淤泥质土性质

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淤泥质土注浆加固的方法

淤泥质土注浆加固的方法

淤泥质土注浆加固的方法一、淤泥质土注浆加固的原理淤泥质土是由粉状细颗粒和水分组成的土壤,具有较弱的承载力和较强的可液化性。

注浆加固是通过注入特殊的材料(如水泥浆、聚氨酯等)来改善土壤的力学性质,增加其强度和稳定性。

二、淤泥质土注浆加固的工艺流程1. 前期准备:首先进行现场勘测和土壤测试,确定注浆加固的方案和施工参数。

然后清理施工区域,确保施工场地平整干燥。

2. 钻孔:根据设计要求,在土体中钻探孔洞,孔洞的位置和间距应按照设计要求进行布置。

3. 注浆:在钻孔中通过注浆管道将浆液注入土体中。

注浆材料可以选择水泥浆、聚氨酯等,根据土壤的特性和工程要求进行选择。

注浆时要控制注浆压力和流量,确保浆液充分渗透土体。

4. 固化:注浆后需要等待一定的时间,使注浆材料充分固化和硬化。

固化时间一般为几天到几周,具体时间根据注浆材料的性质和环境条件而定。

5. 后期处理:注浆固化后,进行地表的修复和整理工作,确保施工现场的美观和安全。

三、淤泥质土注浆加固的注意事项1. 注浆材料的选择要根据土壤的特性和工程要求进行合理选择,以确保加固效果和工程的安全性。

2. 注浆施工时要控制注浆压力和流量,避免过高的注浆压力导致土体破裂或液化。

3. 注浆孔的布置要合理,孔洞位置和间距要根据设计要求进行布置,以确保注浆材料能够充分渗透土体。

4. 注浆过程中要密切监测注浆压力和流量,及时调整施工参数,确保加固效果和施工安全。

5. 注浆后需要等待一定的固化时间,不能急于进行后期处理,以免影响加固效果。

6. 注浆施工现场要保持清洁,及时清理浆液溢出和堆积物,保持施工区域的整洁和安全。

淤泥质土注浆加固是一种有效的土壤加固方法,通过注入特殊材料改善土壤的力学性质,提高土体的强度和稳定性。

在施工过程中,需要合理选择注浆材料,控制注浆压力和流量,确保注浆材料充分渗透土体。

此外,还需要注意注浆孔的布置和固化时间的控制,以确保加固效果和施工安全。

通过科学的工艺流程和严格的质量控制,淤泥质土注浆加固能够有效地提高土壤的承载力和稳定性,保障工程的安全运行。

淤泥质土 性质

淤泥质土 性质

西北地区残积淤泥类土的工程地质特性余侃柱提要残积淤泥类土分布于我国西北地区,它具有成层性差,结构、构造不均一,厚度变化大,抗剪强度低,中压缩性,非湿陷性,高灵敏性,承载力低,在饱水状态下,还具有触变、流变性等特点。

该文以临厦—临洮、定西—榆中盆地等为代表该类土的资料为基础,深入研究该类土的工程特性。

关键词残积淤泥类土工程特性评价处理措施ENGINEERING GEOLOGICAL PROPERTIESOF THE RESIDUE MUCKY SOIL IN NORTHWEST REGIONSYu Kanzhu(Institute of Water Conservancy and hydropower Investigation and Design, GansuProvince)Abstract The residue mucky soils are distributed in the northwest region of China. They possess the characteristics of bad stratification, nonuniformity of strcture and texture, large variance in thickness, low shear strength, medium compressibility, non-collapsibility, high sensitivity and low bearing capacity. Under saturated condition, they also possess characteristics of thixotropy and rheology. The paper takes the data from Linxia-Lintao and Dingxi-Yuzhong basins as representatives of these soils. On this basis, it deeply studies the engineering properties of these soils.Keywords residual mucky soil; assessment of engineering characteristics; treatment measures1 前言我国西北地区一些地槽、盆地中普遍分布着残积淤泥类土,它有别于我国沿海一带分布的典型淤泥质土,它是一种区域性特殊类型土。

淤泥质土 性质

淤泥质土 性质

西北地区残积淤泥类土的工程地质特性余侃柱提要残积淤泥类土分布于我国西北地区,它具有成层性差,结构、构造不均一,厚度变化大,抗剪强度低,中压缩性,非湿陷性,高灵敏性,承载力低,在饱水状态下,还具有触变、流变性等特点。

该文以临厦—临洮、定西—榆中盆地等为代表该类土的资料为基础,深入研究该类土的工程特性。

关键词残积淤泥类土工程特性评价处理措施ENGINEERING GEOLOGICAL PROPERTIESOF THE RESIDUE MUCKY SOIL IN NORTHWEST REGIONSYu Kanzhu(Institute of Water Conservancy and hydropower Investigation and Design, GansuProvince)Abstract The residue mucky soils are distributed in the northwest region of China. They possess the characteristics of bad stratification, nonuniformity of strcture and texture, large variance in thickness, low shear strength, medium compressibility, non-collapsibility, high sensitivity and low bearing capacity. Under saturated condition, they also possess characteristics of thixotropy and rheology. The paper takes the data from Linxia-Lintao and Dingxi-Yuzhong basins as representatives of these soils. On this basis, it deeply studies the engineering properties of these soils.Keywords residual mucky soil; assessment of engineering characteristics; treatment measures1 前言我国西北地区一些地槽、盆地中普遍分布着残积淤泥类土,它有别于我国沿海一带分布的典型淤泥质土,它是一种区域性特殊类型土。

