0106地基岩土的工程分类

合集下载

工程地质知识:岩土的分类

工程地质知识:岩土的分类

工程地质知识:岩土的分类1.作为建筑地基的岩土,可分为岩石、碎石土、砂土、粉土、粘性土和人工填土。

2.岩石应为颗粒间牢固联结,呈整体或具有节理裂隙的岩体。

作为建筑物地基,除应确定岩石的地质名称外,尚应按规定划分其坚硬程度和完整程度。

3.岩石的坚硬程度应根据岩块的饱和和单轴抗压强度按规定分为坚硬岩、较硬岩、较软岩、软岩和极软岩。

当缺乏饱和单轴抗压强度资料或不能进行该相试验时,可在现场通过观察定性划分,划分标准可按本规范执行。

岩石的风化程度可分为为风化、微风化、中风化、强风化和强风化。

4.岩体完整程度应按规定划分为完整、较完整、较破碎、破碎和极破碎。

当缺乏试验数据时可按本规范执行。

5.碎石土为粒径大于2mm的颗粒含量超过全重50%的土。

碎石土可分为漂石、块石、卵石、碎石、圆砾和角砾。

6.碎石土的密实度,可分为松散、稍密、中密和密实。

7.砂土为粒径大于2mm的颗粒含量不超过全重50%、粒径大于0.075mm的颗粒超过全重50%的土。

砂土可分为砾砂、粗砂、中砂、细砂和粉砂。

8.砂土的密实度,可分为松散、稍密、中密和密实。

9.粘性土为塑性指数Ip大于10的土,可分为粘土、粉质粘土。

10.粘性土的状态,可分为坚硬、硬塑、可塑、软塑、流塑。

11.粉土为介于砂土与粘性土之间,塑性指标Ip10且粒径大于0.075mm的颗粒含量不超过全重50%的土。

12.淤泥为在静水或缓慢的流水环境中沉积,并经生物化学作用形成,其天然含水量大于液限、天然孔隙比大于或等于1.5的粘性土。

当天然含水量大于液限而天然孔隙比小于1.5但大于或等于1.0的粘性土或粉土为淤泥质土。

13.红粘土为碳酸盐岩系的岩石经红土化作用形成的高塑性粘土。

其液限一般大于50。

红粘土经再搬运后仍保留其基本特征,其液限大于45的土为次生红粘土。

14.人工填土根据其组成和成因,可分为素填土、压实填土、杂填土、冲填土。

素填土为由碎石土、砂土、粉土、粘性土等组成的填土。

地基土(岩)的工程分类定义及意义

地基土(岩)的工程分类定义及意义

地基土(岩)的工程分类定义及意义一、地基土(岩)的工程分类定义及意义1、定义:地基土(岩)的工程分类是根据对土(岩)的工程性质最有影响的根本特征指标,把工程性质接近的土划分为一类并定以相应的名称。

