细粒土分类方法

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土的分类与定名

土的分类与定名

土的分类与定名一、概述(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,在没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围,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。

这种分类应用范围较窄,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。

材料-土工试验(一)_真题无答案-交互

材料-土工试验(一)_真题无答案-交互

材料-土工试验(一)(总分122, 做题时间90分钟)一、判断题1.不规则土样可以用环刀法测定其天然密度。

SSS_JUDGEMENT正确错误2.土的含水率是土中水的质量与土的质量之比。

SSS_JUDGEMENT正确错误3.含石膏土土样的含水率测试方法与其他土样一样。

SSS_JUDGEMENT正确错误4.压缩系数在Δh~Δp曲线上求得。

SSS_JUDGEMENT正确错误5.压缩指数在Δe~Δp曲线上求得。

SSS_JUDGEMENT正确错误6.CHS为含砾低液限粉土。

SSS_JUDGEMENT正确错误7.水析法适用于0.075MM~0.002MM粒径的土。

SSS_JUDGEMENT正确错误8.液塑限联合测定液限后,无论对细粒土还是粗粒土其计算入土深度的公式是一样的。

正确错误9.搓条法中只要土体断裂,此时含水率就是塑限含水率。

SSS_JUDGEMENT正确错误10.使用EDTA滴定法测定水泥或石灰剂量时所用的标准曲线是上级发的。

SSS_JUDGEMENT正确错误11.土的压缩性表现的是水的排出。

SSS_JUDGEMENT正确错误12.同一土体在不同击实功的条件下,其最大干密度不变。

SSS_JUDGEMENT正确错误13.直剪试验中慢剪试验方法是指:先使试样在法向压力作用下完全固结,然后慢速施加水平剪力直至土样破坏。

SSS_JUDGEMENT正确错误14.压缩试验是研究土体一维变形特性的测试方法。

SSS_JUDGEMENT正确错误15.压缩试验中土的压缩主要是孔隙体积的减小,所以关于土的压缩变形常以其孔隙比的变化来表示,试验资料整理为e~p曲线或e~lgp曲线。

SSS_JUDGEMENT正确错误16.击实试验利用标准化的击实仪具,试验土的密度和相应的含水率的关系,用来模拟现场施工条件下,获得路基土压实的最大干密度和相应的最佳含水率。

正确错误17.土的液限含水量是表示土的界限含水量的唯一指标。

SSS_JUDGEMENT正确错误18.在进行无荷载膨胀量试验中,测定试样是在无侧限条件下,浸水后在高度方向上单向膨胀与原高度的比值,即膨胀量。

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

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。

土石方工程与地基处理2土的工程性质及分类

土石方工程与地基处理2土的工程性质及分类
粒径大于2mm的颗粒超过全重的 50%
2、砂土 砂土是指粒径大于2mm的颗粒含量不超过全
重50%、粒径大于0.075mm的颗粒超过全重50% 的土。
砂土按颗粒级配分为砾砂、粗砂、中砂和粉
砂。其分类标准见表1-7。
土的名称 砾砂 粗砂 中砂 细砂 粉砂
砂土分类 表1-7
颗粒级配 粒径大于2mm的颗粒占全重25%~50% 粒径大于0.5mm的颗粒占全重50% 粒径大于0.25mm的颗粒占全重50% 粒径大于0.075mm的颗粒占全重85% 粒径大于0.075mm的颗粒占全重50%
Tˊ随N的增大而增大。
以不同的N和Tˊ进行3~4次试验,得出不同的 σ、τf值,在直角坐标纸上将各个σ、τf点 连接成一直线,该线 称土的抗剪强度曲线。 见图1-10、1-11。
2、库伦定律
上述直线方程式如下:
砂土类土
粘土类土
上述公式统称为抗剪强度的库伦定律。其中∮ 为直线与水平轴的夹角,c为直线在纵轴上的截距 。在一定试验条件下得出的∮、c值,一般能反映 土的抗剪强度的大小,故∮与c称为土的抗剪强度 指标。
(1)清理场地在施工区域内,将原有地上地 下房屋、构筑物、管线、河渠等进行拆除、疏 通或改建,对耕植土及淤泥等进行清理。
(2)排除地面积水 在排除地面积水的同时 ,尽量利用自然地形设置排水沟,防止水积存 ,使场地保持干燥,以利土方施工。
(3)修筑临时道路以供机械进场和土方运输 等。(三通)
五、场地土方量计算
场地平整土方量的计算,是为了制订
施工方案,对填挖方进行合理调配,同时也是
检查及验收实际土方数量的依据。土方量的计
算方法,通常有方格网法和断面法。
(一)方格网法
方格网法是根据地形图(一般用