软土具有的性质

软土具有的性质

软土具有的性质
软土具有的性质:天然含水量大、孔隙比大、压缩系数高、强度低,并具有蠕变性、触变性等特殊的工程地质性质,工程地质条件较差。

软弱土指淤泥、淤泥质土和部分冲填土、杂填土及其他高压缩性土。

由软弱土组成的地基称为软弱土地基。

淤泥、淤泥质土在工程上统称为软土,其具有特殊的物理力学性质,从而导致了其特有的工程性质。

软弱土的特性是天然含水量高、天然孔隙比大、抗剪强度低、压缩系数高、渗透系数小。

在外荷载作用下的地基承载力低、地基变形大,不均匀变形也大,且变形稳定历时较长。

因为软土的成份主要是由粘土粒组和粉土粒组组成,并含少量的有机质。

粘粒的矿物成份为蒙脱石、高岭石和伊利石。

这些矿物晶粒很细,呈薄片状,表面带负电荷,它与周围介质的水和阳离子相互作用,形成偶极水分子,并吸附于表面形成水膜。

在不同的地质环境下沉积形成各种絮状结构。

因此,这类土的含水量和孔隙比都比较高。

根据统计,一般含水量为35~80%,孔隙比为1~2。

软土的高含水量和大孔隙比不但反映土中的矿物成份与介质相互作用的性质,同时也反映软土的抗剪强度和压缩性的大小。

含水量愈大,土的抗剪强度愈小,压缩性愈大。

反之,强度愈大,压缩性愈小。

《建筑地基基础设计规范》利用这一特性按含水量确定软土地基的承载力基本值。

许多学者把软土的天然含水量与土的压缩指数建立相关关系,推算土的压缩指数。

由此可见:从软土的天然含水量可以略知其强度和压缩性的大小,欲要改善地基软土的强度和变形特性,那么首先应考虑采用何种地基处理的方法,降低软土的含水量。

淤泥与淤泥质土无本质区别概要

淤泥与淤泥质土无本质区别概要

一、淤泥与淤泥质土无本质区别对于粘性土,淤泥与淤泥质土无本质区别,只是淤泥质土性质稍好于淤泥。

但是淤泥质土还包括粉性土,在规范GB50007-2002上有这样的条款“第4.1.12条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。

”这是以前的规范没有的,这次规范明确了,就说明有淤泥质粉土的说法. 我们实际的工程中也由此定名的。

二、在勘察中同时遇到了淤泥与淤泥质土,如何给他们分层呢,查了些资料,主要是根据1.0<e<1.5为淤泥质土,e>1.5为淤泥,地标上还可根据动探和标贯的击数,<1为淤泥,〉1为淤泥质土,也不知到在野外怎么是准的了,难道只有用实验室的孔隙比,那野外分层的尺度也太不精确了,至少能差1m以上啊。

在野外淤泥取样的可能性较小,而取上样大部分是淤泥质土,但上部取不上样的也有淤泥质土,那么分层的位置怎样确定才是准确的,大家有没有什么经验啊,例如在野外就可分出淤泥与淤泥质土的方法啊。

三、淤泥与淤泥质土有许多共同特征,在野外的鉴别确实比较难,但大致鉴别也是可能的。

根据我的经验,淤泥与淤泥质土比较有以下几个特点:1淤泥的土粒特别细腻,塑性指数基本上都大于17,比表面积大,含水量自然高,所以往往孔隙比高;2淤泥往往富含有机质和腐值质,常有臭味,甚至有植物腐烂后留下的管道;3淤泥的沉积年代较新。

回结时间短,所以含水量高、重度低-孔隙比高。

在浙江,更新统中一般不出现淤泥质土,全新统下段一般不出现淤泥,并不是说那时的环境不会沉积淤泥或淤泥质土,而是由于长期排水固结,土的含水量和孔隙比发生了变化。

4淤泥的沉积年代较新,含水量高,富含有机质等在力学上表现为强度特别低,手捏特别软,钻孔取出土样的直立性特别差。

不足之处,大家补充。

第四节工程地质钻探一、工程地质钻探的概念工程地质钻探是获取地表水下准确的地质资料的方法,而且通过钻探额钻孔采取原状岩土样和做现场力学试验也是工程地质钻探的任务之一。

淤泥与淤泥质土无本质区别

淤泥与淤泥质土无本质区别

淤泥与淤泥质土无本质区别一、淤泥与淤泥质土无本质区别对于粘性土,淤泥与淤泥质土无本质区别,只是淤泥质土性质稍好于淤泥。

但是淤泥质土还包括粉性土,在规范GB50 007-2002上有这样的条款“第4.1.12条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。

”这是以前的规范没有的,这次规范明确了,就说明有淤泥质粉土的说法. 我们实际的工程中也由此定名的。

二、在勘察中同时遇到了淤泥与淤泥质土,如何给他们分层呢,查了些资料,主要是根据 1.0<e<1.5为淤泥质土,e>1.5为淤泥,地标上还可根据动探和标贯的击数,<1为淤泥,〉1为淤泥质土,也不知到在野外怎么是准的了,难道只有用实验室的孔隙比,那野外分层的尺度也太不精确了,至少能差1m以上啊。

在野外淤泥取样的可能性较小,而取上样大部分是淤泥质土,但上部取不上样的也有淤泥质土,那么分层的位置怎样确定才是准确的,大家有没有什么经验啊,例如在野外就可分出淤泥与淤泥质土的方法啊。

三、淤泥与淤泥质土有许多共同特征,在野外的鉴别确实比较难,但大致鉴别也是可能的。

根据我的经验,淤泥与淤泥质土比较有以下几个特点:1淤泥的土粒特别细腻,塑性指数基本上都大于17,比表面积大,含水量自然高,所以往往孔隙比高;2淤泥往往富含有机质和腐值质,常有臭味,甚至有植物腐烂后留下的管道;3淤泥的沉积年代较新。

回结时间短,所以含水量高、重度低-孔隙比高。

在浙江,更新统中一般不出现淤泥质土,全新统下段一般不出现淤泥,并不是说那时的环境不会沉积淤泥或淤泥质土,而是由于长期排水固结,土的含水量和孔隙比发生了变化。

4淤泥的沉积年代较新,含水量高,富含有机质等在力学上表现为强度特别低,手捏特别软,钻孔取出土样的直立性特别差。

土质分类及描述

土质分类及描述

土质分类及描述一、杂填土:杂色,松散,大孔隙,上部为砼地坪,含较多的碎石。

二、淤泥质粉质粘土:灰色灰黑色,流塑,部分夹有机质;无摇振反应,稍有光滑,干强度低,韧性低,有腐味三、粘土:灰黄色,可塑,无摇振反应、光滑,干强度高,韧性高,局部分布。