2、意义:地基土(岩)的工程分类有利于工程技术人员选择正确的研究土(岩)性质的方法,对土(岩)做出合理的评价,便于统一认识交流经验。

二、地基土(岩)的工程分类作为建筑物地基的土(岩)是根据土的颗粒级配,土的塑性,土的成因和土的特殊工程性质来划分土的类型。

地基标准将地基土(岩)划分为岩石、碎石土、砂土、粉土、粘性土和人工填土六大类。

〔一〕岩石1、定义:岩石是由一种和几种矿物组成的具有一定结构和构造的集合体。

工程作用涉及到的地质体称为岩体。

岩体为由岩石组成的岩块及在结构面切割下具有一定的结构和构造。

2、分类:〔1〕按饱和单轴抗压强度标准值分为坚硬岩、较硬岩、较软岩、软岩和极软岩;〔2〕按风化程度分为δ风化、微风化、中风化、强风化和全风化岩石。

〔二〕碎石土1、定义:碎石土是粒径大于2mm的颗粒含量超过全重50%的土。

2、分类:碎石土根据颗粒级配和形状进一步划分为漂石、块石、卵石、圆砾和角砾。

注:定名时应根据粒组含量由大到小以最先符合者确定。

〔三〕砂土1、定义:砂土是指粒径大于2mm的颗粒含量不超过全重50%,粒径大于0.075mm的颗粒超过全重50%的土。

2、分类:砂土按其颗粒级配分为砾砂、粗砂、中砂、细砂和粉砂。

注:定名时应根据粒组含量由大到小以最先符合者确定。

砂土是无粘性材料。

但如果砂是湿的或很湿的,水的外表张力可以使砂土产生ë细粘聚力,而当砂处于枯燥或饱和状态时那么消失。

砂是一种有利的建筑材料。

〔四〕粉土粉土是塑性指数Ip小于或等于10,粒径大于0.075mm的颗粒含量不超过全重50%的土。

粉土的性质介于砂土或粘性土之间。

粉土中其粒径为0.05~0.005mm的粉粒占绝大多数,水与土粒之间的作用明显地不同于粘性土和砂,主要表现粉粒的特征。

岩土工程的分类

岩土工程的分类

岩土工程的分类岩土工程是土木工程学科的一个重要分支,主要研究土壤、岩石及其相互作用的力学性质和工程应用。

根据不同的分类标准,岩土工程可以分为地基工程、岩石工程、土力学与地下工程、地震工程等多个专业领域。

地基工程是岩土工程的重要组成部分,主要研究土壤的力学性质以及土壤与建筑物之间的相互作用。

地基工程常常涉及到土壤的勘探与测试、地基的设计与施工、地基的加固与处理等内容。

通过对土壤力学性质的研究,地基工程可以为建筑物提供稳定的基础支撑,保证建筑物的安全运行。

岩石工程是研究岩石的力学性质以及岩石与工程结构之间的相互作用的专业领域。

岩石工程主要包括岩石的勘探与测试、岩石的力学特性研究、岩石的工程应用等内容。

通过对岩石的研究,岩石工程可以为岩石工程结构的设计与施工提供理论依据,保证岩石工程结构的稳定与安全。

土力学与地下工程是研究土壤力学性质以及地下工程的专业领域。

土力学与地下工程主要包括土壤的力学性质研究、土壤的工程应用、地下工程的设计与施工等内容。

通过对土壤力学性质的研究,土力学与地下工程可以为地下工程的设计与施工提供理论指导,保证地下工程的稳定与安全。

地震工程是研究地震对工程结构的影响以及抗震设计与施工的专业领域。

地震工程主要包括地震学、地震工程勘探与测试、地震工程设计与施工等内容。

通过对地震的研究,地震工程可以为工程结构的抗震设计与施工提供理论依据,提高工程结构的抗震能力,保护人民的生命财产安全。

除了以上几个专业领域外,岩土工程还涉及到一些其他的专业领域,如岩土力学、边坡工程、地质灾害与防治等。

岩土力学主要研究土壤与岩石的力学性质以及其在工程中的应用;边坡工程主要研究边坡的稳定性与防护措施;地质灾害与防治主要研究地质灾害的成因与防治方法。

这些专业领域的研究都是为了保证工程结构的安全与稳定,提高土地的利用效率,保护人民的生命财产安全。

岩土工程是土木工程学科的一个重要分支,根据不同的分类标准可以分为地基工程、岩石工程、土力学与地下工程、地震工程等多个专业领域。

地基岩土的分类及工程特性指标

地基岩土的分类及工程特性指标

地基岩土的分类及工程特性指标4.1 岩土的分类4.1.1 作为建筑地基的岩土,可分为岩石、碎石土、砂土、粉土、粘性土和人工填土。

4.1.2 岩石的坚硬程度和完整程度可按本规范第4.1.3~4.1.4条划分。

4.1.3 岩石的坚硬程度应根据岩块的饱和单轴抗压强度f rk按表4.1.3分为坚硬岩、较硬岩、较软岩、软岩和极软岩。

当缺乏饱和单轴抗压强度资料或不能进行该项试验时,可在现场通过观察定性划分,划分标准可按本规范附录A.0.1条执行。

岩石的风化程度可分为未风化、微风化、中等风化、强风化和全风化。

4.1.4 岩体完整程度应按表4.1.4划分为完整、较完整、较破碎、破碎和极破碎。

当缺乏试验数据时可按本规范附录A.0.2条确定。

注:完整性指数为岩体纵波波速与岩块纵波波速之比的平方。

选定岩体、岩块测定波速时应有代表性。

4.1.5 碎石土为粒径大于2mm的颗粒含量超过全重50%的土。

碎石土可按表4.1.5分为漂石、块石、卵石、碎石、圆砾和角砾。

注:分类时应根据粒组含量栏从上到下以最先符合者确定。

4.1.6 碎石土的密实度,可按表4.1.6分为松散、稍密、中密、密实。

表4.1.6 碎石土的密实度注:1. 本表适用于平均粒径小于等于50mm且最大粒径不超过100mm的卵石、碎石、圆砾、角砾。

对于平均粒径大于50mm或最大粒径大于100mm的碎石土,可按本规范附录B鉴别其密实度;2. 表内N63.5为经综合修正后的平均值。

4.1.7 砂土为粒径大于2mm的颗粒含量不超过全重50%、粒径大于0.075mm的颗粒超过全重50%的土。

砂土可按表4.1.7分为砾砂、粗砂、中砂、细砂和粉砂。

注:分类时应根据粒组含量栏从上到下以最先符合者确定。

4.1.8 砂土的密实度,可按表4.1.8分为松散、稍密、中密、密实。

表4.1.8 砂土的密实度注:当用静力触探探头阻力判定砂土的密实度时,可根据当地经验确定。

4.1.9 粘性土为塑性指数I p大于10的土,可按表4.1.9分为粘土、粉质粘土。

岩土工程类别划分

岩土工程类别划分

岩土工程类别划分一、岩土工程的定义和作用岩土工程是土木工程的一个重要分支,主要研究地球岩石体与土壤体的性质、行为和相互作用,并运用这些知识解决岩土工程问题。

岩土工程在土木工程领域中起着重要的作用,涉及基础工程、地下工程、地质灾害防治等方面。

二、岩土工程的类别划分1. 岩土勘察工程岩土勘察工程是岩土工程的基础工作,它主要通过野外调查、室内试验和现场观测等手段,获取岩土体的地质、物理、力学等相关信息。

岩土勘察工程的主要内容包括地质勘察、岩土试验、地下水勘察等。

2. 岩土力学与岩土试验工程岩土力学是研究岩土体的力学性质和力学行为的学科,它是岩土工程的理论基础。

岩土试验工程则是通过实验手段,对岩土体的力学性质进行研究。

岩土力学与岩土试验工程的研究内容包括固结与压缩特性、强度与变形特性、渗流与渗透特性等。

3. 岩土结构工程岩土结构工程是指利用岩土体的特性进行工程建设的一门学科。

岩土结构工程的应用范围非常广泛,包括地基处理、边坡与挡土墙、基坑与支护、地下工程等。

岩土结构工程要求合理选择岩土材料和结构形式,保证工程的安全可靠。

4. 岩土地质工程岩土地质工程是指研究岩土体与地质环境相互作用,以及岩土体在地质环境中的行为和变形规律的学科。

岩土地质工程的研究内容包括地质灾害、地下水与地下水文、岩土体变形与破坏机理等。

岩土地质工程的目的是为了预测和防治地质灾害,保护人民生命财产安全。

5. 岩土工程材料与施工岩土工程材料与施工是指在岩土工程中使用的材料和施工方法的研究与应用。

岩土工程材料包括土壤、岩石、土工合成材料等,它们的性质和使用对工程的安全和可靠性具有重要影响。

岩土工程施工则是将岩土工程设计方案转化为实际工程的过程,包括土方开挖、地下连续墙施工、边坡加固等。

三、岩土工程的应用领域1. 岩土工程在基础工程中的应用岩土工程在基础工程中的应用非常广泛,包括地基处理、基础设计与施工、地基加固等。

合理的基础设计和施工可以保证建筑物的稳定性和安全性。

岩土工程的分类以及环境岩土工程介绍

岩土工程的分类以及环境岩土工程介绍

岩土工程的分类以及环境岩土工程介绍岩土工程(GeotechnicalEngineering)是以工程地质、水文地质、岩石力学和土力学为理论基础,包括岩石和土的利用、处理、灾害环境保护和环境保护的科学技术,属于土木工程的一个分支学科。

