工程地质及土力学常见疑难问题及回答重点

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工程地质土工试验中常见问题的解决方法

工程地质土工试验中常见问题的解决方法

工程地质土工试验中常见问题的解决方法摘要:本文笔者根据多年的实际工作经验,针对工程地质土工试验中存在的常见问题,从土的性质测量和土工试验人员的素质两个方面进行了简要的剖析,并提出了这些常见问题的解决方法。

关键词:工程地质;土工试验;常见问题;解决方法Abstract: in this paper, the author based on years of practical experience, according to the engineering geological geotechnical test problems, from the nature of soil survey and soil test personnel quality two respects undertook brief analysis, and puts forward the solutions to common problems.Key words: engineering geology; soil testing; common problems; solving method室内土工试验是岩土工程勘察工作中的重要组成部分,而测试结果的准确程度与否,直接影响着工程质量和使用安全。

不均匀的岩土体、取样、运输等过程中的扰动、操作方法和实验仪器之间的不同等,都可能导致土工试验结果出现相应的误差,从而使勘察结果的准确性和真实性受到一定程度的影响。

本文简要剖析了工程地质土工试验中常见的部分问题,从而使勘察单位在过程质量控制中积极采取相关方法,将准确、真实的勘察结果提交给设计部门,从而保证工程的顺利有效完成。

1. 土的性质测量问题的解决方法1.1 土的物性试验及试验中存在的常见问题的解决方法1.1.1 土的相对密度、密度和含水量试验土的天然密度、含水率和土粒比重是土的三项基本物性指标,可以借由这三项物性指标换算出土的干密度、饱和度、孔隙比/度等其他的物理性质指标。

工程地质及土力学常见疑难问题及回答重点

工程地质及土力学常见疑难问题及回答重点

一、名词解释1.基础: 设置于建筑物底部承受上部结构荷载并向地基传递压力的下部结构。

2.崩塌:陡峻斜坡上的某些大块岩块突然崩落或滑落,顺山坡猛烈地翻滚跳跃,岩块相互撞击破碎,最后堆积于坡脚,这一现象称为崩塌。

3.固结:土的骨架受压产生压缩变形,导致土孔隙中水产生渗流,孔隙中水随着时间的发展的发展逐渐渗流排除,孔隙体积缩小,土体体积逐渐压缩,最后趋于稳定,这个过程常称为渗透固结、简称固结。

4.压缩变形:土体受外力作用后产生体积缩小称为压缩变形。

5.次固结沉降:指在荷载长期持续作用下,作用于土骨架上的有效压力使土结构矿物颗粒间接触点产生剪切蠕变,水膜进一步减薄,骨架进一步压缩,导致孔隙体积进一步压缩而产生的沉降。

6.矿物的解理:矿物受到外力的作用,其内部质点间的连结力被破坏,沿一定方向形成一系列光滑的破裂面的性质,称为解理。

7.基本烈度:指一个地区可能遭遇的最大地震烈度。

8.渗透性:土被水渗流通过的性能称为渗透性。

9.流网:等势线和流线在平面上相互正交的两线簇,若按一定间距绘出,则形成相互垂直的网格,称为流网。

10.静止土压力:若挡土墙具有足够的刚度,且建立在坚实的地基上,墙体在墙后土体的推力作用下,不产生任何移动或转动,则墙后土体处于弹性平衡状态,这时,作用在墙背上的土压力称为静止土压力。