四、粘土:灰黄褐黄色,硬塑,含少量的铁,锰质结核,可塑,无摇振反应,光滑,干强度高,韧性高。

五、粉质粘土:青灰色,软可塑状,为后期沉积,摇振反应无,稍有光滑,干强度中等,韧性中等。

六、粉质粘土:灰黄~褐黄色,硬塑,含青灰色粘土团块无摇振反应,稍有光滑,干强度中等,韧性中等。

七、粉质粘土:灰黄~褐黄色,可塑,无摇振反应,稍有光滑,干强度中等,韧性中等。

八、粉质粘土:灰黄色,可塑,稍有光滑,干强度中等,韧性中等。

局部含团块状密实粉土。

九、粉质粘土:灰黄~褐黄色,钙质结核,硬塑,无摇振反应,稍有光滑,干强度中等,韧性中等。

十、粉质粘土:灰黄~灰色,软~可塑,粉粒含量高,无摇振反应,稍有光滑,干强中等,韧性中等。

十一、粉质粘土:上部浅灰色,中下部褐黄色,硬塑,含少量铁锰质结核,无摇振反应,切面光滑,干强度高,韧性高。

十二、粉质粘土夹粉土:灰黄~青灰色,可塑,含少量云母片,无摇振反应,稍有光滑,干强度中等,韧性中等。

十三、粉砂:黄色,含云母片,中密。

主要由石英等矿物组成,饱和状态。

十四、粉砂:上部灰黄色,底部浅灰色,含云母片,饱和状态,密实。

十五、粉质粘土夹粉土:灰黄色,软~可塑,无摇振反应,稍有光滑,干强度中等,韧性中等。

局部夹薄层粉土。

十六、粉土:灰黄,含云母片,很湿,稍密。

摇振反应中等,无光泽反应,干强度低,韧性低。

十七、粉砂:灰黄,含云母片,饱和,密实,主要成分由长石、石英、云母等组成,磨园度好、分、选性好。

十八、粉土:浅灰色,含云母片,摇振反应中等,无泽反应,干强度低,韧性低。

十九、粘土夹粉砂:灰黄色,褐黄色,可塑,含少量钙质结核核径为3cm。

夹薄层壮中密粉砂,具水平层理,无摇振反应,切面稍光滑,干强度高,韧性高。

浅述淤泥质土的物理力学性质

浅述淤泥质土的物理力学性质

浅述淤泥质土的物理力学性质邱龙朱海洲(宿迁市建筑设计研究院有限公司,江苏宿迁223800)工程技术睛要]本文分析了淤泥质土中腐殖酸的特性,并且阐述了腐殖酸对水泥固化土固化过程的影响机理;从减薄双电吕厚度、添加膨胀组分、提高早期强度、提高_L壤PH值、裂解有机质大分子结构和调节水泥离子和粘土颗粒的洚}生的角度提出了固化淤泥质土的对策。

傍;睦讧玎淤泥质土;固化;物理;力学性质土体固化剂是指凡是在常温下能够直接胶结土体中颗粒表面或能够与粘土矿物反应生成胶凝物质,从而改善和提高土体力学性能的材料。

近30年来,土体固化剂在国内外逐渐得到了广泛的应用。

一方面,通过机械搅拌混合对江河、湖泊、海湾等斑爱淤泥进行固化处理,将其固化后转化为土工材料和建筑材料进行再生利用,既节约资金,又解决废弃淤泥占用土地资源和污染环境的问题;另一方面,通过深层搅拌法对房基、路基等进行加固处理,提高地基承载力,节约造价。

然而,当遇到含水置高且富含有初质的淤泥质土时,采用传统的固化剂往往导致淤泥固化后的强度偏低,搅拌桩施工过程中出现难以成桩的问题,处理成本大大增加。

‘国内外针对固化土的研究主要包括两个方面:一方面是固化措施的研究,在掺入水泥的基础上,根据现场土质的特性添加石膏、粉煤灰和其它化学添加剂,改善固化效果,节约成本:另一方面是对固化土本构模型方面的研究,通过室内试验分析固化土的强度和变形特性,建立其本构模型。

但值得注意的是,目前有机质对固化土特性的影响及其固化对策的研究还比较少,针对淤泥质固化土自身特点的本构模型研究更少,从而无法对其变形特性进行合理数值描述,这在一定程度上阻碍了土体固.f七m J在有机质含量较高的淤泥质土场地中的应用。

1淤泥质土中腐殖酸的特性及其影响i.i淤泥质土中腐殖酸的特J生淤泥质土中的腐殖质—般占土中有机质总量的50%~90%,而腐殖酸又是腐殖质的主要成分,约占腐殖质总量的60%左右。

腐殖酸主要由碳、氢、氧、氯、硫等元素组成,此外还含有少量的钙、镁、铁、硅等灰分元素。

淤泥质土处理

淤泥质土处理

摘要:在我国沿海、河流的中下游或湖泊附近地区,地表下埋藏有深厚的第四纪松软覆盖层,主要有三角洲相沉积、滨海相沉积、湖相沉积和黄泛冲积沉积等等。

在这些不同成因形成的地层中,其接近地表部分有厚度不等的淤泥质软土。

关键字:淤泥软土地基处理淤泥土的主要物理特性:一是含有很多的细颗粒及大量的有机物腐植质。

二是颜色呈深灰或暗绿色,有臭味。

三是一般天然含水量在40%~70%之间,有的大于70%;孔隙比>1.0;天然容重在15~18kN/m3之间。

其力学性质为强度低、压缩性大、渗透性小。

鉴于淤泥质软土地基承载力低,压缩性大,透水性差,不易满足水工建筑物地基设计要求,故需进行处理。

根据软土地基处理的原理和作用,江苏省阜宁县水利局在多年水利工程建设实践中,积累了几种简单易行、经济效益较高的淤泥土处理方法,现浅述如下:1、桩基法当淤土层较厚,难以大面积进行深处理时,对中小型水工建筑物,可采用打桩的办法进行加固处理。