(国家标准《岩土工程勘察术语标准》)。

简单地说岩土工程是土木工程中涉及岩石、土和地下水的极少量,岩土工程研究内容涉及岩土体作为工程的承载体、作为工程荷载、作为工程材料、作为流体传导介质或环境介质等诸多方面。

当建设工程可能需要建一个建(构)筑物时,建(构)筑物的上部结构中必须上半部通过基础与大地连接,岩土工程就是解决建(构)筑物的上部结构,类同如何通过其基础同地基相互作用衔接成为一体的。

岩土工程解决各种类型的建(构)筑物包括隧道、桥梁、水坝、民用建筑、道路、铁路、港口和垃圾填埋场等与大地的衔接的问题。

无论土壤或岩石的类型如何,地层分布情况几乎也许多种多样的,因此岩土工程是非常令人兴奋工程力学和具有挑战性的,因为没有两个拟建场地遇到问题会是完全一样的。

岩土涌泉工程又可行业龙头为岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程施工、岩土工程检验、监测以及环境岩土工程和工程力学岩土工程咨询。

岩土工程勘察(Geotechnicalinvestigation)是指根据建设工程的要求,查明、分析、评价建设训练场地的地质、环境特征和岩土工程条件,管理体制勘察文件的活动。

岩土工程勘察的内容主要有:工程地质调查和制图、勘探及采取土试样、原位测试、室内试验、现场检验和检测,最终根据以上几种或全部手法手段,对场地工程地质条件进行定性或定量分析评价,编制满足不同阶段所需的成果报告文件。

岩土工程研究报告必须满足相关勘察规范的要求,满足必须满足设计不同阶段使用的承诺。

岩土工程设计(Thegeotechnicalengineeringdesign)是指对指在岩土工程勘察工作完成后,根据总包承揽的施工要求以及场地的地质、环境特征和岩土工程市场条件,所需要进行的边坡工程,基坑工程,地基处理工程,桩基工程等岩土工程施工范畴的方案设计与方案设计设计。

岩土工程类别划分

岩土工程类别划分

岩土工程类别划分岩土工程是土木工程的一个重要分支,主要研究地下土体和岩石的力学性质以及地下工程的设计与施工。

这个领域的研究涉及到多个专业知识,可以划分为以下几个类别:1. 岩土力学岩土力学是岩土工程的基础,它研究岩土体的物理性质、力学性质和变形特性,以及岩土体在外力作用下的力学行为。

岩土力学的研究内容包括岩土体的物理力学性质、强度特性、变形特性、渗流特性等。

在工程实践中,岩土力学的研究成果被广泛应用于地下工程的设计与施工,如基础工程、地铁隧道、水利工程等。

2. 地质勘探地质勘探是岩土工程中必不可少的环节,它主要通过野外地质勘探和室内地质试验,获取有关地下土体和岩石的物理性质、力学性质和工程地质特征的信息。

常用的地质勘探方法包括地质勘探钻探、地质雷达探测、地震勘探等。

地质勘探的结果对于地下工程的设计和施工具有重要的指导作用。

3. 岩土工程设计岩土工程设计是指根据地下土体和岩石的力学性质和工程地质条件,结合工程需求和安全要求,进行地下工程的设计。

岩土工程设计的内容包括地基与基础设计、地下结构设计、边坡设计等。

在设计过程中,需要综合考虑地下土体和岩石的承载力、变形性、渗流性以及与地下结构之间的相互作用等因素。

4. 地下工程施工地下工程施工是将岩土工程的设计方案转化为实际工程的过程。

地下工程施工包括地下开挖、支护、地下结构施工等。

在地下工程施工中,需要合理选择施工方法和施工工艺,以确保地下工程的安全性和稳定性。

此外,地下工程施工还需要根据实际情况进行现场监测和控制,及时调整施工方案。

5. 岩土工程灾害与防治岩土工程灾害与防治是岩土工程中的一个重要方向,主要研究岩土工程中可能出现的灾害形式和机理,以及相应的防治措施。

岩土工程灾害包括地质灾害(如滑坡、地面塌陷等)和工程灾害(如边坡失稳、基础沉降等)。

岩土工程灾害的发生会对工程造成严重的损失,因此需要在设计和施工中采取相应的防治措施,以减小灾害风险。

岩土工程作为土木工程的一个重要分支,对于保障工程的安全和稳定起着至关重要的作用。

岩土分类

岩土分类

一,岩土分类:1 ,建筑地基的岩土分成6大类:(岩石)(碎石土)(砂土)(粉土)(粘性土)(特殊土)。

2 岩石的坚硬程度根据饱和单轴抗压强度可分为(坚硬岩)(较硬岩)(较软岩)(软岩)(极软岩)。

3 根据岩石完整程度分为(完整)(较完整)(较破碎)(破碎)(极破碎)。

4 岩石厚度课分为(巨厚层)(厚层)(中厚层)(薄层)。

(h>1.0)(1.0>=h>0.5)(0.5>=h>0.1)(h<=0.1)5 碎石土是粒径大于2mm的颗粒质量超过总质量50%的土,可分为(漂石)(块石)(卵石)(碎石)(圆砾)(角砾)。