11.节理:节理也称裂隙,是存在于岩体中的裂缝,为岩体受力作用断裂后,两侧岩体没有显著位移的小型断裂构造。

12。

风化作用:地壳表面的岩石由于风、电、雨和温度等大气应力以及生物活动等因素的影响发生破碎或成分变化的过程称为风化。

风化作用指的是岩石中发生物理和化学作用。

13.地震烈度:地震烈度是表示某地受地震影响的破坏程度,它不仅取决于地震的能量,同时也受震源深度、与震中的距离、地震波的传播介质以及表土性质等条件的影响。

14。

渗流:土通过水中连续孔隙流动称为渗流。

15.流土:在渗流向上作用时,土体表面局部隆起或者土颗粒群同时发生悬浮和移动的现象。

工程地质工程施工问题分析

工程地质工程施工问题分析

工程地质工程施工问题分析随着我国经济的快速发展,基础设施建设如房屋、道路、桥梁等工程在不断增多,工程地质问题也日益凸显。

工程地质工程施工问题涉及到地质条件复杂性、地下水资源保护、环境污染等方面,对工程质量和安全产生重大影响。

本文将对工程地质工程施工中常见的问题进行分析,并提出相应的解决措施。

一、地质条件复杂性地质条件复杂性是工程地质工程施工中常见的问题。

由于地质条件的差异性,不同地区的工程地质条件各异,给工程施工带来了很大的不确定性。

地质条件复杂性主要表现在以下几个方面:1. 地层岩性复杂:地层岩性的复杂性导致工程施工中钻探、基坑支护等环节面临很大挑战。

如遇软弱地层、破碎地层、岩溶地层等,需要采取特殊的施工工艺和措施。

2. 地质构造复杂:地质构造的复杂性表现在断层、褶皱等地质构造的发育,对工程地质稳定性和地下水资源产生影响。

在工程施工中,要充分考虑地质构造的影响,避免施工过程中出现地基不稳、地面沉降等现象。

3. 水文地质条件复杂:水文地质条件的复杂性导致地下水位变化、涌水等地质问题。

在工程施工中,要充分考虑水文地质条件,采取有效措施防止地下水对工程的不利影响。

针对地质条件复杂性问题,工程施工中应加强地质勘察工作,提高地质勘察精度,为设计单位和施工单位提供准确、全面的地质资料。

同时,根据地质条件特点,采用适宜的施工工艺和措施,确保工程施工的安全和质量。

二、地下水资源保护地下水资源保护是工程地质工程施工中的重要问题。

在工程施工中,地下水资源的过度开发和污染将对工程质量和生态环境产生严重影响。

地下水资源保护主要表现在以下几个方面:1. 地下水过度开发:在工程施工中,为满足建设需要,往往需要大量开采地下水。

过度开发将导致地下水位下降、地面沉降等地质问题。

2. 地下水污染:工程施工中,废水、废渣等污染物可能渗入地下水层,造成地下水污染。

针对地下水资源保护问题,工程施工中应加强地下水监测,合理控制地下水开发,采取防治措施防止地下水污染。

土力学与地基基础简答题重点

土力学与地基基础简答题重点

1.影响渗透系数的因素?(1)土的性质影响(2)粒径大小及级配的影响(3)孔隙比的影响(4)矿物成分的影响(5)土体结构的影响(6)土中水都的性质影响2.朗肯土压力的假定条件?(1)挡土墙背垂直(2)墙后填土表面水平(3)挡土墙背面光滑即不考虑摩擦力3.库伦土压力假设条件?(1)墙后填土是理想散粒体(无粘性土) (2)滑动破坏面为通过墙踵的平面(3)滑动土楔为一刚塑性体,本身无变形4.地基承载值的确定方法?(1)现场原位测试:荷载试验、触探标准灌入试验(2)理论计算(3)规范表格(4)工程经验5.浅基础的分类?(1)无筋扩展浅基础(2)扩展浅基础:1)柱下独立浅基础、2)墙下独立浅基础、3)柱下条形浅基础:单项浅基础、十字交叉浅基础、4)筏板浅基础、5)箱型浅基础6.基础埋深的影响因素?(1)上部结构:荷载用途的影响(2)工程地质条件:工程水文地质条件的影响(3)周围环境,相邻荷载的影响(4)冻胀、溶沉7.桩的分类?(1)按承载性状分:1)端承型桩:摩擦端承桩、端承桩 2)摩擦桩型桩:端承摩擦桩、摩擦桩(2)按施工工艺:预制桩、灌木状(3)按直径分类:小直径桩、中直径桩、大直径桩(3)按成桩方式:挤木桩、非挤木桩、部分挤木桩8.土坡失稳的原因?(1)土坡的高度(2)土的性质(3)土坡坡度(4)气象条件(5)地下水的渗透(6)地震(7)人为因素9.影响土压力的因素?(1)挡土墙的位移方向和位移量(2)挡土墙的形状、背墙的光滑程度和结构形式(3)墙后填土的性质、重度、含水量、内摩擦角、黏聚力大小及填土面的倾斜程度10.单桩承载力的确定方法?(1)按静载实验确定单桩极限承载力标准值(2)按静力触探方法确定单桩极限承载力标准值(3)按土的物理指标确定单桩极限承载力标准值11.桩基础设计原则和设计的主要步骤是什么?(1)砖基础设计应按变形控制设计:1)承载力极限状态 2)正常使用极限状态(2)步骤:1)选择桩的持力层、桩的类型和几何尺寸,初步拟录的底面标高 2)确定单桩承载力设计值 3)确定桩的数量以其平面布置 4)验算桩基承载力和沉降量 5)必要时验算桩基水平承载力的变形 6)桩身结构设计 7)承台计算和设计 8)绘制桩基施工图12.渗透系数K的测定方法?(1)室外测定法:1)常水头实验法 2)变水头实验法(2)室内测定法:1)注水法 2)实测流速法 3)抽水法13.桩基计算的荷载效应组合(1)按单桩承载力确定桩数。

土力学问题集和详细解决方案(本质).doc

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土力学问题集和详细解决方案(本质)土力学习题和详细解答《土力学》习题二,名词解释1。

人造地基2。

深层基础3。

基础4。

基础第一章土壤成分一、填空2.名词解释1。

土壤结构2。

土壤结构3。

结合水4。

强结合水5。

谷物分级三、单项选择题第一章土壤成分2.名词解释1。

土壤结构:土壤颗粒或土壤颗粒聚集体的大小、形状、相互排列和联系。

2.土壤结构:同一土壤剖面中颗粒或颗粒聚集体的特征。

3.混合水:带电分子被土壤颗粒表面的土壤中的水所吸引。

4.强结合水:靠近土壤颗粒表面的粘结水膜。

5.谷物分级:土壤中每种谷物的相对含量。

第二章土壤的物理性质和工程分类第二,名词解释2。

塑性状态:当粘性土的含水量在一定范围内时,它可以被塑造成任何形状而不被外力破坏,并且在外力消除后仍能保持其原有的形状。

这种状态被称为塑性状态。

4.土壤的湿陷性:在一定的压力下,被水浸泡的土壤结构被迅速破坏,并发生显著的附加沉降。

5.土壤的自然稠度:原状土样的液限与天然含水量之差与塑性指数之比。

6.触变性: 饱和粘性土的结构受到干扰,导致强度下降。

当扰动停止时,剪切强度随时间恢复胶体化学性质。

第八章土压力第一,填写空问题1。

当计算车辆荷载引起的土压力时,∑G应为挡土墙长度与挡土墙后填土长度乘积区域内的车轮重力。

2.由静土压力产生的位移使得产生被动土压力所需的微小位移超过产生主动土压力所需的微小位移。

第二,名词解释1。

被动土压力2。

主动土压力三、单项选择题1。

挡土墙后回填土的内摩擦角φ和内聚力C不同,对被动土压力EP的影响为:φ越大,C越小,EP越大。

φ越大,C越小,EP越小。

φ和C 越大,EP越大。

你的选择()2。

朗肯土压力理论的适用条件是:(a)墙的背面是光滑和垂直的,填充表面是水平的,(b)墙的背面是光滑和倾斜的,填充表面是水平的,(c)墙后面的填充是理想的粒状体,(d)墙后面的填充是理想的粘性体,你的选择是()3。

均匀粘性土驱动的土压力沿墙高的分布如下:矩形,梯形,三角形,倒梯形,你的选择。

土力学重点简答题

土力学重点简答题

(1)土的各组成部分的质量和体积之间的比例关系,用土的三相比例指标表示,称为土的物理性质指标,可用于评价土的物理、力学性质。

(2)直接测定的指标:土的密度、含水量、相对密度ds;计算指标是:孔隙比e、孔隙率n、干密度d、饱和密度sat、有效密度’、饱和度Sr2.地下水位升降对土中自重应力有何影响在工程实践中有哪些问题应充分考虑其影响答:地下水下降,降水使地基中原水位以下的有效资中应力增加与降水前比较犹如产生了一个由于降水引起的应力增量,它使土体的固结沉降加大,故引起地表大面积沉降。

地下水位长期上升(如筑坝蓄水)将减少土中有效自重应力。

1)若地下水位上升至基础底面以上,它对基础形成浮力使地基土的承载力下降。

2)地下水位上升,如遇到湿陷性黄土造成不良后果(塌陷)3)地下水位上升,粘性土湿化抗剪强度降低。

3. 简述有效应力原理的基本概念答:σ=σ'+u σ——总应力(作用于土单元体单位面积上的总应力值)σ'——有效应力(通过颗粒接触产生的应力)u——孔隙水压力(由外加荷载在土中引起的超静空隙水压力)4.什么叫地基承载力地基破坏型(形)式有哪几种各有何特点。

答:地基承载力是指地基单位面积承受荷载的能力(1)整体剪切破坏:基底压力p超过临塑荷载后,随荷载的增加,剪切破坏区不断扩大,最后在地基中形成连续的滑动面,基础急剧下沉并可能向一侧倾斜,基础四周的地面明显降起。

密实的砂土和硬粘土较可能发生这种破坏形式。

(2)局部剪切破坏:随着荷载的增加,塑性区只发展到地基内某一范围,滑动面不延伸到地面而是终止在地基内某一深度处,基础周围地面稍有隆起,地基会发生较大变形,但房屋一般不会倒坍,中等密实砂土,松砂和软粘土都可能发生这种破坏形式。

(3)冲剪破坏:基础下软弱土发生垂直剪切破坏,使基础连续下沉。

破坏时地基中无明显滑动面,基础四周地面无隆起而是下陷,基础无明显倾斜,但发生较大沉降,对于压缩性较大的松砂和软土地基可能发生这种破坏形式。

建筑工程常见岩土地质问题及勘察要点

建筑工程常见岩土地质问题及勘察要点

建筑工程常见岩土地质问题及勘察要点
建筑工程岩土地质存在的问题及原因
1.1基础沉降
1.1.1建筑物的荷载压力过大
建筑物对地基的荷载压力过大,是引起基础沉降的主因。

