第八节 土的工程分类

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《土的工程分类》课件

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05
土的工程分类的发展趋势
分类标准的完善
统一分类标准
为了提高分类的准确性和 可比性,需要制定统一的 分类标准,减少不同地区 和不同工程之间的差异。
考虑环境因素
在制定分类标准时,应充 分考虑环境因素对土的影 响,以便更准确地反映土 的性质和工程特性。
更新分类标准
随着工程实践的不断发展 ,分类标准也应不断更新 和完善,以适应新的工程 需求和技术发展。
粘聚结构
土粒之间无粘结或仅有微弱的粘结。
土粒之间有较强烈的粘结,形成整体 。
蜂窝结构
土粒之间有较弱的粘结,呈蜂窝状排 列。
土的颜色
01
02
03
黄土
黄色或淡黄色,因含有较 高的铁氧化物。
红土
红色或暗红色,富含氧化 铁。
黑土
黑色或深灰色,富含腐殖 质。
土的状态
坚硬状态
土的强度高,压缩性小。
硬塑状态
有一定的硬度和可塑性。
土的工程分类的重要性
提高工程安全性和稳定性
通过将具有相似性质的土归为同一类别,可以更好地预测 土的工程行为和稳定性,从而采取相应的工程措施,提高 工程的安全性和稳定性。
优化资源配置
通过土的工程分类,可以更好地了解当地土的分布和性质 ,从而合理地配置资源和优化设计,降低工程成本。
促进工程技术创新
土的工程分类是工程实践中不断发展和完善的过程,它促 进了人们对土的认识和技术创新,推动了工程技术的进步 。
岩土工程勘察
在地质工程中,岩土工程勘察是必不可少的环节。根据土的工程分 类,可以对岩土的性质进行评估,为后续的工程设计和施工提供依 据。
地质灾害防治
在地质灾害防治中,需要根据土的工程分类,采取相应的防治措施 ,降低地质灾害对人类生命财产的威胁。

第八节 土的工程分类

第八节 土的工程分类

第八节土的工程分类一、土的工程分类原则和体系土的工程分类是从事土的工程性质研究的重要基础理论课题。

研究制定一个既反映我国土质条件和多年建筑经验,又尽可能靠近国际上较为通用的分类标准,并切实可行的土的工程分类,是十分重要的。

土的工程分类的目的:1.根据土类,可以大致判断土的基本工程特性,并可结合其他因素评价地基土的承载力、抗渗流与抗冲刷稳定性,在振动作用下的可液化性以及作为建筑材料的适宜性等;2.根据土类,可以合理确定不同上的研究内容与方法;3.当土的性质不能满足工程要求时,也需根据土类(结合工程特点)确定相应的改良与处理方法。

因此,综合性的上的工程分类应遵循以下原则:1.工程特性差异性的原则。

即分类应综合考虑土的各种主要工程特性(强度与变形特性等),用影响土的工程特性的主要因素作为分类的依据,从而使所划分的不同土类之间,在其各主要的工程特性方面有一定的质的或显著的量的差别,为前提条件;2.以成因、地质年代为基础的原则。

因为土是自然历史的产物,土的工程性质受土的成因(包括形成环境)与形成年代控制。

在一定的形成条件,并经过某些变化过程的土,必然有与之相适应的物质成分和结构以及一定的空间分布规律和土层组合,因而决定了土的工程特性;形成年代不同,则使土的固结状态和结构强度有显著的差异。

关于土的各不同成因类型和不同堆积年代的特征与划分标准,见本节“二”及第一章第三节;3.分类指标便于测定的原则,即采用的分类指标,要既能综合反映土的基本工程特性,又要测定方法简便。

土的工程分类体系,目前国内外主要有两种1.建筑工程系统的分类体系——侧重于把土作为建筑地基和环境,故以原状土为基本对象。

因此,对土的分类除考虑土的组成外,很注重土的天然结构性,即土的粒问连结性质和强度。

例如我国国家标准《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89)和《岩土工程勘察规范》(GB50021-94)的分类;原苏联建筑法规(СНИП-15-74)的分类;美国国家公路协会(AASHO)分类以及英国基础试验规程(CP2004,1972)分类等;2.材料系统的分类体系——侧重于把土作为建筑材料,用于路堤、土坝和填土地基等工程,故以扰动土为基本对象,对土的分类以上的组成为主,不考虑土的天然结构性。

