工程岩土学复习资料
岩土工程知识点总结

岩土工程知识点总结1. 引言岩土工程是土木工程领域中的重要学科,涉及土壤和岩石的力学特性、地基基础设计、地下水流动等内容。
本文将对岩土工程的一些关键知识点进行总结。
2. 土壤力学2.1 土壤分类根据颗粒大小和颗粒成分,土壤可以分为砂土、粉土、黏土和有机土等类型。
每种类型的土壤具有不同的工程特性和力学性质。
2.2 土壤物理性质土壤的物理性质包括体积重、容重、孔隙比、含水率等。
这些参数影响着土壤的稳定性和水分运移。
2.3 土壤力学参数土壤力学参数包括内摩擦角、压缩模量、剪切强度等,这些参数用于描述土壤的强度和变形特性。
不同类型的土壤具有不同的力学参数。
3. 岩石力学3.1 岩石分类岩石可以分为火成岩、沉积岩和变质岩等类型。
不同类型的岩石具有不同的物理和力学性质。
3.2 岩石物理性质岩石的物理性质包括密度、孔隙度、吸水性等。
这些参数对岩石的稳定性和工程行为有重要影响。
3.3 岩石强度岩石强度是衡量岩石抵抗外力的能力,常用指标包括抗压强度、抗拉强度和抗剪强度等。
岩石强度对岩石的工程应用具有重要意义。
4. 地基基础设计4.1 地基类型根据地基承载形式和地质条件,常见的地基类型包括浅基础和深基础。
针对不同类型的地基,需要采用不同的设计方法。
4.2 地基勘察地基勘察是地基基础设计的前提,通过采集土壤和岩石的资料,包括含水量、颗粒分析、荷载测试等,为基础设计提供依据。
4.3 地基处理地基处理是指通过加固或改良地基的方式提高地基的承载能力和稳定性。
常见的地基处理方法包括加固灌注桩、沉桩和振动加固等。
5. 地下水流动5.1 地下水概述地下水是指土壤和岩石中饱含的水体,它对岩土工程具有重要的影响。
地下水的流动性质主要受渗透系数和水头差的影响。
5.2 渗透系数渗透系数描述了岩土中水分的渗透能力,是地下水流动方程中的重要参数。
不同类型的土壤和岩石具有不同的渗透系数。
5.3 地下水压力地下水压力是指地下水对地下结构和地表的压力分布。
岩土工程勘察考试复习重点全集

苦三1、岩土工程:以土力学、岩体力学及工程地质学为理论基础,运用各种勘察探测技术对岩土体进行综合整治、改造和利用而进行的系统性工作。
2、岩土工程问题:指的是工程建筑物与岩土体之间存在的矛盾或问题。
是岩土工程勘察的核心任务。
3、岩土工程勘察:根据建设工程的要求,查明、分析、评价建设场地的地质、环境特征和岩土工程条件,编制勘察文件的活动。
4、地质环境:指自然环境的一个重要组成部分,与人类生存和发展有紧密联系的岩石圈的一部分,这部分积极地与水、气和生物圈相互作用着。
上限为岩石圈表面,下限为人类技术。
地质环境是多因子系统:大气、水、生物、岩石。
5、工程地质条件:客观存在的地质环境中与工程建筑有关的地质要素之综合。
6工程地质测绘:运用地质、工程地质理论和技术方法,对与工程建设有关的各种地质现象进行观察和描述,初步查明拟建场地或各建筑地段的工程地质条件,并绘制相应的工程地质图件。
7、工程地质测绘的精度:包含两层意思,即对野外各种地质现象观察描述的详细程度,以及各种地质现象在工程地质图上表示的详细程度和准确程度。
8、地形地貌条件:地形起伏和地貌单元(尤其是微地貌单元)的变化情况。
9、强烈发育:是指由于不良地质现象发育招致建筑场地极不稳定,直接威胁工程设施的安全。
10、强烈破坏:是指由于地质环境的破坏,已对工程安全构成直接威胁。
11、一般发育:是指虽有不良地质现象分布,但并不十分强烈,对工程设施安全的影响不严重;或者说对工程安全可能有潜在的威胁。
12、一般破坏:是指已有或将有地质环境的干扰破坏,但并不强烈,对工程安全的影响不严重。
13、岩心采取率:所取岩心的总长度与本回次进尺的百分比。
总长度包括比较完整的岩心和破碎的碎块、碎屑和碎粉物质。
14、岩心获得率:指比较完整的岩心长度与本回次进尺的百分比。
它不计入不成形的破碎物质。
15、岩石质量指标RQD大于10cm的岩心总长度占钻探总进尺长度的比例。
16、钻探:利用专门的钻探机具钻入岩土层中,以揭露地下岩土体的岩性特征、空间分布与变化的一种勘探方法。
注册岩土工程师考试复习资料

注册岩土工程师考试复习资料随着现代建筑工程的迅速发展,岩土工程师作为一种具有重要地位的工程专业,其考试也日益受到重视。
在实现岩土工程师职业化的过程中,报考并通过国家注册岩土工程师考试已成为入行的一个重要标准。
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通过聆听师长和老师的教诲,我们可以更好地理解问题,及时纠正错误,在考试的过程中顺利过关。
岩土工程勘察考试复习重点全集

苦三1、岩土工程:以土力学、岩体力学及工程地质学为理论基础,运用各种勘察探测技术对岩土体进行综合整治、改造和利用而进行的系统性工作。
2、岩土工程问题:指的是工程建筑物与岩土体之间存在的矛盾或问题。
是岩土工程勘察的核心任务。