这主要是在建筑荷载以及自重压力的作用下,欠固结土在固结的过程中引发的。

地基中天然的土层,在固结的过程中承受到有效的压力,就是前期固结压力。

有时候,当现有的地基覆盖土层自重压力大于前期固结压力的时候,这种土层就是欠固结土,需要重视。

例如:人工填土和新近沉积的粘性土等,主要是因为沉积所需的时间较短,受到土自身重量压力作用没有完成固结。

对于欠固结土出现沉降的问题,不只是因为建筑地基的附加应力,还包括固结不稳定的原因。

1.1.2地基基础的不均匀
在建筑施工中,由于地基基础的不均匀,也会出现沉降不均匀现象。

在膨胀土、湿陷性黄土、软土等不良建筑地基上的基础建筑物,一旦地基发生变性,并且超过规定的限度,就非常容易出现地基基础沉降,甚至出现开裂和破坏的现象。

在地质较恶劣的地基上进行建筑作业时,为了降低沉降造成的危害,可以充分利用桩基础等类型的深基础进行地基加固,或者对建筑地基进行特殊的地基处理,同时在设计施工的时候,采用适合的结构措施、施工措施以及建筑措施。

1.1.3地下水的影响
部分施工地区,由于地下水的过度抽取,导致水位下降引起基础沉降。

工程地质与土力学问答题

工程地质与土力学问答题

《工程地质与土力学》问答题1、工程地质工作的任务是什么?查明建筑区的工程地质条件,预测可能出现的工程地质问题,并提出解决这些问题建议和方案,为工程设计、施工和正常运用提供可靠的地质资料,以保证建筑物修建得经济合理和安全可靠。

2、工程地质条件的内容包括哪些?是指地形、地貌、地层岩性、地质构造、水文地质、物理地址作用和天然建筑材料等与工程建设有关的地质条件。

3、矿物的物理性质有哪些?颜色、条痕、光泽、硬度、解理与断口、弹性挠性延展性等。

4、岩浆岩的分类依据是什么?岩浆的成分和成岩环境。

5、沉积岩的分类依据?根据沉积岩的成因、组成物质及结构进行分类。

6、变质岩的分类依据?首先考虑岩石的构造特征,在按其矿物组成进行分类和命名。

7、岩石的水理性质指标有哪些?透水性(渗透系数)、可溶性(溶解度、相对容解速度)、软化性(软化系数)、崩解性。

8、相对地质年代的确定方法有哪些?地层层序律、生物层序律、切割穿插律9、地质年代单位有哪些?宙、代、纪、世10、地层单位有哪些?宇、界、系、统11、岩层的产状要素有哪几个?走向、倾向、倾角。

12、褶皱构造的基本类型?背斜、向斜。

13、节理按力学性质分那几类?张节理、剪节理14、按断层两盘的相对运动方向分那几类断层?正断层、逆断层、平移断层。

15、地震震级与地震烈度有何区别?震级是地震大小的一种度量,根据地震释放能量的多少来划分。

用‘级’表示。

地震烈度是地震时受震区地面和建筑物遭受破坏的强烈程度,用‘度’表示。

一次地震,只有一个震级,而有多个烈度,震中的烈度最大。

16、岩体风化程度分级的一具有哪些?新鲜岩石和风化岩石的相对比例、褪色度、分解和崩解的程度,矿物蚀变及其次生矿物,间接指标如锤击反应、波速变化等情况。

17、岩溶形成的条件有哪些?岩石的可溶性,岩石的透水性,水的溶蚀性,水的流动性。

18、滑坡按滑动面和层面的关系分几类?均质滑坡,顺层滑坡,切层滑坡。

19、地下水的物理性质有哪些?温度,颜色,透明度,气味,味道,密度,导电性及放射性等。

土力学与地基基础重点题目及解答

土力学与地基基础重点题目及解答

土力学与地基基础重点题目及解答导言:土力学与地基基础是土木工程的核心领域,涉及到地下土壤的力学性质、地基基础设计与施工,以及地震工程等内容。

在此文章中,将介绍土力学与地基基础领域的重点问题,并给出详细解答,以供读者参考。

1. 土体的物理性质与分类土体是由颗粒和水两个基本成分组成的。

根据颗粒大小的不同,土体可分为粉状土、砂状土和粘状土三种类型。

粉状土颗粒较小,具有较好的颗粒间隙性,透水性较好;砂状土颗粒较大,颗粒间隙较大,透水性强;粘状土颗粒较小,具有较强的吸附和黏性。

2. 土体的力学性质土体的力学性质包括压缩性、剪切强度和渗透性等。

压缩性是指土体在外力作用下体积发生变化的能力,可通过压缩试验进行测定。

剪切强度是土体抵抗剪切破坏的能力,常用的参数有内摩擦角和剪切强度参数等。

渗透性是土体内水分运动的能力,可通过渗透试验来评价土体的渗透性。

3. 土壤侧压与有效应力土壤在受力时会产生侧向压力,称为土壤的侧压。

土壤的侧压与土体的特性、土层厚度等因素有关。

有效应力是指在水分存在的情况下,土体颗粒之间实际承受的压力。

有效应力的计算可通过考虑自重应力和孔隙水压力来进行。

4. 土壤的压缩与孔隙水压力土壤在受压加载下会发生压缩变形,主要包括弹性压缩与终身压缩。

其中,弹性压缩是土体在负荷作用下改变其体积,并回复原状时所产生的应力较小的变形。

终身压缩是土体在负荷作用下改变其体积,并永久保持部分压缩应力的变形。

孔隙水压力是土体中水分存在时,水分所承受的压力。

5. 地基基础设计要点地基基础设计是土木工程中至关重要的一环,其关键要点包括以下几个方面:a) 土层勘察与分析:通过地质勘察,测定土层的性质、分布、厚度等参数,并进行土层分析,确定地基基础设计的依据。

b) 地基基础选型:根据土层性质、工程要求和经济性考虑,选择适合的地基基础类型,包括浅基础和深基础等。

c) 地基基础计算:根据地基基础选型,进行荷载计算,并结合土体力学性质进行承载力与稳定性的校核。

土力学基本原理常见问题解答

土力学基本原理常见问题解答

土力学基本原理常见问题解答1.何谓自重应力、附加应力、基底压力、土压力?答:(1)由土体自重产生的应力称为自重应力;(2)由建筑或地面堆载及基础引起的应力叫附加应力;(3)基础底面给地基的压力,称为基底压力;(4)挡土墙墙背受到墙后填土的自身重力或外荷载的作用,该作用称为土压力。

2.何谓静止、主动和被动土压力?在相同条件下,三者关系?答:(1)挡土墙在压力作用下不发生任何变形和位移(移动或转动),墙后填土处于弹性平衡状态时,作用在挡土墙背的土压力称为静止土压力;(2)挡土墙在土压力作用下离开土体向前位移时,土压力随之减小。