①当淤土层厚度小于5m时,宜打砂桩或石灰桩,通过吸水和排水来挤密淤土,使其孔隙比小于1,以达到一般地基要求。

②当淤土层厚度在5~7m时,宜打预制桩至硬土层,作承载桩台。

③当淤土层厚度在7~10m时,宜打灌注桩至硬土层,作承载桩台。

④当淤土层厚度在10m以上时,宜采用打悬浮桩的办法,挤密淤土层并靠摩擦承载。

2、换土法当淤土层厚度在4m以内时,也可采用挖除淤土层,换填砂壤土、灰土、粗砂、水泥土、采用沉井基础等办法进行地基处理。

鉴于换砂不利于防渗,且工程造价较高,故一般小型水工建筑物应就地取材,以换填泥土为宜。

1999年,在滨海县大套一站排灌闸施工中,就地利用废黄河堤上的粉砂土,同水泥按9∶1配比拌成水泥土,换填了3m厚的淤泥土层,效果很好,工程至今安全运行。

而对大中型水工建筑物,可采用沉井基础。

1986年,在阜宁县北沙抽水站工程建设中,设计了21.7m×10.6m×2.3m 长×宽×高的沉井基础,换除了近5m深的淤泥土层。

地质编录岩芯描述

地质编录岩芯描述

地质编录岩芯描述一、土的描述1.有机质土的描述颜色、状态、气味、有机质含量及其分解情况、夹杂物质量等特征。

描述范例:淤泥:灰黑色,流塑,饱和。

含贝壳及有机质,手捻具滑腻感,略具腥臭味。

淤泥质土:深灰色,软塑,主要由河流环境沉积而成的软土,大多数为粉质粘土和粘质粉土,含各种有机质和贝壳。

泥炭质土:深灰色或黑色,主要由炭质有机质及粘土组成,有腥臭味,能看到未完全分解的植物残渣。

浸水体胀,易崩解,干缩现象明显。

泥炭:深灰色或黑色,主要由炭质有机质组成,结构松散,土质很轻,暗无光泽,浸水体胀,易崩解,干缩现象极为明显。

碎石类土的描述:颜色、颗粒级配、颗粒形状、颗粒排列、颗粒的母岩成份及其大小(一般和最大粒径)、含量、硬度(风化程度)、湿度、密实度,充填物的性质、物质成份、充填程度等。

描述范例:碎石土:黄褐色,饱和中密,主要成分为弱风化页岩、砂岩等,呈尖棱状及少量岩夹土状。

充填物为杂粒砂和粘性土,其中7-7.2m为粘性土,灰褐色,软塑。

岩芯采取率=75%。

细圆砾土:褐黄色,母岩为花岗岩、闪长岩、片麻岩,粒径2—2Omm约占60%、20-40mm约占20%,余为砂类土充填,多呈圆棱状,大小混杂,分选性差,稍密一中密,1.70—2.4Om潮湿,2.4Om以下饱和。

或:2-20mm的占55%、20-6Omm的占10%、大于60mm 的占5%,余为杂砂充填〃岩芯呈散状。

粗圆砾土:褐黄色,母岩为片麻岩、花岗岩,砾径20—4Omm约占10%、40-6Omm约占20%、60—10Omm约占60%,间隙充填物为石英砂和粘性土,岩石多呈圆棱状,稍密,潮湿,饱和。

或:20∙60mm的占55%,60∙10Omm 的占5%,100-200mmBtl10%,余为土砂充填〃。

卵石土:灰褐色,密实,饱和母岩以砂岩为主,少量花岗岩,呈圆棱状,质硬,粒径60-80mm,最大120mm,含量约60%,间隙充填石英砂及粘性土…。

粗角砾士:灰褐色,中密,稍湿。

土的分类

土的分类

一、杂填土:杂色,松散,大孔隙,上部为砼地坪,含较多的碎石。

二、淤泥质粉质粘土:灰色~灰黑色,流塑,部分夹有机质;无摇振反应,稍有光滑,干强度低,韧性低,有腐味三、粘土:灰黄色,可塑,无摇振反应、光滑,干强度高,韧性高,局部分布。

四、粘土:灰黄~褐黄色,硬塑,含少量的铁,锰质结核,可塑,无摇振反应,光滑,干强度高,韧性高。

五、粉质粘土:青灰色,软~可塑状,为后期沉积,摇振反应无,稍有光滑,干强度中等,韧性中等。

六、粉质粘土:灰黄~褐黄色,硬塑,含青灰色粘土团块无摇振反应,稍有光滑,干强度中等,韧性中等。

七、粉质粘土:灰黄~褐黄色,可塑,无摇振反应,稍有光滑,干强度中等,韧性中等。

八、粉质粘土:灰黄色,可塑,稍有光滑,干强度中等,韧性中等。

局部含团块状密实粉土。

九、粉质粘土:灰黄~褐黄色,钙质结核,硬塑,无摇振反应,稍有光滑,干强度中等,韧性中等。

十、粉质粘土:灰黄~灰色,软~可塑,粉粒含量高,无摇振反应,稍有光滑,干强中等,韧性中等。

十一、粉质粘土:上部浅灰色,中下部褐黄色,硬塑,含少量铁锰质结核,无摇振反应,切面光滑,干强度高,韧性高。

十二、粉质粘土夹粉土:灰黄~青灰色,可塑,含少量云母片,无摇振反应,稍有光滑,干强度中等,韧性中等。

十三、粉砂:黄色,含云母片,中密。

主要由石英等矿物组成,饱和状态。

十四、粉砂:上部灰黄色,底部浅灰色,含云母片,饱和状态,密实。

十五、粉质粘土夹粉土:灰黄色,软~可塑,无摇振反应,稍有光滑,干强度中等,韧性中等。

局部夹薄层粉土。

十六、粉土:灰黄,含云母片,很湿,稍密。

摇振反应中等,无光泽反应,干强度低,韧性低。

十七、粉砂:灰黄,含云母片,饱和,密实,主要成分由长石、石英、云母等组成,磨园度好、分、选性好。

十八、粉土:浅灰色,含云母片,摇振反应中等,无泽反应,干强度低,韧性低。

十九、粘土夹粉砂:灰黄色,褐黄色,可塑,含少量钙质结核核径为3cm。

夹薄层壮中密粉砂,具水平层理,无摇振反应,切面稍光滑,干强度高,韧性高。

海相淤泥软土工程性质浅析

海相淤泥软土工程性质浅析

海相淤泥软土工程性质浅析发表时间:2015-12-25T14:18:59.627Z 来源:《基层建设》2015年19期供稿作者:杨清华[导读] 中煤科工集团重庆设计研究院有限公司重庆因此对于在这类土上修筑的堤坝,堆场而言,采用合理的结构形式和基础型式以及采取合理的地基加固处理方式显得尤为重要。

杨清华中煤科工集团重庆设计研究院有限公司重庆 400016摘要:海相淤泥软土是我国沿海地区的主要地层。

随着我国经济的发展,已有路上土地资源逐渐匮乏,临海城市的新建港口,工厂等逐渐向海上发展,从而不可避免的遇到海相软土的困扰。

本文着重从软土的定义和分类,分析海相软土的成分、颗粒组成、土体结构,力学性-质几个方面阐述海相淤泥软土的工程性质,为涉及海相淤泥软土的工程实践和研究提供参考依据。

