土的物理性质及工程分类

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第三章-土的物理性质与工程分类..

第三章-土的物理性质与工程分类..
无机土 :Q<5% 有机质土 :5%≤Q≤10% 泥炭质土 :10%<Q≤60% 泥炭 :Q>60%
特殊性岩土
1.软土 —— 主要由细粒土组成的孔隙比大(一般 大于1),天然含水率高(接近或大于液限),压缩性 高(a>0.5MPa)和强度低的土.
①淤泥 —— 天然含水率大于液限,天然孔隙比 大于或等于1.5。
系数大于0.015湿陷性黄土 ②非自重湿陷性黄土—土层上覆自重压力下的湿
陷系数小于0.015
—液限4.红粘土—指碳酸盐岩系出露的岩石,经红土化作用 形成并覆盖于基岩上的棕红、黄等色的高塑性土,其液限大 于50%. 次生红粘土大于45%且小于50%的土.
5.膨胀土—粘粒成分主要是由亲水性粘土矿物组成在环境的温度 湿度的变化时可产生强烈的胀缩的,具有吸水膨胀,失水收缩的 特性.
分类方法:
1.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)
根据土粒大小、粒组的土粒含量或土的塑性指数把地 基土(岩)分为岩石、碎石土、砂土、粉土和粘性土五 大类 a.岩石的分类
颗粒间牢固粘结,呈整体或具有节理隙的岩体称为岩石, 坚硬程度可根据岩块的饱和单轴抗压强度frk分类
坚硬程度类别 坚硬岩 较硬岩 较软岩
五、土的工程性质评价
土的物理状态主要指土的松、密和软、硬程度
土的物理状态
砂性土: 密实程度:松、密 粘性土: 软硬程度(稠度):软、硬
1. 粘性土的稠度和可塑性
1)粘性土的稠度状态
稠度是指土的软硬程度或土受外力作用所引起变形或破 坏的抵抗能力,是粘性土最主要的物理状态特征
粘性土由某一种状态过渡到另一状态的界限含水量称为 土的稠度界限
软岩 极软岩
饱和单轴抗压 强度frk(Mpa)

第1章 土的物理性质及分类

第1章 土的物理性质及分类

筛分法
200g 10 5.0 2.0 1.0 0.5 0.25 0.1 P % 95 87 78 66 55 36
筛分法就是用一套标准筛子如孔 直径(mm):20、10、5.0、2.0、 l.0、0.5、0.25、0.1、0.075, 将烘干且分散了的200g有代表性 的试样倒入标准筛内摇振,然后 分别称出留在各筛子上的土重, 并计算出各粒组的相对含量,即 得土的颗粒级配。 沉降分析法:具体有密度计法(也 称比重计法)或移液管法(也称吸管 法)。该两法的理论基础都是依据 Stokes(司笃克斯)定律,即球状的 细颗粒在水中的下沉速度与颗粒 直径的平方成正比
第1章 土的物理性质及工程分类
§1.1 §1.2 §1.3 §1.4 §1.5 土的形成与三相组成 土的三相比例指标 无粘性土的密实度 粘性土的物理特征 土的工程分类
土的形成过程
土的三相组成 土的物理状态 土的结构
决定
渗透特性 变形特性 强度特性
土的工程分类:便于研究和应用 土 的 压 实 性:如何获得较好的土
知识要点
1.掌握土体的三相组成及三相比例 指标之间的换算 2.领会无粘性土密实度概念、判别 方法及砂土相对密度的计算 3.掌握粘性土的塑限、液限、塑性 指数和液性指数的概念及其物理状态评价 4.掌握无粘性土和粘性土的分类依据 和分类方法 5.掌握土的工程分类
§1.1 土的形成与三相组成 一、土的形成
固体颗粒 – 颗粒级配
土的三相组成 – 固体颗粒
矿物成分取决于母岩的矿物成分和风化作用 原生矿物:由岩石经过物理风化形成,其矿物
成分与母岩相同。
例:石英、云母、长石等 特征:矿物成分的性质较稳定,由其组成的土具
有无粘性、透水性较大、压缩性较低的特点