当位移至一定数值时,墙后土体达到主动极限平衡状态。

此时,作用在墙背的土压力称为主动土压力;(3)挡土墙在外力作用下推挤土体向后位移时,作用在墙上的土压力随之增加。

当位移至一定数值时,墙后土体达到被动极限平衡状态。

此时,作用在墙上的土压力称为被动土压力。

在相同条件下,三种土压力有如下关系:主动土压力<静止土压力<被动土压力3.土的压缩模量和变形模量各指什么?答:(1)在侧限条件下,土的竖向应力与竖向应变之比,称为压缩模量;(2)土体在无侧限条件下的应力与应变的比值称为变形模量。

4. 何谓分层总和法?分层总和法计算结果与沉降观测比较,对于较坚实地基,理论计算值比实测值大;对于软弱地基计算值又小于实测值。

产生这些差别的原因有?答:分层总和法是在地基压缩层深度范围内,分层计算竖向压缩量,然后相加即得地基的最终沉降量。

一般是以基底中心点的沉降代表基础的最终沉降量,欲计算沉降差或基础倾斜度时则需计算出有关点的沉降量。

产生这些差别的原因有:(1)分层总和法计算理论上的几点假定与实际有差别;(2)理论上所采用的土的性质指标由试验得来的,试验与实际值有差别;(3)沉降中没有考虑地基、基础与上部结构的共同作用等。

5. 简述饱和土的渗透固结过程。

答:饱和土体在外荷作用下的压缩过程,是土中孔隙水逐渐排出,孔隙体积逐渐减小,亦即孔隙水压力逐渐消散并转移到土粒骨架上,有效应力(粒间挤压应力)逐渐增大,压缩变形逐渐增大直至稳定的过程。

《土力学》重点、难点及主要知识点

《土力学》重点、难点及主要知识点

《土力学》重点、难点及主要知识点一、课程重点、难点1、土的物理性质及工程分类1.1概述、1.2土的组成、1.3土的三相比例指标、1.4无粘性土的密实度、1.5粘性土的物理性质、1.6土的击实性、1.7土的工程分类。

掌握重点:土的物理性质指标、无粘性土和粘性土的物理性质、土的击实性、土的工程分类原则难点:土的物理状态。

2、土的渗透性与渗流2.1概述、2.2土的渗透性、2.3土中二维渗流及流网简介、2.4渗透力与渗透破坏掌握重点:土的渗透规律、二维渗流及流网、渗透力与渗透破坏难点:土的渗透变形。

3、土的压缩性和固结理论3.1土的压缩特性、3.2土的固结状态、3.3有效应力原理、3.4太沙基一维固结理论。

掌握重点:土的压缩性,有效应力原理难点:有效应力原理、一维固结理论4、土中应力和地基沉降计算4.1地基中的自重应力、4.2地基中的附加应力、4.3常用沉降计算方法、4.4地基沉降随时间变化规律的分析掌握重点:地基自重应力及附加应力的计算方法、不同变形阶段应力历史的沉降计算方法、地基最终沉降量计算方法、地基沉降随时间变化规律。

难点:角点法计算附加应力,分层总和法计算地基沉降量。

5、土的抗剪强度5.1土的抗剪强度理论和极限平衡条件、5.2土的剪切试验、5.3三轴压缩试验中孔隙压力系数、5.4饱和粘性土的抗剪强度、5.5应力路径在强度问题中的应用、5.6无粘性土的抗剪强度掌握重点:库仑定律的物理意义、极限平衡条件式、直剪试验测定土的抗剪强度指标、不同排水条件下测定土的抗剪强度指标的方法、剪切试验的其它方法、剪切试验方法的选用、砂土的振动液化、应力路径的概念难点:极度限平衡条件式、抗剪强度指标的选用、应力路径6、土压力6.1土压力类型和静止土压力计算、6.2朗肯土压力理论、6.3库仑土压力理论、6.4几种常见情况下土压力计算。

掌握重点:静止土压力、主动土压力、被动土压力的形成条件、朗肯和库伦土压力理论难点:有超载、成层土、有地下水情况的土压力计算7、地基极限承载力7.1地基变形和破坏类型、7.2地基的临塑荷载及临界荷载、7.3地基承载力的确定掌握重点:握地基承载力确定方法、地基变形和破坏的类型、地基临塑荷载及临界荷载确定地基承载力、根据试验方法确定地基承载力。

土力学复习题及答案文库

土力学复习题及答案文库

土力学复习题及答案文库1. 土力学是研究什么方面的学科?答:土力学是研究土体的力学性质和土体与结构物相互作用的学科。

2. 土的三相组成是什么?答:土的三相组成包括固体颗粒、水和空气。

3. 土的内摩擦角和黏聚力分别代表什么?答:内摩擦角代表土体的抗剪强度,黏聚力代表土体内部颗粒间的粘着能力。

4. 描述土体压缩性的指标有哪些?答:描述土体压缩性的指标包括压缩系数、压缩模量和固结系数。

5. 如何定义土的渗透性?答:土的渗透性是指土体允许水通过的能力,通常用渗透系数来衡量。

6. 土的分类有哪些基本方法?答:土的分类基本方法包括颗粒大小分类、塑性指数分类和密实度分类。

7. 什么是有效应力原理?答:有效应力原理是指土体中颗粒间的压力,即总应力减去孔隙水压力。

8. 土的固结过程是如何进行的?答:土的固结过程是土体在荷载作用下,孔隙水逐渐排出,土体体积减小,直至达到新的平衡状态。

9. 土的剪切强度理论有哪些?答:土的剪切强度理论包括摩尔-库仑理论、德鲁克-普拉格理论等。

10. 土压力的类型及其计算方法是什么?答:土压力的类型包括主动土压力、被动土压力和静止土压力,计算方法通常依据朗肯理论和库仑理论。

11. 土的液化现象及其影响因素是什么?答:土的液化现象是指在地震作用下,饱和砂土或粉土失去强度和刚度,变成液态。

影响因素包括土的颗粒组成、密实度、饱和度和地震强度。

12. 土的膨胀性和收缩性如何影响土体的稳定性?答:土的膨胀性和收缩性会导致土体体积变化,从而影响土体的稳定性,特别是在干旱和湿润交替的环境下。

13. 土的冻胀和融沉现象对工程结构有何影响?答:土的冻胀会导致土体体积增大,可能引起结构物的上抬或破坏;融沉则会导致土体体积减小,可能引起结构物的下沉。

14. 土的压实机理及其影响因素有哪些?答:土的压实机理是土颗粒在荷载作用下重新排列,减小孔隙率。

影响因素包括土的颗粒组成、含水量、压实能量和压实方法。

15. 土的应力历史对土的力学性质有何影响?答:土的应力历史会影响土的密实度和结构,从而影响其力学性质,如强度、压缩性和渗透性。

施工工程地质问题(3篇)

施工工程地质问题(3篇)