关键词:海相淤泥软土;孔隙特征;组成及微观特征引言1.海相软土的定义和分类建筑基础沉降过大或部分土层承载力不足的地基均可称为软弱地基(软基),其中承载力不满足要求、压缩性高的土层称为软土层[1]。

软土一般指由粘性土组成的天然含水量大于液限,天然孔隙比大于1.0,压缩系数av>0.5MPa-1,且具有灵敏结构性的土层。

包括淤泥、淤泥质粘性土、淤泥质亚粘土、淤泥混砂土等,淤泥和淤泥质土是其典型代表,《港口工程地基规范》(JTJ250-98)中定义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1.0的粘性土,可按表1分为淤泥质土,淤泥,流泥,浮泥,其中淤泥质土应根据塑性指数再划分为淤泥质粘土和淤泥质粉质粘土。

表1 淤泥性土的分类我国沿海主要有四类软土:淤泥、淤泥质粘土、淤泥质粉质粘土和淤泥混砂土。

通过前人的经验总结,分布在各地同类土的性质十分相似,说明我国沿海大部分地区的软粘土成因基本上相同。

2 海相软土的工程性质特点海相软土的主要有以下几方面特点:软土尤其是片架结构软粘土往往具有较显著的流变特性。

淤泥质土 材料参数

淤泥质土 材料参数

淤泥质土材料参数
淤泥质土是一种由于沉积作用而形成的土壤,具有高含水量和低强度的特点。

它通常由泥、粉、砂等颗粒组成,含有大量的有机质和微生物。

以下是淤泥质土的一些主要材料参数:
1. 含水率:淤泥质土的含水率通常高达80%以上,这使得它在施工中难以处理和稳定。

2. 比重:淤泥质土的比重较低,通常在1.5左右,这意味着它具有较低的密实度和强度。

3. 压缩性:由于含水率高,淤泥质土具有很强的压缩性,容易在施工过程中沉降。

4. 塑性指数:淤泥质土的塑性指数通常较高,这意味着它具有很强的可塑性和可变形性。

5. 粘聚力:淤泥质土的粘聚力较强,这使得它在潮湿环境中容易粘附和黏结。

6. 侵蚀性:由于含有大量的有机质和微生物,淤泥质土容易受到侵蚀和生物风化的影响。

综上所述,淤泥质土是一个具有高含水量、低强度、压缩性强和塑性指数高等特点的土壤类型。

在施工中需要采取相应的处理措施,以确保其稳定性和安全性。

淤泥与淤泥质土的区别

淤泥与淤泥质土的区别

淤泥与淤泥质土的区别
淤泥与淤泥质土的最大区别在于,天然孔隙比不同:孔隙比大于1。

5的称为淤泥,大于1而小于1.5的称为淤泥质土--但天然含水率要均大于液限,淤泥属于未固结,具有流性的土。

含水量是土中水的质量与土粒质量之比,以百分数表示,单位为1。

即:w = (mw / ms)×100%天然土层的含水量是表示土的湿度的一个指标,其变化范围很大,它与土的种类、埋藏条件等有关,一般干的粗砂土,其值接近于零,而饱和砂土可达40%;坚硬粘土的含水量约小于30%,而饱和软粘土的含水量可达100%以上。

通常,同一类土,含水量大的强度就低。

液限(liquid limit wL):土由塑性状态转变为液态(流态)时的含水量。

此时,土中除结合水外,也开始有自由水了。

自然液限的单位和含水量是一回事,百分数形式单位为1.
淤泥质土,并不是淤泥或稀泥之类的,只要周边条件允许是完全可以放坡开挖的。

根据肉眼判断,淤泥质土是已经固结并不具流性的淤泥,从理论上讲就是天然孔隙比大于1而小于1.5的土.
淤泥质土的渗透系数很小,几乎是不透水层,但因其是饱和状态,其自身包含的水在基坑开挖以后也会渗出来的,所以地下水的问题好解决,只要做好坑内集水井,明排就行了。

淤泥质土层的地基承载力特征值

淤泥质土层的地基承载力特征值

淤泥质土层的地基承载力特征值《淤泥质土层的地基承载力特征值》1. 引言在工程建设中,土壤的性质对地基工程的安全和稳定起着至关重要的作用。

淤泥质土层是一种常见的土层类型,其地基承载力特征值的评定对工程设计和施工具有重要指导意义。

2. 淤泥质土层的特点淤泥质土层主要由淤泥和细颗粒物质组成,其含水量较高、湿度较大、粘性较强。

这种土层在地基工程中常常给施工和设计带来一定的困难,因此对其地基承载力特征值的评定显得尤为重要。

3. 地基承载力特征值的评定方法在评定淤泥质土层的地基承载力特征值时,需要综合考虑土层的物理性质、水文地质条件等多方面因素。

常用的评定方法包括现场勘察、室内试验和数值模拟等手段。

3.1 物理性质的评定在进行淤泥质土层的地基承载力特征值评定时,首先需要对土层的物理性质进行评定。

这包括土层的密实度、渗透性、压缩性等指标的测定和分析。

3.2 室内试验室内试验是评定淤泥质土层地基承载力特征值的重要手段之一。

通过室内压缩试验、承载力试验等,可以获取土层的力学特性参数,为地基承载力特征值评定提供重要依据。

3.3 数值模拟数值模拟是近年来广泛应用于地基承载力特征值评定的一种手段。

通过有限元分析、数值模拟等方法,可以对淤泥质土层的地基承载力特征值进行较为准确的预测和评定。

4. 淤泥质土层地基承载力特征值的影响因素淤泥质土层的地基承载力特征值受到多种因素的影响,包括土层的含水量、地下水位、孔隙水压力等。

在实际评定中,需要全面考虑这些因素的影响。

5. 个人观点和理解对于淤泥质土层地基承载力特征值的评定,我认为需要充分考虑土层的物理性质、水文地质条件等多方面因素,并结合现场勘察、室内试验和数值模拟等手段进行综合评定,以保证评定结果的准确性和可靠性。