土的物理性质及工程分类

土的物理性质及工程分类

如有你有帮助,请购买下载,谢谢!第一章:土的物理性质及工程分类土是三相体——固相(土颗粒)、液相(土中水)和气相(土中空气)。

固相:是由难溶于水或不溶于水的各种矿物颗粒和部分有机质所组成。

2.土粒颗粒级配(粒度) 2. 土粒大小及其粒组划分b.土粒颗粒级配(粒度成分)土中各粒组相对含量百分数称为土的粒度或颗粒级配。

粒径大于等于0.075mm 的颗粒可采用筛分法来区分。

粒径小于等于0.075mm 的颗粒需采用水分法来区分。

颗粒级配曲线斜率: 某粒径范围内颗粒的含量。

陡—相应粒组质量集中;缓--相应粒组含量少;平台--相应粒组缺乏。

特征粒径: d 50 : 平均粒径;d 60 : 控制粒径;d 10 : 有效粒径;d 30粗细程度: 用d 50 表示。

曲线的陡、缓或不均匀程度:不均匀系数C u = d 60 / d 10 ,Cu ≤5,级配均匀,不好Cu ≥10,,级配良好,连续程度:曲率系数C c = d 302 / (d 60 ×d 10 )。

较大颗粒缺少,Cc 减小;较小颗粒缺少,Cc 增大。

Cc = 1~ 3, 级配连续性好。

粒径级配累积曲线及指标的用途:1.粒组含量用于土的分类定名;2)不均匀系数Cu 用于判定土的不均匀程度:Cu ≥ 5, 不均匀土; Cu < 5, 均匀土;3)曲率系数Cc 用于判定土的连续程度:C c = 1 ~ 3,级配连续土;Cc > 3或Cc < 1,级配不连续土。

4)不均匀系数Cu 和曲率系数Cc 用于判定土的级配优劣:如果 Cu ≥ 5且C c = 1 ~ 3,级配良好的土;如果 Cu < 5 或 Cc > 3或Cc < 1, 级配不良的土。

土粒的矿物成份——矿物分为原生矿物和次生矿物。

原生矿物:岩浆在冷凝过程中形成的矿物(圆状、浑圆状、棱角状) 次生矿物:原生矿物经化学风化后发生变化而形成。

(针状、片状、扁平状) 粗粒土:原岩直接破碎,基本上是原生矿物,其成份同生成它们的母岩。

1.土的物理性质及工程分类

1.土的物理性质及工程分类

设土的总体积 V 1.0cm3
m V 1.67 1.0 1.67 g
m ms 1.67 ms 0.129 ms 1.48 g ms ms mw m ms 1.67 1.48 0.19 g
34
Gs 2.67
1-4 土的三相比例指标
Vw mw w 0.19 1.0 0.19cm3
结合水: 受颗粒表面电场作用力吸引而包围在颗粒四周,不传 递静水压力,不能任意流动的水,称为结合水。 强结合水:紧靠于颗粒表面的水分子,所受电场的作 用力很大,几乎完全固定排列,丧失液体的特性而 接近于固体,完全不能移动,这层水称为强结合水
弱结合水:指强结合水以外,电场作用范围以内的水
自由水: 是存在于颗粒表面电场影响范围以外的水
1-1 概述
风化(物理、 化学)作用
搬运 沉积
ห้องสมุดไป่ตู้
岩石
岩石破碎 化学成分改变
大小、形状和 成分都不相同 的松散颗粒集 合体(土)
固相 土 液相 气相
土中颗粒的大小、成分及三相 之间的相互作用和比例关系, 反映出土的不同性质
1
1-1 概述 土的定义: 土是连续,坚固的岩石在风化作用下形成 的大小悬殊的颗粒,经过不同的搬运方式,在 各种自然环境中生成的沉积物。
(1—3)
23
1-4 土的三相比例指标
1. 试验指标(基本指标) ② 土粒比重(相对密度)Gs :土粒比重定义为土粒的 质量与同体积 4C时纯水的质量之比,无量纲: ms s Gs (1—4) Vs w w
式中 w 为纯水在 4C 时的密度 ,取:
w 1.0 g cm
中 细 极细
0.5~0.25mm 0.25~0.10mm 0.10~0.05mm