6 根据碎石土的密实度,可分为(松散)(稍密)(中密)(密室)。

7 砂土是粒径大于2mm的颗粒质量不超过总质量的50%,粒径大于0.075mm的颗粒质量超过总质量的50%的土,可分为(砾砂)(粗砂)(中砂)(细砂)(粉砂)。

砾砂:粒径大于2mm的颗粒质量超过总质量50%。

粗砂:粒径大于0.5的颗粒质量超过总质量50%。

中砂:粒径大于0.25的颗粒质量超过总质量的50%。

细砂:粒径大于0.075的颗粒质量超过总质量的85%。

粉砂:粒径大于0.075的颗粒质量超过总质量的50%。

8 根据砂土的密实度,可分为(松散)(稍密)(中密)(密室)。

9 粉土是粒径大于0.075的颗粒的质量不超过总质量的50%,且塑性指数等于或小于10的土。

10塑性指数大于10的土应定名为粘性土。

粘性土应根据指数分为(粉质粘土)(粘土)。

塑性指数大于10,且小于或等于17的土,应定名为粉质粘土;塑性指数大于17的土应定名为粘土。

11 粘性土根据塑性指数的不同,可分为(坚硬)(硬塑)(可塑)(软塑)(流塑)。

12 人工填土根据组成和原因,可分为(素填土)(杂填土)(压实填土)(冲填土)。

二,土的鉴定应在现场描述的基础上,结合室内试验的开土记录和试验结果综合确定。

土的描述应符合下列规定:1,碎石土宜描述颗粒级配、颗粒形状、母岩成分、风化程度、充填物的性质和充填程度、密实度等。

地基土的工程分类

地基土的工程分类

地基土的工程分
因为土的组成非常复杂,决定了土的性质的千差万别。

.当土的组成颗粒大小不同时,其工程性质不相同,例如砂类土和粘性土,就具有完全不同的特性。

土的分类的任务就是根据用途和土的各种性质的差异把它划分为一定的类别,在建筑工程中,土作为地基承受建筑物的荷载。

因此,它的分类着眼于土的工程性质,以便对工程中的土类进行分析、判别、评价。

目前世界各国,我国各地区、各部门根据各自的传统与经验,都制定了各自的分类体系。

例如,美国土的统一的分类体系,把土分为:砾石、砂、无机粉土和细砂、无机粘土及有机粉土、粘土五大组,各组再细分为若干亚组。

我国水利部分和铁道部门也各有自己的分类体系。

1991年国家制订了统一的分类标准,即《土的分类标准》(GBJ—145—90)。

这里重点介绍1998年修订的土木建筑专业应用的分类标准,即《建筑地基基础设计规范》(GBJ7—89)的分类标准。

《规范》把土按工程性质的不同分为岩石、碎石土、砂土、粉土、粘性土和人工填土六大类。

现分别介绍这六类土的定义、分类依据、名称及其性质。

一、岩石
定义:颗粒间牢固联结、呈整体或具有节理裂隙的岩体称为岩石。

1、按坚固性分为:①硬质岩石;②软质岩石。

2、按风化程度分为:①微风化;②中等风化;③强风化。

微风化的硬质岩石为最优良的地基,强风化的软质岩石工程性质较差。

二、碎石土
定义:。

岩土工程的分类

岩土工程的分类

岩土工程的分类岩土工程是土木工程的一个重要分支,主要研究土体和岩石在工程中的力学性质和行为。

根据岩土工程的不同特点和应用领域的不同,可以将岩土工程分为不同的分类。

岩土工程可以根据工程用途分为地基与基础工程和地下工程。

地基与基础工程主要研究土壤和岩石的承载力、沉降性和稳定性等问题,以设计和施工合理的地基和基础结构,保证工程的安全可靠。

地下工程则是指在地下进行的各种工程,如隧道、地下室和地下管线等。

地下工程需要研究土壤和岩石的力学性质和水文特征,以确保工程的稳定和安全。

岩土工程还可以根据土体和岩石的性质分为土工和岩石工程。

土工工程主要研究土壤的力学特性和行为,包括土壤的压缩性、剪切性和渗透性等。

土工工程的典型应用包括土坡、挡土墙和土石坝等。

岩石工程则是研究岩石的力学性质和行为,包括岩石的强度、变形性和断裂性等。

岩石工程的典型应用包括岩石坡、岩石隧道和岩石基础等。

岩土工程还可以根据工程规模和复杂程度分为小型岩土工程和大型岩土工程。

小型岩土工程主要涉及工程规模较小、复杂程度较低的项目,如房屋地基和小型土建工程等。

大型岩土工程则是指规模较大、复杂程度较高的项目,如大坝、高速公路和地铁等。

大型岩土工程需要综合考虑土体和岩石的力学性质、水文特征以及工程环境的影响,进行详细的工程设计和施工方案制定。

岩土工程还可以根据工程施工阶段分为前期工程和施工阶段。

前期工程主要包括工程地质勘察、岩土力学试验和工程设计等,旨在对工程所处地质环境和土体岩石性质进行全面了解,为后续施工提供可靠的依据。

施工阶段则是指根据前期工程的结果,采取相应的施工技术和措施,确保工程的顺利进行和安全完成。

岩土工程是土木工程中的一个重要领域,根据其特点和应用领域的不同,可以将其分为地基与基础工程和地下工程、土工与岩石工程、小型岩土工程和大型岩土工程以及前期工程和施工阶段等不同的分类。