第1篇随着我国经济的快速发展,基础设施建设规模不断扩大,施工工程地质问题日益凸显。

工程地质问题不仅影响工程质量和进度,甚至可能引发安全事故。

本文将从以下几个方面阐述施工工程地质问题。

一、岩土工程地质问题1. 岩土性质:不良岩土性质是导致工程地质问题的主要原因之一。

如软土地基、膨胀土、湿陷性黄土等,对工程结构稳定性产生严重影响。

2. 地下水:地下水对工程地质问题的影响主要表现在以下几个方面:地下水位过高,导致地基承载力降低;地下水流动对地基产生冲刷、侵蚀作用;地下水与施工材料发生化学反应,影响工程结构耐久性。

3. 地质构造:地质构造对工程地质问题的影响主要体现在以下几个方面:断层、节理等地质构造对地基稳定性产生严重影响;地质构造导致岩体破碎,影响工程结构承载能力。

二、施工过程工程地质问题1. 施工方法不当:施工过程中,若采用不当的施工方法,如超挖、欠挖、施工顺序不合理等,将导致工程地质问题。

2. 施工材料:施工材料质量不合格,如水泥、砂石等,可能导致工程结构强度不足,出现裂缝、变形等问题。

3. 施工设备:施工设备老化、损坏,导致施工过程中出现事故,如坍塌、滑坡等。

三、环境保护与生态地质问题1. 水土流失:施工过程中,若未采取有效措施,可能导致水土流失,影响周边生态环境。

2. 噪音、粉尘污染:施工过程中,噪音、粉尘等污染物排放超标,对周边居民生活产生严重影响。

3. 地震、泥石流等自然灾害:施工过程中,若地质条件复杂,可能引发地震、泥石流等自然灾害,对工程和周边环境造成破坏。

针对上述工程地质问题,提出以下建议:1. 加强地质勘察:在施工前,对工程地质条件进行全面勘察,了解岩土性质、地下水、地质构造等,为工程设计和施工提供依据。

2. 优化施工方案:根据地质勘察结果,制定合理的施工方案,确保施工过程安全、高效。

3. 提高施工材料质量:选用合格、优质的施工材料,确保工程结构强度和耐久性。

4. 加强环境保护:在施工过程中,采取有效措施,减少水土流失、噪音、粉尘等污染,保护生态环境。

工程地质及土力学第2章建筑工程地质问题

工程地质及土力学第2章建筑工程地质问题
岩性:发生在易亲水软化岩土层 构造:软弱面与坡面倾向一致时易失稳 斜坡外形 水:加速风化、软化,地下水位上升增 大水力坡降,侵蚀坡脚等 地震:诱发滑坡 人为因素:堆载,地表水下渗等

五、滑坡的识别
1、根据边坡的地貌形态演变预测和评价边 坡的稳定性是否出现滑坡



边坡出现独特的簸萁形或圈椅形地貌; 在边坡高处的陡坡下部出现洼地、沼泽或其它负 荷地形,陡坡的后缘有环状或弧形裂隙; 在河段上,局部边坡呈现上陡、中缓、下陡的地 貌形态 在河床受冲刷的凹岸,山坡反而突出河中,或有 大孤石分布;
菲律宾泥石流约200人死 死伤人数正进一步确认
时间:2006年02月17日14:56 中新网2月17日电 菲律宾红十字会17日表示,当日发生在 菲东部莱特省的泥石流已经导致约200 人丧生,1500多人失踪。 当地政府官员表示,这场灾难发生地区 约有500所房屋和一所学校被毁,目前 救援人员正在出事地点积极展开救援工 作,死伤人数正在进一步确认。

3、根据水文地质标志判断滑坡
山坡泉水较多,呈点状不规则分布
斜坡含水层的原有状况被破坏,边坡成
为复杂的单独含水体。
4、根据边坡变形体的外形和内部变
形迹象判断边坡的演变阶段
当滑坡处于稳定阶段:




山坡滑坡地貌已不明显,原有滑坡平台宽大且 已夷平,土体密实,无不均匀沉陷现象 滑坡壁面稳定,长满树木,无新擦痕,前缘斜 坡较缓,土体密实,滑坡舌迎河部分为含有大 孤石的密实土层 河水目前已远离滑坡台地,台地外已有漫滩阶 地 滑坡两侧自然沟谷切割很深,已达基岩 原滑坡台地的坡脚有清澈的泉水出露

双沟同源地形
在山坡上出现 “马刀树”和 “醉汉林” 陡峭峡谷地段出现缓坡。

常见工程地质问题及其处理方法

常见工程地质问题及其处理方法

常见工程地质问题及其处理方法一、特殊地基影响工程建设的工程地质问题及其防治处理方法很多,这里仅就常见的作一些简要说明。

(一)松散、软弱土层。

强度、刚度低,承载力低,抗渗性差。

对不满足承载力要求的松散土层,如砂和砂砾石地层等,可挖除,也可采用固结灌浆、预制桩或灌注桩、地下连续墙或沉井等加固;对不满足抗渗要求的,可灌水泥浆或水泥黏土浆,或地下连续墙防渗;对于影响边坡稳定的,可喷射混凝土或用土钉支护。

对不满足承载力的软弱土层,如淤泥及淤泥质土,浅层的挖除,深层的可以采用振冲等方法用砂、砂砾、碎石或块石等置换。

(二)风化、破碎岩层。

风化一般在地基表层,可以挖除。

破碎岩层有的较浅,可以挖除。

有的埋藏较深,如断层破碎带,可以用水泥浆灌浆加固或防渗;风化、破碎处于边坡影响稳定的,可根据情况采用喷混凝土或挂网喷混凝土罩面,必要时配合注浆和锚杆加固。

对于裂隙发育影响地基承载力和抗渗要求的,可以用水泥浆灌浆加固或防渗。

(三)断层、泥化软弱夹层。

对充填胶结差,影响承载力或抗渗要求的断层,浅埋的尽可能清除回填,深埋的注水泥浆处理;浅埋的泥化夹层可能影响承载能力,尽可能清除回填,深埋的一般不影响承载能力。

断层、泥化软弱夹层可能是基础或边坡的滑动控制面,对于不便清除回填的,根据埋深和厚度,可采用锚杆、预应力锚索、抗滑桩等进行抗滑处理。

滑坡的发生与水有很大的关系,在滑坡体上方修筑截水设施,在滑坡体下方筑好排水设施。

(四)岩溶与土洞。

当建筑工程不可能避开时,可挖除洞内软弱充填物后回填石料或混凝土。

不方便挖填的,可采用长梁式、桁架式基础或大平板等方案跨越洞顶,也可对岩溶进行裂隙钻孔注浆,对土洞进行顶板打孔充砂、砂砾,或做桩基处理。

二、地下水地下水最常见的问题全要是对岩体的k化、侵蚀和静水压力、动水压力作用及其渗透破坏等。

(一)地下水对土体和岩体的软化地下水使土体尤其是非黏性土软化,降低强度、刚度和承载能力。

有侵蚀性的地下水。

使岩石发生化学变化,也可能导致岩石的强度降低,尤其是地下水使结构面的粘结力C 降低和摩擦角φ减小,使结构面的抗剪强度降低,造成岩体的承载力和稳定性下降。

土力学疑难问题

土力学疑难问题

(1) 何谓土粒粒组?土粒六大粒组划分标准是什么?各规范规定为何有差异?工程上常把大小相近的土粒合并为组,称为粒组。

粒组间的分界线是人为划定的,划分时应使粒组界限与粒组性质的变化相适应,并按一定的比例递减关系划分粒组的界限值。

对粒组的划分,我国有关规范均将砂粒粒组与粉粒粒组的界限为0.075mm。

其余粒组划分标准中《岩土工程勘察规范》(GB50021—94)和建筑地基基础设计规范(GBJ7-89)相同,但《土的工程分类标准》(GBJ145—90)中将卵石粒组与砾石粒组界限定为60mm。