第二章 土的物理性质及工程分类

第二章 土的物理性质及工程分类

土粒质量 ms d 总体积 V
三、其他常用指标
1. 特殊条件下土的密度和重度
土的干重度 d
干重度—土单位体积土粒重量(kN/m3)
Ws ms g d d g m V V m w
ms

水 土粒
Va Vw Vs
Vv
三、其他常用指标
1. 特殊条件下土的密度和重度
(2)饱和密度和饱和重度 饱和密度 sat 饱和密度—孔隙充满水时土单位体积质量 (g/cm3或t/m3)
土粒质量 ms s 土粒体积 Vs

m mw ms 水 土粒 Va Vw Vs Vv
二、基本试验指标
1. 土粒相对密度 ds 土粒相对密度—土颗粒质量与同体积的4oC时的 纯水的质量之比。
Gs
Vs w1
ms
s w1

m mw 水 土粒
Va Vw Vs
Vv
纯水在4oC时的密度, 等于1g/cm3或1t/m3。
矿 物 质
固 体 颗 粒
次生矿物
固体颗粒矿物成分
原生矿物:原岩经物理风化生成的土粒,成分与母岩 完全相同,如石英、长石、云母等 ;颗粒较粗,一般 为无粘性土;圆形、板状、块状;吸水力弱、稳定、 无塑性;
云母
石英 长石 角闪石
石英 晶体
云母 晶体
次生矿物:由原生矿物经化学风化作用而形成的矿物。 颗粒较细,一般为粘土矿物,如高岭石、伊利石、蒙 脱石,形成粘性土。片状、极细;吸水力强、活泼、 有塑性。
粘粒
粉粒
细粒
砂粒
粗粒
角砾/ 圆砾
卵石/ 碎石
巨粒
块石/ 漂石
二)、粒度成分的分析方法

《土力学》第一、二章土的物理性质及工程分类

《土力学》第一、二章土的物理性质及工程分类

3、描述土的孔隙体积相对含量的指标 (1)、土的孔隙比 )、土的孔隙比 )、土的孔隙率 (2)、土的孔隙率 )、土的饱和度 (3)、土的饱和度 二、指标的换算
1. 4 无黏性土的密实度
一、 砂土的相对密实度 二、无黏性土密实度划分的其他方法
1. 5 黏性土的物理特征
一、黏性土的可塑性及界限含水量 黏性土的状态随含水量的增大而变软: 黏性土的状态随含水量的增大而变软:
一、 渗流力 二、 渗砂或流土现象
当 且方向向上,就会出现土粒悬浮,随水流动现象。 且方向向上,就会出现土粒悬浮,随水流动现象。 这种现象称为渗砂或流土。 这种现象称为渗砂或流土。 开始出现流砂或流土时的水力梯度称为临界水力梯度。 开始出现流砂或流土时的水力梯度称为临界水力梯度。
三、管涌现象和潜蚀作用
在渗透水流作用下,土中细颗粒在粗颗粒形成的孔隙中流失, 在渗透水流作用下,土中细颗粒在粗颗粒形成的孔隙中流失,导致孔 隙扩大,渗流速度加快,这种现象称为管涌。管涌是一种潜蚀作用, 隙扩大,渗流速度加快,这种现象称为管涌。管涌是一种潜蚀作用, 可导致土体内部强度下降,造成土体失稳。 可导致土体内部强度下降,造成土体失稳。 在工程中可通过设置隔水层、反滤层或止水帷幕预防流砂或管涌现象。 在工程中可通过设置隔水层、反滤层或止水帷幕预防流砂或管涌现象。
二、黏性土的可塑性指标
1、塑性指数 Ip = wL – wp 2、液性指数 IL =
三、黏性土的结构性和触变性
黏性土的结构性是指天然结构受扰动而改变的特性。以灵敏度衡量: 黏性土的结构性是指天然结构受扰动而改变的特性。以灵敏度衡量: :低灵敏土 灵敏度: 灵敏度: :中灵敏土 :高灵敏土 黏性土经扰动后强度降低,扰动停止后强度又随时间而逐渐恢复。 黏性土经扰动后强度降低,扰动停止后强度又随时间而逐渐恢复。 这种胶体化学性质称为土的触变性。 这种胶体化学性质称为土的触变性。