3、岩土工程勘察:根据建设工程的要求,查明、分析、评价建设场地的地质、环境特征和岩土工程条件,编制勘察文件的活动。
4、地质环境:指自然环境的一个重要组成部分,与人类生存和发展有紧密联系的岩石圈的一部分,这部分积极地与水、气和生物圈相互作用着。
上限为岩石圈表面,下限为人类技术。
地质环境是多因子系统:大气、水、生物、岩石。
5、工程地质条件:客观存在的地质环境中与工程建筑有关的地质要素之综合。
6工程地质测绘:运用地质、工程地质理论和技术方法,对与工程建设有关的各种地质现象进行观察和描述,初步查明拟建场地或各建筑地段的工程地质条件,并绘制相应的工程地质图件。
7、工程地质测绘的精度:包含两层意思,即对野外各种地质现象观察描述的详细程度,以及各种地质现象在工程地质图上表示的详细程度和准确程度。
8、地形地貌条件:地形起伏和地貌单元(尤其是微地貌单元)的变化情况。
9、强烈发育:是指由于不良地质现象发育招致建筑场地极不稳定,直接威胁工程设施的安全。
10、强烈破坏:是指由于地质环境的破坏,已对工程安全构成直接威胁。
11、一般发育:是指虽有不良地质现象分布,但并不十分强烈,对工程设施安全的影响不严重;或者说对工程安全可能有潜在的威胁。
12、一般破坏:是指已有或将有地质环境的干扰破坏,但并不强烈,对工程安全的影响不严重。
13、岩心采取率:所取岩心的总长度与本回次进尺的百分比。
总长度包括比较完整的岩心和破碎的碎块、碎屑和碎粉物质。
14、岩心获得率:指比较完整的岩心长度与本回次进尺的百分比。
它不计入不成形的破碎物质。
15、岩石质量指标RQD大于10cm的岩心总长度占钻探总进尺长度的比例。
16、钻探:利用专门的钻探机具钻入岩土层中,以揭露地下岩土体的岩性特征、空间分布与变化的一种勘探方法。
注册岩土工程师考试复习资料(doc 23页)

注册岩土工程师考试复习资料(doc 23页)2020年注册岩土工程师基础考试大纲基础部分一、高等数学1.1 空间解析几何向量代数直线平面旋转曲面二次曲面空间曲线1.2 微分学极限连续导数微分偏导数全微分导数与微分的应用1.3 积分学不定积分定积分广义积分二重积分三重积分平面曲线积分积分应用1.4 无穷级数数项级数不清幂级数泰勒级数傅立叶级数1.5 常微分方程可分离变量方程一阶线性方程可降解方程常系数线性方程1.6 概率与数理统计随机事件与概率古典概率一维随机变量的分布和数字特点数理统计的差不多概念参数估量假设检验方差分析一元回来分析1.7 向量分析1.8 线性代数行列式矩阵n维向量线性方程组矩阵的特点值与特点向量二次型二、一般物理2.1 热学气体状态参数平稳态理想气体状态方程理想气体的压力和温度的统计说明能量按自由度均分原理理想气体内能平均碰撞次数和平均自由程麦克思韦速率分布率功热量内能热力学第一定律及其对理想气体等值过程和绝热过程的应用气体的摩尔热容循环过程热机效率热力学第二定律及其统计意义可逆过程和不可逆过程2.2 波动学机械波的产生和传播简谐波表达式波的能量驻波声波声速超声波次声波多普勒效应2.3 光学相干光的获得杨氏双缝干涉光程薄膜干涉迈克尔逊干涉仪惠更斯—菲涅耳原理单缝衍射光学仪器辨论本领x射线衍射自然关和偏振光布儒斯特定律告马吕斯定律双折射现象偏振光的干涉人工双折射及应用三、一般化学3.1 物质结构与物质状态原子核外电子分布原子、离子的电子结构式原子轨道和电子云概念离子键特点共价键特点及类型分子结构式杂化轨道及分子空间构型极性分子与非极性分子分子间力与氢键分压定律及运算液体蒸气压沸点汽化热晶体类型与物质性质的关系3.2 溶液溶液的浓度及运算非电解质稀溶液通性及运算滲透压概念电解质溶液的电离平稳电离常数及运算同离子效应和缓冲溶液水的离子积及ph值盐类水解平稳及溶液的酸碱性多相离子平稳及溶液的酸碱性多相离子平稳溶液积常数溶解度概念及运算3.3 周期表周期表结构:周期、族原子结构与周期表关系元素性质及氧化物及其水化物的酸碱性递变规律3.4 化学反应方程式化学反应速率与化学平稳化学反应方程式写法及运算反应热概念热化学反应力方程式写法化学反应速率表示方法浓度、温度对反应速率的阻碍速率常数及反应级数活化能及催化剂概念化学平稳特点及平稳常数表达式化学平稳移动原理及运算压力商与化学反应方向判定3.5 氧化还原与电化学氧化剂与还原剂氧化还原反应方程式写法及格配平原电池组成及符号电级反应与电池反应标准电极电势能斯特方程及电极电势的反应电解与金属腐蚀3.6 有机化学有机物特点、分类及命名官能团及分子结构式有机物的重要化学反应:加成取代消去缩合氧化加聚与缩聚典型有机物的分子式、性质及用途:甲烷乙烷苯甲苯乙醇酚乙醛乙酸乙酯乙胺苯胺聚氯乙烯聚乙烯聚丙烯酸酯类工程塑料(abs) 橡胶尼龙四、理论力学4.1 静力学平稳刚体力约束静力学公理受力分析力对点之距力对轴之距力偶理论力系的简化主矢主矩力系的平稳物体系统(含平面静定桁架)的平稳滑动摩擦摩擦角自锁考虑滑动摩擦时物体系统的平稳重心4.2 