土的工程分类及各类型土的工程性质

土的工程分类及各类型土的工程性质

3、黄土
1)特征与分布
黄土是第四季干旱半干旱气候条件下形成的一种性 质特殊的大陆松散沉积物。
颜色主要呈黄色、淡灰黄色或褐黄色;以粉粒为主 (多为0.05-0.01mm的粗粉粒),粒度大小均一, 黏粒含量少(一般小于10%);富含碳酸盐以及硫 酸盐、少量其他易溶盐类;孔隙比较大,一般在1.0 左右,具有肉眼可见的大孔隙;垂直节理发育;浸 湿后土体显著沉陷(称为湿陷性)。具有上述全部 特征的土即为典型黄土。上述有的特征不明显的土 称为黄土状土。两者统称为黄土类土,简称黄土。
漂石(块石)混合土 卵石(碎石)混合土
注:巨粒混合土可根据所含粗粒或细粒的含量进行细分。
砾类土的分类:
土类 砾土
粒组含量
级配Cu5,1Cc3 细粒含量<5% 级配不能同时满足
上述要求
土类名称 级配良好砾土
级配不良砾土
含细粒土砾土
5%细粒含量<15%
含细粒土砾土
细粒土质砾土
15%细粒含量 <50%
粒径>0.075mm的颗粒质量>总质量的85%的土 为细砂土。
粒径>0.075mm的颗粒质量>总质量的50%的土 为粉砂土。
举例:
例1:某砂土样,经筛析试验,得到各粒组含 量的百分比为:
粒径mm
>5
5~2
~0.0 75
<0.075
质量百分比 %
8
22
26
14
5、湖积土
工程特征:湖边沉积物粒粗,承载力高;远岸沉 积物粒细,性质变差;湖心沉积物主要为黏土和 淤泥软土,压缩性高,强度很低;湖泊淤塞可演 变为沼泽,沼泽沉积土为沼泽土,主要由半腐烂 的植物残体和泥炭组成,含水量极高,承载力极 低。