第二章土的物理性质及工程分类

第二章土的物理性质及工程分类

②次生矿物
固相 构成
风化 程度
颗粒 大小
特点及对工程性质、力学性质 的可能影响
高度的分散性,呈细粒状,它的
次生 矿物(蒙 脱石、伊 利石、高
岭石)
化学 风化
细小,呈片 状 ,是粘性 土固相的主 要成分。
含量的变化对粘性土性质十分 敏感,巨大的比表面使其具有 很强的与水相互作用的能力, 它的结晶结构的不同,会带来 其工程性质的显著差异。
1 、粒度:指土粒的大小,通常用粒径d表示,单位mm。 注:当d越小时,粘性越好;反之,当d越大时,粘性越差。 2 、粒组:界于一定粒度范围内的土粒。 3、界限粒径:划分粒组的分界尺寸。 注:工程上根据界限粒径200、60、2、0.075和0.005mm把土粒
分为:漂石(块石)颗粒、卵石(碎石)颗粒、园砾(角砾) 颗粒、砂粒、粉粒及粘粘六大类。
Teacher Yang Ping
第二节 土的三相组成
①在天然状态下,土呈三相系,即由固体颗粒、水和 空气三相所组成。
②饱和土和干土都是二相土。 注:当孔隙全部为水填充时,称为饱和土。反之,当
孔隙中没有水,全部为气体填充时,称为干土。
Teacher Yang Ping
一、土中固体颗粒(简称土粒) ㈠、基本概念
四、孔隙比e
1.概念:土中孔隙体积与土粒体积之比。
2.计算公式:
e Vv Vs
注:孔隙比反映了土的密实度,e<0.6时,土是密实的
低压缩性土;e>1时,土是疏松的高压缩性土。同一类
土的孔隙比越大,土的压缩性和透水性越大,而其强
度就越小。
Teacher Yang Ping
五、孔隙率n 1.概念:土中孔隙体积与土体体积之比,用百分数表示。 2.计算公式:

土的物理性质及工程分类

土的物理性质及工程分类

第一章土的物理性质及工程分类第一节土的组成与结构一、土的组成天然状态下的土的组成(一般分为三相)⑴固相:土颗粒--构成土的骨架,决定土的性质--大小、形状、成分、组成、排列⑵液相:水和溶解于水中物质⑶气相:空气及其他气体(1)干土=固体+气体(二相)(2)湿土=固体+液体+气体(三相)(3)饱和土=固体+液体(二相)二、土的固相——矿物颗粒土粒粒径大小及矿物成分不同,对土的物理力学性质有着较大影响。

如当土粒粒径由粗变细时,土的性质可从无粘性变化到有粘性。

(一)土的粒组划分工程上将物理力学性质较为接近的土粒划分为一个粒组,粒组与粒组之间的分界尺寸称为界限粒径。

土颗粒根据粒组范围划分不同的粒组名称:六大粒组:块石(漂石)、碎石(卵石)、角粒(圆粒)、砂粒、粉粒、粘粒界限粒径分别是:200mm、20mm、2mm、0.075mm、0.005mm,见下表。

表1-1 粒组划分标准(GB 50021—94)(二)土的颗粒级配自然界的土通常由大小不同的土粒组成,土中各个粒组重量(或质量)的相对含量百分比称为颗粒级配,土的颗粒级配曲线可通过土的颗粒分析试验测定。

1.颗粒大小分析试验方法(1)筛分法:适用60—0.075mm的粗粒土(2)密度计法:适用小于0.075mm的细粒土2.颗粒级配曲线——半对数坐标系3.级配良好与否的判别1)定性判别(1)坡度渐变——大小连续——连续级配(级配曲线)(2)水平段(台阶)——缺乏某些粒径——不连续级配(1)曲线形状平缓——粒径变化范围大——不均匀——良好(2) 曲线形状较陡——变化范围小——均匀——不良 2) 定量判别:不均匀系数 1060d d C u =103060d d d 分别表示级配曲线上纵坐标为60% 30% 10%时对应粒径 不均匀系数越大,土粒越不均匀,工程上把5<u C 的看作是均匀的,级配不好;把10>u C 大于的土看作是不均匀的,级配良好。

