4 岩土工程性质
岩土工程分类与分级

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岩土工程分类与分级
水理性质
•吸水率:常压条件下,岩石吸入水分的质量与干 燥岩石质量之比。
•饱水率:高压或真空条件下,岩石吸入水分的质 量与干燥岩石质量之比。
•饱水系数:岩石的吸水率与饱水率的比值。其值 越大,岩石的抗冻性越差。
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岩土工程分类与分级
变质岩 • 工程性质与其原岩密切相关。
• 动力变质岩的力学强度和抗水性均较差。 • 片理构造使岩石具有各向异性特征。
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岩土工程分类与分级
•二、 岩体及岩体结构
岩石(Rock): 具一定结构构造的矿物集合体。
岩体(Rock mass):
包含各种结构面的地质体。岩体的工程性质 首先取决于结构面的性质,其次才是组成岩体的 岩石性质。
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岩土工程分类与分级
力学性质
• 强度指标: 抗压强度(compressive strength): 岩石单向受压时抵抗破坏的能力。 抗拉强度(tensile strength):
• 岩石单向受拉时抵抗破坏的能力。 抗剪强度(shear strength):
• 岩石抵抗剪切破坏的能力。
•强度特性
•最主要是抗剪强度
•c
m
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•
图 7—12 岩体抗剪强度包络线
•1-结构面强度线;2-岩块强度线;3-岩体强度包络线变化范围 岩土工程分类与分级
•四、岩石和岩体的工程分类
1、分类的目的
(1)为岩石工程建设的勘察、设计、施工和编 制定额提供必要的基本依据。 (2)便于施工方法的总结,交流,推广。 (3)为便于行业内技术改革和管理。
注册岩土公共基础考试知识点总结

注册岩土公共基础考试知识点总结岩土公共基础考试是针对岩土工程相关专业从业人员的一项综合性考试。
它的内容涵盖了岩土工程的基本理论、工程实践和相关法规等方面的知识。
下面是关于岩土公共基础考试的知识点总结。
一、岩土工程基础理论知识点1.岩土工程的概念及其发展历程:岩土工程是研究岩石和土壤在工程中的应用及其相互作用的学科,它的发展经历了实践与理论相结合的过程。
2.岩土工程的基本概念和术语:如土壤、岩石、含水层、岩土界面等。
3.土的工程性质:如土的物理性质、力学性质和水力性质等。
4.岩石的工程性质:如岩石的强度、岩石的变形性质和岩石的破裂机制等。
5.土体的应力变形特性:如土体的应力状态、应力应变关系和土体的固结与压缩等。
6.岩土工程的地质概念:如岩土分布、地质构造和地质灾害等。
二、岩土工程施工与监理知识点1.岩土工程施工工艺:如挖掘、回填、边坡开挖和土石方工程等。
2.岩土工程的施工设备:如挖掘机、推土机和打桩机等。
3.岩土工程监理管理:监理的职责和监理的原则、岩土工程监测与质量控制等。
4.岩土工程施工安全:如常见的岩土工程施工事故和防治措施等。
三、地基处理和基坑工程知识点1.地基处理的基本方法:如加固处理、排水处理和土体改良等。
2.地基处理设计的安全性和经济性:基于地基处理施工和使用的考虑。
3.基坑工程的施工方法:如支护结构的选择与设计、基坑排水和基坑安全等。
四、地基基础工程知识点1.典型地基基础类型:如浅基础、深基础和特殊基础等。
2.地基基础的设计原则和规范:如地基承载力设计和地基稳定性设计等。
