(完整版)地基土的冻胀性分类

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地基基础处理技术第二章4冻土

地基基础处理技术第二章4冻土

第四节冻土一、冻土的分类冻土是指温度等于或低于摄氏零度、且含有冰的各类土。

根据其冻结时间和冻结状态可将冻土分成多种类型。

(一) 按冻结时间分1.季节性冻土季节性冻土是受季节性的影响,冬季冻结,夏季全部融化,呈周期性冻结、融化的土。

季节性冻土在我国的华北、西北和东北广大地区均有分布。

因其周期性的冻结、融化,对地基的稳定性影响较大。

季节性冻土根据其结构形式,又可分为:(1)整体结构:土在冻结时,土中水分有向温度低的地方移动的性能。

整体结构冻土是由于温度骤然降低,冻结较快,土中水分来不及移动即冻结,冰粒散布于±颗粒间,肉眼甚至看不见,与土粒成整体状态。

融化后土仍保持原骨架,建筑性能变化不大。

(2)层状结构:地表温度不很低,且有变化,土中水分冻结一次,融化一次,又冻结一次,则形成层状结构冻土。

这种土融化后骨架整个遭受破坏,对建筑性能影响较大。

(3)网状结构:由于地表不平,冻结时土中水分除向低温处移动外,还受地形影响,使水分向不同方向转移,而形成冰呈网状分布的冻土,这种土一般含水、含冰量较大,融化后呈软塑或流塑状态。

(4)扁豆体和楔形冰结构:由于季节性冻结和融化,土中水分向表层低温处移动,往往在冻层上限冻结成扁豆体状冰层,当冻土层向深度发展,扁豆体状冰层即夹于冻土层之中。

当岩层或土层具裂隙时,水即在裂隙中成冰楔体。

此类结构的冻土,承受荷载时易沿冰体滑动。

2.多年冻土多年冻土是指冻结状态持续多年(一般是二年或二年以上以上)不融的冻土。

多年冻土常存在地面以下一定深度,其上部接近地表部分,往往亦受季节性影响,冬冻夏融,此冬冻夏融的部分常称为季节融冻层。

因此,多年冻土地区常伴有季节性的冻结现象。

多年冻土根据其垂直构造、水平分布和冻结发展趋势,又可分为下列几种类型:(1)按垂直构造分:(a)衔接的多年冻土:冻土层中没有不冻结的活动层,冻层上限与受季节性气候影响的季节性冻结层下限相衔接。

(b)不衔接的多年冻土:冻层上限与季节性冻结层下限不衔接,中间有一层不冻结层。

冻胀性评价

冻胀性评价

3.5.2土体工程地质特征工作区内以第四系全新统滑坡堆积(Q4del)成因的含碎石粉质粘土、粉质粘土为主,其上为一层黄土。

黄土:灰褐色、黄褐色,干~稍湿,主要由粉粒组成,表层含植物根系,干强度低,韧性低,结构松散。

本次勘查揭露黄土总体厚度1.5~9.4m,主要分布于滑坡体范围及周边区域。

粉质粘土:呈红褐色、灰褐色,硬塑状态,主要由粘粒和粉粒组成,表面稍有光泽,切面粗糙,韧性一般,干强度中等。

本次勘查揭露粉质粘土总体厚度3.5~5.8m,主要分布于HP01滑坡体中部。

含碎石粉质粘土:黄褐色,硬塑状态,主要由粘粒及粉粒组成,约含20%~35%的强风化基岩碎石,碎石粒径20mm~60mm。

表面稍有光泽,切面较粗糙,韧性一般,干强度一般,结构较致密。

无摇振反应。

主要分布于滑坡体土层中下部。

根据试验分析,黄土的天然含水率24.6%,天然密度1.93g/cm3,天然抗剪指标c值29.1kpa,φ值15.5°,粉质粘土的天然含水率24.8%,天然密度1.96g/cm3,天然抗剪指标c值30.5kpa,φ值15.4°,含碎石粉质粘土的天然含水率26.5%,天然密度1.97g/cm3,天然抗剪指标c值29.2kpa,φ值16.4°。

本地区处于祁连山脉以南,属于高寒区,标准季节冻土深度1.84m,区域地下水埋藏深,季节性冻土内土层含水量低,一般呈干燥或稍湿,根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)附录G中表G.0.1,并结合该滑坡群土体实验数据,得出区域土体冻胀性为不冻胀~弱冻胀,冻胀等级为Ⅰ级~Ⅱ级。