不同分类的岩土工程研究内容和应用目标各有不同,但都旨在保证工程的安全可靠和经济高效。

岩土体工程分类

岩土体工程分类

第五节 岩石、土的工程分类 备注:液限:土从流动状态变为可塑状态的界限含水量。 WL 塑限:土从可塑状态变为半固体状态的界限含水 量。(目前用搓条法确定塑限)。WP 塑性指数:是液限和塑限的差值。表示土处在可 塑状态的含水量变化范围。
漂石土
卵石土
碎石土
角砾土
粘性土
粘性土
第五节 岩石、土的工程分类
>200m m的颗粒> 50 % 漂石土、块石土: 碎石类土 : >20m m的颗粒> 50 % 卵石土、碎石土: 圆砾土、角砾土: >2m m的颗粒> 50 % -50 % 砾砂:>2m m的颗粒占25 50 % 粗砂:>0.5m m的颗粒> 50 % 砂类土: 中砂:>0.25m m的颗粒> 细砂:>0.075m m的颗粒> 85 % 50 % 粉砂:>0.075m m的颗粒> 50 %,塑性指数 I P 10 粉土:>0.075m m的颗粒< 10<I P 17 粉质粘土: 粘土: 17 粘土:I P>
??????wwwniuwkcom牛牛文档分享第五节岩石土的工程分类2按颗粒级配分类按不同粒级的含量分类??????????????????????????????????????1717101050075
第五节 岩石、土的工程分类
一. 按岩石坚硬程度分类 坚硬岩 较坚硬岩
Rc:>60MPa 60-30MPa
>200m m 漂石、块石: =20-200m m 卵石、碎石: 2 20m m 圆砾、角砾: 砂: 0.075 2m m 粉砂: 0.005 0.075m m 粘粒:<0.005m m
第五节 岩石、土的工程分类
2、按颗粒级配分类(按不同粒级的含量分类)

岩土工程地质分类、特性指标及钻探工艺

岩土工程地质分类、特性指标及钻探工艺

1.岩土工程地质分类按照《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002,作为建筑地基的岩土,可分为岩石、碎石、砂土、粉土、黏性土和人工填土等。

1.1 岩石的分类岩石应为颗粒间牢固联结,呈整体或具有节理裂隙的岩体。

岩石的分类有地质分类和工程分类。

地质分类主要根据岩石的成因,矿物成分、结构构造和风化程度,可用地质名称加风化程度表达,如强风化花岗岩、微风化砂岩等。

岩石按成因的类型,可分为岩浆岩(火成岩)、沉积岩(水成岩)和变质岩三大类。

工程分类主要根据岩体的工程性状加以分类。

地质分类是一种基本分类,工程分类是在岩石分类的基础上进行的。

(1)根据岩石的成因,岩石可分为岩浆岩(火成岩)、沉积岩(水成岩)和变质岩三大类。

岩浆在向地表上升过程中,由于热量散失逐渐经过分异等作用冷凝而成岩浆岩。

岩浆岩的分类见表12-1-1。

表12-1-1 岩浆岩的分类注:摘自《工程地质手册》(第三版)表1-4-4。

沉积岩是由岩石、矿物在内外力的作用下破碎成碎屑物质后,再经水流、风吹和冰川等的搬运、堆积在大陆低洼地带或海洋,再经胶结、压密等成岩作用而成的岩石。

沉积岩的分类见表12-1-2。

表12-1-2 沉积岩的分类注:摘自《工程地质手册》(第三版)表1-4-5。

变质岩是岩浆岩或沉积岩在高温、高压或其他因素作用下,经变质所形成的岩石。

变质岩的分类见表12-1-3。

表12-1-3 变质岩的分类注:摘自《工程地质手册》(第三版)表1-4-6。

(2)根据岩石的坚硬程度,岩石的分类见表12-1-4。

表12-1-4 岩石坚硬程度的划分注:摘自《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002(以下简称GB 50007-2002)表4.1.3。