3.典型地基基础结构:如筏基础、桩基础和墙基础等。
五、岩土工程测试与试验知识点1.土壤和岩石试验方法:如土壤密实度试验、土壤剪切试验和岩石强度试验等。
2.岩土工程测试和监测:如岩土体的高位深部位计和岩土体的变形监测等。
六、岩土工程设计和计算知识点1.岩土工程设计基本原理:如岩土工程设计的基本步骤、确定设计参数和设计方法。
土力学与岩土工程

岩土工程与土力学1,岩土工程的定义岩土工程又称土力工程学,大地工程学。
主要研究泥土构成物质的工程特性。
是欧美国家于20世纪60年代在土木实践中建立起来的一种新的技术体制。
岩土工程是以求解岩体与土体工程问题,包括地基与基础。
过程与地下工程问题,作为自己的研究对象,岩土工程师会研究从工地采集的泥土样本和岩石样本中的数据,然后计算工程上的建筑所需的格构。
同时,我们知道地上,地下和水中的各类工程统称土木工程。
土木工程中涉及岩石,土,地下,水中的部分称岩石工程。
2,岩土工程的内容《岩土工程基本术语标准》定义为:“土木工程中涉及岩石和土的利用、处理和改良的科学技术。
”中国大百科全书定义为:“土木工程的一个分支,以工程地质学、岩石力学、土力学与基础工程为理论基础,涉及岩石和土的利用、整治和改造的一门技术科学。
”也有专家定义为:“土木工程的一个分支,研究岩土体(包括其中的水)作为支承体、荷载、介质或材料,必要时对其改良或治理的一门工程技术。
”以上表述方法虽不完全一致,但主要方面是相似或相同的。
第一、岩土工程是土木工程的一个分支;第二、研究对象是岩石和土,包括岩土中的水;第三、是一门技术科学或工程技术。
岩土工程的实践性很强,从工程实践角度,包括下列范围:(1)岩土作为支承体房屋建筑、道路、桥梁、堆场、大型设备等等,都建造在岩土上,岩土作为地基,作为支承体,研究的主要问题是承载力和变形问题。
(2)岩土作为荷载或自承体边坡工程、基坑工程、露天矿等地面开挖,隧道、地下洞室等地下开挖,面临的是另一类稳定和变形问题。
这时,岩土体担任的角色, 既可能是荷载,也可能是自承体。
同时,地下水的控制常常具有举足轻重的影响。
(3)岩土作为材料填方工程,特别是大面积高填方、填海造陆,要用大量岩土作为材料;围堰、水坝、路堤等也用岩土为材料。
这些工程除了研究其稳定和变形外,岩土材料的选用和质量控制是主要问题。
(4)地质灾害的防治岩溶、塌陷、崩塌、滑坡、泥石流、地面沉降等地质灾害,对工程构成严重威胁,防治工程必须针对具体条件和地质演化规律进行设计和施工。
岩土工程勘察分析

岩土工程勘察分析摘要:水文地质问题在地质勘察中起着不可忽视的作用。
本文首先分析水文地质的勘察要求,随后说明了地下水引起的岩土工程危害,最后以具体工程为例,论述了岩土工程中水文勘察的具体内容。
关键词:岩土工程勘察水文地质abstract: the problem of hydrogeology plays a role can not be ignored in geological exploration. this paper analysis on hydrogeological investigation requirements, thenillustrates the geotechnical hazards caused by groundwater, the specific project as an example, discusses the concrete content of hydrologic survey in geotechnical engineering. keywords: geotechnical engineering, surveying, hydrology