(2)在土的三相比例指标中,哪些指标是直接测定的?其余指标的导出思路主要是什么?通过试验测定的指标有土的密度、土粒密度和含水量,换算指标包括土的干密度(干重度)、饱和密度(饱和重度)、有效重度、孔隙比、孔隙率和饱和度。

换算指标可以从其基本定义出发通过三相组成的体积、重量关系导出。

(3)砂土的密实度如何判别?不同指标如何使用?砂土的密实程度并不完全取决于孔隙比,而在很大程度上还取决于土的级配情况。

粒径级配不同的砂土即使具有相同的孔隙比,但由于颗粒大小不同,颗粒排列不同,所处的密实状态也会不同。

为了同时考虑孔隙比和级配的影响,工程中一般采用砂土相对密实度将砂土划分为密实、中密、和松散三种密实度。

实际工程中还有利用标准惯入试验指标N63.5值的大小评判砂土的密实度。

(4)在土类定名时,无粘性土与粘性土各主要依据什么指标?无粘性土依据的是土粒的粒径大小与级配,粘性土则主要依据土的状态特性指标-塑性指数来定名。

(5)达西渗透定律的应用条件是什么?达西定律是由砂质土体实验得到的,后来推广应用于其他土体如粘土和具有细裂隙的岩石等。

在某些条件下,渗透并不一定符合达西定律,当渗透速度较小时,砂土、粘土中的渗透速度很小,其渗流可以看作是一种水流流线互相平行的流动—层流,渗流运动规律符合达西定律。

粗颗粒土(如砾、卵石等)当水力梯度较小时,流速不大,渗流可认为是层流,达西定律仍然适用。

常见工程地质问题及其处理方法

常见工程地质问题及其处理方法
岩性条件
1.岩浆岩、厚层坚硬的沉积岩及变质岩,围岩稳定性好,适于修建大型地下工程;
2.凝灰岩、黏土岩、页岩、胶结不好的砂砾岩、千枚岩及某些片岩,稳定性差,不宜建大型地下工程;
3.松散及破碎岩石稳定性极差,选址应尽量避开
地质构造
褶皱的影响
在布置地下工程时,原则上应避开褶皱核部。若必须修建时,可以将地下工程放在褶皱的两侧
风化破碎岩层
1.地下工程开挖后,要及时采用支撑、支护和衬砌;
2.支撑由柱体、钢管排架发展为钢筋或型钢拱架,拱架的结构和间距根据围岩破碎的程度决定;
3.支护多釆用喷混凝土、挂网喷混凝土、随机锚杆和系统锚杆。衬砌多用混凝土和钢筋混凝土,也有釆用钢板衬砌的
4.裂隙发育岩层:承载力和抗渗不满足的可采用灌浆加固,影响边坡的釆用锚杆加固
动水压力产生流砂和潜蚀
轻微流沙
细小的土颗粒会随着地下水渗漏穿过缝隙而流入基坑
中等流沙
基坑底部出现粉细砂堆及细小土粒缓慢流动的渗水沟纹
严重流沙
流沙冒出速度增加,甚至像开水初沸翻泡
机械潜蚀
地下水渗流产生的动水压力小于土颗粒的有效重度,即渗流水力坡度小于临界水力坡度
化学潜蚀
形成洞穴的作用
流沙处理
人工降低地下水位和打板桩等,特殊情况下也可采取化学加固法、爆炸法及加重法等。在基槽开挖的过程中局部地段突然出现严重流沙可立即抛入大块石等阻止流沙。
潜蚀处理
采用堵截地表水流入土层、阻止地下水在土层中流动、设置反滤层、改良土的性质、减小地下水流速及水力坡度等措施
地下水的浮托作用
1.基础位于粉土、砂土、碎石土和节理裂隙发育的岩石地基上,则按地下水位100%计算浮托力;
2.基础位于节理裂隙不发育的岩石地基上,则按地下水位50%计算浮托力;

地质工程施工中有什么问题

地质工程施工中有什么问题

地质工程施工中有什么问题一、地形地貌问题1. 地质构造复杂:地质构造复杂的地区,如断裂带、地震带等地质构造地貌,会影响地质工程的施工进度和质量。

在这种地区进行地质工程施工时,需要加强勘查工作,合理设计方案,采取相应的措施来应对可能出现的问题。

2. 土壤条件差:地质工程施工中,土壤条件的好坏直接影响整个工程的质量。

土壤条件差的地区,如松软土质、泥土地基等,可能会导致地基沉降、地下水涌出等问题,从而影响工程的安全稳定性。

因此,在这种地区进行地质工程施工时,需要加强土壤勘查工作,选择合适的工程材料和施工方法,保障工程的质量。

3. 地下水问题:地下水问题是地质工程施工过程中的一个重要问题。

地下水位较高的地区容易导致地基浸润、地表塌陷等问题,从而影响工程的安全性和稳定性。

在地下水问题较为严重的地区进行地质工程施工时,需要采取相应的防水措施,保障工程的质量。

二、地质灾害问题1. 地质灾害如滑坡、泥石流等可能对地质工程施工造成严重影响,导致施工中断、质量缺陷等问题。

在地质灾害频发的地区进行地质工程施工时,需要加强地质灾害防治工作,采取相应的防灾措施,降低灾害风险,保障工程的安全性。

2. 岩体稳定性问题:在进行地质工程施工时,如果岩体存在不稳定性问题,如岩体开裂、岩体崩塌等,可能会对工程的安全性和稳定性造成严重影响。

在岩体稳定性问题较为严重的地区进行地质工程施工时,需要加强岩体勘查工作,进行合理设计,采取相应的治理措施,保障工程的质量和安全。

三、环境保护问题1. 地质工程施工过程中可能会产生大量的矿石渣土、尾矿等固体废弃物,以及废水、废气等污染物,对周边环境造成污染。

在进行地质工程施工时,需要加强环境保护工作,合理处理固体废弃物和污染物,防止对周边环境造成不良影响。

2. 施工噪声、扬尘等环境污染问题:地质工程施工过程中可能会产生大量的噪音、扬尘等环境污染物,对周边环境和居民生活造成干扰和影响。

在进行地质工程施工时,需要采取相应的措施降低噪音和扬尘排放,保障周边环境和居民的生活质量。

浅析工程地质存在问题和对策

浅析工程地质存在问题和对策

浅析工程地质存在问题和对策摘要: 作为20世纪刚建立和发展起来的一门学科,工程地质学科与环境的联系非常密切,随着我国的城市化进程的加快,环境对工程地质提出了更高要求。