土的工程分类八类

土的工程分类八类

土的工程分类八类土的工程分类八类土是工程建设中不可或缺的材料之一,其在建筑、道路、水利等领域都有广泛的应用。

根据不同的用途和特性,土可以被分为多种类型,而这些土的类型也决定了它们在工程中的应用。

本文将介绍土的工程分类八类。

一、黏性土黏性土是指含有较高粘聚力和塑性指数的粘性土壤,通常由于含有较高比例的粘粒而形成。

这种土壤具有很好的可塑性和可变形性,但在干燥时会变得非常脆弱。

黏性土常用于制作陶器、砖块等建筑材料。

二、砂质土砂质土是由大量沙子组成的一种松散而透水性良好的土壤。

这种类型的土壤通常用于路基和填方,因为它们具有良好的承载能力和排水能力。

三、粉砂质土粉砂质土是由细沙和少量黏性物质组成的一种松散而易流动的灰色或棕色颜色。

这种类型的土壤通常用于制作砖、瓦等建筑材料,也可以用于路基和填方。

四、粘土粘土是由较高比例的粘粒组成的一种黏性土壤。

这种类型的土壤通常用于制作陶器、砖块等建筑材料,也可以用于路基和填方。

五、黏性沙黏性沙是一种含有大量黏性物质的沙子,具有一定的可塑性和可变形性。

这种类型的土壤通常用于制作混凝土和其他建筑材料。

六、砾石砾石是由大量岩石碎片组成的一种坚硬而不透水的土壤。

这种类型的土壤通常用于道路和铁路基础设施中,因为它们具有良好的承载能力。

七、卵石卵石是由大量圆形或椭圆形岩石碎片组成的一种坚硬而不透水的土壤。

这种类型的土壤通常用于道路和铁路基础设施中,因为它们具有良好的承载能力。

八、泥岩泥岩是由泥质颗粒堆积而成的一种坚硬的岩石。

这种类型的土壤通常用于建筑和水利工程中,因为它们具有良好的承载能力和耐久性。

结语土壤是建筑、道路、水利等领域不可或缺的材料之一,其在工程中的应用十分广泛。

本文介绍了土的工程分类八类,包括黏性土、砂质土、粉砂质土、粘土、黏性沙、砾石、卵石和泥岩。

通过了解不同类型土壤的特点和应用场景,可以更好地选择合适的材料来满足工程建设需求。

土的工程分类

土的工程分类

土的工程分类土的工程分类是建筑领域中一个重要的概念。

土是建筑工程中最基础的材料之一,经过不同的处理和加工可以用于不同的工程需求。

本文将全面详细地介绍土的工程分类,包括各种类型的土的特点、用途和应用范围。

1. 黏土黏土是一种具有粘性的细粒土壤。

它的主要成分是硅酸盐矿物,并且含有适量的有机物质。

黏土的特点是具有很高的塑性和可塑性,适用于制作陶器、砖块、瓦片等陶瓷制品。

它还可以用于制作黏土墙和土工布等工程材料。

2. 砂土砂土是一种主要由石英颗粒组成的土壤。

砂土颗粒较大,粒径在0.05-2mm之间,所以具有很好的透水性和通气性。

砂土的特点是比较稳定,具有较好的承载能力和抗剪强度,适用于建筑基础的填充和排水工程。

3. 黏性土黏性土是一种介于黏土和砂土之间的土壤。

它的特点是颗粒较小、黏性较强,在水中具有一定的塑性。

黏性土在建筑工程中经常被用作黏土墙、绿化工程和堤坝的堆筑材料。

4. 沙土沙土是一种主要由石英颗粒组成的土壤。

与砂土相比,沙土的颗粒较大,粒径大于2mm。

沙土具有较好的透水性、通气性和自由排水能力,适用于土壤改良和土地复垦工程。

5. 可液化土可液化土是指在震动或应力作用下会失去支撑力并呈现液态行为的土壤。

这种土壤主要由细颗粒和水组成,具有较高的液化潜力。

可液化土在地震工程中是一个重要的研究对象,需要采取相应的措施来增加其稳定性。

6. 膨胀土膨胀土是指在吸湿或浸水后会发生膨胀变形的土壤。

这种土壤通常含有高比表面积的粘土颗粒,具有良好的保水性。

膨胀土在公路工程和建筑基础工程中需要特殊的处理,以防止其膨胀引起的地基沉降和结构损坏。

7. 粘性土粘性土是指含有较高比例黏土和有机物质的土壤。

这种土壤具有很高的塑性和可塑性,容易吸湿和膨胀。

粘性土需要进行充分的控制和处理,以确保工程的稳定性和承载能力。

8. 充填土充填土是指在建筑工程中用于填补土地空隙或提高地表高程的土壤。

它可以是天然的或人工的,通常采用填筑、压实和加固的方法来确保其稳定性和坚固性。

土的工程分类

土的工程分类
用镐或撬棍、大锤挖掘,部分使用爆破方法。
六类土(次坚石)
坚硬的泥质页岩,坚实的泥灰岩,角砾状花岗岩,泥灰质石灰岩,粘土质砂岩,云母页岩及砂质页岩,风化的花岗岩、片麻岩及正长岩,滑石质的蛇纹岩,密实的石灰岩,硅质胶结的砾岩,砂岩,砂质石灰质页岩。
用爆破方法开挖,部分用风镐。
七类土(坚石)
白云岩,大理石,坚实的石灰岩、石灰质及石英质的砂岩,坚硬的砂质页岩,蛇纹岩,粗粒正长岩,有风化痕迹的安山岩及玄武岩,片麻岩,粗面岩,中粗花岗岩,坚实的片麻岩,辉绿岩,玢岩,中粗正长岩。
主要用镐、条锄,少许用锹。
四类土(砂砾坚土)
坚硬密实的粘性土或黄土,含有碎石、砾石(体积在10~30%重量在25kg以下石块)的中等密实粘性土或黄土,硬化的重盐土,软泥灰岩
全部用镐、条锄挖掘,少许用撬棍挖掘。
五类土(软石)
硬的石炭纪粘土,胶结不紧的砾岩,软的、节理多的石灰岩及贝壳石灰岩,坚实的白垩,中等坚实的页岩、泥灰岩。
用爆破方法开挖。
八类土(特坚石)
坚实的细粒花岗岩。花岗片麻岩,闪长岩,坚实的玢岩、角闪岩、辉长岩、石英岩、安山岩、玄武岩,最坚实的辉绿岩、石灰岩及闪长岩,橄榄石质玄武岩,特别坚实的辉长岩、石英岩及玢岩。
用爆破方法土(松软土)
略有粘性的砂土、粉土、腐殖土及疏松的种植土,泥炭(淤泥)。
用锹、少许用脚蹬或用板锄挖掘。
二类土(普通土)
潮湿的粘性土和黄土,软的盐土和碱土,含有建筑材料碎屑、碎石、卵石的堆积土和种植土。
用锹、条锄挖掘、需用脚蹬,少许用镐。
三类土(坚土)
中等密实的粘性土或黄土,含有碎石、卵石或建筑材料碎屑的潮湿的粘性土或黄土。

土的工程分类标准

土的工程分类标准

土的工程分类标准
土是土木工程中的基础材料,其性质的不同对工程的设计和施工都有着重要的
影响。

因此,对土进行分类是十分必要的。

土的工程分类标准主要包括工程土壤分类和土的工程性质分类两大方面。

一、工程土壤分类。

工程土壤分类是指根据土壤的成因、物理性质、工程性质等特点将土壤进行分类。

按照土壤的成因,可以将土壤分为风成土、水成土、冻土、人工填埋土等类型;按照土壤的物理性质,可以将土壤分为砂土、粉土、壤土、粘土等类型;按照土壤的工程性质,可以将土壤分为可塑土、不可塑土、膨胀土、坍塌土等类型。