geology中图分类号:p641.72文献标识码:a 文章编号:1工程概况广州市城市规划勘测设计研究院受广州市建城房地产有限公司委托,对其拟建的广州珠光路综合楼场地进行详细岩土工程勘察,目的主要是查明场地内岩土层的分布结构及其物理力学性质,查明不良地质现象的发育分布状况,查明地下水类型、埋藏条件、透水层的渗透性及地下水的腐蚀性情况,以及地下水对基础施工、基坑开挖的影响,并提出预防措施;对场地和地基的稳定性及地基岩土的承载力作出评价,为基础、基坑支护设计与施工提供适用、可靠的岩土工程参数,提出合理的基础方案和基坑支护方案建议。
该工程位于广州市珠光路与文德南路交界处,交通方便,地理位置优越,占地面积约5800平方米。
岩土体工程地质特征

1. 岩土类型:岩土体工程地质特征首先包括对地质体的分类和描述,例如土壤、岩石、砂 、粘土等。不同的岩土类型具有不同的物理和力学性质,对工程设计和施工具有重要影响。
2. 岩土层位:地质特征还包括对地下岩土层位的描述,包括不同层位的厚度、分布、性质 等。岩土层位的差异会导致地下水位、土壤质地、岩石强度等方面的变化,对工程设计和地 基处理起着重要作用。
岩土体工程地质特征
3. 岩土物理性质:岩土体工程地质特征还包括对岩土物理性质的描述,如颗粒大小、密度 、含水量、孔隙度等。这些性质直接影响土体的强度、渗透性、可压缩性等工程性质。
4. 岩土工程性质:地质特征还包括对岩土工程性质的描述,如土壤的可塑性、岩石的强度 、土体的稳定性等。这些性质对于工程设计、地基处理和施工方法的选择具有重要意义。
5. 地下水位和地下水条件:地质特征还需要考虑地下水位和地下水条件对工程的影响。地 下水位的高低、渗透性和水位变化等因素会对土体稳定性、地下水排泄和基坑降水等工程问 题产生影响。
岩土体工程地质特征
6. 地质构造和断裂带:地质特征还包括对地质构造和断裂带的描述。地质构造和断裂带对 岩土体的稳定性和变形特性有重要影响,需要在工程设计和施工过程中予以考虑。
《岩土工程勘察规范》土的分类

《岩土工程勘察规范》土的分类1500字岩土工程勘察规范对土进行了详细的分类,依据土的不同性质和工程特性,将土分为不同的类别。
下面我将为你介绍《岩土工程勘察规范》中对土的分类。
《岩土工程勘察规范》中对土的分类主要侧重于土的物理性质、工程性质和成因特征。
根据不同的分类标准,土可以分为以下几类:一、根据物理性质的分类1. 粘土:具有较高的塑性,强度较低,容易吸水膨胀和收缩。
粘土分为高液限粘土、中液限粘土和低液限粘土三类。
2. 砂土:颗粒直径在0.075mm至2mm之间,具有较好的排水性和较低的塑性。
3. 粉土:颗粒直径小于0.075mm,具有较大的比表面积和较好的润湿性。
4. 沙质土和砾石土:粒径较大,沙质土的颗粒直径在2mm至4.75mm之间,砾石土的颗粒直径在4.75mm以上。
二、根据工程性质的分类1. 拱起土和围压土:由于周围围压引起的内部应力状态变化而形成的土体。
拱起土是竖向固结引起的内聚力减小和随后的侧向变形,而围压土是由水平应力引起的。
2. 松散土和密实土:土体颗粒之间的空隙度不同而形成的不同工程性质的土体。
松散土的颗粒之间的空隙度大,密实土的颗粒之间的空隙度小。
3. 饱和土和非饱和土:土体中的孔隙被水填满的为饱和土,如果土体中的孔隙中不完全被水填满,则为非饱和土。
三、根据成因特征的分类1. 岩石:由矿物组成的坚硬岩石体。
2. 黏土:主要由粘土矿物组成的粘性土壤,发育于水体较丰富的环境中。
3. 硅质土:主要由石英颗粒组成的土壤,具有较好的排水性和较低的塑性。
4. 碳质土:由有机物质组成的土壤,常见于湿地等环境。