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第1章土的物理性质及工程分类1.1 土的形成岩土体是地壳的物质组成。

岩体是地壳表层圈层,经建造和改造而形成的具一定组分和结构的地质体。

它赋存于一定的地质环境之中,并随着地质环境的演化和地质作用的持续,仍在不断的变化着。

土体是岩石风化的产物,是一种松散的颗粒堆积物。

由于岩土材料组成的复杂性,其性质在许多方面不同于其它材料,具有其特有的多变性及复杂性。

以下就岩土的特性分别简述之。

1.2 土的组成1.1.1 土的结构与特性土是一种松散的颗粒堆积物。

它是由固体颗粒、液体和气体三部份组成。

土的固体颗粒一般由矿物质组成,有时含有胶结物和有机物,这一部分构成土的骨架。

土的液体部分是指水和溶解于水中的矿物质。

空气和其它气体构成土的气体部分。

土骨架间的孔隙相互连通,被液体和气体充满。

土的三相组成决定了土的物理力学性质。

1)土的固体颗粒土骨架对土的物理力学性质起决定性的作用。

分析研究土的状态,就要研究固体颗粒的状态指标,即粒径的大小及其级配、固体颗粒的矿物成分、固体颗粒的形状。

(1)固体颗粒的大小与粒径级配土中固体颗粒的大小及其含量,决定了土的物理力学性质。

颗粒的大小通常用粒径表示。

实际工程中常按粒径大小分组,粒径在某一范围之内的分为一组,称为粒组。

粒组不同其性质也不同。

常用的粒组有:砾石粒、砂粒、粉粒、粘粒、胶粒。

以砾石和砂粒为主要组成成分的土称为粗粒土。

以粉粒、粘粒和胶粒为主的土,称为细粒土。

土的工程分类见本章第三节。

各粒组的具体划分和粒径范围见表1-1。

土中各粒组的相对含量称土的粒径级配。

土粒含量的具体含义是指一个粒组中的土粒质量与干土总质量之比,一般用百分比表示。

土的粒径级配直接影响土的性质,如土的密实度、土的透水性、土的强度、土的压缩性等。

要确定各粒组的相对含量,需要将各粒组分离开,再分别称重。

这就是工程中常用的颗粒分析方法,实验室常用的有筛分法和密度计法。

筛分法适用粒径大于0.075mm的土。

利用一套孔径大小不同的标准筛子,将称过质量的干土过筛,充分筛选,将留在各级筛上的土粒分别称重,然后计算小于某粒径的土粒含量。

密度计法适用于粒径小于0.075mm 的土。

基本原理是颗粒在水中下沉速度与粒径的平方成正比,粗颗粒下沉速度快,细颗粒下沉速度慢。

根据下沉速度就可以将颗粒按粒径大小分组(详见土工试验书籍)。

当土中含有颗粒粒径大于0.075mm 和小于0.075mm 的土粒时,可以联合使用密度计法和筛分法。

工程中常用粒径级配曲线直接了解土的级配情况。

曲线的横坐标为土颗粒粒径的对数,单位为mm ;纵坐标为小于某粒径土颗粒的累积含量,用百分比(%)表示。

如图1-1。

颗粒级配曲线在土木、水利水电等工程中经常用到。

从曲线中可直接求得各粒组的颗粒含量及粒径分布的均匀程度,进而估测土的工程性质。

其中一些特征粒径,可作为选择建筑材料的依据,并评价土的级配优劣。

特征粒径有:d 10 - 土中小于此粒径的土的质量占总土质量的10%,也称有效粒径; d 30 - 土中小于此粒径的土的质量占总土质量的30%;d 50 - 土中小于此粒径的土的质量和大于此粒径的土的质量各占50%,也称平均粒径,用来表示土的粗细;d 60 - 土中此粒径土的质量占总土质量的60%,也称限制粒径。