这些分类对于工程设计和施工具有着重要的指导作用,可以根据土壤的分类选择合适的处理方法和工程方案,从而保障工程的安全和稳定。

二、土的工程性质分类。

土的工程性质分类是指根据土的工程性质将土进行分类。

土的工程性质主要包
括土的承载力、变形特性、渗透性等。

根据土的承载力不同,可以将土分为高强土、中强土、低强土等类型;根据土的变形特性不同,可以将土分为压缩性土、膨胀性土、塑性土等类型;根据土的渗透性不同,可以将土分为渗透性土、不渗透性土等类型。

这些分类对于地基处理和基础设计具有重要的指导作用,可以根据土的工程性质选择合适的基础形式和处理措施,从而提高工程的安全性和稳定性。

综上所述,土的工程分类标准对于工程设计和施工具有着重要的指导作用。


理的土的分类可以为工程的施工提供可靠的依据,保障工程的安全和稳定。

因此,在工程实践中,应当充分重视土的分类工作,确保土的工程性质得到准确的评定和分类,为工程的设计和施工提供可靠的保障。

土的工程分类汇总

土的工程分类汇总

土的工程分类1. 土的工程分类的原则和方法土的工程分类是指根据工程建设的需要,将工程用土按种属关系划分为各种类别。

土的工程分类目的是为工程建设服务。

土的分类与工程勘察、设计、施工等各个环节密切相关,其作用可体现在下列几方面:1)根据土的类别,可大致判断土的基本工程特性;2)根据土的类别,可合理确定不同土的研究内容和方法;3)当土的工程性质不能满足工程要求时,可根据该类土的特性并结合工程要求选择适当的改良和治理措施。

(1)土的工程分类的主要原则1)工程特性差异性的原则应综合考虑土的各种主要工程特性,用影响土的工程特性的主要因素作为分类的依据,应使所划分的不同土类别之间,在其主要工程特性方面具有显著的质和量的差别。

2)以地质成因和地质年代为基础、以工程特性为依据的原则土是长期地质作用的产物,土的物质成分和结构与地质成因和地质年代有着密切的内在联系,特定的地质年代和成因条件形成特定类型的土,即地质成因和地质年代与土的工程特性有一定的关联性。

另一方面,土的工程性质指标是其基本工程特性的定量标志,以土的工程特性作为分类依据才能达到使土的分类服务于工程的目的。

3)分类指标便于准确测定的原则土的分类指标,应既能综合反映土的基本工程特性,又要便于准确测定。

为了减少误差,应尽可能采用定量指标。

指标的测定方法应合理可行,不致引起过大的人为误差。

(2)土分类方法的基本形式1)通用分类和专门分类工程用土的分类方法,若按其适用的工程领域范围,可分为通用分类和专门分类。

通用分类是适用于工程建设各行业的土的工程分类体系。

如国家标准《土的分类标准》(GBJ 145-90)中的土分类方法,就是工程用土的通用分类体系,在工程建设各行业部门通用。

专门分类又称部门分类,是工程建设各行业部门根据各自的专门需要所制定的土的工程分类体系。

我国的公路、建工、铁路、水利等部门都有各自的土的工程分类体系,如行业标准《公路土工试验规程》(JTJ 051-93)中所规定的土分类方法,就是适用于公路建设部门的土的专门分类体系。

1-7 土的工程分类

1-7 土的工程分类

土木工程学院
College of Civil Engineering
主讲教师:罗 飞
3
第1章 土的物理性质及工程分类
§1-7 土的工程分类
砂土
土的名称 砾砂 粗砂
粒组含量
粒径> 2mm的颗粒 占全质量25 - 50%
粒径> 0.5mm的颗粒 超过全质量50% 粒径> 0.25mm的颗 粒超过全质量50% 粒径> 0.075mm的 颗粒超过全质量85% 粒径> 0.075mm的颗 粒超过全质量50%
第1章 土的物理性质及工程分类
§1-7 土的工程分类
§1-7 土的工程分类
目的:便于研究、交流及应用 依据:能反映土的物理力学性质-
铁道部标准 交通部标准 统一国家标准
土木工程学院
College of Civil Engineering
土的组成 土的状态 土的结构
工民建标准
水利部标准
主讲教师:罗 飞1ຫໍສະໝຸດ 第1章 土的物理性质及工程分类
§1-7 土的工程分类
建筑地基基础设计规范-GB50007-2002分类法
岩石 碎石土
岩土
砂土 粉土 粘性土 人工填土
土木工程学院
College of Civil Engineering
主讲教师:罗 飞
2
第1章 土的物理性质及工程分类
§1-7 土的工程分类
碎石土
土的名称 漂石 块石 卵石 碎石 圆砾 角砾 颗粒形状 圆形及亚圆形为主 棱角形为主 圆形及亚圆形为主 棱角形为主 圆形及亚圆形为主 棱角形为主 粒组含量 粒径>200mm的颗粒 超过全质量50% 粒径> 20mm的颗 粒超过全质量50% 粒径> 2mm的颗粒 超过全质量50%

