变形特征 |
就大多数岩体而言,一般建筑物的荷载远达不到岩体的极限强度值。因此,设计人员所关心的主 要是岩体的变形特性。岩体变形参数是由变形模量或弹性模量来反映的。 |
流变特征 |
有些工程建筑的失事,往往不是因为荷载过高,而是在应力较低的情况下岩体产生了蠕变。 |
强度特征 |
一般情况下,岩体的强度既不等于岩块岩石的强度,也不等于结构面的强度,而是二者共同影响表现出来的强度。但当岩体中结构面不发育,呈完整结构时,可以岩石的强度代替岩体强度;如 果岩体沿某一结构面产生整体滑动时,则岩体强度完全受结构面强度控制。 |
五、岩体的工程地质性质
软化系数 |
软化系数=岩石饱和状态下的极限抗压强度/风干状态下极限抗压强度 |
软化系数越小,表示岩石的强度和稳定性受水作用的影响越大。 | |
软化系数小于 0.75(★)的岩石,是软化性较强的岩石,工程性质比较差。 | |
抗压强度降低率 |
岩石抵抗孔隙中的水结冰时体积膨胀的能力。 |
抗压强度降低率小于 25%(★)的岩石,认为是抗冻的;大于 25%(★)的岩石, 认为是非抗冻的。 |
六、土的工程地质性质
土的分类 |
碎石土和砂土为无黏性土,紧密状态是判定其工程性质的重要指标。 |
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颗粒小于粉砂的是黏性土。工程性质受含水量影响大。 | ||
界限含水量 |
液限和塑限的差值称为塑性指数,它表示黏性土处在可塑状态的含水量变化范围。塑性指数愈大,可塑性就愈强。黏性土的天然含水量和塑限的差值与塑性指数之 比,称为液性指数。液性指数愈大,土质愈软。 |
特殊土的工程性质 |
软土 |
淤泥及淤泥质土 |
湿陷性黄土 |
湿陷性黄土受水浸湿后,在其自重压力下发生湿陷 的,称为自重湿陷性黄土。易造成沉陷等问题。 而在其自重压力与附加压力共同作用下才发生湿陷的,称为非自重湿陷性黄土。 | |
红黏土 |
天然含水量高、密度小、塑限高,通常呈现较高的强度和较低的压缩性,不具有 湿陷性。因塑限很高,所以尽管天然含水量高,一般仍处于坚硬或硬可塑状态。 | |
膨胀土 |
在天然条件下一般处于硬塑或坚硬状态,强度较高,压缩性较低,易被误认为是工程性能较好的土,但一旦地表水浸入或地下水位上升使含水量剧烈增大,或土 的原状结构被扰动时,土体会骤然强度降低、压缩性增高 。 |
填土 |
如堆填时间超过 10 年的黏性土、超过 5 年的粉土、超过 2 年的砂土,均具有一定的密实度和强度,可以作为一般建筑物的天然地基。以生活垃圾和腐蚀性及易变性工业废料为主要成分的杂填土,一般不宜作为建筑物地基。主要以建筑垃圾或一般工业废料组成的杂填土,采用适当的措施进行处理后可作为一般建筑物地基。 |
七、地震的震级和烈度
震 级 |
地震是依据所释放出来的能量多少来划分震级的。释放出来的能量越多,震级就越大。中国分为 五级:微震、轻震、强震、烈震和大灾震。 |
烈度 |
指某一地区的地面和建筑物遭受一次地震破坏的程度。其不仅与震级有关,还和震源深度,距震中距离以及地震波通过介质条件(岩石性质、地质构造、地下水埋深)等多种因素有关。 基本烈度代表一个地区的最大地震烈度。 建筑场地烈度也称小区域烈度,是建筑场地内因地质条件、地貌地形条件和水文地质条件的不同而引起的相对基本烈度有所降低或提高的烈度。一般降低或提高半度至一度; 设计烈度是抗震设计所采用的烈度,是根据建筑物的重要性、永久性、抗震性以及工程的经济性等条件对基本烈度的调整。一般可采用国家批准的基本烈度,但遇到不良地质条件或有特殊意义 的重要建筑物,经批准可对基本烈度加以调整。 |
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