(3) 根据岩体完整程度的分类见表12-1-5。

表12-1-5 岩体完整程度划分注:①完整性指数为岩体纵波波速与岩块纵波波速之比的平方;②摘自GB 50007-2002表4.1.4。

(4) 根据岩体基本质量等级的分类见表12-1-6。

岩土工程分类

岩土工程分类

岩土工程分类岩土工程是研究土、石和岩石的工程特性和行为,以及利用和改进地质和土木工程技术的跨学科领域。

岩土工程常常用于土木、建筑、采矿、水利、能源等行业的工程项目中,涉及到地质勘察、岩土力学、土力学、地基工程、地下工程、隧道工程等方面。

按照岩土工程的应用领域,可以将其分为以下几个分类。

1. 土力学土力学主要研究土体的物理力学性质、变形特性、稳定性以及抗剪强度、压缩性等方面的问题。

其中包括土的物理力学性质、土的变形及力学性质、土的抗剪强度及稳定性等,这些都是进行工程建设时必须正确理解的重要问题。

岩石力学主要研究岩石的强度、变形及稳定性等问题。

其中包括岩石的物理力学性质、岩石的强度及变形规律、岩石体的稳定性等,尤其是在采矿、隧道、地铁等地下工程中具有重要应用。

3. 地基工程地基工程是研究地基的特性和行为以及利用和改进地基技术的学科。

地基工程包括地基的调查、设计、施工、监理及验收等各个方面,其目的是保证地基的承载力、变形稳定性和安全可靠性,从而保护地面上的建筑和基础设施。

地下工程是指在地下进行的工程建设,如隧道、地铁、矿井等。

地下工程的工程特点是地质条件的不确定性和危险性,对岩土工程的技术要求非常高。

地下工程的设计、施工、监督及验收等都需要岩土工程的知识和技术支持。

5. 隧道工程隧道工程是地下工程的一种,它是铁路、公路、城市轨道交通等基础设施建设的一个非常重要的组成部分。

隧道工程的重要问题包括隧道的地质条件、隧道的施工方案、隧道的结构设计及隧道的安全性。

6. 建筑工程建筑工程是指在地面上进行的工程建设,如房屋、桥梁、地下车库等。

建筑工程需要考虑地基的稳定性和工程材料的使用等问题,在岩土工程方面的内容涉及到地基基础、楼房建筑及地下建筑等各方面。

7. 地质灾害地质灾害是指由地质因素而引起的天然灾害,如山体滑坡、泥石流、地面塌陷等。

岩土工程在地质灾害的预防和治理方面有着非常重要的作用,在地质灾害预防和治理中应用了很多岩土工程的技术和方法。

岩土工程地质分级与分类-PPT

岩土工程地质分级与分类-PPT

沉积年代
老粘土 一般粘性土
塑性指数
粉质粘土
新近沉积的粘性土
粘土
34
我国主要特殊土的基本特性
黄土 红粘土 软土 膨胀土 冻土 盐渍土
35
1、黄土的成因
气候条件:第四纪干旱和半干旱气候
颜色:多呈黄色、淡灰黄色或褐黄色
成因分类
原生黄土:不具层理 次生黄土具有层理,并含有砂砾和细砾。
天然状态下土质坚硬、压缩性小、强度较高
下更新世Q1 中更新世Q2
老黄土大孔结构已退化,一般仅在黄土的上部有轻微 的湿陷性,或在大压力下有湿陷性;而离石黄土分布 普遍,厚度为50—70m,在黄河中游最厚可达170m。
40
马兰黄土 10万—0.5万 新黄土
晚更新世Q3
Q41黄土 5000年以内 全新世早期Q4
马兰黄土Q41黄土土质相近,均匀、疏松,大孔和 虫孔发育,具垂直节理,有较强烈的湿陷性,与工 程建设关系最为密切。
61
软土的工程性质
触变性
流变性
高压缩性
低强度
低透水性
不均匀性
62
触变性 当原状土受到振动以后,破坏了结构连接,降低了土
的强度或很快地使土变成稀释状态。 流变性
软土除排水固结引起变形外,在剪应力作用下,土体 还会发生缓慢而长期的剪切变形。
63
高压缩性 软土是属于高压缩性的土,压缩系数大,反映在建
45
7.2 土的工程分类
2、红粘土的定义 碳酸盐岩系出露区的岩石,经红土化作用形成的棕
红、褐黄等色的高塑性粘土称为红粘土。其液限一般大 于50,上硬下软,具明显的收缩性,裂隙发育。经再搬 运后仍保留红粘土基本特征,液限大于45小于50的土称 为次生红粘土。

岩土工程分类

岩土工程分类

岩土工程分类岩土工程是工程建设领域中的一门重要学科,主要研究土壤和岩石的性质、工程应力、变形特性以及与工程结构的相互作用关系。

根据不同的分类标准,岩土工程可以分为多个不同的类别。

一、按工程性质分类1. 土木工程岩土工程土木工程岩土工程主要涉及土地基及其地下工程,如土地平整、路基建设、桥梁基础、隧道地基、水利工程的地基处理等。

在土木工程中,岩土工程师负责对地下土壤进行勘察、测试和分析,以确定合适的土壤改良方法以及地基处理方案。

2. 矿山岩土工程矿山岩土工程关注的是在矿山勘探、开采和处理过程中的地质灾害防治和矿山地下工程的设计与施工。

矿山岩土工程师需要研究矿山的地质特征、地下水的演变规律,以及地质灾害引起的矿山崩塌、岩爆、水灾等问题,提供相应的防治措施。

3. 市政岩土工程市政岩土工程主要包括城市道路、桥梁、地铁等基础设施的设计与施工。

岩土工程师需要对城市地下土壤的物理力学特性有深入的了解,以确保基础设施的安全可靠。

二、按岩石和土壤性质分类1. 土工岩土工程土工岩土工程主要研究土壤力学和土工材料科学,涉及土壤的力学性质、流体特性、渗透性等。

岩土工程师将利用这些知识,设计和施工土壤的加固、防护、排水等工程措施,以提高土壤的工程性能。

2. 岩石岩土工程岩石岩土工程关注的是岩石力学和岩石的工程应用。

岩石工程师需要研究岩石的物理力学特性、力学行为以及岩石中的断裂、变形和破裂等问题,为岩石工程的设计和施工提供科学依据。

三、按地质环境分类1. 深海岩土工程深海岩土工程是研究海底土壤和岩石的行为和特性,以及海底地质灾害的预防和控制措施。

深海岩土工程师需要开展深海地质勘察和测试,以确保海底基础设施的安全可靠性。

2. 冻土岩土工程冻土岩土工程主要研究寒冷地区的土壤和岩石在冻结和融化过程中的力学行为和变形特性。

岩土工程师需要考虑冻土层对工程结构的影响,设计和施工相应的措施,防止冻融作用对工程带来的不利影响。

3. 高原岩土工程高原岩土工程是在高原地区进行的岩土工程研究和设计,考虑高原地区的特殊地质环境和气候条件。

岩土的工程分类及工程性质

岩土的工程分类及工程性质

岩土的工程分类及工程性质【教材解读】一、岩土的工程分类1.根据《土的工程分类标准》(GB/T50145-2007)规定,土的基本分类按其不同粒组的相对含量,可划分为巨粒类土、粗粒类土、细粒类土。

