⑴ 土的物理性质指标基本指标有哪些
土的基本物理性质指标
密度符号:ρ,单位t/m3,物理意义:单位体积土的质量,又称质量密度
重度符号:γ,单位:kN/m3,物理意义:单位体积土所受的重力,
相对密度:ds物理意义:土粒单位体积的质量与4℃时蒸馏水的密度之比
干密度ρdd单位t/m3物理意义:土的单位体积内颗粒的重量
干重度γd单位:kN/m3物理意义:土的单位体积内颗粒的重力
含水量w单位%物理意义:土中水的质量与颗粒质量之比
饱和密度ρsat单位:t/m3物理意义:土中孔隙完全被水充满时土的密度
饱和重度:γsat单位kN/m3物理意义:土中孔隙完全被水充满时土的重度
有效重度γ'单位kN/m3物理意义:在地下水位以下,土体受到水的浮力作用时土的重度,又称浮重度
孔隙比e物理意义:土中孔隙体积与土粒体积之比
孔隙率:n单位:%物理意义:土中孔隙体积与土的体积之比
饱和度Sr单位:%物理意义:土中水的体积与孔隙体积之比
⑵ 影响土壤物理机械特性的因素
影响土壤物理机械特性的因素,粘结力的因素都能影响楔入阻力,其中最重 要的是土壤的含水量
⑶ 土的物理性质和分类
土的生成和组成
(一)土的成因类型
建筑工程中遇到的地基土,多数属于第四纪沉积物;它是原岩受到风化作用,经剥蚀、搬运、沉积而未结硬的松散沉积物。按其成因类型分为:残积土、坡积土、冲积土、淤积土、冰积土和风积土等。
1.残积土 残积土是岩石经物理风化而残留于原地的碎屑堆积物。其成分与母岩相关,由于未经搬运,碎屑物呈棱角状,不均匀,无层理,具有较大的孔隙。
2.坡积土 风化碎屑物由水流沿斜坡搬运,或由本身重力作用在斜坡上或坡脚处堆 积而成。坡积土颗粒分选性差,层理不明显,厚度变化较大,在陡坡上较薄,坡脚地段较 厚。由于坡积土堆积于倾斜的山坡上,容易沿基岩面发生滑动;为不良地质条件。
3.冲积土分洪积和冲积两类。由于暴雨或融雪等暂时性洪流,把山区或高地堆积 的风化碎屑物携带到山谷冲沟出口处或山前平原堆积而成的为洪积土。这类土的主要特征 是颗粒具有一定的分选性;在洪积扇顶部颗粒较粗,而边缘处颗粒较细。由于历次洪水能 量不尽相同,因此洪积物常具有不规则的交错状层理,透镜体和夹层。一般离山前较近的 洪积土具有较高的强度,常为较好的地基;离山前较远的地段,颗粒较细,成分均匀,厚 度较大,地下水埋藏较深,通常也是较好的地基。但在上述两部分之间地区,常因地下水 溢出地面而形成沼泽地带,是不良的建筑地基。
河流流水冲刷两岸基岩及其上的覆盖物,经搬运沉积在河流坡降平缓地带而形成的为 冲积土。冲积土的主要特征,在河流上游颗粒较粗,向下逐渐变细,分选性和磨圆度较好,具有明显的层理构造。冲积土又可分为山区河流冲积土、平原河流冲积土和三角洲冲积土等类型。
山区河谷两岸陡峭、河流流速很大,故沉积物颗粒较粗,大多为砂粒所充填的卵石、圆砾等。河谷宽阔处有河漫滩冲积物,多为含黏土的砾石层,有倾斜层理,厚度不大。土的透水性大,压缩性小,是良好的建筑物地基。
平原河床两侧是宽广的河漫滩。河流受地壳运动而变化时,形成平台状河流阶地。河 床沉积物特征大多为中密的砂砾,压缩性较低,承载力较高。河漫滩沉积物下层常为砂、 卵石层与河床沉积物相连,上层为河流泛滥的沉积物,颗粒较细并夹有局部淤泥、泥炭等 软弱土层,地下水埋藏浅,压缩性大承载力低,是不良的建筑地基。 河流阶地沉积物是河床沉积物和河漫滩沉积物上升演变而来,由于经过干燥作用,土 的强度一般较高。
在河流入湖或入海口,携带的大量细小颗粒沉积下来,形成面积广而厚度很大的三角洲沉积土,在三角洲地带,地下水位很高,水系密布,沉积土由含水量较大的软黏性土所 组成,呈饱和状态,压缩性高,承载力低,作为建筑物地基时应慎重对待。