运动学点的运动方程轨迹速度和加速度刚体的平动刚体的定轴转动转动方向角速度和角加速度刚体内任一点的速度和加速度4.3 动力学动力学差不多定律质点运动微分方程动量冲量动量定理动量守恒的条件质心质心运动定理质心运动守恒的条件动量矩动量矩定理动量矩守恒的条件刚体的定轴微分方程转动惯量回转半径转动惯量的平行轴定理功动能势能机械能守恒惯性力刚体惯性力系的简化达朗伯原理单自由度系统线性振动的微分方程振动周期频率和振幅约束自由度广义坐标虚位移理想约束虚位移原理五、材料力学5.1 轴力和轴力图拉、压杆横截面和斜截面上的应力强度条件虎克定律和位移运算应变能运算5.2 剪切和挤压的有用运算剪切虎克定律剪应力互等原理5.3 外力偶矩的运算扭矩和扭矩图圆轴扭转剪应力及强度条件扭转角运算及刚度条件扭转应变能运算 5.4 静矩和形心惯性矩和惯性积平行移轴公式形心主惯矩5.5 梁的内力方程剪力图和弯矩图q、q、m之间的微分关系弯曲正应力和正应力强度条件弯曲剪应力和剪应力条件梁的合理截面弯曲中心概念求梁变形的积分法迭加法和卡氏第而定理5.6 平面应力状态分析的数值解法和图解法一点应力状态的主应力和最大剪应力广义虎克定律四个常用的强度理论5.7 斜弯曲偏心压缩(或拉伸) 拉—弯或压—弯组合扭--弯组合5.8 细长压杆的临界力公式欧拉公式的适用范畴临界应力总图和体会公式压杆的稳固校核六、流体力学6.1 流体的要紧物理性质6.2 流体静力学流体静压强的概念重力作用下静水压强的分布规律总压力的运算6.3 流体动力学基础以流畅为对象描述流体的概念流体运动的总流分析恒定总流连续性方程、能量方程和动量方程6.4 流体阻力和水头缺失实际流体的两种流态—层流和紊流圆管中层流运动、紊流运动的特点沿程水头缺失和局部水头缺失边界层附面层差不多概念和绕流阻力6.5 孔口、管嘴出流有压管道恒定流6.6 明渠恒定平均流6.7 渗流定律井和集水廊道6.8 相似原理和量纲分析6.9 流体运动参数(流速、流量、压强)的测量七、建筑材料7.1 材料科学与物质结构基础知识材料的组成化学组成矿物组成及其对材料性质的阻碍材料的微观结构及其对材料性质的阻碍原子结构离子键金属键共价键和范德华力晶体与无定形体(玻璃体) 材料的宏观结构及其对材料性质的阻碍建筑材料的差不多性质:密度表观密度与堆积密度孔隙与孔隙率特点亲水性与憎水性吸水性与吸湿性耐水性抗渗性抗冻性导热性强度与变形性能脆性与韧性7.2 材料的性能和应用十一、土力与地基基础11.1 土的组成和物理性质土的三相组成和三相指标土的矿物组成和颗粒级配土的结构粘性土的界限含水量砂土的相对密实度土的最正确含水量和最大干密度土的工程分类岩石的差不多特性指标11.2 土的压缩性压缩试验压缩曲线固结系数压缩模量压缩系数载荷试验变形模量高压固结试验先期固结压力压缩指数回弹指数超固结比正常压密土超压密土欠压密土11.3 土的抗剪强度土中一点的应力状态土的极限平稳条件内摩擦角粘聚力直剪试验及其适用条件三轴试验总应力法有效应力法应力路径11.4 专门性土软土湿陷性土膨胀土红粘土盐渍土冻土填土风化岩和残积土11.5 沉降运算土中应力的运算沉降运算弹性力学公式分层总和法一维固结理论11.6 土压力静止土压力、主动土压力和被动土压力rankine土压力理论coulum土压力理论11.7 边坡稳固分析均质土坡的稳固分析土坡稳固分析的条分法11.8 地基承载力地基破坏的三种模式地基承载力的常用运算方法地基承载力的原位试验11.9 浅基础浅基础类型独立基础条形基础筏板基础箱形基础基础平面尺寸确定承载力运算深度修正下卧层验算地基沉降验算减少不平均沉降损害的措施地基、基础与上部结构共同作用的概念11.10 深基础深基础类型桩与桩基础的类型单桩竖向承载力的确定方法群桩基础的承载力和沉降运算桩基础设计11.11 地基处理地基处理原那么与处理方法分类地基处理方案选择十二、弹性力学、结构力学与结构设计12.1 弹性力学平面问题的差不多理论:平面应力问题与平面应变问题平面问题中一点的应力状态圣维南原理按应力求解平面问题应力函数平面问题的直角坐标解答:逆解法半逆解法多项式解答楔形体受重力和液体压力平面问题的极坐标解答:轴对称应力和相应的位移圆环或圆筒受均布压力压力隧洞半平面体在边界上受集中力或分布力空间问题的差不多理论空间问题的解答:半空间体受重力及均布压力半空间体在边界上受法向集中力12.2 结构力学平面体系的几何组成:几何不变体系的组成规律瞬变体系的概念静定结构受力分析和特性:静定结构支座反力和内力的运算与内力图的绘制静定结构特性及其应用静定结构位移:广义力与广义位移虚功原理单位载荷法荷载作用下的位移运算圆乘法支座移动作用下的位移运算互定原理及其应用超静定结构受力分析及特性:超静定次数力法原理和力法方程等截面直杆刚度方程位移法差不多原理与位移法方程对称性利用用力矩分配法分析连续梁超静定结构特点结构动力特点与动力反应:单自由度体系自由振动和受迫振动阻尼对振动的阻碍多自由度体系无阻尼自由振动12.3 