⑴ 土的物理性質指標基本指標有哪些
土的基本物理性質指標
密度符號:ρ,單位t/m3,物理意義:單位體積土的質量,又稱質量密度
重度符號:γ,單位:kN/m3,物理意義:單位體積土所受的重力,
相對密度:ds物理意義:土粒單位體積的質量與4℃時蒸餾水的密度之比
干密度ρdd單位t/m3物理意義:土的單位體積內顆粒的重量
乾重度γd單位:kN/m3物理意義:土的單位體積內顆粒的重力
含水量w單位%物理意義:土中水的質量與顆粒質量之比
飽和密度ρsat單位:t/m3物理意義:土中孔隙完全被水充滿時土的密度
飽和重度:γsat單位kN/m3物理意義:土中孔隙完全被水充滿時土的重度
有效重度γ'單位kN/m3物理意義:在地下水位以下,土體受到水的浮力作用時土的重度,又稱浮重度
孔隙比e物理意義:土中孔隙體積與土粒體積之比
孔隙率:n單位:%物理意義:土中孔隙體積與土的體積之比
飽和度Sr單位:%物理意義:土中水的體積與孔隙體積之比
⑵ 影響土壤物理機械特性的因素
影響土壤物理機械特性的因素,粘結力的因素都能影響楔入阻力,其中最重 要的是土壤的含水量
⑶ 土的物理性質和分類
土的生成和組成
(一)土的成因類型
建築工程中遇到的地基土,多數屬於第四紀沉積物;它是原岩受到風化作用,經剝蝕、搬運、沉積而未結硬的鬆散沉積物。按其成因類型分為:殘積土、坡積土、沖積土、淤積土、冰積土和風積土等。
1.殘積土 殘積土是岩石經物理風化而殘留於原地的碎屑堆積物。其成分與母岩相關,由於未經搬運,碎屑物呈稜角狀,不均勻,無層理,具有較大的孔隙。
2.坡積土 風化碎屑物由水流沿斜坡搬運,或由本身重力作用在斜坡上或坡腳處堆 積而成。坡積土顆粒分選性差,層理不明顯,厚度變化較大,在陡坡上較薄,坡腳地段較 厚。由於坡積土堆積於傾斜的山坡上,容易沿基岩面發生滑動;為不良地質條件。
3.沖積土分洪積和沖積兩類。由於暴雨或融雪等暫時性洪流,把山區或高地堆積 的風化碎屑物攜帶到山谷沖溝出口處或山前平原堆積而成的為洪積土。這類土的主要特徵 是顆粒具有一定的分選性;在洪積扇頂部顆粒較粗,而邊緣處顆粒較細。由於歷次洪水能 量不盡相同,因此洪積物常具有不規則的交錯狀層理,透鏡體和夾層。一般離山前較近的 洪積土具有較高的強度,常為較好的地基;離山前較遠的地段,顆粒較細,成分均勻,厚 度較大,地下水埋藏較深,通常也是較好的地基。但在上述兩部分之間地區,常因地下水 溢出地面而形成沼澤地帶,是不良的建築地基。
河流流水沖刷兩岸基岩及其上的覆蓋物,經搬運沉積在河流坡降平緩地帶而形成的為 沖積土。沖積土的主要特徵,在河流上游顆粒較粗,向下逐漸變細,分選性和磨圓度較好,具有明顯的層理構造。沖積土又可分為山區河流沖積土、平原河流沖積土和三角洲沖積土等類型。
山區河谷兩岸陡峭、河流流速很大,故沉積物顆粒較粗,大多為砂粒所充填的卵石、圓礫等。河谷寬闊處有河漫灘沖積物,多為含黏土的礫石層,有傾斜層理,厚度不大。土的透水性大,壓縮性小,是良好的建築物地基。
平原河床兩側是寬廣的河漫灘。河流受地殼運動而變化時,形成平台狀河流階地。河 床沉積物特徵大多為中密的砂礫,壓縮性較低,承載力較高。河漫灘沉積物下層常為砂、 卵石層與河床沉積物相連,上層為河流泛濫的沉積物,顆粒較細並夾有局部淤泥、泥炭等 軟弱土層,地下水埋藏淺,壓縮性大承載力低,是不良的建築地基。 河流階地沉積物是河床沉積物和河漫灘沉積物上升演變而來,由於經過乾燥作用,土 的強度一般較高。
在河流入湖或入海口,攜帶的大量細小顆粒沉積下來,形成面積廣而厚度很大的三角洲沉積土,在三角洲地帶,地下水位很高,水系密布,沉積土由含水量較大的軟黏性土所 組成,呈飽和狀態,壓縮性高,承載力低,作為建築物地基時應慎重對待。