4.淤积土在静水或缓慢的流水环境下沉积,并伴有生物化学作用而成的。如海相、湖泊相、沼泽相沉积的土。土的颗粒以粉粒和黏粒为主,且含有一定数量的有机质或盐 类;土质松软,含水量高,有时为淤泥质结性土、粉土与粉砂互层,具有清晰的薄层理。 沼泽土主要含有半腐烂的植物残余体(泥炭)组成,含水量极高(可超过百分之百) ,压缩性高且不均匀。因此,永久性建筑物不宜以泥炭层作为地基。
5.冰积土和风积土由冰川搬运堆积而成的土称为冰积土。这类土的颗粒以巨大块 石、碎石、砂、粉土、黏性土混合组成,分选性极差,无层理。
风积土是在干旱气候条件下,碎屑物被风吹扬,降落堆积而成。颗粒以粉粒为主,土 质均匀、孔隙大,结构松散。
(二)土的组成
土的组成包括三大部分:构成骨架的固体颗粒以及骨架孔隙中的水和气。由于土颗粒的大小和矿物成分差别很大,在固体、液体和气体组成的三相体系中会发生复杂的物理和 化学作用,特别是黏土颗粒,它与周围介质相互作用,对黏性土的性质变化具有重要的影响。
1.土的固体颗粒土的固体部分是由大小、形状和矿物成分不同的颗粒所组成。对 土性质的影响主要取决于粒度成分和矿物成分两个方面。
⑷ 土的生成与物理力学特性
土的物理性质包括土粒密度、土的密度、含水性及孔隙性等,以及由此延伸出的细粒土的稠度和可塑性,一般土的胀缩性、崩解性、毛细性级透水性。
就像一开始提到的,土的物理性质直接受到其矿物成分的影响,包括原生矿物及次生矿物,原生矿物成分中含有石英、长石、角闪石、云母等,因此其物理力学性质较为稳定,但颗粒粗大,为卵石、砂砾、粉粒的主要组成成分,性质坚硬。而次生矿物又分为可溶矿物和不可溶矿物,可溶矿物含有卤化物、硫酸盐、碳酸盐等,经结晶沉淀,填充于土粒空隙中,构成不稳定胶结物;不可溶矿物常见的有游离氧化物和粘土矿物,这些成分组成的土颗粒,大都细小,并且有一定的亲水性,胶结能力十分强。
矿物成分影响土颗粒成分及大小,进而影响土的透水性、胶结性并对土的结构和构造起相当的影响作用。比如土的膨胀性,对于土吸水膨胀、失水收缩的性质,最普遍的看法是粘粒与土中水作用后,由于双电层的形成使扩散层或若结合水的厚度发生变化;或由于某些亲水性较强的粘土矿物层间结合水的吸入或析出有关。而土的毛细性,则同时受内外因的作用而形成,主要受以土的粒度成分、矿物成分、水溶液的化学成分、土的结构为主的内因和以气温、蒸发等因素为主的外因有关。
至于土粒密度、土的密度、含水性及孔隙性等物理性质,主要受矿物成分矿物密度级配土颗粒排列的疏密程度决定。
⑸ 土的工程特性有哪些
1.土的物理性质 :除土的粒径级配外,土中各个组成部分(固相、液相、气相)之间的比例,将影响到土的物理性质,如单位体积重 γ,含水量w,孔隙比e,饱和度sr和孔隙度n等。
2.土的压缩和固结性质 :土在荷载作用下其体积将发生压缩,测定土的压缩特性可分析工程建筑物的地基沉降和土体变形。饱和粘土的压缩时间决定于土中孔隙水排出的快慢。逐渐完成土压缩的过程,即土中孔隙水受压而排出土体之外,同时导致孔隙压力消失的过程称土的固结或渗压。
3.土的流变性质 :土工建筑物的变形和稳定是时间的函数。
4.土的强度性质 :通常指土体抵抗剪切破坏的能力,它是土基承载力、土压和边坡稳定计算中的重要指标之一。它和土的类型、密度、含水量和受力条件等因素有关。
5.土的压实性质 :对土进行人工压实可提高强度、降低压缩性和渗透性。土的压实程度与压实功能、压实方法和含水量有关。
6.土的动力性质 :土在岩爆、动力基础或地震等动力作用下的变形和强度特性与静荷载下有明显不同。土的动力性质主要指模量、阻尼、振动压密、动强度等,它与应变幅度的大小有关。