土的工程分类

土的工程分类

土的工程分类土的工程分类土是建筑工程中不可或缺的材料之一,根据其物理特性和用途的不同,可以将土工程分为多个分类。

本文将从土的材料特性、用途、施工技术等方面,详细介绍土的工程分类。

一、按材料特性分类1. 粘性土工程粘性土是指具有较高含水量和粘聚力的黏性土壤。

在建筑工程中,常常用粘性土作为地基基础或填方材料。

由于其黏聚力强,容易形成较稳定的结构体系,在抗震、抗风等方面具有较好的表现。

2. 砂性土工程砂性土是指颗粒直径在0.05mm-2mm之间,具有较好排水能力和较低的黏聚力的沙质土壤。

在建筑工程中,常常用砂性土作为路堤、路基、填方等材料。

由于其排水能力强,适合于做排水系统和防洪设施。

3. 黏砂质土工程黏砂质土是指颗粒直径在0.05mm-2mm之间,并且含有一定比例的黏性成分的土壤。

在建筑工程中,常常用黏砂质土作为路基、填方等材料。

由于其既具有排水能力又具有一定的黏聚力,可以在一定程度上提高工程的稳定性。

4. 粉土工程粉土是指颗粒直径小于0.05mm的细粒土壤。

在建筑工程中,常常用粉土作为地基基础或填方材料。

由于其颗粒细小,容易形成较密实的结构体系,在抗压、抗剪等方面具有较好表现。

二、按用途分类1. 地基处理工程地基处理是指对地基进行改良和加固,以提高其承载能力和稳定性的过程。

在地基处理工程中,通常采用灌注桩、钻孔桩、预应力锚杆等方式进行加固。

2. 填方工程填方是指将土壤或石料等填充到低洼或不平坦的地面上,以达到平整化和加强承载能力的目的。

在填方工程中,通常采用挖掘机、推土机等设备进行施工。

3. 土石方工程土石方工程是指对土壤和石料进行挖掘、运输、填筑等工作的过程。

在土石方工程中,通常采用挖掘机、装载机等设备进行施工。

4. 地质灾害治理工程地质灾害治理是指对地质灾害进行预防和治理的过程。

在地质灾害治理工程中,通常采用护坡、加固桥梁、防洪堤等方式进行治理。

三、按施工技术分类1. 土壤加固工程土壤加固是指对土壤进行改良和加固,以提高其承载能力和稳定性的过程。

土的工程分类与施工性质

土的工程分类与施工性质

土的工程分类与施工性质一、土的分类土层是地球表面各种不同的物质组成的,是地壳的主要组成部分。

在工程上对土是以其软硬程度、强度、含水量等大致分为:松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、坚石、特坚硬石八类。

认识土的分类,明确施工开挖难易程度,以便选择施工方法和确定劳动量,为计算劳动力、机具及工程费用提供依据。

表1.1 土的工程分类续表二、土的野外鉴别方法在野外及工地,按地基土的分类,粗略地鉴别各类土的方法,可采用按开挖方法及工具的不同,以及参照表1.2的方法进行。

表1.2 土的野外鉴别方法任何物质都具有其固有的物理性能,土类亦不例外。

为对土石方进行施工,对其基本性能应做一些了解。

1.土的组成土一般由土颗粒(固相)、水(液相)和空气(气相)3 部分组成,这三部分之间的比例关系随着周围环境条件的变化而变化。

2.土的可松性天然土经开挖后,其体积因松散而增加,虽经振动夯实,仍然不能完全复原,土的这种性质称为土的可松性。

土的可松性用可松性系数表示,即:式中 Ks ,Ks′——土的最初、最终可松性系数;V1——土在天然状态下的体积(m3);V2——土挖出后在松散状态下的体积(m3);V3——土经压(夯)实后的体积(m3)。

可松性系数对土方的调配、计算土方运输量都有影响。

各类土的可松性系数见表1.3所列。

表1.3 土的可松性系数【例1.1】要将1 000 m3普通土运走,考虑到该土的最初可松性系数Ks (取1.19),所需运走的土方量不是1 000 m3,而是1 000 m3×1.19=1190 m3。

′(取1.035)的又如,需要回填1 000 m3普通土,考虑到最终可松性系数Ks影响,所需挖方的体积1 000 m3÷1.035=966 m3就够了。

3.土的天然密度和干密度在天然状态下,单位体积土的质量称为土的天然密度。

它与土的密实程度和含水量有关。

土的天然密度可按下式计算:式中ρ——土的天然密度(kg/m3);m——土的总质量(kg);V——土的体积(m3)。

(建筑工程管理)第八节土的工程分类

(建筑工程管理)第八节土的工程分类

(建筑工程管理)第八节土的工程分类第八节土的工程分类壹、土的工程分类原则和体系土的工程分类是从事土的工程性质研究的重要基础理论课题。

研究制定壹个既反映我国土质条件和多年建筑经验,又尽可能靠近国际上较为通用的分类标准,且切实可行的土的工程分类,是十分重要的。

土的工程分类的目的:1.根据土类,能够大致判断土的基本工程特性,且可结合其他因素评价地基土的承载力、抗渗流和抗冲刷稳定性,在振动作用下的可液化性以及作为建筑材料的适宜性等;2.根据土类,能够合理确定不同上的研究内容和方法;3.当土的性质不能满足工程要求时,也需根据土类(结合工程特点)确定相应的改良和处理方法。