季节性冻土对建筑物基础影响不大。

表3-3 地基土的冻胀性分类土的名称冻前天然含水量ω(%)冻结期间地下水位距冻结面的最小距离hw(m)平均冻胀率η(%)冻胀等级冻胀类别粘性土ω≦ωp+2>2.0η≦1.0Ⅰ不冻胀≦2.0Ⅱ弱冻胀ωp+2<ω≦ωp+5>2.0 1.0<η≦3.5≦2.0Ⅲ冻胀ωp+5<ω≦ωp+9>2.03.5<η≦6.0≦2.0Ⅳ强冻胀ωp+9<ω≦ωp+15>2.06.0<η≦12.0≦2.0Ⅴ特强冻胀ω>ωp+15不考虑η>12.01。

地基土的冻胀性分类

地基土的冻胀性分类

η≤1
Ⅰ 不冻胀
≤1.0 >1.0
1<η≤3.5 Ⅱ 弱冻胀
≤1.0 >0.5
3.5<η≤6 Ⅲ
冻胀
≤0.5
6<η≤12 Ⅳ 强冻胀
ω≤14 14<ω≤19 19<ω≤23
>1.0 ≤1.0 >1.0 ≤1.0
>1.0 ≤1.0
η≤1

1<η≤3.5 Ⅱ
3.5<η≤6 Ⅲ 6<η≤12 Ⅳ
不冻胀 弱冻胀
>2.0 ≤2.0 >2.0 ≤2.0 >2.0 ≤2.0 >2.0 ≤2.0 不考虑
η≤1 1<η≤3.5 1<η≤3.5 3.5<η≤6
6<η≤12
η>12 η≤1 1<η≤3.5
3.5<η≤6
6<η≤12
η>12
Ⅰ 不冻胀 Ⅱ 弱冻胀 Ⅱ 弱冻胀
Ⅲ 冻胀
Ⅳ 强冻胀
Ⅴ 特强冻胀 Ⅰ 不冻胀 Ⅱ 弱冻胀
水位以上的细砂(粒径小于0.075mm颗粒含量不大于10%时)均按不冻胀考虑。
土的名称
碎(卵)石、砾、 粗、中砂(粒径小 于0.075mm颗粒含 大于(1粒5%径)小,于细砂
颗粒0.0含75量m大m 于 10%)
粉砂
地基土的冻胀性分类
冻前天然 含水量ω(%)
ω≤12 12<ω≤18
ω>18
冻结期间地下水位
距冻结面的 最小距离hw(m)
平均冻胀 率η(%)
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
冻胀等级
冻胀类别
>1.0

冻胀

二级建造师继续教育部分试题答案

二级建造师继续教育部分试题答案

冬期施工技术班级:2020年主项班(仅限水利水电工程主项专业)[共120学时,已含必修60学时+选修60学时]考试时长:15分钟,总分:10分,合格分数:6分单选题:(共4题,每题1分)1、冬期施工准备工作主要包括()A .材料准备B .组织措施C .编制冬期施工方案D .现场准备2、对于大面积回填土和有路面的路基及其人行道范围内的平整场地填方,可采用含有冻土块的土回填,但冻土块的粒径不得大于(),其含量不得超过30%。

A .100mmB .150mmC .200mmD .300mm3、砌体工程的抗冻砂浆使用温度不得低于()A .0℃B .5℃C .8℃D .10℃4、砌筑工程的冬期施工方法以()为主。

A .冻结法B .外加剂法C .暖棚法D .蓄热法多选题:(共3题,每题1分)5.冬期施工的基本原则有()A .确保工程质量B .一切以进度为主C .安全生产,避免安全事故的发生D .节省成本E .经济合理,减少能源消耗6.地基土的冻胀性分类,可分为()A .不冻胀B .弱冻胀C .冻胀D .强冻胀E .特强冻胀7.冻土地基可采用( )、( )、( )、( )等施工。

A .干作业钻孔桩B .挖孔灌注桩C .沉管灌注桩D .预制桩E .人工挖孔桩判断题:(共3题,每题1分)8.构筑物及有路面的道路,路基范围内管沟可以用冻土回填。