6. 总结淤泥质土层的地基承载力特征值评定是地基工程设计和施工中的重要环节,对工程的安全和稳定起着至关重要的作用。

评定应该综合考虑土层的物理性质、水文地质条件等多方面因素,并采用现场勘察、室内试验和数值模拟等手段进行综合评定,以保证评定的准确性和可靠性。

淤泥土力学土粒比重范围

淤泥土力学土粒比重范围

淤泥土力学土粒比重范围
淤泥是指含有大量粘土和有机物质的沉积物,它的土力学特性
受到土壤颗粒比重的影响。

土粒比重是指土壤颗粒的密度与水的密
度之比,通常表示为Gs。

淤泥的土粒比重范围可以根据具体的淤泥
样本而有所不同,但一般来说,淤泥的土粒比重范围大约在2.60到2.75之间。

在实际工程中,淤泥的土粒比重范围对于土壤的工程性质具有
重要影响。

较高的土粒比重通常意味着土壤颗粒之间的相互作用较强,土壤的抗压强度和承载能力可能会较高。

而较低的土粒比重则
可能导致土壤的液化倾向增加,从而对工程结构的稳定性构成威胁。

此外,淤泥的土粒比重范围还与其含水量密切相关。

含水量高
的淤泥可能会导致土壤的稠度降低,从而影响其工程性质。

因此,
在工程实践中,对于淤泥的土粒比重范围需要进行准确的测试和分析,以便对工程设计和施工提供准确的参考依据。

淤泥质土处理

淤泥质土处理

淤泥质土处理摘要:在我国沿海、河流的中下游或湖泊附近地区,地表下埋藏有深厚的第四纪松软覆盖层,主要有三角洲相沉积、滨海相沉积、湖相沉积和黄泛冲积沉积等等。

在这些不同成因形成的地层中,其接近地表局部有厚度不等的淤泥质软土。

关键字:淤泥软土地基处理淤泥土的主要物理特性:一是含有很多的细颗粒及大量的有机物腐植质。

二是颜色呈深灰或暗绿色,有臭味。

三是一般天然含水量在40%~70%之间,有的大于70%;孔隙比>1.0;天然容重在15~18kN/m3之间。

其力学性质为强度低、压缩性大、渗透性小。

鉴于淤泥质软土地基承载力低,压缩性大,透水性差,不易满足水工建筑物地基设计要求,故需进行处理。

根据软土地基处理的原理和作用,江苏省阜宁县水利局在多年水利工程建设实践中,积累了几种简单易行、经济效益较高的淤泥土处理方法,现浅述如下: 1、桩基法当淤土层较厚,难以大面积进行深处理时,对中小型水工建筑物,可采用打桩的方法进行加固处理。

①当淤土层厚度小于5m时,宜打砂桩或石灰桩,通过吸水和排水来挤密淤土,使其孔隙比小于1,以到达一般地基要求。

②当淤土层厚度在5~7m时,宜打预制桩至硬土层,作承载桩台。

③当淤土层厚度在7~10m时,宜打灌注桩至硬土层,作承载桩台。

④当淤土层厚度在10m以上时,宜采用打悬浮桩的方法,挤密淤土层并靠摩擦承载。

2、换土法当淤土层厚度在4m以内时,也可采用挖除淤土层,换填砂壤土、灰土、粗砂、水泥土、采用沉井根底等方法进行地基处理。

鉴于换砂不利于防渗,且工程造价较高,故一般小型水工建筑物应就地取材,以换填泥土为宜。

1999年,在滨海县大套一站排灌闸施工中,就地利用废黄河堤上的粉砂土,同水泥按9∶××长×宽×高的沉井根底,换除了近5m深的淤泥土层。

采取沉井深根底处理和“排水下沉法〞方案,既保护了泵站出水池底板下原状土不受扰动,又较“不排水下沉法〞节省了大量投资,工程被评为江苏省优质工程。

淤泥质土抗剪强度

淤泥质土抗剪强度

淤泥质土抗剪强度淤泥质土是一种常见的土壤类型,具有特殊的物理和力学性质。

其中,抗剪强度是衡量土壤抗剪性能的重要指标之一。

本文将就淤泥质土的抗剪强度进行详细探讨。

淤泥质土的抗剪强度是指在受到剪切力作用下,土壤所能承受的最大剪切应力。

淤泥质土具有较高的水分含量和细粒颗粒,因此其抗剪强度相对较低。

然而,淤泥质土的抗剪强度受到多种因素的影响,包括土壤成分、水分含量、固结状态、压实度等。

土壤成分对淤泥质土的抗剪强度有着重要影响。

淤泥质土的主要成分是细粒颗粒,如黏土和软土。

黏土颗粒由于其细小的颗粒大小和胶结性质,使得淤泥质土具有较高的黏聚力,从而提高了土壤的抗剪强度。

而软土则由于颗粒之间缺乏胶结,抗剪强度较低。

水分含量也是影响淤泥质土抗剪强度的重要因素。

水分对土壤颗粒之间的黏聚力和颗粒间摩擦力有着重要影响。

当水分含量较高时,水分会填充土壤颗粒间的空隙,从而减小颗粒间的摩擦力,导致土壤的抗剪强度降低。

相反,当水分含量较低时,土壤颗粒间的摩擦力增加,抗剪强度也相应增加。

固结状态和压实度也会对淤泥质土的抗剪强度产生影响。

固结状态是指土壤颗粒的紧密程度,而压实度则是指土壤受到的外界压力。

当土壤处于较松散的固结状态时,颗粒之间的摩擦力较小,抗剪强度较低。

而当土壤受到较高的压实度作用时,颗粒之间的摩擦力增大,抗剪强度也相应增加。

在实际工程中,淤泥质土的抗剪强度对土壤的稳定性和承载能力有着重要影响。

因此,在土木工程设计和施工中,必须合理评估淤泥质土的抗剪强度,并采取相应的加固措施。

常用的加固措施包括土壤改良、加固桩、振动加固等,以提高土壤的抗剪强度和整体稳定性。

淤泥质土的抗剪强度是衡量土壤抗剪性能的重要指标。

其抗剪强度受到土壤成分、水分含量、固结状态和压实度等多种因素的影响。

合理评估和加固淤泥质土的抗剪强度对土木工程的设计和施工具有重要意义,可以确保土壤的稳定性和承载能力。

因此,淤泥质土的抗剪强度研究具有重要的理论和实践意义。

淤泥与淤泥质土无本质区别

淤泥与淤泥质土无本质区别

一、淤泥与淤泥质土无本质区别对于粘性土,淤泥与淤泥质土无本质区别,只是淤泥质土性质稍好于淤泥。

但是淤泥质土还包括粉性土,在规范GB50007-2002上有这样的条款“第4.1.12条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。