结构设计钢筋混凝土结构材料性能:钢筋混凝土差不多设计原那么:结构功能极限状态及其设计表达式可靠度承载能力极限状态运算:受弯构件受扭构件受压构件冲切局压正常使用极限状态验算:抗裂裂缝挠度预应力混凝土:轴拉构件受弯构件梁板结构:塑性内力重分布单向板肋梁楼盖双向板肋梁楼盖无梁楼盖单层厂房:组成与布置排架柱基础多层及高层房屋:结构体系及布置框架结构剪力墙结构框--剪结构框—筒结构柱下条形基础筏片基础箱形基础钢结构钢材性能:差不多性能结构钢种类构件:轴心受力构件受弯构件连接:焊缝连接一般螺栓和高强度螺栓连接构件间的连接砌体结构材料性能:块材砂浆砌体差不多设计原那么:设计表达式承载力:受压局压混合结构房屋设计:结构布置静力运算构造房屋部件:圈梁边梁墙梁挑梁基础十三、工程测量13.1 测量差不多概念地球的形状和大小地面点位的确定测量工作差不多概念13.2 水准测量水准测量原理水准仪的构造、使用和检验校正水准测量方法及成果整理13.3 角度测量径纬仪的构造、使用和检验校正水平角观测垂直角观测13.4 距离测量卷尺量距视距测量光点测距13.5 测量误差差不多知识测量误差分类与特性评定精度的标准观测值的精度评定误差传播定律13.6 操纵测量平面操纵网的定位与定向导线测量交会定点高程操纵测量13.7 地势图测绘地势图差不多知识地物平面图测绘等高线地势图测绘13.8 地势图应用地势图应用的差不多知识建筑设计中的地势图应用都市规划中的地势图应用13.9建筑工程测量建筑工程操纵测量施工放样测量建筑安装测量建筑工程变形观测十四、运算机与数值方法14.1 运算机基础知识硬件的组成及功能材工业软件的组成及功能数制转换14.2 dos操作系统系统启动、文件与磁盘治理有关文件操作的常用命令有关名目操作的常用命令其它操作的常用命令14.3 运算机程序设计语言程序结构与差不多规定数据变量数组指针赋值语句输入输出的语句转移语句条件语句选择语句循环语句函数子程序(或称过程) 顺序文件随机文件注:鉴于目前的情形,暂采纳fortran语言14.4数值方法误差多项式插值与曲线拟合样条插值数值微分数值求积的差不多原理牛顿—柯特斯公式复合求积龙贝格算法常微分方程的欧拉方法、改进的欧拉方式、龙格—库塔方法波方程求根的迭代法、牛顿--雷扶生方法(newton—raphson) 解线性方程组的高斯主元消去法、平方根法、追赶法十五、建筑施工与治理15.1 土石方工程桩基础工程土石方工程的预备与辅助工作机械化施工爆破工程预制桩、灌注桩施工15.2 钢筋混凝土工程预应力混凝土工程砌体工程钢筋工程模板工程混凝土工程钢筋混凝土预制构件制作混凝土冬、雨季施工预应力混凝土施工砌体工程与砌块墙的施工15.3 防水工程地下室的防水15.4 施工组织设计施工组织设计分类施工方案进度打算平面图措施15.5 施工治理现场施工治理的内容及组织形式进度、技术、全面质量治理竣工验收十六、职业法规16.1 我国有关差不多建设、建筑、房地产、都市规划、环保等方面的法律法规专业考试一、岩土工程勘察1.1 勘察工作的布置熟悉依照场地条件、工程特点和设计要求.合理布置勘察丁作。
岩土支挡与锚固工程复习资料

岩土支挡与锚固工程复习资料(待补充)1、崩塌:是破裂面切割的陡峻岩质边坡在风化营力、重力、水压力、地震力等作用下发生向临空方向的坠落。
2、滑坡:是斜坡岩土体在重力、水压力、地震力等作用下沿坡体内倾斜破裂面或软弱带整体向下滑动的现象。
3、泥石流:是由降水而形成的夹带大量泥沙、石块等固液混合物质的特殊洪流。
4、刚性桩:桩的位置发生了偏离,但桩轴线仍保持原有的线形,变形由于桩周土的变形所致。
5、弹性桩:桩的位置和轴线同时发生改变,即桩轴线和桩周土同时发生变形。
6、安全系数法:由于人们对设计中的诸多不确定因素不能完全把握,因此从安全的角度出发,在考虑结构实际允许的承载能力时,常采用将设计结构的理论计算承载能力降低一定程度,即除以一个大于1的系数K作为实际结构允许承担的荷载,安全系数实际上是设计结构所具有的的安全性的模糊量度。
7、容许应力:用一个有经验判断的大于1的安全系数去除某一适当的极限状态所规定的最大应力。
8、地基反力:单位土体或岩体在弹性限度内产生单位压缩变形时所需施加于其单位面积上的力。
9、地基系数:又称弹性抗力系数,表示单位面积地层产生单位表形所施加的力。
10、锚杆:是一种置入岩土体,可以调动并提高岩土自身强度和自稳能力的受拉杆件。
11、注浆:又称灌浆,它是利用压力将能固化的浆液通过注浆设备注入到地层中,浆液以渗透、充填、劈裂和挤密等方式扩散,赶走土颗粒间或岩体裂隙中的水分和空气后占据其位置,由于浆液的凝固、硬化,将原来松散的土粒或裂缝胶结成一个整体,形成一个结构新、强度大、防水抗渗性能高和化学稳定良好的“结石体”,达到对地层加固或堵水的目的,改善受注地层的水文地质和工程地质条件。
注:根据注浆压力分为:静压注浆和高压喷射注浆两大类。
静压注浆:一般压力较低(15mpa)注浆压力随着浆流遇到的阻力增大而升高,浆液注入后为流动状态。