对错9.冬期施工时,砌体砂浆会在负温下冻结,砂浆中的水泥由于水分冻结而停止水化作用,这将影响砂浆后期强度和粘结力。

对错10.基坑土方开挖应待桩身混凝土达到设计强度时方可进行。

对错劲性混凝土结构施工技术班级:2020年主项班(仅限水利水电工程主项专业)[共120学时,已含必修60学时+选修60学时]考试时长:15分钟,总分:10分,合格分数:6分单选题:(共4题,每题1分)1、劲性混凝土结构的基本构件()。

A .混凝土B .梁C .柱D .梁和柱2、劲性混凝土结构在苏联则被称为()。

完整版)《建筑地基基础设计规范》

完整版)《建筑地基基础设计规范》

完整版)《建筑地基基础设计规范》上的建筑物,应按变形控制设计原则,满足使用功能要求。

第5章“地基基础设计的计算方法”之强制性条文:第5.2.1条:地基基础设计中,应根据地基土和岩石的性质和特点,选择合适的承载力计算方法和参数,确保设计的合理性和安全性。

第6章“地基基础设计的变形计算”之强制性条文:第6.2.1条:地基基础设计中,应根据地基土和岩石的变形特点,选择合适的变形计算方法和参数,确保设计的合理性和安全性。

第7章“地基基础设计的稳定性计算”之强制性条文:第7.2.1条:地基基础设计中,应根据地基土和岩石的稳定性特点,选择合适的稳定性计算方法和参数,确保设计的合理性和安全性。

第8章“地基基础设计的施工及验收”之强制性条文:第8.2.1条:地基基础施工前,应进行地基土和岩石的勘察和试验,确定地基的性质和特点,制定合理的施工方案和验收标准。

第9章“地基基础设计的监测与检测”之强制性条文:第9.2.1条:地基基础施工后,应进行地基的监测和检测,及时发现和解决地基问题,确保建筑物的安全和稳定。

第10章“特殊地基基础设计”之强制性条文:第10.2.1条:特殊地基基础设计中,应根据地基的特殊性质和特点,选择合适的设计方法和参数,确保设计的合理性和安全性。

新规范于2002年4月1日开始实施,取代了原规范(GBJ7-89)。

新规范共有27条强制性条文,分别分配在第3章至第10章中。

新规范明确了地基基础设计中承载力极限状态和正常使用极限状态的使用范围和计算方法,并强调按变形控制设计的原则,满足建筑物使用功能的要求。

同时,对岩石分类和地基土的冻胀分类进行了细化,并增加了有限压缩层地基变形和回弹变形计算方法、岩石边坡支护设计方法、复合地基设计方法、基坑工程设计方法、地基基础检测与监测内容。

取消了壳体基础设计的规定。

新规范第1.0.2条明确规定了地基基础设计必须坚持因地制宜、就地取材、保护环境和节约资源的原则,精心设计。

地基基础处理技术第二章4冻土

地基基础处理技术第二章4冻土

第四节冻土一、冻土的分类冻土是指温度等于或低于摄氏零度、且含有冰的各类土。

根据其冻结时间和冻结状态可将冻土分成多种类型。

(一) 按冻结时间分1.季节性冻土季节性冻土是受季节性的影响,冬季冻结,夏季全部融化,呈周期性冻结、融化的土。

季节性冻土在我国的华北、西北和东北广大地区均有分布。

因其周期性的冻结、融化,对地基的稳定性影响较大。

季节性冻土根据其结构形式,又可分为:(1)整体结构:土在冻结时,土中水分有向温度低的地方移动的性能。

整体结构冻土是由于温度骤然降低,冻结较快,土中水分来不及移动即冻结,冰粒散布于±颗粒间,肉眼甚至看不见,与土粒成整体状态。

融化后土仍保持原骨架,建筑性能变化不大。

(2)层状结构:地表温度不很低,且有变化,土中水分冻结一次,融化一次,又冻结一次,则形成层状结构冻土。

这种土融化后骨架整个遭受破坏,对建筑性能影响较大。

(3)网状结构:由于地表不平,冻结时土中水分除向低温处移动外,还受地形影响,使水分向不同方向转移,而形成冰呈网状分布的冻土,这种土一般含水、含冰量较大,融化后呈软塑或流塑状态。