粒径分布的均匀程度由不均匀系数C u 表示:C u = d 60/ d 10 (1-1)C u 愈大,土愈不均匀,也即土中粗、细颗粒的大小相差愈悬殊。

若土的颗粒级配曲线是连续的,C u 愈大,d 60与d 10相距愈远,则曲线愈平缓,表示土中的粒组变化范围宽,土粒不均匀;反之,C u 愈小,d 60与d 10相距愈近,曲线愈陡,表示土中的粒组变化范围窄,土粒均匀。

工程中,把C u >5的土称为不均为土,C u ≤5的土称为均匀土。

若土的颗粒级配曲线不连续,在该曲线上出现水平段,如图1-1曲线②和③所示,水平段粒组范围不包含该粒组颗粒。

这种土缺少中间某些粒径,粒径级配曲线呈台阶状,土的组成特征是颗粒粗的较粗,细的较细,在同样的压实条件下,密实度不如级配连续的土高,其它工程性质也较差。

土的粒径级配曲线的形状,尤其是确定其是否连续,可用曲率系数C c 反映:(1-2)若曲率系数过大,表示粒径分布曲线的台阶出现在d 10和d 30范围内。

反之,若曲率系数过小,表示台阶出现在d 30和d 60范围内。

经验表明,当级配连续时,C c 的范围大约在1-3。

因此,当C c <1或C c >3时,均表示级配曲线不连续。

由上可知,土的级配优劣可由土中土粒的不均匀系数和粒径分布曲线的形状曲率系数衡量。

我国《土的分类标准》(GBJ 145-90)规定:对于纯净的砂、砾石,当实际工程中,C u 大于或等于5,且C c 等于1~3时,它的级配是良好的;不能同时满足上述条件时,它的级1060230d d d C c ⨯=配是不良的。

(2)固体颗粒的成份土中固体颗粒的成份绝大多数是矿物质,或有少量有机物。

颗粒的矿物成份一般有两大类,一类是原生矿物,另一类是次生矿物。

(3)固体颗粒的形状原生矿物的颗粒一般较粗,多呈粒状;次生矿物的颗粒一般较细,多呈片状或针状。

土的颗粒愈细,形状愈扁平,其表面积与质量之比愈大。

对于粗颗粒,比表面积没有很大意义。

对于细颗粒,尤其是粘性土颗粒,比表面积的大小直接反应土颗粒与四周介质的相互作用,是反应粘性土性质特征的一个重要指标。

2)土的液体部分如前所述,土中液体含量不同,土的性质就不同。

土中的液体一部分以结晶水的形式存在于固体颗粒的内部,形成结合水;另一部分存在于土颗粒的孔隙中,形成自由水。

(1)结合水在电场作用力范围内,水中的阳离子和极性分子被吸引在土颗粒周围,距离土颗粒越近,作用力越大;距离越远,作用力越小,直至不受电场力作用。

通常称这一部分水为结合水。

特点是包围在土颗粒四周,不传递静水压力,不能任意流动。

由于土颗粒的电场有一定的作用范围,因此结合水有一定的厚度,其厚度首先与颗粒的粘土矿物成分有关。

在三种粘土矿物中,由蒙脱石组成的土颗粒,尽管其单位质量的负电荷最多,但其比表面积较大,因而单位面积上的负电荷反而较少,结合水层较薄;而高岭石则相反,结合水层较厚。