适用于砂土,粉土,粘性土,淤泥质土湿陷性黄土素填土以及风化岩等地基,静压注浆法也可用于处理含土城溶洞的地层。
岩土工程师考试复习重点
岩土工程师考试复习重点岩土工程师考试复习重点20172017年岩土工程师时间还很远,大家都开始复习了吗?下面店铺为大家整理了一些复习的重点,一起来看看吧:1、简述岩土工程勘察的任务与目的。
基本任务:按照建筑物或构筑物不同勘察阶段的要求,为工程的设计、施工以及岩土体治理加固、开挖支护和降水等工程提供地质资料和必要的技术参数,对有关的岩土工程问题作出论证、评价。
具体任务:(1)阐明建筑场地的工程地质条件,指出有利和不利因素;(2)论证存在工程地质问题,进行定性、定量评价,提出确切结论;(3)选择建筑场地,提出建筑物平面规划布置建议;(4)研究建筑物兴建后对地质环境的影响,预测发展演化趋势,提出利用和保护对策和措施;(5)提出有关建筑物类型、规模、结构和施工方法的合理建议,及建筑物施工和使用主要的地质要求;(6)为拟定改善和防止不良地质作用的措施方案提供地质依据。
工程地质勘察的目的:为工程建筑对象选择适宜的地质环境,从而为该工程在技术上的可能性和经济上的合理性提供保证。
并不致对地质环境产生不应有的破坏,以致影响工程本身和人类的生活环境。
工程地质勘察的目的就是查明工程地质条件,分析存在的工程地质问题。
2、工程地质测绘和调查提交的主要成果?实际材料图、综合工程地质图、工程地质分区图、综合地质柱状图、工程地质剖面图、各种素描图、照片、文字说明。
3、岩土工程勘察阶段的划分及研究内容。
(1)岩土工程勘察阶段的划分:规划阶段、初步设计、技术设计、施工设计与施工。
(2)研究内容:规划阶段的任务:区域开发技术—经济论证,比较选择第一期工程开发地段。
定性概略评价。
初步设计的任务:场地方案比较,选场址。
定性、定量评价。
技术设计的任务:选定建筑物位置、类型、尺寸。
定量评价。
施工设计与施工:施工详图。
补充验证已有资料。
4、钻孔设计书编写的内容主要包括?(1)附近的地形、地质概况及钻孔目的;(2)钻孔的类型、深度、及孔身结构;(3)岩土工程要求;(4)结束后对钻孔的处理。
岩土工程师考试复习资料整理XX
岩土工程师考试复习资料整理XXxx年岩土工程师考试已悄然进入备考阶段,下面为你了考试的知识点,希望对你有所帮助。
1、配合监测单位实施监测,掌握边坡工程监测情况;2、编录施工现场提醒的地质现状与原地质资料的比照变化图,为地质施工勘察提供情况;3、根据施工方案,按可能出现的不利工况进行边坡和支护结构强度、变形和稳定验算;4、建立信息反响制度,当监测值到达报警值和警戒值时,应即时向设计、监理、业主通报,并根据设计处理措施调整施工方案;5、施工中出现险情时,应按有关规定及时进行处理。
1、堆放场地应平整、坚实、排水通畅;2、桩的两端应有适当保护措施,钢管桩应设保护圈;3、搬运时应防止桩体撞击而造成桩端、桩体损坏或弯曲;4、钢桩应按规格、材质分别堆放,堆放层数:Φ900的钢桩,不宜大于3层;Φ600的钢桩,不宜大于4层;Φ400的钢桩,不宜大于5层;H型钢桩不宜大于6层。
支点设置应合理,钢桩的两侧应采用木楔塞住。
1、静压的特性:垂直于作用面(内法线方向),无方向性(大小于作用面方位无关)。
2、P=p0+ρgh(绝对压强);标准大气压Pa=98kPa=98kN/m2。
3、静水压力计算:根据压力体(对z与x的投影面计算)计算Px与Pz。
矿物物理性质是鉴别矿物的主要依据。
⑴颜色颜色是矿物对不同波长可见光吸收程度不同的反映。
它是矿物最明显、最直观的物理性质。
据成色原因可分为自色、他色和假色。
自色是矿物本身固有的成分、结构所决定的颜色,具有鉴定意义。
他色是矿物混入了某些杂质所引起的。
假色那么是由于矿物内部裂隙或外表的氧化膜对光的折射、散射引起的。
⑵条痕条痕是矿物粉末的颜色,一般是指矿物在白色无釉瓷板(条痕板)上划擦时所留下的粉末的颜色。
条痕比矿物的颜色更固定,但只适用于一些深色矿物,对浅色矿物无鉴定意义。
⑶透明度透明度是指矿物透过可见光波的能力,即光线透过矿物的程度,肉眼鉴定矿物时,一般可分为透明、半透明、不透明三级。
岩土工程师考试复习资料整理
岩土工程师考试复习资料整理岩土工程师考试复习资料整理2017信息施工法应符合哪些要求?1、配合监测单位实施监测,掌握边坡工程监测情况;2、编录施工现场揭示的地质现状与原地质资料的对比变化图,为地质施工勘察提供情况;3、根据施工方案,按可能出现的不利工况进行边坡和支护结构强度、变形和稳定验算;4、建立信息反馈制度,当监测值达到报警值和警戒值时,应即时向设计、监理、业主通报,并根据设计处理措施调整施工方案;5、施工中出现险情时,应按有关规定及时进行处理。
钢桩的运输与堆放有哪些要求1、堆放场地应平整、坚实、排水通畅;2、桩的两端应有适当保护措施,钢管桩应设保护圈;3、搬运时应防止桩体撞击而造成桩端、桩体损坏或弯曲;4、钢桩应按规格、材质分别堆放,堆放层数:Φ900的钢桩,不宜大于3层;Φ600的钢桩,不宜大于4层;Φ400的钢桩,不宜大于5层;H型钢桩不宜大于6层。