因此,综合性的上的工程分类应遵循以下原则:1.工程特性差异性的原则。

即分类应综合考虑土的各种主要工程特性(强度和变形特性等),用影响土的工程特性的主要因素作为分类的依据,从而使所划分的不同土类之间,在其各主要的工程特性方面有壹定的质的或显著的量的差别,为前提条件;2.以成因、地质年代为基础的原则。

因为土是自然历史的产物,土的工程性质受土的成因(包括形成环境)和形成年代控制。

在壹定的形成条件,且经过某些变化过程的土,必然有和之相适应的物质成分和结构以及壹定的空间分布规律和土层组合,因而决定了土的工程特性;形成年代不同,则使土的固结状态和结构强度有显著的差异。

关于土的各不同成因类型和不同堆积年代的特征和划分标准,见本节“二”及第壹章第三节;3.分类指标便于测定的原则,即采用的分类指标,要既能综合反映土的基本工程特性,又要测定方法简便。

土的工程分类体系,目前国内外主要有俩种1.建筑工程系统的分类体系——侧重于把土作为建筑地基和环境,故以原状土为基本对象。

因此,对土的分类除考虑土的组成外,很注重土的天然结构性,即土的粒问连结性质和强度。

例如我国国家标准《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89)和《岩土工程勘察规范》(GB50021-94)的分类;原苏联建筑法规(СНИП-15-74)的分类;美国国家公路协会(AASHO)分类以及英国基础试验规程(CP2004,1972)分类等;2.材料系统的分类体系——侧重于把土作为建筑材料,用于路堤、土坝和填土地基等工程,故以扰动土为基本对象,对土的分类之上的组成为主,不考虑土的天然结构性。