(4)扁豆体和楔形冰结构:由于季节性冻结和融化,土中水分向表层低温处移动,往往在冻层上限冻结成扁豆体状冰层,当冻土层向深度发展,扁豆体状冰层即夹于冻土层之中。

当岩层或土层具裂隙时,水即在裂隙中成冰楔体。

此类结构的冻土,承受荷载时易沿冰体滑动。

2.多年冻土多年冻土是指冻结状态持续多年(一般是二年或二年以上以上)不融的冻土。

多年冻土常存在地面以下一定深度,其上部接近地表部分,往往亦受季节性影响,冬冻夏融,此冬冻夏融的部分常称为季节融冻层。

因此,多年冻土地区常伴有季节性的冻结现象。

多年冻土根据其垂直构造、水平分布和冻结发展趋势,又可分为下列几种类型:(1)按垂直构造分:(a)衔接的多年冻土:冻土层中没有不冻结的活动层,冻层上限与受季节性气候影响的季节性冻结层下限相衔接。

(b)不衔接的多年冻土:冻层上限与季节性冻结层下限不衔接,中间有一层不冻结层。

(完整)冻土线路地基与基础处理方案

(完整)冻土线路地基与基础处理方案

内容提要输电线路经过冻土地区,进行详细的地质调查和收资,掌握沿线冻土性质、融沉等级、地温分布、水文地质情况、季节冻结层的冻涨等级是关键。

季节性冻土地段,存在于本工程河谷、河漫滩、地下水埋藏较浅的地段,最大冻结深度范围内的粉土、粘性土及粉砂具有冻涨性,冻涨级别为冻涨-强冻涨。

本专题结合呼伦贝尔地区季节性冻土地段的特点和我院在同类地基上基础防冻设计的经验,对季节性冻土地区基础型式及地基处理方案进行了分析研究,在冻涨土地基选择了梯形斜面基础,在强冻涨且地下水位很浅的跨河及沼泽地段,浅基础无法施工的塔基,选择了钻孔灌注桩基础.多年冻土地段,根据呼伦贝尔地区多年冻土的类型、埋藏深度、融沉等级,提出了地基与基础的处理方案,在弱融沉的多冰冻土地基,采用了施工运行期允许融化的设计原则,推荐采用了梯形斜面基础,地基基底进行了清除多冰冻土的措施,防止地下冰融化导致的基础下沉。

在属融沉等级的富冰冻土地基,采用保持地基冻结状态的设计原则,利用冻结状态的多年冻土作地基,选择了钻孔灌注桩基础。

目录1呼伦贝尔段冻土分布及特点 (1)2季节性冻土地区线路地基与基础设计 (2)2。

1冻涨对送变电工程造成的危害 (2)2.2季节性冻土地区线路地基与基础设计的主要原则 (4)2.3季节性冻土地区线路地基与基础通常采取的处理措施 (4)2。

4季节性冻土地段地基与基础处理方案 (5)2.5季节性冻土地段地基与基础处理方案的选择 (8)3多年冻土地区线路地基与基础设计 (9)3。

1多年冻土融沉对送电线路造成的危害 (10)3。

2多年冻土地区线路地基与基础设计的主要原则 (11)3.3多年冻土的融沉性分析 (11)3。

4多年冻土地区线路地基与基础设计方案 (15)3。

5多年冻土地区线路地基与基础设计方案的选择 (15)4结论性意见 (16)1 呼伦贝尔段冻土分布及特点本工程线路穿行于呼伦贝尔市的鄂温克旗、新巴尔虎左旗,穿越大兴安岭,属严寒地区。

