外文名 | silty soil | 所属学科 | 工程地质学 |
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应用
水稳性差,毛细作用大,干燥时有较高强度,随含水量的增加强度显著下降。干时虽有粘性,但易于破碎,浸水时容易成为流动状态。粉性土毛细作用强烈,毛细上升高度大(可达1.5m)。在季节性冰冻地区容易造成冻胀、翻浆等病害。粉性土属于不良的公路用土,如必须用粉性土填筑路基,则应采取技术措施改良土质并加强排水、采取隔离水等措施。2100433B
粉质粘土属于粘性土。粉质粘土是据GB50007--2002规范,塑性指数介于10~17之间的黏性土;或按水利电力部1962年规程,粘粒含量30%~50%,且粉粒组含量大于砂粒组含量的粘土。粘土是含沙粒...
粉土的稳定性能是最差的,可塑性最强。
应该是有膨胀性!大多是都是有膨胀性的!但是就如同土一样,并非只有膨胀土才有膨胀性!只是膨胀性大小!泥质粉砂岩遇水膨胀崩解性都是存在的!当然可能各地区不同!
海滨低塑性粉质土研究——论述了低塑性粉质土的特点,提出了路基处理中的难题及其对策,同时提出了低塑性粉质土路面基层施工方案,对路基处理和路面施工具有一定的积极意义。
结合上海轨道交通明珠线二期工程“溧阳路站—临平路站”区间盾构推进工程,进行静力触探试验、超孔隙水压力测量以及地面沉降的量测.从上述不同角度,分析了EBP(土压平衡)盾构在粉性土中推进对土体扰动、变形的影响,研究了受影响区域土体静力触探强度、超孔隙水压力随着时间的变化趋势及随之表现出来的地面变形趋势,得出了超孔隙水压力发展的规律及经验公式,并总结分析了三者之间的相互关系.为今后盾构施工扰动的分析及控制提供有益的参考.
地基产生液化对地面建筑物具有很大的危害性。有时粉土受振,虽有孔隙水压力上升和抗剪强度降低的现象,但仍有一定的承载力,此种现象称为粉土的部分液化。无论完全液化或部分液化,都可能危及地面建筑物,应进行防治。
粉土是否会产生液化,取决于土本身的原始静应力状态及振动特性。通过大量地震调查与研究证明:土粒粗、级配好、密度大、排水条件好、静载大、振动时间短、振动强度低等因素,有利于抗液化的性能。
我国近年来震害调查中总结的液化土的颗粒特征与地震烈度的关系:①地震烈度高,孔隙水压力大,可液化的粒径区间也大,9度烈度,粗砂也可喷出地面;②平均粒径为0.05~0.09mm的粉砂、细砂最容易液化。
根据我国近年来对液化判别的研究经验,明确液化可分“两步判别”,即初步判别和标准贯入试验判别。凡经初判划为不液化或不考虑液化影响,可不进行第二步判别,以节省勘察工作量。
①初步判别
经过对邢台、海城、唐山等地震液化现场资料的分析,发现液化与土层的地质年代、地貌单元、黏粒含量、地下水位的深度、上覆非液化土层厚度、基础埋置深度和地震烈度有密切关系,利用这些关系,即可对土层进行液化判别,称为“初步判别”。
当粉土符合下列条件之一时,可初步判别为不液化或不考虑液化影响:
①地质年代为第四经晚更新世及其以前时,可判为不液化土;
②粉土的黏粒(粒径小于0.005mm的颗粒)含量百分率,7度、8度和9度烈度区分别不小于10,13和16时,可判为不液化土。
②标准贯入试验判别法
当粉土的初步判别认为需进一步进行液化判别时,应采用标准贯人试验判别法判别。
标准贯入试验设备,主要由贯入器、触探杆和穿心锤组成。触探杆一般用直径42mm的钻杆,穿心锤重63.5kg。操作时,先用钻具钻至试验土层标高以上150mm;然后,在锤的落距为760mm的条件下,每打入土中300mm的锤击数记作N63.5。
《建筑抗震设计规范》规定,一般情况下,应判别地面下20m深度范围内土层的液化。当粉土标准贯入锤击数N63.5(未经杆长修正)小于或等于液化判别标准贯人锤击数临界值时,应判为液化土。对于可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算的各类建筑,可只判别地面下15m范围内土的液化,15m以下的土层视为不液化。当有成熟经验时,尚可采用其他判别方法。 2100433B
粉土是指介于砂土和黏性土之间,塑性指数Ip≤10,且粒径大于0.075mm的颗粒含量不超过总质量50%的土。
粘质粉土是lp≤10,粒径小于0.005mm的颗粒含量大于等于全重的10%,小于等于全重的15%的一种粉性土。
粉性土的一种,按塑性指标Ip区分,粘质粉土Ip≦10,粒径小于0.005mm的颗粒含量等于或大于全重的10%,小于等于全重的15%。
其中粉性土包括粘质粉土和砂质粉土,砂质粉土是粒径大于0.075mm的颗粒含量等于或大于全重的10%,小于等于全重的15%。
粒径小于0.005mm的颗粒含量和粒径大于0.075mm的颗粒含量均小于全重的10%,就叫粉土。 2100433B