关于细粒土分类方法的探讨和比较

关于细粒土分类方法的探讨和比较

商细粒土用塑性图分类是国际主流, 《 土的工程分类标准( G B / T 5 0 1 4 5 -
[ 摘 要】 文章 阐述 了细粒 土 的分类 原则 , 介绍 了两 种工 程上 常用 的细粒 土分 类方 法 并分析 了其 各 自的特 点和局 限性 , 进一步 提 出了分 类 的改进 方 向。 [ 关键词 ] 细粒 土 工 程分 类 塑性 指数 塑l 陛图 中图分 类号 : U4 1 6 . 1 文献标 识码 : A 文 章编号 : 1 0 0 9 — 9 1 4 X ( 2 0 1 4 ) 0 l 一 0 2 3 2 — 0 1
细粒土, 是指粒径小于0 . 0 7 5 am的土重超过总重的5 r 0 %的土。 其状态直接 影响到它的力学性质。 液限和塑限是土样含水量的两个重要特征值 , 塑性指数 为二者之差。 塑性指数表征了细粒土处于塑性状态时含水量的变化范围及细粒 土表面活性的强弱。 塑性指数是细粒土分类最重要的依据, 可以在实验室用液 塑限联合测定法测出土的液、 塑限指标 , 就能在塑性图 上对土定 名, 进而确定土 的性 质 、 评价 土 的工程 特性 。 细粒土的分类原则 : 一是简明的原则 , 即土的分类体系所采用的指标, 既要 能综合反映土的主要工程性质 , 如土的状态和工程力学性质 ・ 又要使其测定方 法简单, 便于实地取材进行测定。 7 - - 是工程特性差异的原则, 土的分类体系采 用的指标要在一定程度上反映不同类的工程用土得不同特性, 即使同类土的工 程性质最大程度相似, 异类土的工程性质显著差异。 分类多采用两种方法 : 按塑性指数分类和按塑性 图分类。 按 塑性指 数分 类 半固态与可塑状态间的含水量称为塑限含水量 , 用表示。 可塑状态与流动 状态 问的含水量称 为液 限含水量 , 用表示 。 含水 量用百分数 表示 。 天然含水 量大 于液限时土体处于流动、 流塑性状态, 天然含水置大于塑限小于液限时, 土体处 于可塑状态, 天然含水量小于塑限时, 土体失去可塑性进入坚硬状态。 可塑性是 青 鞲魈瓢 表征细粒土物理性能一个重要特征, 一般用塑性指数来表示・ 液限与塑限的差 ∞ ∞ 螗 ∞ { 毫 m O 值称为塑性指数, 即。 细粒土的许多工程力学特性和变形参数均与塑性指数有 密切的关系。 塑性指数习惯上用不带%的数值表示。 塑形指数给出黏土塑形范围的大 小, 它也是表征材料接触状态的指标。 塑性指数愈大 , 表明土的颗粒愈细。 比表 面积愈大 . 土黏粒或亲水矿物( 如蒙脱石) 含量愈高. 土处在可塑状态的含水量 变化范围就愈大。 也就是说塑性指数能综合地反映土的矿物成分和颗粒大小的 影响。 塑性指数是黏土最基本、 最重要的物理指标之一 , 它综合地反映了黏土的 物质组成和工程力学特性, 因此可用于黏性土的分类及其工程性质的评估( 表 1 ) 。 =, 按塑 性 圈分 类 塑性图是一种 以塑性指数为纵坐标 , 以液限为横坐标 , 用于细粒 ̄5 Y - 类的 图。 由A卡萨格兰德于1 9 4 2 年提出。 可对细粒土进行分类: A线以上为黏土( 代 号C) , A线以下为粉土( M) , 非黏性土取0 。 B 线以左为低液限土( L ) , B 线以右为 高液限土( H) , 这样将图分为四个区域√ 种土, 即低液限黏土( C L ) 、 有机质低 液限黏土( c 【 D ) 、 高液限黏土( c H ) 、 有机质高液限黏土( c H 0 ) 、 低液限粉土O 儿) 、 有机质低液限粉土( ML O ) 、 高液限粉土( MH) 和有机高液限粉土( MHO ) 。 将土样 的和值 点在 塑性 图上 , 根 据点 所 落的 区域定 出土 的名 称 。 《 土的 工程分 类标 准

