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2017年造價師土建工程高頻考點:巖體

更新時間:2017-08-13 09:21:12 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽92收藏36

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  巖漿巖

  巖漿巖又稱火成巖,是巖漿通過地殼運動,沿地殼薄弱地帶上升冷卻凝結后形成的巖石。巖石中礦物的結晶程度、顆粒大小與形狀,以及它們的相互組合關系不同,形成巖漿巖的不同結構。根據(jù)形成深度,侵入巖又分為深成巖(形成深度大于5km)和淺成巖(形成深度小于5km)。深成巖常形成巖基等大型侵入體,巖性一般較單一,以中、粗粒結構為主,致密堅硬,孔隙率小,透水性弱,抗水性強,故其常被選為理想的建筑基礎,如花崗巖、正長巖、閃長巖、輝長巖;淺成巖多以巖床、巖墻、巖脈等狀態(tài)產(chǎn)出,有時相互穿插。顆粒細小,巖石強度高,不易風化,但這些小型侵入體與圍巖的接觸部位,巖性不均一,節(jié)理裂隙發(fā)育,巖石破碎,風化蝕變嚴重,透水性增大,如花崗斑巖、閃長玢巖、輝綠巖、脈巖。噴出巖是指噴出地表形成的巖漿巖,一般呈原生孔隙和節(jié)理發(fā)育,產(chǎn)狀不規(guī)則,厚度變化大,巖性很不均一,比侵入巖強度低,透水性強,抗風能力差,如流紋巖、粗面巖、安山巖、玄武巖、火山碎屑巖。

  土

  土是連續(xù)、堅固的巖石在風化作用下形成的大小懸殊的顆粒,在原地殘留或經(jīng)過不同的搬運方式,在各種自然環(huán)境中形成的堆積物。

  (1)土的組成。土是由顆粒(固相)、水溶液(液相)和氣(氣相)所組成的三相體系,各種土的顆粒大小和礦物成分差別很大,土的三相間的數(shù)量比例也不盡相同,而且土粒與其孔隙水溶液及環(huán)境水之間又有復雜的物理化學作用。根據(jù)組成土的固體顆粒礦物成分的性質及其對土的工程性質影響不同,組成土的固體顆粒礦物可分為原生礦物、不溶于水的次生礦物、可溶鹽類及易分解的礦物、有機質等四種。

  (2)土的結構和構造。土的結構是指上顆粒本身的特點和顆粒間相互關聯(lián)的綜合特征,一般可分為兩大基本類型:

 ?、賳瘟=Y構。也稱散粒結構,是碎石(卵石)、礫石類土和砂土等無黏性土的基本結構形式,其對土的工程性質影響主要在于其松密程度。

 ?、诩象w結構。也稱團聚結構或絮凝結構,這類結構為黏性土所特有。黏性土組成顆粒細小,表面能大,顆粒帶電,沉積過程中粒間引力大于重力,并形成結合水膜連接,使之在水中不能以單個顆粒沉積下來,而是凝聚成較復雜的集合體進行沉積。

  土的構造,是指整個土層(土體)構成上的不均勻性特征的總合,反映土體力學性質和其他工程性質的各向異性或土體各部位的不均勻性,是決定勘探、取樣或原位測試布置方案和數(shù)量的重要因素之一。整個土體構成上的不均勻性包括:層理、夾層、透鏡體、結核、組成顆粒大小懸殊及裂隙特征與發(fā)育程度等。這種構成上的不均勻性是由于土的礦物成分及結構變化所造成的。一般土體的構造在水平方向或豎直方向變化往往較大,受成因控制。土的構造特征和結構特征一樣,也是在它生成過程中各有關因素作用下形成的。對于每種成因類型的土體,都具有其各自特有的構造。

  斷層基本類型

  根據(jù)斷層兩盤相對位移的情況,可分為正斷層、逆斷層、平推斷層。

  正斷層是上盤沿斷層面相對下降,下盤相對上升的斷層。它一般是受水平張應力或垂直作用力使上盤相對向下滑動而形成的,所以在構造變動中多在垂直于張應力的方向上發(fā)生,但也有沿已有的剪節(jié)理發(fā)生。

  逆斷層是上盤沿斷層面相對上升,下盤相對下降的斷層。它一般是由于巖體受到水平方向強烈擠壓力的作用,使上盤沿斷面向上錯動而成。斷層線的方向常和巖層走向或褶皺軸的方向近于一致,和壓應力作用的方向垂直。斷層面從徒傾角至緩傾角都有。

  平推斷層是由于巖體受水平扭應力作用,使兩盤沿斷層面發(fā)生相對水平位移的斷層。由于多系受剪(扭)應力形成,因此大多數(shù)與褶皺軸斜交,與“X”節(jié)理平行或沿該節(jié)理形成,其傾角一般是近于直立的。這種斷層的破碎帶一般較窄,沿斷層面常有近水平的擦痕。

  巖體結構類型

  巖體結構的基本類型可分為整體塊狀結構、層狀結構、碎裂結構和散體結構。

  (1)整體塊狀結構。結構面稀疏、延展性差、結構體塊度大且常為硬質巖石,整體強度高,變形特征接近于各向同性的均質彈性體,變形模量、承載能力與抗滑能力均較高,抗風化能力一般也較強。因而,這類巖體具有良好的工程地質性質,往往是較理想的各類工程建筑地基、邊坡巖體及地下工程圍巖。

  (2)層狀結構。這類巖體作為邊坡巖體時,結構面傾向坡外比傾向坡里的工程地質性質差得多。作為工程建筑地基時,其變形模量和承載能力一般均能滿足要求。但當結構面結合力不強,有時又有層間錯動面或軟弱夾層存在,則其強度和變形特性均具各向異性特點,一般沿層面方向的抗剪強度明顯比垂直層面方向的更低,特別是當有軟弱結構面存在時,更為明顯。這類巖體作為邊坡巖體時,一般來說,當結構面傾向坡外時要比傾向坡里時的工程地質性質差得多。

  (3)碎裂結構。層狀碎裂結構和碎裂結構巖體變形模量、承載能力均不高,工程地質性質較差。

  (4)散體結構。巖體節(jié)理、裂隙很發(fā)育,巖體十分破碎,巖石手捏即碎,屬于碎石土類,可按碎石土類考慮。

  巖體的力學特性

  (一)巖體的變形特征

  巖體的變形通常包括結構面變形和結構體變形兩個部分。巖體變形參數(shù)是由變形模量或彈性模量來反映的。

  (二)巖體的強度性質

  由于巖體是由結構面和各種形狀巖石塊體組成的,所以,其強度同時受二者性質的控制。一般情況下,巖體的強度既不等于巖塊巖石的強度,也不等于結構面的強度,而是二者共同影響表現(xiàn)出來的強度。但在某些情況下,可以用巖石或結構面的強度來代替。如當巖體中結構面不發(fā)育,呈完整結構時,巖石的強度可視為巖體強度。如果巖體沿某一結構面產(chǎn)生整體滑動時,則巖體強度完全受結構面強度控制。

  巖體的強度性質

  由于巖體是由結構面和各種形狀巖石塊體組成的,所以,其強度同時受二者性質的控制。一般情況下,巖體的強度既不等于巖塊巖石的強度,也不等于結構面的強度,而是二者共同影響表現(xiàn)出來的強度。但在某些情況下,可以用巖石或結構面的強度來代替。如當巖體中結構面不發(fā)育,呈完整結構時,巖石的強度可視為巖體強度。如果巖體沿某一結構面產(chǎn)生整體滑動時,則巖體強度完全受結構面強度控制。

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