”这是以前的规范没有的,这次规范明确了,就说明有淤泥质粉土的说法. 我们实际的工程中也由此定名的。

二、在勘察中同时遇到了淤泥与淤泥质土,如何给他们分层呢,查了些资料,主要是根据1.0<e<1.5为淤泥质土,e>1.5为淤泥,地标上还可根据动探和标贯的击数,<1为淤泥,〉1为淤泥质土,也不知到在野外怎么是准的了,难道只有用实验室的孔隙比,那野外分层的尺度也太不精确了,至少能差1m以上啊。

在野外淤泥取样的可能性较小,而取上样大部分是淤泥质土,但上部取不上样的也有淤泥质土,那么分层的位置怎样确定才是准确的,大家有没有什么经验啊,例如在野外就可分出淤泥与淤泥质土的方法啊。

三、淤泥与淤泥质土有许多共同特征,在野外的鉴别确实比较难,但大致鉴别也是可能的。

根据我的经验,淤泥与淤泥质土比较有以下几个特点:1淤泥的土粒特别细腻,塑性指数基本上都大于17,比表面积大,含水量自然高,所以往往孔隙比高;2淤泥往往富含有机质和腐值质,常有臭味,甚至有植物腐烂后留下的管道;3淤泥的沉积年代较新。

回结时间短,所以含水量高、重度低-孔隙比高。

在浙江,更新统中一般不出现淤泥质土,全新统下段一般不出现淤泥,并不是说那时的环境不会沉积淤泥或淤泥质土,而是由于长期排水固结,土的含水量和孔隙比发生了变化。

4淤泥的沉积年代较新,含水量高,富含有机质等在力学上表现为强度特别低,手捏特别软,钻孔取出土样的直立性特别差。

不足之处,大家补充。

第四节工程地质钻探一、工程地质钻探的概念工程地质钻探是获取地表水下准确的地质资料的方法,而且通过钻探额钻孔采取原状岩土样和做现场力学试验也是工程地质钻探的任务之一。

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西北地区残积淤泥类土的工程地质特性余侃柱提要残积淤泥类土分布于我国西北地区,它具有成层性差,结构、构造不均一,厚度变化大,抗剪强度低,中压缩性,非湿陷性,高灵敏性,承载力低,在饱水状态下,还具有触变、流变性等特点。

该文以临厦—临洮、—榆中盆地等为代表该类土的资料为基础,深入研究该类土的工程特性。

关键词残积淤泥类土工程特性评价处理措施ENGINEERING GEOLOGICAL PROPERTIESOF THE RESIDUE MUCKY SOIL IN NORTHWEST REGIONSYu Kanzhu(Institute of Water Conservancy and hydropower Investigation and Design, GansuProvince)Abstract The residue mucky soils are distributed in the northwest region of China. They possess the characteristics of bad stratification, nonuniformity of strcture and texture, large variance in thickness, low shear strength, medium compressibility,non-collapsibility, high sensitivity and low bearing capacity. Under saturated condition, they also possess characteristics of thixotropy and rheology. The paper takes the data from Linxia-Lintao and Dingxi-Yuzhong basins as representatives of these soils. On this basis, it deeply studies the engineering properties of these soils.Keywords residual mucky soil; assessment of engineering characteristics; treatment measures1前言我国西北地区一些地槽、盆地中普遍分布着残积淤泥类土,它有别于我国沿海一带分布的典型淤泥质土,它是一种区域性特殊类型土。

该类土天然含水量高,孔隙比大,透水性低,中压缩性,高灵敏性,强度低,固结缓慢,还具有一定触变、流变特性。

近年来,随着水利、交通、工业民用建筑和其它行业进一步开发建设,该类土往往构成各类工程建筑物的地基和边坡,因其特性危害到地基和边坡的稳定性,因而决定着合理的工程设计和地基处理措施。

本文以甘肃省临夏—临洮、—榆中、内官—香泉等盆地的该类土为代表,深入研究该类土的工程特性,对工程建设有着重要的意义。

2残积淤泥类土的分布规律与成因近年来,在临夏—临洮、—榆中、内官—香泉等盆地的水利工程如南阳渠灌溉工程、引洮灌溉工程等的勘测设计中发现该类土,并且在甘肃省东部、南部和我国西北地区其它地方也有此类土的分布。

该类土分布一般与周围环境有直接关系,与古地貌形态、水文气象条件、水文地质条件、地层岩性等密切相关。

主要表现在以下几方面:a.分布与地貌密切相关,一般分布于我国西北地区相对封闭盆地、地槽内。

盆地底部相对厚度大,而盆地边缘、丘陵斜坡地带则相对厚度小,且各地厚度不等,厚者达200m,薄者仅0.5m。

b.呈间断性、不连续分布。

在分水岭有分布,而在山麓、冲沟中无分布,阶地一侧分布而另一侧无或者厚度差异较大。

c.分布区既有半干旱气候区,也有高寒阴湿地区。

气候类型不同,分布厚度相差较大。

一般高寒阴湿地区分布厚度略大于干旱地区。

干旱区颗粒粒度较粗,而高寒阴湿地区颗粒较细。

d.该层底部一般为形成该土的母岩第三系红色岩层,岩性以粘土岩、粉质粘土岩、砂岩等为主。

某些地方,该层裸露地表,而某些地方则上覆新近堆积黄土状土或第四系全新统堆积物。

e.残积淤泥类土根据地层的成因类型可分为残积、残坡积、洪积、河湖相沉积等。

本区以残积多见。

甘肃省东部、南部盆地中所分布该类土就以残积形成。

湖积土在内官—香泉盆地中亦有分布。

虽然目前对残积淤泥类土的成因说法不一,但这类土的形成与地貌、第四系构造运动、区域性断裂分布、水文气象条件、水文3残积淤泥类土的物理性质残积淤泥类土的物理力学性质指标见表1、表2,且有以下特点:表1残积淤泥类土物理指标表2残积淤泥类土力学指标a.颜色呈灰、灰绿、灰兰、青灰、灰褐色,结构不均,颜色各地分布有差异。