支点设置应合理,钢桩的两侧应采用木楔塞住。
流体静力学1、静压的特性:垂直于作用面(内法线方向),无方向性(大小于作用面方位无关)。
2、P=p0+ρgh(绝对压强);标准大气压Pa=98kPa=98kN/m2。
3、静水压力计算:根据压力体(对z与x的投影面计算)计算Px 与Pz。
矿物的物理性质主要都有哪些?矿物物理性质是鉴别矿物的主要依据。
⑴颜色颜色是矿物对不同波长可见光吸收程度不同的反映。
它是矿物最明显、最直观的物理性质。
据成色原因可分为自色、他色和假色。
自色是矿物本身固有的成分、结构所决定的颜色,具有鉴定意义。
他色是矿物混入了某些杂质所引起的。
假色则是由于矿物内部裂隙或表面的氧化膜对光的`折射、散射引起的。
⑵条痕条痕是矿物粉末的颜色,一般是指矿物在白色无釉瓷板(条痕板)上划擦时所留下的粉末的颜色。
条痕比矿物的颜色更固定,但只适用于一些深色矿物,对浅色矿物无鉴定意义。
⑶透明度透明度是指矿物透过可见光波的能力,即光线透过矿物的程度,肉眼鉴定矿物时,一般可分为透明、半透明、不透明三级。
岩土专业知识点总结
岩土专业知识点总结一、土力学土力学是岩土工程的基础理论,主要研究土体的应力、应变、变形和强度等性质。
在土力学的学习过程中,需要了解以下几个重要知识点:1. 土体的工程分类。
根据土体的成因和结构特点,可以将土体分为砂、粉砂、粘土、淤泥四种基本类型。
根据土粒间的亲密度和水分状态,可以将土体分为干土、湿土、饱和土、过饱和土四种状态。
2. 土体的物理性质。
包括土体的密度、孔隙比、含水量等基本物理参数,这些参数是计算土体力学性质的重要基础。
3. 土体的应力分布。
了解土体在外力作用下的应力传递规律和应力分布特点,可以为地基工程设计提供基础依据。
4. 土体的应变和变形。
了解土体在外力作用下的应变和变形规律,可以为岩土工程的计算和分析提供依据。
5. 土体的强度和破坏。
土体的强度和破坏特点是土力学研究的重要内容,其中包括土体的抗剪强度、压缩强度等力学性质。
二、地基工程地基工程是岩土工程中的一个重要分支,主要研究地基基础的设计、施工和监测。
在地基工程的学习过程中,需要了解以下几个重要知识点:1. 地基基础的类型。
地基基础可以分为浅基础和深基础两大类。
浅基础主要包括承台基础、地板基础、隔离基础等,深基础主要包括桩基础、井筒基础等。
2. 地基设计的原则。
地基设计时需要考虑地基的受力和变形特点、地基与地表建筑的相互影响以及地基的施工和维护问题等。
3. 地基工程的施工。
地基工程的施工包括地基基础的开挖、浇筑、固化等一系列过程,需要根据具体工程环境,选择合适的工程技术和材料。
4. 地基基础的监测和维护。
地基基础施工后需要进行监测和维护,以确保地基安全可靠。
三、地质工程地质工程是岩土工程中的一个重要分支,主要研究地质构造和地层性质对工程施工和运行的影响。
在地质工程的学习过程中,需要了解以下几个重要知识点:1. 地质构造的特点。
地质构造包括地壳的形成、构造运动和地质构造变化规律等,了解地质构造的特点对地质工程的设计和施工都具有重要意义。
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1、 工程地质条件:对工程建筑物的位置、结构类型、施工方法及其稳定性有影响的地质环境称为工程地质条件。如地质构造特征、岩土体工程地质性质、地形和地貌条件、水文地质条件、自然地质作用及岩体地应力状态等。 2、工程地质问题:由工程建筑活动而产生的问题 3、 工程岩土学:是以工程地质观点,研究岩土体的工程地质性质及其在自然和人为因素影响下形成发展变化的学科,以适应各类工程建筑的要求,它也是工程地质学中的重要基础理论部分。 4、岩土体:由岩、土组成的地质体。
1、工程岩土学的研究对象和研究内容是什么? 答:1、研究对象:地壳表层的岩土体(建筑地基、建筑介质、建筑材料) 2、 根据工程岩土学的研究对象,工程岩土学的研究内容包括以下几个方面: (1)、研究岩土体的工程地质性质 (2)、研究岩土体工程地质性质的形成和分布规律,岩土体物质组成和结构特征对岩土体工程地质性质的影响。 (3)、研究岩土体工程地质性质指标的测试方法和测试技术。 (4)、研究岩土和岩土体的工程地质分类。 (5)、研究岩土体工程地质性质在自然因素或人类工程活动影响下的变化趋势和变化规律,并预测这种变化对各种建筑物的危害。 (6)、研究改良岩土体性质的原则和方法。
2、工程岩土学采用的主要方法是什么? 答:(1)一般地质学方法 (2)专门试验方法 第一篇 土和土体的工程地质研究一、名词解释 1、土:是具一定成因的各种矿物的松软集合体,是土体的组成成分。 2、土体:是由一定的主体材料组成,具有一定土体结构,赋存于一定地质环境中的地质体。 二、问答题1、土体由哪几相物质组成? 答: (1)固体相 (2)液体相 (3)气体相 第一章 土的物质组成一、名词解释