总结起来,《岩土工程勘察规范》根据土的物理性质、工程性质和成因特征将土分为多个类别。
通过对土的分类,可以更准确地了解土的性质和特点,从而更好地进行岩土工程勘察和设计。
土力学与岩土工程

土力学与岩土工程LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】岩土工程与土力学1,岩土工程的定义岩土工程又称土力工程学,大地工程学。
主要研究泥土构成物质的工程特性。
是欧美国家于20世纪60年代在土木实践中建立起来的一种新的技术体制。
岩土工程是以求解岩体与土体工程问题,包括地基与基础。
过程与地下工程问题,作为自己的研究对象,岩土工程师会研究从工地采集的泥土样本和岩石样本中的数据,然后计算工程上的建筑所需的格构。
同时,我们知道地上,地下和水中的各类工程统称土木工程。
土木工程中涉及岩石,土,地下,水中的部分称岩石工程。
2,岩土工程的内容《岩土工程基本术语标准》定义为:“土木工程中涉及岩石和土的利用、处理和改良的科学技术。
”中国大百科全书定义为:“土木工程的一个分支,以工程地质学、岩石力学、土力学与基础工程为理论基础,涉及岩石和土的利用、整治和改造的一门技术科学。
”也有专家定义为:“土木工程的一个分支,研究岩土体(包括其中的水)作为支承体、荷载、介质或材料,必要时对其改良或治理的一门工程技术。
”以上表述方法虽不完全一致,但主要方面是相似或相同的。
第一、岩土工程是土木工程的一个分支;第二、研究对象是岩石和土,包括岩土中的水;第三、是一门技术科学或工程技术。
岩土工程的实践性很强,从工程实践角度,包括下列范围:(1)岩土作为支承体房屋建筑、道路、桥梁、堆场、大型设备等等,都建造在岩土上,岩土作为地基,作为支承体,研究的主要问题是承载力和变形问题。
(2)岩土作为荷载或自承体边坡工程、基坑工程、露天矿等地面开挖,隧道、地下洞室等地下开挖,面临的是另一类稳定和变形问题。
这时,岩土体担任的角色,既可能是荷载,也可能是自承体。
同时,地下水的控制常常具有举足轻重的影响。
(3)岩土作为材料填方工程,特别是大面积高填方、填海造陆,要用大量岩土作为材料;围堰、水坝、路堤等也用岩土为材料。
工程施工岩土分类

工程施工岩土分类一、岩土的性质岩土是由多种矿物组成的固体材料,常见的有砂土、黏土、粉土、砂质土、粉砂土、淤泥等。
岩土的性质受到原材料的成分、粒度分布、压实度和水分含量等因素的影响。
1. 粒度分布:岩土中的颗粒大小以及颗粒之间的排列方式对其性质有着重要影响。
通常,岩土可以通过粒径大小将其分为砾石、砂、泥、壤四种。
其中,砾石颗粒大于2mm,砂颗粒在0.05-2mm之间,泥颗粒小于0.002mm,壤在砂与泥之间。
不同颗粒的含量比例不同,会对岩土的工程性质产生影响。
2. 压实度:岩土的压实度是指岩土颗粒之间的紧密程度,影响了岩土的强度和稳定性。
一般来说,压实度越高,岩土的强度也越大。
3. 液塑性指数:岩土的液塑性指数反映了其在水分作用下的变形性能,是评价岩土水泥性能的重要参数之一。
液性降低,代表岩土在吸水过程中产生变形的能力减弱,而塑性增加,代表岩土在被水湿润后可塑性增加。
4. 岩土含水量:岩土的含水量会影响其强度和变形性能。
过多的水分使得岩土变得疏松,导致容易发生流失和液化等现象;而过少的水分,则使得岩土变得干硬,容易发生开裂等问题。
二、岩土的分类根据岩土的物理性质和工程性质,可以将岩土分为不同的分类,为施工提供依据。
常见的分类有以下几种:1. 按颗粒大小分类:(1)粗颗粒土:包括砂、砾石等,颗粒较大,不透水性能好。
(2)细颗粒土:包括粉土、黏土等,颗粒较小,透水性能差。
2. 按松实度分类:(1)密实土:颗粒间排列整齐,密度大,强度高。
(2)疏松土:颗粒间排列松散,密度小,强度低。