b.颗粒组成以粉粒为主,含量为61%~68%,粘粒含量17%~24%,砂粒含量为13%~20%。

粘粒主要粘土矿物成分为伊利石、高岭石、蒙脱石、蛭石等。

不同高程,分水岭两侧颗粒组成略有差异,分布越高,粒度越细。

有机质含量各地不同,一般为1%~4%。

局部底部含有植物根茎和树木碎片。

c.天然密度高,一般大于1.7t/m3,含水量高,饱和度达86%~97%,呈饱和状态。

天然含水量一般大于液限,一般在30%~89%,呈软塑~流塑状态。

孔隙比一般在0.9~1.2之间。

d.力学强度低。

现场十字板剪切强度C u≤20kPa,干燥状态下抗剪强度稍高。

非湿陷性,中压缩性,承载力低,允许承载力[R]=0.05~0.1MPa。

e.透水性低,固结速度缓慢,产生不均匀沉降。

饱和状态下具有流变性、触变性。

f.该类土有别于我国沿海一带淤泥类土。

表现在天然含水量、有机质含量、孔隙比接近沿海淤泥类土经验值的下限值;粘粒含量、液限、塑限、塑性指数、压缩系数、灵敏度均小于沿海淤泥类土经验值的下限值;渗透系数、饱和度基本相同;而力学强度明显高于沿海淤泥类土。

4残积淤泥类土的工程地质特性4.1抗剪强度低残积淤泥类土的抗剪强度与其结构、密度、含水量有着密切的关系。

结构密实,孔隙小,有机质含量、含水量较小时,抗剪强度较大。

当含水量为9.8%,原状快剪φmax=34.8°,c max=43.4kPa,而在饱和状态,φmin=11°,降低68.4%,c min=0kPa,降43.4%。

从图1知原状快剪和饱和快剪试验粘聚力变化不大,而内摩擦角降低28.4%;原状固结快剪和固结残余快剪粘聚力和内摩擦角变化都不大。

上述四种试验状态除饱和快剪内摩擦角较其它三种较小外,其余三种试验内摩擦角变化不甚明显,而粘聚力变化较大,这是因为土粒间水膜与相邻土粒间的分子引力、土中化合物的胶结作用发生变化,土体中孔隙水压力、土粒间的排列组合结构、联结数量等发生变化有关。

图1不同试验条件下抗剪强度曲线注:1—原状快剪;2—饱和快剪;3—原状固结快剪;4—固结残余快剪含水量对残积淤泥类土抗剪强度指标影响表现为随含水量(w)的增大内摩擦角(φ)和粘聚力(c)都有减小的趋势。

从图2知,随w的增大,φ总的具有降低的趋势;饱水时φ值小于天然土体φ值15~25倍;当w小于塑限而大于9.8%,φ值在34.8°~28°间;当w大于塑限而小于液限时,φ值随w的增高而急剧降低,φ值变幅28°~14°间;当w大于液限时,φ值随w的增高而继续降低,但变幅减小,φ值一般小于14°。

随w进一步增大,φ值最低为2°~1°。

图2内摩擦角与含水量关系曲线c值随w增大变化表现为,当w<3%,c值较大;当w>3%而小于塑限或者饱和含水率时,c值随w增大急剧降低,c值降低3.5~8倍;当w大于饱和含水量时,c值随w变化不甚明显,但总是趋于降低趋势。

残积淤泥类土单轴抗压强度为0.187MPa,原状三轴抗剪强度指标φ=5°,c=127kPa,饱和三轴抗剪强度指标φ=2°~4°,c=8~64kPa。

该类土三轴试验φ值明显小于直剪试验,c值则大于直剪试验。

该类土的强度同其结构有着密切的关系,当土体的结构受到破坏或扰动时,强度迅速降低,十字板剪切试验原状土C u≤20kPa,重塑土C u≤14kPa,降低30%,随着深度增加C u也在增大,但增加幅度不大。

4.2固结性固结系数平均值C u=3.12×10-3cm2/s,次固结系数平均值C u=0.0123,表明初始压缩瞬时完成,主固结变化很微弱,次固结占主导地位,为主要压缩阶段。

固结过程中排水和沉降速率很慢。

按时间平方根法计算,土体固结度达90%时,土体最大排水距离按0.5m和1.0m 计算,则固结所需时间t90分别为1.2a和5.14a。

4.3中压缩性压缩性用压缩系数α1-2来衡量。

α1-2越大则土的压缩性越强。

该土α1-2max=0.4MPa-1,无论在天然或饱和状态下α1-2max均小于0.5MPa-1,属于中压缩性土。

土体结构破坏,含水量增大,压缩系数也增大。

压缩指数平均值C c=0.032,表明压缩过程缓慢,孔隙随压力变化十分缓慢,随压力增大的过程中,孔隙比减少幅度很小。

该土的沉降量与压力增大近似呈线性关系。

回弹指数平均值C s=2.08×10-3,表明回弹过程中,随着压力减小土体回弹不明显,土体弹性部分变化很小,孔隙比变化亦很小,以塑性变形为主。

4.4非湿陷性湿陷系数δmax=0.001,δzsmax=0.0101,均小于0.015,属非湿陷性土。

湿陷起始压力为252kPa。

非湿陷原因与该土天然含水量大、可溶盐含量小等有关。

4.5低透水性该类土垂直渗透系数K=10-5~10-6cm/s,由于各向异性,渗透系数水平较垂直向大数倍。

因透水性差,该类土在荷载作用下不易排水固结,建筑物基础易产生沉降和变形,沉降延续时间较长。

4.6触变性触变性大小用灵敏度St来表示,该类土一般S t=2~5,大者达16,属高灵敏性土。

在饱水状态下,经扰动或振动其结构受到破坏,土体的强度显著降低,使土体呈稀释流动状态,产生侧向滑动、沉降及向基底两侧挤出,形成土溜体、滑坡体危害工程的建设。

如南阳渠工程2#隧洞~3#隧洞间明渠段,渠道开挖边坡还未衬砌,就几乎淤平,并产生小坍滑体;3#隧洞进口洞脸、掌子面边坡难以成形,无法施工,其它地段和工程也曾出现此现象,曾改线数次以避开残积淤泥类土的影响。

4.7流变性流变性是指土体在一定剪应力作用下,土体随时间增长发生缓慢而长期的剪切变形,并可导致抗剪强度的衰减,土体结构的破坏。

该类土体天然含水量高,塑性流变严重。

试验在饱水状态下,蠕变变形占总变形的25%~51%,最大为89.6%,蠕变应变平均速率3.27×10-4h-1,蠕变系数为1/2500h-1,最大1/357h-1,相差7倍。

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