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工程地质中的土

发布时间: 2021-03-13 10:21:11

A. 地层中几种常见土类及如何区分

具体可参见国抄标的岩土工袭程地质勘察规范里的土类划分。比如
人工填土:颜色杂乱,成分也杂,可见建筑及生活垃圾等。
冲洪积的砂土:主要是砂,还可见部分鹅卵石、砾石等
残坡积的黏土:质地较纯,部分上部可见植物根系,底部可见未完全风化的母岩残块等。

B. 在施工中对土是如何分类的

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土体分为未经搬运的残积土体和经过搬运的沉积土体。分类按照成因,先根据组成土体的固体材料是否经过搬运、沉积过程,将土体分为未经搬运的残积土体和经过搬运的沉积土体。后者又可按搬运动力的种类和运动特征或沉积环境进一步划分(见表)。由于成因对土体的成分和结构具有重要的控制作用,因而这种分类能够反映土体工程地质性质在大范围空间中的分布规律。土体不是一般土层的组合体,而是与工程建筑的稳定、变形有关的土层的组合体。 土体是由厚薄不等,性质各异的若干土层,以特定的上、下次序组合在一起的。 凡第四纪松散物质沉积成土后,未经受成壤作用的松散物质经受压密固结作用,逐渐形成具有一定强度和稳定性的土体,这就是工程地质学中所说的土体,是人类活动和工程建设研究的对象。而经受生物化学及物理化学的成壤作用所形成的土体,则称为土壤。影响土体工程性质的因素影响土体工程性质的因素,与影响土样性质的因素不尽相同。土样的性质主要受其成分、结构和含水量的影响,影响土体工程性质的因素更多、更复杂。由于同一土层内的物质组成、物理化学状态基本一致,因此,由单一土层构成的土体,其工程性质主要受控于土体材料的成分和土体结构特征。但是,对于层理发育、由土层组合体构成的土体来说,工程性质取决于各土层性质的综合效应,即取决于土层组合体的总体工程性质,而且常具有非均质性和明显的各向异性。不论由单一土层或土层组合体构成的土体,它们的工程性质均随着埋深增大而变化。同一土层的力学性质,随着埋深的增大,存在着逐渐变好的趋势。土体是一个含有水和空气的多组分体系。

当土体中存在地下水时,地下水位以下土体中的水和孔隙水压力可以降低土体的抗剪强度,地下水位以上土体的抗剪强度常因含水量变化而变化。水通过土体流动的难易程度称为土体的渗透性。单一土层土体的渗透性,取决它的孔隙性和裂隙性。多层土体的渗透性取决于各土层渗透性的综合效应。

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C. 在工程地质名称中,对于土和岩石有没有明确的划分标准

工程地质学是一门应用地质学的原理为工程应用服务的学科,主要研究内容涉及地质灾害,岩石与第四纪沉积物,岩体稳定性,地震等。工程地质学广泛应用于工程规划,勘察,设计,施工与维护等各个阶段。

工程地质是调查、研究、解决与人类活动及各类工程建筑有关的地质问题的科学。工程地质研究的主内容有:确定岩土组分、组织结构(微观结构)、物理、化学与力学性质(特别是强度及应变)及其对建筑工程稳定性的影响,进行岩土工程地质分类。本书可作为高等学校土建类专业工程地质课程教材,也可作为水利工程、采矿工程等相关专业的教材和参考书,还可供其他相关专业方向的师生及工程技术人员参考使用。

D. 举例说明工程地质在土木工程领域中的地位和作用

地质工作在建筑物持力层选择、基础设计、工程地质灾害防治等方面都起着重要的作回用,随着工程答地质学科的发展和重大工程项目的建设,尤其在宏观上中国煤田的整体西移,水文地质和工程地质紧密结合将受到越来越广泛的重视,切实做好水文地质工作将对我国煤炭资源的安全开采和合理利用水平的提高起着极大的推动作用。 
比如同样类型的楼房其地基持力层为砾石层或黏土层,那么其地基形式就会不同,砾石上可能用条形基础就够了,黏土上可能就得用筏板基础或桩基础。

E. 土木工程中:地质资料,-1淤泥质粘性土什么意思

淤泥质粘性土,是一种天然空隙比≧1,液性指数>0.75,且≦1,天然含水量大于液限的细颗粒粘性土。属软土。

F. 工程地质柱状图中③ 淤泥质土表示什么意思

工程地质‘柱状图中③’ 中的③没有什么意思,仅仅是给土层编个序号,便于专辩认。‘淤泥质土’,是土属层的名称,它属于软弱土之一种,它的颗粒极细,孔隙比大于1以上,压缩量大但固结时间长大数十年,其状态多为流塑或软塑。是建筑上的不良土层。