3. 按液塑性指数分类:(1)非塑土:液塑性指数小于0.075,可塑性较差。
(2)塑土:液塑性指数大于0.075,可塑性较好。
4. 按原材料分类:(1)天然土:岩土的组成主要来自于自然形成的土壤或矿石。
(2)填土:岩土的组成主要来自于人工填充的土壤或砂石料。
每种类型的岩土都有其独特的性质和特点,在工程施工中都需要根据实际情况进行分类和处理,以确保工程的顺利进行和安全稳定。
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第四章岩土体工程性质一、名词解释(6)1.岩石风化作用p74岩石形成后,地表附近的完整岩石,会在温度、水溶液、气体及生物等自然因素作用下,逐渐产生裂隙、发生机械破碎和矿物成分的改变,丧失完整性,这个过程称为岩石风化作用。
2.物理风化作用p74岩石在自然因素作用下发生机械破碎,而无明显成分改变的风化作用称物理风化作用,又称机械风化作用。
3.化学风化作用p74岩石在自然因素作用下发生化学成分改变,从而导致岩石破坏为化学风化作用。
4.生物风化作用p75岩石风化过程有生物活动的参与称生物风化,如岩石裂隙中生长的树,随着树的生长,根系发育延伸,岩石被劈裂,即属生物物理风化;岩石表面生长的地衣分泌有机酸腐蚀岩石,使其分解,即属生物化学风化。
5.风化程度p76岩石风化后工程性质改变的程度。
6.饱和重度p77天然状态下,单位体积岩石土中包括固体颗粒、一定的水和孔(裂)隙三部分,若水把所有孔隙充满,则为岩土的饱和重度。
7.岩石吸水率p79在常压条件下,岩石浸入水中充分吸水,被吸收的水质量与干燥岩石质量之比为吸水率。
8.液性指数p82黏性土的天然含水率和塑限的差值与塑性指数之比。
9.弹性模量p85岩石的弹性模量是变形曲线弹性段(直线段)的斜率。
10.岩体p86岩体通常是指由各种岩石块体和不连续面组合而成的“结构物”。
11.结构面P87岩体被不连续界面分割,这些不连续界面被称为岩体的结构面。
二、单选(22)1.冰劈作用是()。
p74A.物理风化B.生物风化C.化学风化D.差异风化2.因强烈蒸发使地下水浓缩结晶,导致岩石裂缝被结晶力扩大,叫做()。
P74A.热胀冷缩作用B.盐类结晶作用C.冰劈作用D.碳酸化作用3.黄铁矿在空气或水中生成褐铁矿,在化学风化中应属于()。
P75A.溶解作用B.水化作用C.氧化作用D.碳酸化作用4.硬石膏转变成石膏体积增大1.5倍,使岩石破坏,在化学风化中应属于()。
P75 A.溶解作用B.水化作用C.氧化作用D.碳酸化作用5.生物物理风化的主要类型是()。
P75A.冰劈作用B.热胀冷缩作用C.盐类结晶作用D.根劈作用6.抗风化能力最强的矿物是()。
P75A.正长石B.斜长石C.石英D.方解石7.影响岩石风化的内部因素是()。
p75~76A.湿度和压力B.化学活泼性流体C.岩石性质和地质构造D.矿物的联结力8.岩石浸水后强度降低的性能叫做岩石的()。
P81A.吸水性B.软化性C.可溶性D.崩解性9.土的含水率是指()。
P82A.土中水的质量与土粒质量之比B.土中水的质量与土体总重量之比C.土中水的体积与土粒体积之比D.土中水的体积与土体总体积之比10.判别黏性土软硬状态的指标是()。
P83A.塑性指数B.液限C.液性指数D.塑限11.岩石的强度指标,通常是用岩石的()来表示。
P83A.抗压强度B.抗拉强度C.抗剪强度D.抗扭强度12.在缺乏试验资料时,岩石的抗拉强度一般可取为抗压强度的()。
P84A.1/2~1/5 B.1/10~1/20C.2~5倍D.10~20倍13.岩石在单轴压力下变形,其横向应变与纵向应变的比值叫做()。