4.淤積土在靜水或緩慢的流水環境下沉積,並伴有生物化學作用而成的。如海相、湖泊相、沼澤相沉積的土。土的顆粒以粉粒和黏粒為主,且含有一定數量的有機質或鹽 類;土質松軟,含水量高,有時為淤泥質結性土、粉土與粉砂互層,具有清晰的薄層理。 沼澤土主要含有半腐爛的植物殘余體(泥炭)組成,含水量極高(可超過百分之百) ,壓縮性高且不均勻。因此,永久性建築物不宜以泥炭層作為地基。
5.冰積土和風積土由冰川搬運堆積而成的土稱為冰積土。這類土的顆粒以巨大塊 石、碎石、砂、粉土、黏性土混合組成,分選性極差,無層理。
風積土是在乾旱氣候條件下,碎屑物被風吹揚,降落堆積而成。顆粒以粉粒為主,土 質均勻、孔隙大,結構鬆散。
(二)土的組成
土的組成包括三大部分:構成骨架的固體顆粒以及骨架孔隙中的水和氣。由於土顆粒的大小和礦物成分差別很大,在固體、液體和氣體組成的三相體系中會發生復雜的物理和 化學作用,特別是黏土顆粒,它與周圍介質相互作用,對黏性土的性質變化具有重要的影響。
1.土的固體顆粒土的固體部分是由大小、形狀和礦物成分不同的顆粒所組成。對 土性質的影響主要取決於粒度成分和礦物成分兩個方面。
⑷ 土的生成與物理力學特性
土的物理性質包括土粒密度、土的密度、含水性及孔隙性等,以及由此延伸出的細粒土的稠度和可塑性,一般土的脹縮性、崩解性、毛細性級透水性。
就像一開始提到的,土的物理性質直接受到其礦物成分的影響,包括原生礦物及次生礦物,原生礦物成分中含有石英、長石、角閃石、雲母等,因此其物理力學性質較為穩定,但顆粒粗大,為卵石、砂礫、粉粒的主要組成成分,性質堅硬。而次生礦物又分為可溶礦物和不可溶礦物,可溶礦物含有鹵化物、硫酸鹽、碳酸鹽等,經結晶沉澱,填充於土粒空隙中,構成不穩定膠結物;不可溶礦物常見的有游離氧化物和粘土礦物,這些成分組成的土顆粒,大都細小,並且有一定的親水性,膠結能力十分強。
礦物成分影響土顆粒成分及大小,進而影響土的透水性、膠結性並對土的結構和構造起相當的影響作用。比如土的膨脹性,對於土吸水膨脹、失水收縮的性質,最普遍的看法是粘粒與土中水作用後,由於雙電層的形成使擴散層或若結合水的厚度發生變化;或由於某些親水性較強的粘土礦物層間結合水的吸入或析出有關。而土的毛細性,則同時受內外因的作用而形成,主要受以土的粒度成分、礦物成分、水溶液的化學成分、土的結構為主的內因和以氣溫、蒸發等因素為主的外因有關。
至於土粒密度、土的密度、含水性及孔隙性等物理性質,主要受礦物成分礦物密度級配土顆粒排列的疏密程度決定。
⑸ 土的工程特性有哪些
1.土的物理性質 :除土的粒徑級配外,土中各個組成部分(固相、液相、氣相)之間的比例,將影響到土的物理性質,如單位體積重 γ,含水量w,孔隙比e,飽和度sr和孔隙度n等。
2.土的壓縮和固結性質 :土在荷載作用下其體積將發生壓縮,測定土的壓縮特性可分析工程建築物的地基沉降和土體變形。飽和粘土的壓縮時間決定於土中孔隙水排出的快慢。逐漸完成土壓縮的過程,即土中孔隙水受壓而排出土體之外,同時導致孔隙壓力消失的過程稱土的固結或滲壓。
3.土的流變性質 :土工建築物的變形和穩定是時間的函數。
4.土的強度性質 :通常指土體抵抗剪切破壞的能力,它是土基承載力、土壓和邊坡穩定計算中的重要指標之一。它和土的類型、密度、含水量和受力條件等因素有關。
5.土的壓實性質 :對土進行人工壓實可提高強度、降低壓縮性和滲透性。土的壓實程度與壓實功能、壓實方法和含水量有關。