1、土的粒度成分:土中各种大小颗粒相对含量 2、土的矿物成分:组成土中各种土粒的矿物种类及其相对含量。 3、土的化学成分:组成土的固体相和液体相部分和气体部分的化学元素、化合物的种类以及它们之间的相对含量。 4、土的粒径:土粒的大小通常以其平均直径的大小来表示,简称粒径。 5、粒组:大小相近,性质相似的组别称粒组。 6、粒径累计曲线法:以粒径d为横坐标,以该粒径的累计百分含量Xd为纵坐标,在此直角坐标系中表示两者的关系曲线称累计曲线。 7、粘土矿物:是指由原生矿物长石、云母等硅酸盐矿物经化学风化而形成的具有片状或链状结晶格架的颗粒细小、亲水性强、具有胶体特性的铝硅酸盐矿物。 二、问答题1、目前我国广泛应用的粒组划分方案是什么?
2、目前我国广泛应用的粒组划分时粒径的界限值是什么? 答:1、碎石土:漂石粒(>200mm)卵石粒(200~20mm)砾粒(20~2mm) 2、砂土(2~0.075mm) 3、粉土(0.075~0.005mm) 4、粘性土(<0.005mm)
3、怎样从土的粒径累计曲线求得土的不均匀系数Cu和曲率系数Cc,来判别土的均一性?
答: Cu =1060dd Cc =6010230ddd 当Cu≥5,Cc =1~3时,为良好级配的土。若不能同时满足上述两条件,则为不良级配的土。 4、组成土的矿物成分有哪些? 答:土中的固体颗粒是由矿物构成的。按其成因和成分首先分为原生矿物、次生矿物和有机质等。
5、土中含有哪些形式的水?
答: 第二章 粘粒与水的相互作用一、名词解释
1、比表面积:(S)就是每克或每立方厘米的分散相具有的总表面积,单位为平方厘米。 2、离子交换:粘粒与水溶液相互作用后,吸附在其表面的阳离子(或者阴离子)可与溶液中的离子(或者阴离子)进行交换,这种现象称离子交换。 3、交换容量:是指在一定条件下,一定量的土中所有土粒的反离子层内具有交换能力的离子总数,以每百克干土中含有多少毫摩尔的交换阳离子来表示。 4、聚沉作用:相邻粘粒在一定条件下形成集合体的作用称聚沉作用或絮凝作用。 5、稳定作用:原来成为集合体的土粒,由于扩散层变厚,或者使带有相反电荷符号的土粒转为带有同号电荷,也能使扩散层增厚,当粒间排斥力大于吸引力时,颗粒重新分离,这种作用称“稳定作用”。 6、触变:当粘粒发生聚结,如果受到振动、搅拌、超声波、电流等外力作用的影响,则往往会“液化”,变成溶胶或悬液,而当这些外力作用停止后,它们又重新聚结,这种一触即变的现象,称“触变”。 7、陈化:有的触变性土,经一定时间后就失去液化的能力,失去了原有的触变性。这种变化是不可逆的,叫做“陈化”。 二、问答题
1、土粒比表面积的大小决定于哪些因素? 答:(1)土粒的大小(2)土粒的形状,而土粒的形状又往往取决于矿物成分。 2、粘粒具有哪些胶体特性? 答:粘粒表面具有表面能,吸引其周围物质(也可能被溶液中的离子替换,发生离子交换作用),称为吸附作用。显然,比表面积大,表面能也大,吸附作用也强。
3、粘粒表面上的电荷是如何产生? 答: 1)、选择性吸附,它总是选择性地吸附与它本身结晶格架中相同或相似的离子。 2)、表面分子解离,若粘粒由许多可解离的小分子缔合而成,则其与水作用后生成离子发生基,而后分解,再选择性地吸附与矿物格架上性质相同的离子于其表面而带电。 3)、同晶替代,粘土矿物晶格中的同晶替代作用可以产生负电荷。
4、影响粘粒扩散层厚度的因素有哪些? 答:影响扩散层厚度的变化是固、液两相相互作用的结果。固体相的因素有土粒的矿物成分及分散程度;液体相的因素有空隙溶液的离子成分、浓度及pH值。 5、影响离子交换容量的因素有哪些? 答: (1)、颗粒的矿物成分及分散程度[土粒直径↓,比表面积↑,交换容量↑。] (2)、溶液的化学成分、浓度与pH值 第三章 土的结构和土体结构一、名词解释
1、土的微观结构:是指组成土的基本单元体(单粒)和结构单元体(集粒)的大小、形状、表面特征、定量比例关系、各结构单元体在空间的排列状况及其结构连结特征和孔隙特征的总称。 2、土体结构:系指土体形成时期伴随形成的相的特征,以及后期改造过程中产生的节理、裂隙等不连续面在土块内的排列、组合特征。 3、结构连结:组成土的颗粒之间的连结、组合关系。 4、排列:是指土的结构单元体(单粒和集粒)的排列方式,即指土颗粒间排列组合关系。通俗地说,就是指土颗粒排列的松紧程度。 5、土体结构:是指土层组合和被节理、裂隙等切割后形成的土块在土体内排列、组合方式。 二、问答题1、土颗粒之间的结构连结有哪几种? 答:(一)、按连结物质性质的分类 (1)、结合水连结(2)、胶结连结(3)、毛细水连结(4)、冰连结(5)、无连结 (二)、按连结力的性质分类 (1)、化学连结(2)、静电连结(3)、离子—静电连(4)、毛细力连结(5)、分子连结(6)、磁性连结2、细粒土的排列方式如何分类?