同时,工程地质工作的质量,对工程方案的决策和工程建设的顺利进行至关重要。

我们要尽量协调环境与工程地质之间的关系,实现人与环境的协调发展。

当前工程地质存在着许多问题,工程事故时有发生,给人民生命财产带来重大损失,工程地质勘察质量有下滑现象,工程地质分析不够深入,有的甚至出现工程地质评价的结论性错误。

所以工程地质的发展应实现和谐发展,在发展中保护环境,加强地质勘探质量,深入研究分析,才能迎接未来的机遇和挑战。

关键词:工程地质,环境,人才,机遇Abstract: as the 20th century was established and developed a discipline, very close with the environmental engineering geological disciplines, with the speeding up of urbanization in our country, puts forward higher requirements on the engineering geological environment. At the same time, the quality of the engineering geological work of engineering plan is very important for the decision making and project construction smoothly. We will try to coordinate the relationship between the environment and engineering geology, to realize the harmonious development of man and environment. There are many problems in engineering geology, engineering accidents have occurred, to the people’s life and property brin g great losses, the phenomenon of decline in the quality of the engineering geological prospecting, engineering geology analysis in-depth, some even engineering geological evaluation of conclusive mistakes. So the development of engineering geology should realize the harmonious development, in the development of environmental protection, strengthen the quality of geological exploration, in-depth research and analysis, in order to meet the opportunities and challenges of the future.Keywords: engineering geology, environment, talents, opportunities当今社会的竞争越来越大,就工程地质学科来说,对对地质师素质的要求也将越来越高,所以要使勘测队伍要走向市场,必须重视高素质人才的培养,重视人才资源的开发。

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一、名词解释1.基础: 设置于建筑物底部承受上部结构荷载并向地基传递压力的下部结构。

2.崩塌:陡峻斜坡上的某些大块岩块突然崩落或滑落,顺山坡猛烈地翻滚跳跃,岩块相互撞击破碎,最后堆积于坡脚,这一现象称为崩塌。

3.固结:土的骨架受压产生压缩变形,导致土孔隙中水产生渗流,孔隙中水随着时间的发展的发展逐渐渗流排除,孔隙体积缩小,土体体积逐渐压缩,最后趋于稳定,这个过程常称为渗透固结、简称固结。

4.压缩变形:土体受外力作用后产生体积缩小称为压缩变形。

5.次固结沉降:指在荷载长期持续作用下,作用于土骨架上的有效压力使土结构矿物颗粒间接触点产生剪切蠕变,水膜进一步减薄,骨架进一步压缩,导致孔隙体积进一步压缩而产生的沉降。

6.矿物的解理:矿物受到外力的作用,其内部质点间的连结力被破坏,沿一定方向形成一系列光滑的破裂面的性质,称为解理。

7.基本烈度:指一个地区可能遭遇的最大地震烈度。

8.渗透性:土被水渗流通过的性能称为渗透性。

9.流网:等势线和流线在平面上相互正交的两线簇,若按一定间距绘出,则形成相互垂直的网格,称为流网。

10.静止土压力:若挡土墙具有足够的刚度,且建立在坚实的地基上,墙体在墙后土体的推力作用下,不产生任何移动或转动,则墙后土体处于弹性平衡状态,这时,作用在墙背上的土压力称为静止土压力。

11.节理:节理也称裂隙,是存在于岩体中的裂缝,为岩体受力作用断裂后,两侧岩体没有显著位移的小型断裂构造。

12。

风化作用:地壳表面的岩石由于风、电、雨和温度等大气应力以及生物活动等因素的影响发生破碎或成分变化的过程称为风化。

风化作用指的是岩石中发生物理和化学作用。

13.地震烈度:地震烈度是表示某地受地震影响的破坏程度,它不仅取决于地震的能量,同时也受震源深度、与震中的距离、地震波的传播介质以及表土性质等条件的影响。

14。

渗流:土通过水中连续孔隙流动称为渗流。

15.流土:在渗流向上作用时,土体表面局部隆起或者土颗粒群同时发生悬浮和移动的现象。

16.土层:在图的形成过程中,有些残留在原地形成的残积层,有些经过风、水、冰川等的剥蚀、侵蚀、搬运,在某一适当的沉积环境下,按一定的沉积规律形成层状的沉积层,称为土层。

17.沉积岩的构造:沉积物在空间的成层分布及相互关系。

18.岩溶:岩溶也称喀斯特,它是由地表水或地下水对可溶性岩石的溶蚀作用而产生的一系列地质现象。

19.达西定律:在稳定流和层流的作用下,用粗颗粒土进行大量的渗透试验,测定水流通过土试样单位截面积的渗流量,获得渗流量与水力梯度的关系,从而得到渗流速度与水力梯度(或水头能量损失)和土的渗透性质的基本规律,即渗流基本规律——达西渗透定律。

20.砂土液化:无粘性土从固体状态转变成液体状态的现象。

21.逆断层:上盘沿断层相对上升,下盘沿断层面相对下降的断层,称为逆断层。

22.滑坡:斜坡上的岩土体在重力作用下失去原有的稳定状态,沿斜坡内的某些滑动面(带)整体向下滑的现象.23.火山地震:由火山活动岩浆突然喷发而引起的地壳震动。

24.土的抗剪强度:土地抗剪切变形与破坏的极限能力。

25.土坡:土坡就是具有倾斜坡面的土体。

26.绝对地质年代:绝对地质年代指某地层从形成至现在的有关年数,说明岩层形成时间的长短。

27. 泥石流:泥石流是山区特有的一种不良地质现象,它是由暴雨或上游冰雪消融形成携有大量泥土和石块的间歇性溪流.28. 震级:震级是离震中100KM处的比标准地震仪所记录的最大振幅的对数值。

29. 土的固结:试样土施加荷载压力增量后,土的骨架受压产生压缩变形导致孔隙水产生渗流排除,孔隙体积缩小,土体逐渐压缩,最后趋于稳定。

30. 无粘性土坡:由粗粒土所堆筑的土坡称为无粘性土坡。

31. 背斜褶曲:背斜褶曲为岩层向上拱起的弯曲。

背斜褶曲组成的岩层,以背斜轴为中心,倾斜方向相背,背斜被侵蚀后,组成岩出露于地表,背斜的轴部出露的岩层为较老的岩层,从轴部向两翼为较新的岩层。

32. 渗透力:水在土中渗流,受到土骨架的阻力,同时水也对土骨架施加推力,单位体积土骨架所受到的推力就是渗透力。

33. 土压力:不论哪种形式的挡土墙,都要承受来自墙后土体的压力,称为土压力。

34 有效应力:在孔隙水压力的作用下,孔隙水逐渐排除,同时使土粒骨架逐渐承受这部分压力,此压力称为有效应力。

35. 卓越周期:由震源发出的震波在土层中传播时经过不同性质的界面的多次反射,将出现不同周期,若某一地震波的周期与地震土层的周期相近,由于发生共振,该地震波的振幅将被放大,此周期称为卓越周期。

36. 地震波:地震时,震源释放的能量以波动的形式向四面八方传播,这种波称为地震波。

37. 渗透固结:土的体积压缩随荷载压力增量后,土的骨架受压产生压缩变形,导致土孔隙中水产生渗流,孔隙体积缩小,土体体积逐渐压缩,最后趋于稳定,这一过程常称为渗透固结。