G. 工程地质土层描述中q4al,q4ml是什么意思

详见《工程地质手册》(第五版)附录I 第四纪地层的成因类型符号。

H. 工程地质包括哪些内容(土力学地基基础第四版)

工程地质研究的主内容有:确定岩土组分、组织结构(微观结构)、物理、化学与力学性质(特别是强度及应变)及其对建筑工程稳定性的影响,进行岩土工程地质分类,提出改良岩土的建筑性能的方法;研究由于人类工程活动的影响而破坏的自然环境的平衡,以及自然发生的崩塌、滑坡、泥石流及地震等物理地质作用对工程建筑的危害及其预测、评价和防治措施;研究解决各类工程建筑中的地基稳定性,如边坡、路基、坝基、桥墩、硐室,以及黄土的湿陷、岩石的裂隙的破坏等,制定一套科学的勘察程序、方法和手段,直接为各类工程的设计、施工提供地质依据;研究建筑场区地下水运动规律及其对工程建筑的影响,制定必要的利用和防护方案;研究区域工程地质条件的特征,预报人类工程活动对其影响而产生的变化,作出区域稳定性评价,进行工程地质分区和编图。随着大规模工程建设的发展,其研究领域日益扩大。除了岩土学和工程动力地质学、专门工程地质学和区域工程地质学外,一些新的分支学科正在逐渐形成,如矿山工程地质学、海洋工程地质学、城市工程地质及环境工程地质学、工程地震学。

1工程地质与岩土工程的区别
工程地质是研究与工程建设有关地质问题的科学(张咸恭等著《中国工程地质学》)。工程地质学的应用性很强,各种工程的规划、设计、施工和运行都要做工程地质研究,才能使工程与地质相互协调,既保证工程的安全可靠、经济合理、正常运行,又保证地质环境不因工程建设而恶化,造成对工程本身或地质环境的危害。工程地质学研究的内容有:土体工程地质研究、岩体工程地质研究、工程动力地质作用与地质灾害的研究、工程地质勘察理论与技术方法的研究、区域工程地质研究、环境工程地质研究等。
岩土工程是土木工程中涉及岩石和土的利用、处理或改良的科学技术(国家标准《岩土工程基本术语标准》)。岩土工程的理论基础主要是工程地质学、岩石力学和土力学;研究内容涉及岩土体作为工程的承载体、作为工程荷载、作为工程材料、作为传导介质或环境介质等诸多方面;包括岩土工程的勘察、设计、施工、检测和监测等等。
由此可见,工程地质是地质学的一个分支,其本质是一门应用科学;岩土工程是土木工程的一个分支,其本质是一种工程技术。从事工程地质工作的是地质专家(地质师),侧重于地质现象、地质成因和演化、地质规律、地质与工程相互作用的研究;从事岩土工程的是工程师,关心的是如何根据工程目标和地质条件,建造满足使用要求和安全要求的工程或工程的一部分,解决工程建设中的岩土技术问题。

2工程地质与岩土工程的关系
虽然工程地质与岩土工程分属地质学和土木工程,但关系非常密切,这是不言而喻的。有人说:工程地质是岩土工程的基础,岩土工程是工程地质的延伸,是有一定道理的。
工程地质学的产生源于土木工程的需要,作为土木工程分支的岩土工程,是以传统的力学理论为基础发展起来的。但单纯的力学计算不能解决实际问题,从一开始就和工程地质结下了不解之缘。与结构工程比较,结构工程面临的是混凝土、钢材等人工制造的材料,材质相对均匀,材料和结构都是工程师自己选定或设计的,可控的。计算条件十分明确,因而建立在材料力学、结构力学基础上的计算是可信的。而岩土材料,无论性能或结构,都是自然形成,都是经过了漫长的地质历史时期,在多种复杂地质作用下的产物,对其材质和结构,工程师不能任意选用和控制,只能通过勘察查明,而实际上又不可能完全查清。岩土工程师不敢相信单纯的计算结果,单纯的计算是不可靠的,原因就在于工程地质条件的不确知性和岩土参数的不确定性,不同程度地存在计算条件的模糊性和信息的不完全性。因而虽然土力学、岩石力学、计算技术取得了长足进步,并在岩土工程设计中发挥了重要作用,但由于计算假定、计算模式、计算方法、计算参数等与实际之间存在很多不一致,计算结果总是与工程实际有相当大的差别,需要进行综合判断。

I. 工程地质中岩层与地层的异同点是

岩层指不同地质年代、不同区域、不同风化程度的岩石层。
地层泛指不同地质成因、不同于质年代、不同颗粒粒径、不同塑性状态等区分的岩土层

J. 工程地质与岩土工程的区别是什么

可以说专业发展和技术水平都与国民经济发展密切相关。三峡大坝就是个试验场地,估计因此工程而涌现出一批国内外屈手可指的勘察专家、滑坡专家、构造专家、水文地质专家、环境地质专家、地震专家等等。可以说大的设计、勘察、施工单位工程地质人员是与单位长久依存的。解决所有与土、地下水水、岩石及相互作用,对工程建筑物及工程区附近环境的影响。可谓重担在肩。岩土工程:岩土工程是最近10几年才新兴起来的独立专业。以前是工程地质专业的一个小分支,一部分工程地质人员改成专门搞城市建筑基础勘察,与物探配合搞桩基监测、试验等,勘察内容和工作范围比较单一。可以说优秀的工程地质人员完全可以成为一个很称职的岩土工程勘察技术人员。但在近几年的专业发展过程中,特别是土木工程专业的成立,对岩土工程成为单独大专业奠定了坚实的基础。现在又有很流行的注册岩土工程师等。要求除了基本的土力学、岩石力学、试验知识外,还要将弹性力学、结构力学、材料力学和基本工程设计引进学科,显然以前的工程地质专业难以容纳的。尽管有的工程地质专业也学三大力学,但不是重点,更没有结合工程设计,只是皮毛。

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