(5)影响土的物理机械性质有哪些扩展阅读:
对土进行人工压实可提高强度、降低压缩性和渗透性。土的压实程度与压实功能、压实方法和含水量有关。当压实方法和功能不变时,土的干容重随含水量的增加而增加,达到最大值后,再增加含水量,其干容重将逐渐下降。
对应于最大干容重时的含水量称最佳含水量。压实功能不增大而仅增加压实次数或碾压次数所能提高土的压实度有一定限度,超过该限度再增加压实或碾压次数则无效果。填筑土堤,在最佳含水量附近可用最小的功能达到最大的干容重,因而要在室内通过压实试验确定填料的最佳含水量和最大干容重(见路基填土压实)。
但压实的方法也影响压实效果,对非粘性土,振动捣实的效果优于碾压;对粘土则反之。研究土的压实性能,可选择最合适的压实机具。为改善土的压实性能,可铺撒少量添加剂。中国古代已盛行掺加生石灰来改善土的压实性能。此外,人工控制填料的级配,也可达到改善压实性能的目的。
土的变形和强度是土的最重要的工程性质。60年代以前,在工程上通常分别确定土的变形和强度指标,不考虑强度与变形间的相互影响。因为土的应力-应变关系是非线性的并具有弹塑性、 甚至粘弹塑性特征,而当时的计算技术,尚无法进行分析。
⑹ 土的工程性质主要取决于哪些因素
土的工程性质主要取决于因素:土的可松性,土的透水性,土的压缩性,土的含水率,土的密实度。
不同类别的工程,对土的物理和力学性质的研究重点和深度都各自不同。对沉降限制严格的建筑物,需要详细掌握土和土层的压缩固结特性;天然斜坡或人工边坡工程,需要有可靠的土抗剪强度指标;土作为填筑材料时,其粒径级配和压密击实性质是主要参数。

土的压缩和固结性质
土在荷载作用下其体积将发生压缩,测定土的压缩特性可分析工程建筑物的地基沉降和土体变形。饱和粘土的压缩时间决定于土中孔隙水排出的快慢。逐渐完成土压缩的过程,即土中孔隙水受压而排出土体之外,同时导致孔隙压力消失的过程称土的固结或渗压。
以上内容参考:网络-土的工程性质
⑺ 影响填土压实的主要因素有哪些各有什么影响
一。因素有:1土的性来质。2含水源量。3压实的机械。4分层厚度。
二。因素的影响:
1、粘性土容易压实。
2、含水量在最佳状态容易压实。大了与小了都不易压实。
3、压实机械重,容易压实。
4、分层厚度适宜,容易压实,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质的主要指标有哪些
常用的土的物理性质指标主要有:
颗粒组成、比重(Gs)、湿密度(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、饱和度Sr、不均匀系数Cu等。
这些均为堤防安全复核计算和除险加固设计时可能用到的资料。
⑼ 决定土的物理力学性质的因素有哪些
含水率,土的种类,颗粒大小、均匀程度等
⑽ 土壤的哪些物理机械性质与土中的含水量有关
这个问题,看来lz是没做过土壤实验么?有很多同学已经回答了土壤含水量的测定步骤,这很好,但并没有指出来土壤含水量的测定需要鲜土还是风干土,因为测定目的的不同,也决定我们测定的对象不同。
假如,如果我们测量的是鲜土指标,诸如微生物碳氮之类的,我们需要知道土壤含水量数据,此时无疑是用鲜土烘干称重的,这就是我们平时所谓的土壤含水量数据。
但是,如果我们是测量风干土指标的话(典型如测量土壤有机质),因为有机质最终数值的换算是把风干土换算为烘干土的,所以此时土壤含水量的测定是需要用风干土的,从而由此时风干土的含水量来推算土壤有机质含量。
希望对你有所帮助。