(完整版)基础工程习题集与参考答案

(完整版)基础工程习题集与参考答案

( 基础工程习题集与参照答案)一、选择题1、依据《建筑地基基础设计规范》的规定,计算地基承载力设计值时一定用内摩擦角的什么值来查表求承载力系数?A 设计值B标准值C均匀值2、砌体承重结构的地基同意变形值是由以下哪个值来控制的?A 沉降量B沉降差C局部倾斜3、在进行浅基础内力计算时,应采纳下述何种基底压力?A 基底净反力B基底总压力C基底附带压力4、当建筑物长度较大时,,或建筑物荷载有较大差异时,设置沉降缝,其原理是?A 减少地基沉降的举措B一种施工举措C减少不均匀沉降的建筑举措5、以下何种结构对地基的不均匀沉降最敏感?A框架结构B排架结构C筒体结构6、框架结构的地基同意变形值由以下何种性质的值控制?A 均匀沉降B沉降差C局部倾斜7 、高耸结构物的地基同意变形值除了要控制绝对沉降量外,还要由以下何种性质控制?A 均匀沉降B沉降差C倾斜8、当基底压力比较大、地基土比较脆弱而基础的埋置深度又受限制时,不可以采纳?A 筏板基础B刚性基础C扩展式基础9 、沉降计算时所采纳的基底压力与地基承载力计算时所采纳的基底压力的主要差异是?A荷载效应组合不一样及荷载性质(设计值或标准值)不一样B荷载性质不一样及基底压力性质不一样(总应力或附带应力)C荷载效应、荷载性质及基底压力性质都不一样10、防备不均匀沉降的举措中,设置圈梁是属于A 建筑举措B 结构举措C 施工举措11、刚性基础往常是指A 箱形基础B 钢筋混凝土基础C 无筋扩展基础12、砖石条形基础是属于哪一类基础?A 刚性基础B 柔性基础C 轻型基础13、沉降缝与伸缩缝的差异在于A 伸缩缝比沉降缝宽B 伸缩缝不可以填实 C 沉降缝一定从基础处断开14、赔偿基础是经过改变以下哪一个值来减小建筑物的沉降的?A 基底的总压力B 基底的附带压力C 基底的自重压力15 、对于上部结构为框架结构的箱形基础进行内力剖析时,应按下述何种状况来计算?A 局部曲折B 整体曲折C 同时考虑局部曲折和整体曲折16、全赔偿基础地基中不产生附带应力,所以,地基中.A 不会产生沉降B也会产生沉绛C会产生很大沉降17、依照建筑《地基基础设计规范》规定,需作地基承载力验算的建筑物的范围是。

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η≤1
Ⅰ 不冻胀
≤1.0 >1.0
1<η≤3.5 Ⅱ 弱冻胀
≤1.0 >0.5
3.5<η≤6 Ⅲ
冻胀
≤0.5
6<η≤12 Ⅳ 强冻胀
ω≤14 14<ω≤19 19<ω≤23
>1.0 ≤1.0 >1.0 ≤1.0
>1.0 ≤1.0
η≤1

1<η≤3.5 Ⅱ
3.5<η≤6 Ⅲ 6<η≤12 Ⅳ
不冻胀 弱冻胀
冻胀 强冻胀
ω>23
不考虑
η>12
Ⅴ 特强冻胀
ω≤19
粉土
19<ω≤22 22<ω≤26
26<ω≤30 ω>30
ω≤ωp+2
粘性土
ωp+2<ω≤ωp+5 ωp+5<ω≤ωp+9
注:
ωp+9<ω≤ωp+15
ω>ωp+15 1 ωp为土的塑限含水量(%);
>1.5 ≤1.5
>1.5 ≤1.5 >1.5 ≤1.5 >1.5 ≤1.5 不考虑
水位以上的细砂(粒径小于0.075mm颗粒含量不大于10%时)均按不冻胀考虑。
土的名称
碎(卵)石、砾、 粗、中砂(粒径小 于0.075mm颗粒含 大于(1粒5%径)小,于细砂
颗粒0.0含75量m大m 于 10%)
粉砂
地基土的冻胀性分类
冻前天然 含水量ω(%)
ω≤12 12<ω≤18
ω>18
冻结期间地下水位
距冻结面的 最小距离hw(m)
平均冻胀 率η(%)
冻胀等级
冻胀类别
>1.0
>2.0 ≤2.0 >2.0 ≤2.0 >2.0 ≤2.0 >2.0 ≤2.0 不考虑
η≤1 1<η≤3.5 1<η≤3.5 3.5<η≤6
6<η≤12
η>12 η≤1 1<η≤3.5
3.5<η≤6
6<η≤12
η>12
Ⅰ 不冻胀 Ⅱ 弱冻胀 Ⅱ 弱冻胀
Ⅲ 冻胀
Ⅳ 强冻胀
Ⅴ 特强冻胀 Ⅰ 不冻胀 Ⅱ 弱冻胀

冻胀
Ⅳ 强冻胀
Ⅴ 特强冻胀
2 盐渍土不在表列;
3 塑性指数大于22时,冻胀性降低一级;
ห้องสมุดไป่ตู้
4 粒径小于0.005mm的颗粒含量大于60%时,为不冻胀土;
5 碎石类土当充填物大于全部质量的40%,其冻胀性按充填物土的类别判断;
6 碎石土、砾砂、粗砂、中砂(粒径小于0.075mm颗粒含量不大于15%时)、地下
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