2.根据《岩土工程勘察规》(GB50021-2001)规定,岩石坚硬程度分类为:坚硬岩、较硬岩、较软岩、软岩、极软岩。

根据地质成因,土可划分为残积土、坡积土、洪积土、冲击土、淤积土、冰积土和风积土等。

根据粒径和塑性指数,土可划分为碎石土、砂土、粉土、黏性土。

碎石土:粒径大于2mm的颗粒质量超过总质量50%的土。

碎石土又分为:漂石、块石、卵石、碎石、圆砾、角砾。

砂土:粒径大于2mm的颗粒质量不超过总质量50%,粒径大于0.075mm的颗粒质超过总质量50%的土。

砂土又分为:砾砂、粗砂、中砂、细砂、粉砂。

粉土:粒径大于0. 075mm的颗粒质量不超过总质>50%,且塑性指数等于或小于10的土。

黏性土:塑性指数大于10的土。

黏性土又分为:粉质黏土和黏土。

3.根据《建筑地基基础设计规》(GB50007-2011)的分类方法,作为建筑地基的岩土,可分为岩石、碎石土、砂土、粉土、黏性土和人工填土。

4.根据土方开挖难易程度不同,可将土石分为八类,以便选择施工方法和确定劳动量,为计算劳动量、机具及工程费用提供依据。

(1)一类土:松软土。

主要包括砂土、粉土、冲积砂土层、疏松的种植土、淤泥(泥炭)等。

坚实系数为0.5-0.6,采用锹、锄头挖掘,少许用脚蹬。

(2)二类土:普通土。

主要包括粉质黏土,潮湿的黄土,夹有碎石、卵石的砂,粉土混卵(碎)石,种植土、填土等。

坚实系数为0.6-0. &用锹、锄头挖掘,少许用镐翻松。

(3)三类土:坚土。

主要包括软及中等密实黏土,重粉质黏土、砾石土,干黄土、含有碎石卵石的黄土、粉质黏土,压实的填土等。

坚实系数为0. 8-1.0,主要用镐,少许用锹、锄头挖掘,部分用撬棍。

(4)四类土:砂砾坚土。

(土建施工)土的工程分类

(土建施工)土的工程分类

地基岩、土的工程分类《建筑地基基础设计规范》按土粒大小、粒组的土粒含量或土的塑性指数把地基土分为岩石、碎石土、砂土、粉土、粘性土和人工填土。

1.岩石:指颗粒间牢固粘结,呈整体或具有节理裂隙的岩体。

⑴坚硬程度 岩石的坚硬程度可根据岩块的饱和单轴抗压强度标准值按表1-7分为坚硬岩、较硬岩、较软岩、软岩和极软岩五类。

⑵风化程度 岩石的风化程度可分为未风化、微风化、中风化、强风化和全风化五类。

⑶完整程度 完整程度按表1-8划分。

完整性指数为岩体纵波波速与岩块纵波波速之比的平方。

2.碎石土的分类若土中粒径大于2mm 的颗粒含量超过全重的50%,则该土属于碎石土。

3.砂土的分类若土中粒径大于2mm 的颗粒含量不超过全重的50%、粒径大于0.075mm 的颗粒超过全重50%,则该土属于砂土。

4.粉土的分类若土的塑性指数≤10,粒径大于0.075mm 的颗粒含量不超过全重的50%,则该土属于粉土。

它的性质介于砂土和粘性土之间。

5.粘性土的分类若土的塑性指数>10,则该土属于粘性土。

砂土的分类 表1-10rk f P I PI注:分类时应根据粒组含量由大到小以最先符合者确定。

粘性土的分类表1-11注:塑性指数为对应圆锥体入土深度为10mm时测定的液限计算而得。

6.人工填土人工填土是指由于人类活动而形成的堆积物。

其物质成分较杂乱,均匀性较差。

人工填土根据其物质组成和成因,可分为素填土、压实填土、杂填土、冲填土。

素填土指的是由碎石土、砂土、粉土、粘性土等组成的填土。

压实填土指经过压实或夯实的素填土。

杂填土为含有建筑垃圾、工业废料、生活垃圾等杂物的填土。

冲填土是由水力冲填泥砂形成的填土。

2.4.7特殊土1.软土:软土是指沿海的滨海相、三角洲相、湖泊相、沼泽相等主要由细粒土组成的土。

特点:孔隙比大(一般大于1),天然含水量高(接近或大于液限)、压缩性高和强度低的特点。

包括淤泥、淤泥质粘性土、淤泥质粉土等。

淤泥:天然含水量大于液限,天然孔隙比≥1.5的粘性土。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1.6.1 岩石的工程分类
岩 石 分类 依据 颗粒间牢固联结,呈整体 或具有节理裂隙的岩体 坚硬程度 完整性
岩石坚硬程度的划分 坚硬岩 较硬岩 较软岩 f rk >60 60≥f rk >30
节理裂隙
坚硬程度类别 饱和单轴抗压强度 标准值frk(MPa)
软岩
极软岩 f rk ≤5
30≥f rk >15 15≥f rk >5
d
留筛 留筛土重 大于某粒径 命名 占土总重 土粒占土总 土重 判断 (g) 百分比 重百分比 60 60% 60% >50% 30 30% 90% >50% 5 5% 95% >50% 5 5% 100%mi >Fra bibliotekmm颗粒m
i 1
n
100%>50%
i
碎石土的分类 粒组含量 粒径大于200mm的 颗粒含量超过全重50% 粒径大于20mm的 颗粒含量超过全重50% 粒径大于2mm的 颗粒含量超过全重50%
土的 颗粒形状 名称 漂石 圆形及亚圆形为主 100 100% 棱角形为主 根据颗粒级配,以粒径为标准, 块石 卵石 圆形及亚圆形为主 从大到小,优先复合者为准 碎石 棱角形为主 20 N63.5 5 10 圆砾 圆形及亚圆形为主 角砾 棱角形为主 松散 稍密 中密 密实
1.6.3 砂土的工程分类
1.6.4 粘性土和粉土的工程分类
0.005
粘粒 絮状 结构
0.075
砂粒
2
20
200
粉粒 蜂窝 结构 不是 砂土
角砾石 碎石 块石 (园砾石) (卵 石) (飘石) 单粒结构 粘性土 塑性指数Ip>10的土
n
d
粉土
I P 10
mi >0.075mm颗粒
不是粘 性土
m
i 1
50%
i
土中水迅 速渗出土 面,并有 光泽感
1.6.5 人工填土