6.土的動力性質 :土在岩爆、動力基礎或地震等動力作用下的變形和強度特性與靜荷載下有明顯不同。土的動力性質主要指模量、阻尼、振動壓密、動強度等,它與應變幅度的大小有關。

(5)影響土的物理機械性質有哪些擴展閱讀:
對土進行人工壓實可提高強度、降低壓縮性和滲透性。土的壓實程度與壓實功能、壓實方法和含水量有關。當壓實方法和功能不變時,土的干容重隨含水量的增加而增加,達到最大值後,再增加含水量,其干容重將逐漸下降。
對應於最大幹容重時的含水量稱最佳含水量。壓實功能不增大而僅增加壓實次數或碾壓次數所能提高土的壓實度有一定限度,超過該限度再增加壓實或碾壓次數則無效果。填築土堤,在最佳含水量附近可用最小的功能達到最大的干容重,因而要在室內通過壓實試驗確定填料的最佳含水量和最大幹容重(見路基填土壓實)。
但壓實的方法也影響壓實效果,對非粘性土,振動搗實的效果優於碾壓;對粘土則反之。研究土的壓實性能,可選擇最合適的壓實機具。為改善土的壓實性能,可鋪撒少量添加劑。中國古代已盛行摻加生石灰來改善土的壓實性能。此外,人工控制填料的級配,也可達到改善壓實性能的目的。
土的變形和強度是土的最重要的工程性質。60年代以前,在工程上通常分別確定土的變形和強度指標,不考慮強度與變形間的相互影響。因為土的應力-應變關系是非線性的並具有彈塑性、 甚至粘彈塑性特徵,而當時的計算技術,尚無法進行分析。
⑹ 土的工程性質主要取決於哪些因素
土的工程性質主要取決於因素:土的可松性,土的透水性,土的壓縮性,土的含水率,土的密實度。
不同類別的工程,對土的物理和力學性質的研究重點和深度都各自不同。對沉降限制嚴格的建築物,需要詳細掌握土和土層的壓縮固結特性;天然斜坡或人工邊坡工程,需要有可靠的土抗剪強度指標;土作為填築材料時,其粒徑級配和壓密擊實性質是主要參數。

土的壓縮和固結性質
土在荷載作用下其體積將發生壓縮,測定土的壓縮特性可分析工程建築物的地基沉降和土體變形。飽和粘土的壓縮時間決定於土中孔隙水排出的快慢。逐漸完成土壓縮的過程,即土中孔隙水受壓而排出土體之外,同時導致孔隙壓力消失的過程稱土的固結或滲壓。
以上內容參考:網路-土的工程性質
⑺ 影響填土壓實的主要因素有哪些各有什麼影響
一。因素有:1土的性來質。2含水源量。3壓實的機械。4分層厚度。
二。因素的影響:
1、粘性土容易壓實。
2、含水量在最佳狀態容易壓實。大了與小了都不易壓實。
3、壓實機械重,容易壓實。
4、分層厚度適宜,容易壓實,效率也高。厚了不易,薄了。效率低而不被接受。
⑻ 反映土的基本物理性質的主要指標有哪些
常用的土的物理性質指標主要有:
顆粒組成、比重(Gs)、濕密度(ρ)、干密度(ρd)、含水率(ω)、界限含水率(塑限含水率ωP、液限含水率ωL)、孔隙率n、有效孔隙率ne、飽和度Sr、不均勻系數Cu等。
這些均為堤防安全復核計算和除險加固設計時可能用到的資料。
⑼ 決定土的物理力學性質的因素有哪些
含水率,土的種類,顆粒大小、均勻程度等
⑽ 土壤的哪些物理機械性質與土中的含水量有關
這個問題,看來lz是沒做過土壤實驗么?有很多同學已經回答了土壤含水量的測定步驟,這很好,但並沒有指出來土壤含水量的測定需要鮮土還是風干土,因為測定目的的不同,也決定我們測定的對象不同。
假如,如果我們測量的是鮮土指標,諸如微生物碳氮之類的,我們需要知道土壤含水量數據,此時無疑是用鮮土烘乾稱重的,這就是我們平時所謂的土壤含水量數據。
但是,如果我們是測量風干土指標的話(典型如測量土壤有機質),因為有機質最終數值的換算是把風干土換算為烘乾土的,所以此時土壤含水量的測定是需要用風干土的,從而由此時風干土的含水量來推算土壤有機質含量。
希望對你有所幫助。