巨粒土粗粒土细粒土粒径分类口诀

巨粒土粗粒土细粒土粒径分类口诀

巨粒土粗粒土细粒土粒径分类口诀土壤分类,听起来是不是有点枯燥无味?可是你要知道,这事儿一点都不简单,特别是在建筑、农业这些领域,土壤的“身份”可直接决定了接下来该做什么。

说到土壤,咱们得先了解它的粒径分类。

你可能会想,这玩意儿有啥好讲的?你瞧,粒径分类可不简单,它就像是给土壤上了“身份证”。

就算它看起来都是土,按照粒径一分,你会发现,原来它们的性格、特征差得可不是一点半点!今天就带你一探究竟,看看咱们该怎么记这些复杂的土壤粒径分类吧。

说到粒径,首先你得知道,这土壤可不是“万能土”,它可分成大大小小的粒子,大小不一。

土壤粒径分为三种:粗粒土、巨粒土和细粒土。

听上去就像在挑菜吧?一个大一个小的。

先来看看巨粒土,嘿,这可不是普通土壤能比的,它的颗粒大得吓人,基本上可以用“石头”来形容。

是不是?有点儿夸张,但就是这么“硬核”!这种土一般拿来做基础,能打得住地基,根本不怕压力,能撑起一栋楼。

想像一下,拿颗大石头去砸地,你觉得它会被压扁吗?答案当然是否定的。

巨粒土颗粒大到你直接能看到,走在上面踩得嘎吱响,根本没法和细土那种软软的感觉比。

然后呢,咱们再说粗粒土。

这个比巨粒土小一点,不过也不小。

一般粗粒土的颗粒在2毫米到0.075毫米之间,摸起来是颗颗明显的,像沙子但不至于像石子那么大。

你试想一下,沙滩上的沙子,给它加个“粗”字,你就能知道它有多结实。

粗粒土好比是那种长得不太细腻、不太精致的土,适合用来做些不太需要太多精细度的活儿,比如建路、做基础。

这种土的好处就在于排水性好,水分能快速渗透过去,像一个能够呼吸的“大空调”。

但是,如果水太多,它也会很容易被“冲垮”。

反正你要是想要种些水份重的作物,粗粒土可能不太行,根本不留水。

接下来咱们得说说细粒土。

哎呀,这可是个温柔派!细粒土的颗粒一般小于0.075毫米,摸上去手指就像捏着面粉一样,柔软又细腻,简直是土壤中的“绵羊”。

像这样的小颗粒土,它的吸水性强得吓人,水一下就能被吸进去,就像海绵一样。

沙跟土的分类

沙跟土的分类

土的分类(工程)1、碎石土碎石土是典型的粗粒土,如果土中粒径大于 2mm 的含量高于整个土体的重量的 50 %,该土就属于碎石土。

按粒粗和颗粒形状,碎石土又可以进一步细分,见下表。

碎石土的分类2、砂土砂土即细—中粒土,无塑性,由细小岩石及矿物碎片组成。

砂粒直径变化在 0 . 75 — 2mm 之间,大于0.075mm 的土粒含量超过 50 %。

按粒组含量,砂土又可以进一步分为砾砂、粗砂、中砂、细砂和粉砂五类,如下表所示。

砂土的分类3、粉土粉土是细粒土,粒径变化在 0 . 002 ~ 0 . 075mm 之间,且土粒大于 0.075mm 的含量不得超过50 %,塑性指数I P ≤ 10 。

