胀缩性与片状黏粒有关,膨胀是由于黏粒水化以及周围的扩散层增厚之故,当土壤胶体被强烈解离的阳离子(如钠)饱和时,膨胀性最强。如交换性Na 被Ca2 置换则膨胀性变弱。
土壤质地愈黏重,即黏粒含量愈高,尤其是扩展型黏粒矿物(蒙脱石、蛭石等)含量愈高,则胀缩性愈强。砂性土壤无胀缩性。
腐殖质本身吸水性强,但它能促使土壤结构的形成而保持疏松,因而土体胀缩不明显。胀缩性强的土壤在吸水膨胀时使土壤密实而难以透水通气,在干燥收缩时会拉断植物的细胞和根毛,并造成透风散热的裂隙(龟裂)。这种土壤上的建筑物地基也不牢固。
土壤胀缩特性不仅与耕作质量有关,也影响土壤水气状况与根系伸展。土壤膨胀往往导致土壤体积增大,产生内部胀压,导致土壤孔隙变小,使土壤的通透性降低,影响土壤的排水和通气;土壤收缩则往往导致土壤出现大的裂隙,导致土壤水分和养分的流失。 2100433B
土壤胀缩性只在塑性土壤中发现。这种土壤干时收缩,湿时膨胀,土壤膨胀是指黏质土壤在吸水时总容积增大的现象。土壤吸水膨胀时所产生的压力称为土壤膨胀压(soil swelling pressure)。土壤收缩(soil shrinkage)是指黏质土壤随含水量减少而总容积减小的现象。土壤收缩,分为结构收缩(structure shrinkage)、常态收缩(normal shrinkage)和剩余收缩(residual shrinkage)。结构收缩是指黏质土壤在含水量减少过程中,首先出现的土壤总容积减少低于失水容积减少的阶段,常态收缩是指黏质土壤在含水量减少的过程中,土壤总容积减少与失水容积减少相等的阶段;剩余收缩是指黏质土壤在含水量减少的过程中,土壤总容积减少大于失水容积减少的阶段。
土壤力学性质(又称机械物理性质)包括黏结性、黏着性、可塑性和胀缩性,以及其他受外力作用而发生变形的性质,这些性质又称为土壤结持性。土壤力学性质与土壤耕作中的诸多问题,如耕作难易、耕作质量、土壤压板等密切相关。土力学就是研究土壤力学特性的土壤学分支学科。
容重大小受土壤质地、结构和有机质含量、土壤松紧状况以及人工管理措施的影响。
主要是指矿物成分及微观结构两方面。矿物成分:膨胀土含大量的活性粘土矿物,如蒙脱石和伊利石,尤其是蒙脱石,比表面积大,在低含水量时对水有巨大的吸力,土中蒙脱石含量的多寡直接决定着土的胀缩性质的大小。微观...
径流系数主要受集水区的地形、流域特性因子、平均坡度、地表植被情况及土壤特性等的影响。径流系数越大则代表降雨较不易被土壤吸收,亦即会增加排水沟渠的负荷。
建筑场地土壤氡浓度测定及其影响因素探讨 【摘要】国内外大量研究表明,土壤氡是室内氡的主要来源之一。因此,为 控制室内氡污染,《民用建筑工程室内环境污染控制规范》要求在工程勘察设计 阶段进行土壤氡测量。 本文介绍了场地土壤氡浓度的测定方法以及结果评价, 并 采取了相应防氡措施。 例举嘉兴市看守所迁建工程这一项目进行说明。 并探讨了 实际工作中影响土壤氡浓度测定结果准确性的影响因素。 【关键词】土壤氡浓度;测定;影响因素 1. 前言 (1)氡是一种来源于岩石和土壤的放射性气体,很容易聚集在地下矿井或 房屋等密闭环境中。 土壤中氡渗入被认为是普通室内氡污染的主要来源, 一般占 室内氡的 60%左右。氡与肺癌的关系已经引起人们的广泛关注, 发达国家进行的 室内氡与肺癌关系提供证据表明,普通公众的许多肺癌都是由氡引起的 [2]。因 而,在民用建筑工程勘察设计阶段, 进行场地土壤氡浓度测定并采取相应的
地基土壤中氡气测定及影响因素(1)
土壤胀缩性只在塑性土壤中发现。这种土壤干时收缩,湿时膨胀,土壤膨胀是指黏质土壤在吸水时总容积增大的现象。土壤吸水膨胀时所产生的压力称为土壤膨胀压(soil swelling pressure)。土壤收缩(soil shrinkage)是指黏质土壤随含水量减少而总容积减小的现象。土壤收缩,分为结构收缩(structure shrinkage)、常态收缩(normal shrinkage)和剩余收缩(residual shrinkage)。结构收缩是指黏质土壤在含水量减少过程中,首先出现的土壤总容积减少低于失水容积减少的阶段,常态收缩是指黏质土壤在含水量减少的过程中,土壤总容积减少与失水容积减少相等的阶段;剩余收缩是指黏质土壤在含水量减少的过程中,土壤总容积减少大于失水容积减少的阶段。
黏粒成分主要由亲水性矿物组成具有显著胀缩性的黏性土,习惯称为膨胀土。膨胀土一般强度较高,压缩性低,易被误认为是建筑性能较好的地基土。当膨胀土成为建筑物地基时,如果对它的胀缩性缺乏认识,或在设计和施工中没有采取必要的措施,结果会给建筑物造成危害,尤其对低层轻型的房屋或构筑物及土工建筑物带来的危害更大。2100433B
胀缩波(dilatational wave)是体波的一种,其传播方向同质点振动方向一致,传播过程是沿着波前进的方向出现疏密不同的部分。实质上,胀缩波的传播是由于介质中各体元发生压缩和拉伸的变形,并产生使体元回复原状的纵向弹性力而实现的。因此胀缩波只能在拉伸压缩的弹性介质中传播,一般的固体、液体、气体都具有拉伸和压缩弹性,所以它们都能传递胀缩波。