答:细粒土的排列,可以根据孔隙比的大小来判断其排列的紧密程度。 e>1.0,称为“松散排列的土” →以架空的接触或远凝聚型的接触方式为主 e<0.7,称为“紧密排列的土” →以镶嵌接触方式为主 0.1
3、土中的孔隙大体上可以分为几种? 答:(l)、粒间孔隙(2)、粒内孔隙(3)、溶蚀孔隙 (4)、大孔隙 4、粗粒土的微观结构类型如何? 答:粗粒土的结构主要为单粒结构。根据单粒间的排列接触关系分为松散结构和紧密结构。将松散排列的砂土称为松散结构;将紧密排列的砂土称为紧密结构。
5、细粒土的微观结构类型有哪些? 答:(1)骨架状结构(2)絮凝状结构(3)蜂窝状结构(4)海绵状结构(5)叠片状结构(6)基质状结构(7)凝块状结构(8)团聚状结构
第四章 土的物理性质一、名词解释1、土粒密度:是指土颗粒质量ms与其体积Vs之比,即土粒
单位体积的质量, ρs=ssVm (g/cm3)
1、土的比重:是指土粒的质量与同体积4℃时蒸馏水的质量之比,无量纲。 2、土的密度:是指土的总质量m与总体积V之比,即土单位体积的质量(亦称质量密度,单位为g/cm3)。
4、天然密度:指天然状态下的土的密度,即天然状态下土单位体积的质量,:ρ=vsws
VVmmVm
(g/cm3) 5、干密度:土空隙中没有水时干土的密度称干密度,即固体颗粒的质量与土总体积之比ρd
=Vms (g/cm3)
6、饱和密度:土的孔隙完全充满水时的密度称饱和密度,亦即土孔隙中全部充满水时的单位土体积质量,ρsat=VVmwvs (g/cm3) 7、重度(重力密度):它是指单位体积的土所受的重力,其值等于土的质量密度乘以重力加速度。(kN/m3) 8、含水率:土中所含水分的质量与固体颗粒质量之比,称为土的含水率,也称为含水量。
9、饱和含水率:土的孔隙全部被水充满时的含水率称饱和含水率,用ωsat表示,ωsat =swv
m
V
×l00% 10、饱和度:Sr表明土中孔隙被水充满的程度。Sr用土中水的体积与孔隙体积的百分比值
表示,即Sr=vwVV×100% 或用天然含水率与饱和含水率之百分比表示: Sr=sat×100% 11、土的孔隙性:主要是指土孔隙的大小、形状、分布特征、连通情况及总体积等。 12、孔隙率(也称孔隙度):是土的孔隙体积与土总体积之比,常用百分比表示: n=VVv×100% 13、孔隙比:是土的孔隙体积与土粒体积之比,常用小数表示:e=svVV
14、相对密实度(Dr): 砂土的密实程度还可以用相对密实度Dr来判断:Dr=minmaxmaxeeee 15、土的水理性质:土粒与水相互作用所表现出的某些性质。 16、细粒土的稠度:细粒土这种因含水率的变化而表现出的各种不同物理状态。 17、界限含水率:随着含水率的变化,土由一种稠度状态转变为另一种稠度状态,相应于转变点的含水率,也称稠度界限。 18、细粒土的可塑性:当土的含水率在塑限和液限范围内时,土处于塑态稠度,具有可塑性→即土在外力作用下可以揉塑成任意形状而不破坏土粒间连结,并且在外力解除后也不恢复原采的形状,保持已有的变形,细粒土的这种性质称为可塑性。 19、塑性指数:工程中,将液限含水率和塑限含水率的差值称为塑性指数。Ip=ωL-ωp 20、液性指数IL:是用来判断粘性土天然稠度状态的塑性指标,用土的天然含水率和塑限含
水率之差与塑性指数的比值来表示:IL=ppI。 21、膨胀性:细粒土由于含水率的增加土体积增大的性能。 22、收缩性:由于含水率的减小土体积减小的性能。 23、胀缩性:这种湿胀干缩的性质。 24、崩解性:土由于浸水而产生崩散解体的特性。 25、土的抗水性:膨胀、收缩、崩解等特性是说明土与水作用时的稳定程度。 26、土的毛细性:是指存在于土毛细孔隙中的水,在弯液面力的作用下,沿着毛细孔隙向各方向运动的性能。 27、毛细现象:水在毛细孔隙中运动的现象。 28、透水性:水在土的孔隙中渗透流动的性能,称为土的透水性(也称渗透性)。