P85A.弹性模量B.变形模量C.塑性模量D.泊松比14.层理是()结构面。
P87A.原生B.构造C.次生D.变质15.次生结构面的常见代表是()。
P87A.冷缩节理、层理、片理B.张节理、剪节理、断层C.风化裂隙、爆破裂隙、御荷裂隙、溶蚀裂隙D.不整合接触界面16.岩体工程性质不仅取决于组成它的岩石,更主要是取决于它的()。
P87 A.结构体形态B.矿物成份C.不连续性D.岩石构造17.岩体结构是指()。
p89A.结构面和结构体的组合形式B.岩石块体的大小和形态C.结构面的空间分布状况D.岩体各向异性的持征18.()、块状结构、层状结构、碎裂结构、散体结构是结构体的五大类型。
P89 A.砾石结构B.砂状结构C.粗粒结构D.整体结构19.在岩体结构类型中,构造变动中等、具中厚层状的沉积岩应属于()。
P89 A.块状结构B.层状结构C.碎裂结构D.散体结构20.粒径范围在0.075~2mm内的土属于()。
P90A.细砾土B.砂土C.粉土D.黏土21.岩石经风化作用而残留在原地的碎屑堆积物称为()。
P90A.风积土B.坡积土C.崩积土D.残积土22.硅质石英砂岩的主要工程力学持征之一是具有较高的()。
P91A.强度B.可溶性C.膨胀性D.崩解性23.岩石单轴饱和抗压强度为5~15MPa时,被称为()。
P91A.较坚硬岩B.较软岩C.软岩D.极软岩24.按岩石坚硬程度的定性划分,未风化的泥岩属于()。
P91A.较坚硬岩B.较软岩C.软岩D.极软岩25.我国工程岩体分级标准中,确定岩石坚硬程度的指标是()。
P93A.单轴饱和抗压强度B.抗拉强度C.变形模量D.凝聚力三、多选(11) 某一题内蓝色字为不选项,红色字为选择项1.岩石风化是因为()。
p74A.岩石长期暴露在地表或近地表B.地表岩石长期受空气、温度、压力、水溶液的影响C.自然因素使地表岩石产生破碎或成分改变D.岩石性质不能适应所处的物理、化学环境2.根据岩石风化破碎方式不同,可以把风化作用分为()。
p74A.物理风化B.化学风化C.生物风化D.差异风化3.常见的化学风化作用有()。
p74A.溶解作用B.水化作用C.氧化作用D.碳酸化作用4.评价岩石抗冻性的指标有()。
P81~82A.软化系数B.饱和系数C.重量损失率D.强度损失率5.岩石破坏是因为()。
P85A.在外力作用下岩石变形超过其极限值B.在外作用下岩石微裂隙扩展联成破裂面C.岩石中应力超过岩石的强度极限D.在外力作用下岩石内开始出现微裂隙6.土的抗剪强度指标由()共同组成。
P86A.内摩擦角B.粘聚力C.剪切波速D.以上全部7.以下属于结构面的是()。
P87A.岩层层面B.软弱夹层C.节理D.断层8.以下属于构造结构面的是()。
P87A.岩层层面B.软弱夹层C.节理D.断层9.工程常用的结构面发育程度等级分为()。
P87A.不发育B.较发育C.发育D.很发育10.结构面的连续性对岩体的()性质有很大的影响。
P88A.变形B.强度C.渗透性D.相对密度11.在《土的分类标准》(GBJ145-90)中,按土的颗粒分类,细粒土粒组包括()。
P89A.细砾土B.砂土C.粉土D.黏土四、改错(6)1.风化是指长期暴露地表的岩石被风吹化了。
P74风化是指,岩石形成后,地表附近的完整岩石,在温度、水溶液、气体及生物等自然因素作用下,逐渐产生裂隙、发生机械破碎和矿物成分的改变,丧失完整性的过程。
2.雨量充沛的潮湿炎热气候区以物理风化为主。
P75雨量充沛的潮湿炎热气候区则以化学风化为主。
3.一般情况下岩浆岩比沉积岩和变质岩抗风化能力强。
P75一般情况下沉积岩比岩浆岩和变质岩抗风化能力强。
4.岩土中孔隙体积与岩土总体积之比称孔隙比。
P79岩土中孔隙体积与岩土总体积之比称孔隙度(多用百分数表示)。