总之,粉土性质介于砂土和粘土之间。

无机质粉土亦称“岩粉”。

4、粘性土粘性土是典型的细粒土,粒径小于 0.002mm ,形状不规整。

粘性土可以细分成两类:粉质粘土和粘土。

其划分的依据是塑性指数 I P ,如下表所示。

粘性土的分类5、人工填土人工填土即人为作用形成的土。

常见的人工填土有素填土、压实填土、杂填土和冲填土。

素填土可含各种土。

杂填土是各种垃圾混杂形成的人工土,这些垃圾可能是工业废料,也可能是城市垃圾物。

冲填土是水力作用形成的,如河堤和江堤挖沙、挖淤形成的土。

此外,自然界中还分布有许多特殊性质的土,包括淤泥、淤泥质土、膨胀土、湿陷黄土、红粘土等。

这些土分布在我国的不同地区。

它们的分类都有各自的规范,在实际工程中可选择相应的规范查用。

回答人的补充 2009-12-23 18:03下面是国家颁布的分类标准,有些长,因为不知道你需要哪方面的内容啊土的分类标准来源:发布时间: 2004-5-21 12:16:55主编部门:中华人民共和国水利部批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1991年8月1日关于发布国家标准《土的分类标准》的通知(90)建标字第691号根据原国家计委计综〔1987〕2390号文的要求,由原水利电力部会同国务院各有关部门共同编制的《土的分类标准》,已经有关部门会审。

土的分类标准

土的分类标准

1)土的分类标准(GBJ 145-90)为了与国际接轨,我国特制定了“土的分类标准”,这一分类体系与一些欧美国家的土分类体系原则相近,仅根据我国的实际情况作了适当修正。

按GBJ 145-90分类法,土的总分类体系如下:对土进行分类时,首先根据有机质的含量把土分成有机土和无机土两大类。

无机土中,再根据土中各粒组的相对含量把土再分为:巨粒土、含巨粒土、粗粒土和细粒土。

根据土的分类标准,各粒组还可进一步细分。

下面分别予以说明(1)巨粒土和含巨粒土土体颗粒粒径在60mm以上的称巨粒。

若土中巨粒含量高于50%,该土属巨粒土;若土中巨粒含量在15%~50%之间,该土属含巨粒土。

巨粒土和含巨粒土依据其中所含漂石粒含量进一步划分如表1-10。

表1-10(2)粗粒土粗粒土中大于0.075mm的粗粒含量在50%以上。

粗粒土分为砾类土和砂类土两类。

若土中粒径大于2mm的砾粒含量多于50%,则该土属砾类土;不足50%,则属砂类土。

砾类土和砂类土再按细粒土(<0.075mm)的含量进一步细分。

具体细粒含量和其它相关指标见表1-11、表1-12。

表1-11表1-12(3)细粒土的分类细粒土中粒径小于0.075mm在细粒含量在50%以上,且粗粒含量少于25%。

细粒土按塑性图分类。

塑性图以液限为横坐标,塑性指数为纵坐标,见图1-5,图中用A、B二条线和和及的二段水平线将整张图分成5个区域。

若土的液限和塑性指数在图中A线以上,B线以左,线之上,则该土属低液限粘土;若土的液限和塑性指数在图中A线以下,B线以右,则该土属高液限粉土。

土的具体分类和名称见表1-13。

表1-132)建筑地基基础设计规范(GB50007―2002)这种分类方法的体系比较简单,按照土颗粒的大小、粒组的土颗粒含量把地基土分成碎石土、砂土、粉土和粘性土和人工填土。

按我国“土的分类标准”,碎石土和砂土属于粗粒土,粉土和粘性土属于细粒土。

粗粒土按粒径级配分类,细粒土则按塑性指数分类。

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