38. 前(先)期固结压力:土的体积压缩随荷载压力变化的性状和初始加荷过程的相似,都呈平缓型与陡降型,并与卸载前土结构骨架受到过的有效压力有关。

这一影响土压缩性状的结构性压力,称为先期固结压力。

39. 溶蚀作用:是指流水溶解了岩石中的可溶性矿物,使岩石结构逐渐松散,并加速岩石的机械溶蚀作用。

40. 临界孔隙比:沙土在某一初始孔隙比受剪,剪切破坏时的体积当然也可等于初始孔隙比下的体积,这一初始孔隙比就叫做临界孔隙比。

41。

瞬时沉降:是指加荷后立即发生沉降。

42.地质构造:在漫长的地质历史发展工程中,地壳经受了长期、多次复杂的构造运动和岩浆侵入等的影响,使地壳岩层受到压缩、拉伸、剪切、扭曲、相对位移和岩浆侵入的冲切、上覆、下顶,以及热熔岩浆围岩的挤压与摩擦等的作用,引起地壳中岩层产生倾斜、褶皱、断裂和侵入岩体的贯穿与覆盖等,形成的各种岩层形态和行迹在空间的分布,称为地质构造。

43.固结沉降:固结沉降是指荷载压力作用下,由于地基土的结构骨架受力压缩,使孔隙中水排出体积压缩引起的部分沉降。

44. 无粘性土坡:无粘性土坡即是由粗粒土所堆筑的土坡。

45. 平行不整合:不整合面上、下两套岩层之间的地质年代不连续,缺失沉积间断期的岩层但此产状一致。

46. 地震震级:地震释放的能量大小,释放能量越多,震级越大。

47. 次固结沉降:在荷载长期持续作用下,作用于土骨架上的有效压力使土结构矿物颗粒间接触点产生剪切蠕变,水膜进一步压缩,导致孔隙体积进一步压缩而产生的沉降。

48. 直剪实验中的固结快剪:固结不排水称为固结快剪,即试样在竖向作用下充分固结,稳定后施加剪应力,施加剪应力时速率较快,试样不排水,直至剪坏。

49. 滑坡:土体重量以及渗透力等会在土坡体内引起剪应力,如果剪应力大于土的抗剪强度,就要产生剪切破坏,如果剪切破坏的面积很大,即将产生一部分土体相对于另一部分土体滑动的现象,称为滑坡。

50.岩石:组成地壳的基本物质是岩石,它们都是在一定地质条件下,由一种或几种矿物自然组合而成的矿物集合体。

51.风化:地壳比啊面的岩石由于风,电,雨和温度等大气应力以及生物活动等因素的影响发生破碎或成分变化的过程.52.建筑场地烈度:也称为小区域烈度,指因建筑场地地质条件,地形地貌和水文地质条件不同而引起的基本烈度的提高或降低.53.土的抗剪强度:指土抵抗剪切变形与破坏的极限能力.54.褶皱构造:地壳中的岩层受到地壳运动应力的强力作用,或是挤压,或是不均匀升降和隆起,使岩层形成一系列波浪起伏的弯曲状而未丧失其连续性的构造.55.被动土压力:当挡土墙在外力作用下向着填土方向移动或转动时直到墙的移动量足够大时,滑动面上的剪应力又等于抗剪强度,墙后土体达到被动极限状态,土体发生向上移动,这时作用在墙上的土抗力达到最大值.56.设计烈度:指抗震设计所采用的烈度,是根据建筑物的重要性、耐久性、抗震性及经济性等方面的要求对烈度的调整。

57.水力梯度:水沿渗透路径方向流动产生的总水头的损失率。

58.固结度:在某一荷载压力作用下,历时t的土层体积压缩量与主固结完成时的体积压缩量之比。

59.地基极限荷载:答:地基土从局部剪损破坏阶段进入整体破坏阶段,这时基础下滑动边界范围内的全部土体都处于塑性破坏状态,地基丧失稳定,此时的荷载称为极限荷载,也称为地基的极限承载力。

60.节理:节理也称裂隙,是存在于岩体中的裂缝,为岩体受力作用断裂后,两侧岩体没有显著位移的小型断裂构造。

61.岩石透水性:岩石能被谁透过的性能称为岩石透水性62.断层:岩层受力作用断裂后,岩层沿着破裂面产生显著位移的断裂构造,称为断层。

63.潜蚀:地表水或地下水流入地下土体内,将颗粒间可溶成分溶滤,带走细小颗粒,使土体淘空成洞穴,这种地质作用称为潜蚀。

64.岩石软化性?:岩石浸水后强度降低的性能称为岩石的软化性。

65.条分法:条分法就是将滑动土体竖直分成若干土条,把土条当成刚体,分别求作用于各土条的力对圆心的滑动力矩和抗滑力矩。

66. 岩溶:岩溶由地表水对可溶性岩石的溶蚀作用而产生的一系列地质现象。

67. 压缩变形:土体收外力作用产生的体积缩小称为压缩变形。

68.角度不整合:又称为斜交不整合,不整合面上、下凉台岩层地质年代不连续(缺失),而且两者的产状也不一致。

69.矿物:具有一定化学成分和物理性质的自然元素单质和化合物。

70.岩体:为各类演示在自然历史形成过程中,受到地壳运动等的影响所形成的地质体,它是岩层层理、节理裂缝、断层等切割成的碎裂块体所组成。

71.砂土的剪胀性:砂土的初始孔隙比不同,在剪切过程中,松砂受剪体积缩小(剪缩);密砂受剪,由于土颗粒的咬合作用,体积增大。

也就称为剪胀。

72.管涌:指在渗透水流的作用下,土体中的细土粒在粗土粒间的孔隙通道中随着水流移动并被带出流失的现象。

73.岩石的抗剪切摩擦强度:指岩石和岩石相互接触面间,或岩石与其他材料接触面间,在正应力作用下相互摩擦的强度。

75.断口:矿物受到外力的作用,其内部质点间的连结力被破坏,不具方向性的不规则断裂面,则称为断口。

76.临塑荷载:地基发生局部剪切破坏时的压力被称为临塑荷载。

77.残积土层:是残留在原地未被搬运的那一部分原岩风化剥蚀后的产物,而另一部分则被风和降水所带走。

78.坡积土层:雨雪水流的地质作用将高处岩石风化产物缓慢地洗刷剥蚀,顺着斜坡向下逐渐移动、沉积在较平缓的山坡上而形成沉积物。

78.粘聚力:由于粘土矿物颗粒间通过水膜接触,常形成相互吸引和胶结,这种力称为粘聚力。

79。

附加应力:附加应力是指荷载在地基内引起的应力增量,是使地基失去稳定产生变形的主要原因。

二、 问答题1. 什么称作砂土的液化?其产生的原因是什么.?答:无粘性土(砂土)从固体状态转变为液体状态的现象称为砂土的液化。

液化主要原因是由于砂土中的有效应力与孔隙水压力的变化导致砂土强度的降低。

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