/岩土中孔隙的体积与固体颗粒体积之比称岩土的孔隙比(多以小数表示)。
5.岩石的透水性是指饱水岩石在重力作用下能自由流出一定水量的性能。
P80透水性是指岩石容许水透过的能力,用渗透系数 K 表示。
6.岩体是指岩石整体。
P86~87岩体通常是指由各种岩石块体和不连续面组合而成的“结构物”,具有不连续性、非均质性和各向异性的特点。
五、简答(6)1.如何确定岩石的风化程度?p76确定岩石的风化程度主要依据野外观察岩石中矿物颜色变化、矿物成分改变、岩石破碎程度和岩石强度降低四方面的特征而定的。
2.防止岩石风化作用发展的主要措施有哪些?p77防止岩石风化作用发展的措施之一是向岩石孔隙、裂隙灌注各种浆液,提高岩石整体性和强度,增强岩石抗风化能力;措施之二是在岩石表层绿化、喷抹水泥砂浆、沥青或石灰水泥砂浆封闭岩面,防止空气、水分与岩石接触或渗入其中。
3.对岩石工程性质进行评述,应评述哪些内容?p77~86物理性质:包括密度和重度、固体密度和相对密度、空隙性(孔隙度、裂隙率、孔隙比);水理性质:包括吸水性(吸水率、饱和吸水率与饱和系数)、透水性(渗透系数)、软化性(软化系数)、抗冻性(岩石强度损失率和岩石重量损失率);力学性质:包括抗压强度、抗拉强度、抗剪强度、弹性模量、泊松比、波速;风化程度。
4.结构面的定量指标包括哪些?p88结构面的定量指标,主要有方位、间距、延长、连续性、形态、张开度等。
5.简述岩体、结构体、岩体结构的概念。
P86、87、89、149岩体通常是指由各种岩石块体和不连续面组合而成的“结构物”,具有不连续性、非均质性和各向异性的特点。
结构面包围的岩块被称为结构体。
结构面与结构体的组合关系称为岩体结构。
6.岩石和岩体有何区别?p2、86岩石是矿物或火山玻璃的天然集合体。
岩体通常是指由各种岩石块体和不连续面组合而成的“结构物”。
岩石与岩体的区别在于岩体中存在结构面。
7.土按成因类型分类可以分为哪几种?p90残积土、坡积土、洪积土、冲积土、淤积土、风积土及崩积土等。
六、读图七、论述(2)1.根据岩石的地质特征评述沉积岩的工程性质。
分析成分(p16)、胶结类型和成分(p17)、层理构造(p14)、抗风化能力(P75~76)等对沉积工程性质,如物理、水理、力学性质(p81)的影响:影响岩石工程地质性质的因素主要是组成岩石的矿物成分、岩石的结构、构造和岩石的风化程度(P12~14)。
沉积岩的成分主要是石英、长石、较为坚硬的原岩碎屑,及新生成的与新环境相适应的稳定矿物(P16)。
碎屑岩中胶结物的成分和胶结方式对其工程性质有着显著影响,造成工程性质的差异(P17)。
层理导致岩石的各向异性,层面往往成为其软弱面(P14)。
一般沉积岩具有高的孔隙度,削弱了岩石的强度。
富含黏土矿物、孔隙度大的岩石,软化性大(P81)。
沉积岩的强度具有明显的各向异性,垂直于层理方向的抗压强度最大。
一般情况下沉积岩比岩浆岩和变质岩抗风化能力强,风化程度较低,工程性质较好(P75~76)。
(1)沉积岩的矿物成分:经过沉积岩四个形成作用过程后,原岩中许多矿物已风化分解消失,只有石英、长石等少数矿物保存下来,此外,也常见较为坚硬的原岩碎屑。
在沉积物向沉积岩转化过程中,生成了与新环境相适应的稳定矿物,如方解石、白云石、黄铁矿、海绿石、黏土矿物、磷灰石、石膏、重晶石、蛋白石和燧石等。
P16(2)沉积岩的结构:根据结构把沉积岩划分为碎屑岩类、黏土岩类、化学和生物化学岩类。
其中碎屑岩中胶结物的成分和胶结方式对其工程性质有着显著影响。
P17基底式胶结胶结紧密,岩石强度由胶结物成分控制,硅质最强,铁质、钙质次之,碳质较弱,泥质最差。
孔隙式胶结的碎屑岩工程性质受颗粒成分、形状及胶结物成分影响,变化较大。