人工填土按组成物质的分类 组成物质 土的名称 由碎石土|砂土|粉土|粘性土等组成的填土 素填土 压实填土 经分层压实的素填土 杂填土 含建筑垃圾|工业废料|生活垃圾等杂物的填土 冲填土 由水力冲填泥砂形成的填土
人类活动堆填的土
土性 成分杂乱 均匀性差
粘性土的分类 塑性指数I p 土的名称 I p >17 粘土 10< I p ≤17 粉质粘土
粘性土的状态 液性指数I L I L ≤0 0< I L ≤0.25 0.25< I L ≤0.75 0.75<I L ≤1 I L >1 状态 坚硬 硬塑 可塑 软塑 流塑
粉土 野外 鉴别 方法
土中加水→接近饱和状态 将加水的土团成小球 将小球放在手掌左右摇晃, 并以另一手震击
砂土湿度状态的划分 湿度状态 稍 湿 很 湿 饱 和 Sr(%) Sr≤50 50<Sr≤80 Sr>80
10
松散 稍密
15
中密
30
N
密实
砂土的分类 土的名称 粒组含量 粒径大于2mm的颗粒含量 砾砂 占全重25%-50% 粒径大于0.5mm的颗粒含量 粗砂 超过全重50% 粒径大于0.25mm的颗粒含量 中砂 超过全重50% 粒径大于0.075mm的颗粒含量 细砂 超过全重85% 粒径大于0.075mm的颗粒含量 粉砂 超过全重50%
i 1 n
角砾石 碎石 (园砾石) (卵 石) 单粒结构
d
粘性土 土的 性质 可塑性 定名 塑性指数I P 方法
无粘性土:密实度
土的颗粒级配:mi / mi 100%
i 1 n
地基岩 粘性土 粉土 土分类 《地基基础设计规 范》GB50007-2002
砂土
碎石土
岩石
人工填土
2
本节主要内容 岩石|碎石土|砂土|粉土|粘性土|人工填土 的概念与小类划分 淤泥|淤泥质土的概念
岩石坚硬程度的现场鉴别方法
地质锤
1.6.1 岩石的工程分类
岩石完整程度的现场鉴别方法
较破碎 岩石
1.6.2 碎石土的工程分类
0.005
粘粒 絮状 结构
筛孔 直径 (mm) 200 20 2 盘底 <2 合计 命名 原则
0.075
砂粒
2
20
200
块石 (飘石)
粉粒 蜂窝 结构
角砾石 碎石 (园砾石) (卵 石) 单粒结构 碎石土
好 差
1.6.6 淤泥与淤泥质土
生成 条件
特殊土
在静水或缓慢的流水环境中沉积, 并经生物化学作用形成的粘性土
淤泥
淤泥 质土
L , e 1.5
L ,1 e 1.5
淤泥
淤泥质土
1.6.7 地基岩土工程分类示例
某无粘性土的=28.5%,ds =2.68, =19kN / m3,N 12
0.005
粘粒 絮状 结构
mi >0.075mm颗粒
0.075
砂粒
2
20
200
粉粒 蜂窝 结构
100%>50%
m
i 1
n
i
角砾石 碎石 块石 (园砾石) (卵 石) (飘石) 单粒结构 不是碎 mi >2mm颗粒 100% 50% n 石土 mi 是砂土 i 1
d
命名 根据颗粒级配,以粒径为标准, 原则 从大到小,优先复合者为准
frk测定方法
frk
P
502 4
N / mm
2
①岩石切割成圆柱体试样
5cm
②试样放入水中浸泡48h→含水饱和 ③试样置于压力机上进行竖向 受压,至压力P(牛顿)破坏
3
试 样
10cm
1.6 .1 岩石的工程分类
岩 石 分类 依据 颗粒间牢固联结,呈整体 或具有节理裂隙的岩体 坚硬程度 完整性
12
第一章 土的物理性质与工程分类思考题

1、土的组成,土的粒组划分与对应的结构; 2、土颗粒级配曲线和不均匀系数的用途及相互间的关系; 3、粘土颗粒表面哪一层结合水膜对土的工程性质影响大。 粘性土只含强结合水或弱结合水时,土所处的状态; 4、三相比例指标中哪些是直接测定的,其余指标如何计算; 5、简述土的γ、γ|、γd、γsat的含义,并比较它们的大小。 6、对粘性土和无粘性土性质影响最大的三相比例指标是? 7、用于表征土的物理状态的指标有哪些? 8、若ω甲>ω乙,Sr甲是否>Sr乙? 9、用Dr判断砂土密实度的优缺点; 10、若ω↑,则ωP和ωL如何变化? 11、地基岩土的分类与分类原则; 12、试用V=1的条件,推导土的物理性质指标公式。
e 0.813 Sr =93.9% 85% 饱和 Sr = 93.9%
11
N =12 10,15 稍密状态
1.6 地基岩土工程分类——总结

1、地基土工程分类的原则与所分类别; 2、岩石的定义与分类依据; 3、碎石土的定名原则与密实度工程判断; 4、砂土分类,砂土湿度状态与密实度的工程判断; 5、粘性土的定义、分类与状态; 6、粉土的定名; 7、人工填土的类别; 8、淤泥与淤泥质土的异同点。
地基基础工程
1.6 地基岩土 的工程分类
杨天春
1
2011年9月
1.6 地基岩土的工程 分类
分类 目的 分类 原则 根据土的性质分类
将土中性质相近 的土归为一类
满足描述土工程特性的需要,便于采用恰当的方法研究土的性质
0.005
粘粒 絮状 结构
0.075
砂粒
2
20
200
块石 (飘石)
粉粒 蜂窝 结构
IP mi / mi
筛分试验结果 土粒粒组的 粒组占总质 粒径范围(mm) 量百分比(%) >2 10.4 2~0.5 17.6 0.5~0.25 21.2 0.25~0.075 37.3 <0.075 13.5 Σ 100
求:①确定土名 ②计算e、Sr ③判断土的湿度状态 ④判断土的密实程度
0.075mm颗粒含量=10.4% 17.6% 21.2% 37.3%=86.5% >85% 细砂 (1 )d s w (1 28.5%) 2.68 10 e 1 1 0.813 19 ds 28.5% 2.68
节理裂隙
岩体完整程度划分 完整程度等级 完整 较完整 较破碎 破碎 极破碎 完整性指数 >0.75 0.75-0.55 0.55-0.35 0.35-0.15 <0.15
岩石纵波波速v1 完整性系数= 岩块纵波波速 v 2
2
岩 石 波 速 测 定 仪
4
1.6.1 岩石的工程分类
相关文档
最新文档