简述土的工程分类

简述土的工程分类

简述土的工程分类土的工程分类是指根据土的性质和用途的不同,将土进行不同的分类和应用。

土是自然界中的一种重要材料,广泛应用于建筑、道路、园林等各个领域。

根据土的不同特性和用途的不同,土的工程分类可以分为以下几类:1. 填土工程填土工程是指利用土来填充和改造地表的工程。

填土工程主要包括填方和挖方两个方面。

填方是指将土方从挖方处运输至填方处进行填充,以改变地形或提高地面强度;挖方则是指将土方从填方处运输至挖方处进行开挖,以得到所需的土方。

填土工程广泛应用于土地平整、建筑基础、道路修建等方面。

2. 土壤改良工程土壤改良工程是指通过添加材料或采用物理、化学和生物等手段改变土壤的物理、化学和生物性质,以提高土壤的工程性能。

土壤改良工程可以改善土壤的稳定性、抗渗性、抗冻性等特性,使其更适合于工程建设。

常见的土壤改良方法包括加入有机物质、石灰和水泥等,以及进行土壤固化、土壤增强等处理。

3. 土方工程土方工程是指利用土方进行地表和地下的开挖、填充和边坡修整等工程。

土方工程广泛应用于公路、铁路、水利、建筑等领域。

土方工程需要根据工程要求和土壤性质进行合理的开挖和填方设计,以确保工程的安全和稳定。

4. 土石方工程土石方工程是指利用土石方进行地表和地下的开挖、填充和边坡修整等工程。

与土方工程相比,土石方工程更加复杂,涉及到的材料多样化。

土石方工程中的土石方可以包括天然土壤、岩石、碎石等。

土石方工程的设计和施工需要考虑土石方的性质和稳定性,以确保工程的安全和稳定。

5. 土工合成材料工程土工合成材料工程是指利用土工合成材料来改善土的工程性能的工程。

土工合成材料是一种由合成纤维和土壤等材料组成的复合材料,具有较高的强度、抗渗性和抗冻性等特性。

土工合成材料广泛应用于土壤增强、边坡防护、地基加固等工程中,可以提高工程的稳定性和耐久性。

土的工程分类主要包括填土工程、土壤改良工程、土方工程、土石方工程和土工合成材料工程。

不同的土工程分类具有不同的特点和应用范围,可以根据具体工程需求选择合适的土工程分类,以确保工程的质量和安全。

土的工程分类

土的工程分类
18.0~25.0
以上
2.7~3.3
用爆破方法开挖
注:坚实系数f为相当于普氏岩石强度系数。
4.0~10.0
2.2~2.9
用爆破方法开挖,部分用风镐
七类土
(坚石)
大理石,辉绿岩,玢岩,粗、中粒花岗岩,坚实的白云岩、砂岩、砾岩、片麻岩、石灰岩,微风化安山岩,玄武岩
10.0~18.0
2.5~3.1
用爆破方法开挖
八类土
(特坚石)
安山岩,玄武岩,花岗片麻岩,坚实的细粒花岗岩、闪长岩、石英岩、辉长岩、辉绿岩、玢岩、角闪岩
土的工程分类
土的分类
土的名称
坚实系数
f
密度
(t/m3)
开挖方法及工具
一类土
(松软土)
砂土、粉土、冲积砂土层、疏松的种植土、淤泥(泥炭)
0.5~0.6
0.6~1.5
用锹、锄头挖掘,少许用脚蹬
二类土பைடு நூலகம்
(普通土)
粉质粘土,潮湿的黄土,夹有碎石、卵石的砂,粉土混卵(碎)石,种植土、填土。
0.6~0.8
1.1~1.6
1.0~1.5
1.9
整个先用镐、撬棍,后用锹挖掘,部分用楔子及大锤
五类土
(软土)
硬质粘土,中密的页岩、泥灰岩、白垩土,胶结不紧的砾岩,软石灰及贝壳石灰石
1.5~4.0
1.1~2.7
用镐或撬棍、大锤挖掘,部分使用爆破方法
六类土
(次坚石)
泥岩、砂岩、砾岩,坚实的页岩、泥灰岩,密实的石灰岩,风化花岗岩、片麻岩及正长岩
用锹、锄头挖掘,少许用镐翻松
三类土
(坚土)
软及中等密实黏土,重粉质黏土、砾石土,干黄土、含有碎石卵石的黄土、粉质粘土,压实填土
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第八节土的工程分类
一、土的工程分类原则和体系
土的工程分类是从事土的工程性质研究的重要基础理论课题。

研究制定一个既反映我国土质条件和多年建筑经验,又尽可能靠近国际上较为通用的分类标准,并切实可行的土的工程分类,是十分重要的。

土的工程分类的目的:
1.根据土类,可以大致判断土的基本工程特性,并可结合其他因素评价地基土的承载力、抗渗流与抗冲刷稳定性,在振动作用下的可液化性以及作为建筑材料的适宜性等;
2.根据土类,可以合理确定不同上的研究内容与方法;
3.当土的性质不能满足工程要求时,也需根据土类(结合工程特点)确定相应的改良与处理方法。

因此,综合性的上的工程分类应遵循以下原则:
1.工程特性差异性的原则。

即分类应综合考虑土的各种主要工程特性(强度与变形特性等),用影响土的工程特性的主要因素作为分类的依据,从而使所划分的不同土类之间,在其各主要的工程特性方面有一定的质的或显著的量的差别,为前提条件;
2.以成因、地质年代为基础的原则。

因为土是自然历史的产物,土的工程性质受土的成因(包括形成环境)与形成年代控制。

在一定的形成条件,并经过某
些变化过程的土,必然有与之相适应的物质成分和结构以及一定的空间分布规律和土层组合,因而决定了土的工程特性;形成年代不同,则使土的固结状态和结构强度有显著的差异。

关于土的各不同成因类型和不同堆积年代的特征与划分标准,见本节“二”及第一章第三节;
3.分类指标便于测定的原则,即采用的分类指标,要既能综合反映土的基本工程特性,又要测定方法简便。

土的工程分类体系,目前国内外主要有两种
1.建筑工程系统的分类体系——侧重于把土作为建筑地基和环境,故以原状土为基本对象。

因此,对土的分类除考虑土的组成外,很注重土的天然结构性,即土的粒问连结性质和强度。

例如我国国家标准《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89)和《岩土工程勘察规范》(GB50021-94)的分类;原苏联建筑法规(СНИП-15-74)的分类;美国国家公路协会(AASHO)分类以及英国基础试验规程(CP2004,1972)分类等;
2.材料系统的分类体系——侧重于把土作为建筑材料,用于路堤、土坝和填土地基等工程,故以扰动土为基本对象,对土的分类以上的组成为主,不考虑土的天然结构性。