伊利石介于二者之间。

其次,结合水的厚度还取决于水中阳离子的浓度和化学性质,如水中阳离子浓度越高,则靠近土颗粒表面的阳离子也越多,极性分子越少,结合水也就越薄。

(2)自由水不受电场引力作用的水称为自由水。

自由水又可分为毛细水和重力水。

①毛细水,毛细水分布在土颗粒间相互连通的弯曲孔道。

由于水分子与土颗粒之间的附着力和水、气界面上的表面张力,地下水将沿着这些孔道被吸引上来,而在地下水位以上形成一定高度的毛细管水带。

它与土中孔隙的大小、形状、土颗粒的矿物成分以及水的性质有关。

在潮湿的粉、细砂中,由于孔隙中的气与大气相通,孔隙水中的压力也小于大气压力,此时孔隙水仅存于土颗粒接触点周围。

②重力水,在重力本身作用下的水称重力水。

重力水能在土体中自由流动,具有溶解能力,能传递水压力。

水是土的重要成分之一。

一般认为水不能承受剪力,但能承受压力和一定的吸力;一般情况下,水的压缩量很小,可以忽略不计。

3)土的气体部分在非饱和土中,土颗粒间的孔隙由液体和气体充满。

土中气一般以下面两种形式存在于土中:一种是四周被颗粒和水封闭的封闭气体,另一种是与大气相通的自由气体。

当土的饱和度较低,土中气体与大气相通时,土体在外力作用下,气体很快从孔隙中排出,则土的强度和稳定性提高。

当土的饱和度较高,土中出现封闭气体时,土体在外力作用下,则体积缩小;外力减小,则体积增大。

因此,土中封闭气体增加了土的弹性。

同时,土中封闭气体的存在还能阻塞土中的渗流通道,减小土的渗透性。

1.3 土的物理性质指标由于土是由固体颗粒、液体和气体三部分组成,各部分含量的比例关系,直接影响土的物理性质和土的状态。

例如,同样一种土,松散时强度较低,经过外力压密后,强度会提高。

对于粘性土,含水量不同,其性质也有明显差别,含水量多,则软;含水量少,则硬。

在土力学中,为进一步描述土的物理力学性质,将土的三相成分比例关系量化,用一些具体的物理量表示,这些物理量就是土的物理力学性质指标。

如含水量、密度、土粒比重、孔隙比、孔隙率和饱和度等。

为了形象、直观地表示土的三相组成比例关系,常用三相图来表示土的三相组成,如图1-2所示。

在三相图左侧,表示三相组成的质量,三相图的右侧,表示三相组成的体积。

1) 实测指标(1)土的含水率 ( ω )土的含水量 ω 是指土中液体的质量 (m w ) 和土颗粒质量 (m s ) 之比,用百分比表示。

这一指标需通过试验取得。

(1-4)式中土粒的质量 m s 就是干土的质量,是把土烘干至恒量后称得的,气体的质量忽略小计,液体的质量由总质量 m 和干土的质量m s 相减而得。

(2)土的密度 ( ρ )土的密度 ρ 是指单位体积土的质量,在三相图中,即是总质量与总体积之比。

单位用3/cm g 或3/m kg 计。

公式如下:(1-5)对粘性土,土的密度常用环刀法测得。

即用一定容积V 的环刀切取试样,称得质量m ,即可求得密度 ρ 。

ρ 通常称为天然密度或湿密度。

工程计算中还常用到饱和密度和干密度两种密度。

饱和密度(ρsat ):孔隙完全被水充满时土的密度,公式为:(1-6)%100%100⨯-=⨯=sss w m m m m m ωaw s w s V V V m m V m+++==ρVV m wv s sat ρρ+=21m m m m G s ss -+=干密度(ρd ):土被完全烘干时的密度,若忽略气体的质量,干密度在数值上等于单位体积中土粒的质量。

公式为(1-7)实际工程中,由于人们习惯用重量表示物质含量的多少,所以还常用到土的重度。

对应于上述几种密度,相应地用天然重度γ、饱和重度γsat和干重度γd 来表示土在不同含水状态下单位体积的重量。

在数值上,它们等于相应的密度乘以重力加速度g 。

此外,静水中土体受水的浮力作用,其重度等于土的饱和重度减去水的重度,称为浮重度γ′,单位用3/m kN 计。

由于重量 (G) 与质量 (m) 有存在G = mg 关系,所以土的重度γ与土的密度 ρ的关系如下:γ = ρ ╳ g = 9.8ρ ( 1-8 )其中g 为重力加速度(2/8.9s m g =)有时工程上为了计算方便,取 2/10s m g =。

土的密度随土的三相组成比例不同而异,一般情况在1.60 ~ 2.203/m g 之间。

(3) 土粒比重 ( G s )土粒比重 ( G s ) 是土粒的质量与同体积纯蒸馏水在4℃时的质量之比,这一指标需试验取得,公式如下:(1-9)式中,ρ s 为土粒的密度,即单位土体土粒的质量;为4℃时纯蒸馏水的密度。

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