综合性分类,其有着重大的理论和实践意义,最常见的土分类就是这种分类,也称通用分类。
(2)局部性分类。
仅根据一个或较少的几个专门指标,或者是仅对部分土进行分类,例如按粒度成分的分类,按塑性指数的分类及按压缩性指标的分类等。
这种分类应用范Χ较窄,但划分明确具体,是一般性分类的补充和发展。
(3)专门性分类。
根据某些工程部分的具体需要而进行的分类。
它密切结合工程建筑类型,直接为工程设计与施工服务。
如水利水电、地质、工业与民用建筑、交通等部门都有相应的土分类标准,并以规范形式颁布,在本部门统一执行。
专门性分类是一般性分类在实际应用中的补充和发展。
2.土分类的序次(1)第一序次分类土体是一定地质历史时期的产物,不同时代的土具有不同的特性,因此将土按地质年代进行的分类称为土的地质年代分类,这种分类是第一序次的分类。
土木工程师-专业知识(岩土)-岩土工程勘察-1.2岩土的分类和鉴定

土木工程师-专业知识(岩土)-岩土工程勘察-1.2岩土的分类和鉴定[单选题]1.某硬质岩石,其岩体平均纵波速度为3600m/s,岩块平均纵波速度为4500m/s。
该岩体的完整程度分类为((江南博哥))。
[2007年真题]A.完整B.较完整C.较破碎D.破碎正确答案:B参考解析:根据《岩土工程勘察规范》(GB 50021—2001)(2009年版)第3.2.2条表3.2.2-2(见表1-2-1)可知,岩体完整程度分类如下:表1-2-1 岩体完整程度分类本题中,岩体的完整性指数Kv=(vm/vR)2=(3600/4500)2=0.64,则该岩体的完整程度分类为较完整。
[单选题]2.同样条件下,下列哪个选项的岩石溶蚀速度最快?()[2013年真题]A.石膏B.岩盐C.石灰岩D.白云岩正确答案:B参考解析:岩石的可溶性是指岩石受溶蚀作用下产生的溶解度与溶解速度。
岩石的可溶性取决于其化学成份、矿物组成和岩石结构。
根据岩石的可溶性可将其分为:①碳酸岩类,包括石灰岩、方解石、白云岩、白云石;②硫酸岩类,包括石膏、芝硝;③卤化物类(岩盐),包括食盐、钾盐。
从溶解度来看,卤性物质和硫酸盐要比碳酸盐类高。
三者溶解度依次为:卤岩(岩盐)>硫酸岩(石膏、芒硝)>碳酸岩(石灰岩、白云岩)。
[单选题]4.下列哪种矿物遇冷稀盐酸会剧烈起泡?()[2011年真题]A.石英B.方解石C.黑云母D.正长石正确答案:B参考解析:石英的化学成为主要为二氧化硅,不与稀盐酸反应。
方解石是一种碳酸钙矿物,是最常见的天然碳酸钙矿物。
碳酸钙会与稀盐酸反应放出二氧化碳,表现为剧烈起泡。
黑云母是一种硅酸盐矿物,也不与稀盐酸反应。
正长石属单斜晶系的架状结构硅酸盐矿物,也不与稀盐酸反应。
[单选题]5.在某建筑碎石土地基上,采用0.5m2的承压板进行浸水载荷试验,测得200kPa压力下的附加湿陷量为25mm。
问该层碎石土的湿陷程度为下列哪个选项?()[2011年真题]A.无湿陷性B.轻微C.中等D.强烈正确答案:B参考解析:根据《岩土工程勘察规范》(GB 50021—2001)(2009年版)第6.1.4条表6.1.4(见表1-2-2)湿陷程度分类规定,根据题干可知土的湿陷程度为轻微。
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如何区分残积土和全风化
残积土、全风化、强风化的判断来逐个说明:
残积土:岩芯比较松散,无法看到原岩结构,一般像这样的土定粉质黏土都不会错。
全风化:原岩结构构造以被破坏,岩芯呈土状,如果有风化残留物,可以看到原岩结构的可以定为全风化,如果没有那就是粉质粘土了,一般全风化可以打标贯。
强风化:强风化的东西明显有岩的结构和构造,强风化节理裂隙很发育,岩芯比较破碎,呈碎块状,局部可能有短柱状,一般强风化只能打动探。
标贯试验残积土小于30、全风化大于30、强风化大于50这个只适合花岗岩,别的岩石并不适合
在岩土工程勘察报告整理中,会出现土工试验成果的统计和计算,剖面图及平面图的绘制、勘察点一鉴表、
标准贯入试验统计,勘察软件中数据库的录入等等,还有液化判定、波速测试资料,如此多的基础资料,在整理过程中容易出错,也费工费时,能不能有好的办法,又好又多的将这些基础资料整理出来?
变质岩的砾岩
如果你说的这种砾岩是红层的话,那么是可能形成溶洞的。
红层有钙质或泥钙质胶结的,虽然不太纯,但也属可溶岩,虽然溶洞不多,规模也小,但仍然存在,我在海珠广场一带和砂河顶的泥质砂岩中也见过溶洞,最大埋深30多米。
如果你说的砾岩不属于红层,那么专家的解释应该成立,但这种变质岩为构造作用形成,你说的砾岩应该改为“断层角砾岩”。
也就是说这是构造作用形成的变质岩,其角砾、胶结物有大量钙质存在,可以形成溶洞,但这种情况应该还是可以看到个别成份为灰岩(或大理岩)的角砾,磨圆度也没那么好,仔细观察应该可以辨别。
如果属于这种情况,具体定名是什么要斟酌,但按沉积岩来定名肯定不行。
另外,在非可溶岩地区见有溶洞也不要奇怪,我在从化的花岗岩和南沙的片麻岩中都见过溶洞。
有意思的是中风化花岗岩中的溶洞高度超过10米、宽度大约5-6米,像斜立的椭球体(通过物探方法确定其形态),因为埋深只有10米左右,故在孔口还可以听到洞中的流水声,投放的示踪剂却找不到痕迹。
当时我们怀疑是人防设施,由于该项目是一个公路隧道,在荒山野岭中,访问结果也判定不是人防设施;如果说是花岗岩中局部灰岩剥蚀残留体(从化的确有这种情况),但是周围加密的钻孔全部是花岗岩(压碎花岗岩),用俘虏体来解释也太牵强。
后来分析钻孔附近有广东的深大断裂--佛冈--丰良深断裂,构造作用造成局部方解石呈团块状产出,经溶蚀作用形成。
观察岩芯发现,溶洞顶低板的中风化花岗岩中依然保留清晰的方解石晶洞,目
前我还保留这些岩芯。