例,我国国家标准《土的分类标准》(GBJ145-90)和美国材料协会的土质统一分类法(ASTM,1969)等。

二、我国土的工程分类
目前国内作为国家标准和应用较广的土的工程分类。

主要有前述《建筑地基基础设计规范》和《岩土工程勘察规范》的分类及《上的分类标准》。

(一)《建筑地基基础设计规范》和《岩土工程勘察规范》的分类该分类体系源于原苏联天然地基设计规范,结合我国上质条件和40多年实践经验,经改进补充而成。

其主要特点是,在考虑划分标准时,注重土的天然结构连结的性质和强度,终与土的主要工程特性一~变形和强度特征紧密联系。

因此,首先考虑了按堆积年代和地质成因的划分,同时将某些特殊形成条件和特殊工程性质的区域性特殊土与普通土区别开来。

在以上基础上,总体再按颗粒级配或塑性指数分为碎石土、砂土、粉土和粘性土四大类,并结合堆积年代、成因和某种特殊性质综合定名。

这种分类方法简单明确,科学性和实用性强,多年来已被我国各工程界所熟悉和广泛应用。

其划分原则与标准分述如下:
1.土按堆积年代可划分
老堆积土:第四纪晚更新世Q3及其以前堆积的上层,一般呈超固结状态,具有较高的结构强度;
一般堆积土:第四纪全新世(文化期以前Q4)堆积的上层;
新近堆积土:文化期以来新近堆积的上层Q4,一般呈欠压密状态,结构强度较低。

2.土根据地质成因分
可分为残积土、坡积土、洪积土、冲积土、湖积土、海积土、风积土和冰川沉积土,各成因类型沉积土的特征见第一章第三节。

3.土根据有机质含量分
可按表2-15分为无机土、有机质土、泥炭质土和泥炭。

土按有机质含量分类表2-15
4.土按颗粒级配和塑性指数分
(1)碎石土:粒径大于2mm的颗粒含量超过全重50%的土。

根据颗粒级配和颗粒形状按表2-16分为漂石、块石、卵石、碎石、圆砾和角砾。

碎石土分类表2-16
(2)砂土:粒径大于2mm的颗粒含量不超过全重50%,且粒径大于0.075mm的颗粒含量超过全重50%的土。

根据颗粒级配按表2-17分为砾砂、粗砂、中砂、细砂和粉砂。

(3)粉土:粒径大于0.075mm 的颗粒不超过全重50%,且塑性指数小于或等于10的土。

根据颗粒级配(粘粒含量)按表2-18分为砂质粉土和粘质粉土。

(4)粘性土:塑性指数大于10的土。

根据塑性指数1按表2-19分为粉质粘土和粘土。

粉土分类 表2-18
砂土分类 表2-19
(5).具有一定分布区域或工程意义上具有特殊成分、状态和结构特征的土称为特殊性土,规范分为湿陷性土、红粘土、软土(包括淤泥和淤泥质土)、混合土。

填土、多年冻土、膨胀土、盐渍土、污染土。

其中在我国分布较广的特殊性土的工程特性见第六章及《岩土工程勘察规范》第五章。

(二)《土的分类标准》(GBJ145-90)
该分类体系源于美国卡萨格兰特(A. Casagrande,1948)的分类,之后流行于欧美一些国家的材料工程系统。

七八十年代我国一些学者进行了大量研究,并制订了本分类标准。

其主要特点是首先将上粒划分为巨粒土、粗粒土和细粒土。

粗粒土分为砾类土和砂类土,并根据细粒含量和级配好坏细分;细粒土则根据其在塑性图上的位置细分。

此外,根据我国国情,对一些特殊土的分类作了规定。

对本分类标准的一般土料分类,分述如下:
1.巨粒土和含巨粒土、砾类土和砂类土按粒组含量、级配指标(不均匀系数Cu和曲率系数Cc和所含细粒的塑性高低,划分为16种土类,见表2-20、表2-21、表2-22;
巨粒土和含巨粒土的分类表2-20
砾类土的分类(砾粒组2mm<d≤60mm >50%)表2-21
* 细粒粒组包括粉粒(0.005mm<d≤0.075mm)和粘粒(d≤0.005mm)
砂类土的分类(砾粒组≤50%)表2-22
2.细粒土:粗粒组(0.075mm<d<60mm)含量少于25%的土,参照塑性图确定土名。

当用76g、锥角30?液限仪锥尖人士17mm对应的含水量为液限(相当于碟式液限仪测定值)时,用图2-40塑性图(a)分类(表2-23);当用76g、锥角30?液限仪入土10mm对应的含水量为液限时,用图2-41塑性图(b)分类(表2-24).
细粒土的分类(图2-40)表2-23
≥50 MH 高液限粉土Ip<0.73(ωL-20)和Ip<10
<50 ML 低液限粉土
细粒土的分类(图2-41)表2-24
土的塑性指标在塑性图中的位置
土代号土名称塑性指数Ip 液限ωL(%)
≥40 CH 高液限粘土Ip≥0.63(ωL-20)和Ip≥10
<40 CL 低液限粘土
≥40 MH 高液限粉土Ip<0.63(ωL-20)和Ip<10
<40 ML 低液限粉土
对含粗粒的细粒土,仍按塑性图(a)或塑性图(b)划分,并根据所含粗
粒类型,进行分类:
粗粒中砾粒占优势,称为含砾细粒土,在细粒土代号后缀以代号G;
粗粒中砂粒占优势,称为含砂细粒土,在细粒土代号后缀以代号已对有机质土,则在细粒土后缀以代号O。

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