湿陷性黄土

湿陷性黄土

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可能造成的危害

在湿陷性黄土 地基上进行工程建设时,必须考虑因地基湿陷引起附加沉降对工程可能造成的危害,选择适宜的 地基处理方法,避免或消除地基的湿陷或因少量湿陷所造成的危害。

湿陷性黄土的工程特性

湿陷性黄土是一种特殊性质的土,其土质较均匀、结构疏松、孔隙发育。在未受水浸湿时,一般强度较高,压缩性较小。当在一定压力下受水浸湿,土结构会迅速破坏,产生较大附加下沉,强度迅速降低。故在湿陷性黄土场地上进行建设,应根据建筑物的重要性、地基受水浸湿可能性的大小和在使用期间对不均匀沉降限制的严格程度,采取以地基处理为主的综合措施,防止地基湿陷对建筑产生危害。

湿陷性黄土的颗粒组成

我国湿陷性黄土的颗粒主要为粉土颗粒,占总重量约50~70%,而粉土颗粒中又以0.05~0.01ram的粗粉土颗粒为多,占总重约40.60%,小于0.005ram的 粘土颗粒较少,占总重约14.28%,大于0.1rnm的细砂颗粒占总重在5%以内,基本上无大于0.25mm的中砂颗粒。从以下表1可见,湿润陷性黄土的颗粒从西北向东南有逐渐变细的规律。

表l 湿陷性黄土的颗粒(mm)组成

地名 >0.05 .05一0.01   0.0l—0.005   <0.005
   平均值 常见值 平均值 常见值 平均值 常见值 平均值 常见值
兰州 19 10~25 57 50一65 10 5~10 14 5—25
西安 9 5~15 50 40~60 16 10一20 25 20一30
洛阳 1l 5~15 48 40~60 13 10~15 28 20一35
太原 27 15—35 50 40—60 7 5~15 16 10一20
延安 24 20—30 48 40—55 11 9^一15 17 10~25

上述颗粒的矿物成分,粗颗粒中主要是石英和长石,粘粒中主要是中等亲水性的伊利石(见表2)。此外,在湿陷性黄土中又含有较多的水溶盐,呈固态或半固态分布在各种颗粒的表面。

表2 湿陷性黄土的矿物成分和水溶盐含量

地区 粗颗粒的 主要矿物 细颗粒的 主要矿物 水溶盐含量(%)
易溶盐 中溶盐 难溶盐
山西 石英、长石 伊利石 0.02~0.66 极少 11—13
陕西 石英、长石 伊利石 0.03—0.95 极少 9~14
甘肃 石英、长石 伊利石 0.10~0.90 0.5~1.4 10

黄土是干旱或半干旱气候条件下的沉积物,在生成初期,土中水分不断蒸发,土 孔隙中的毛细作用,使水分逐渐集聚到较粗颗粒的接触点处。同时,细粉粒、粘粒和一些水溶盐类也不同程度的集聚到粗颗粒的接触点形成胶结。

试验研究表明,粗粉粒和砂粒在黄土结构中起骨架作用,由于在湿陷性黄土中砂粒含量很少,而且大部分砂粒不能直接接触,能直接接触的大多为粗粉粒。细粉粒通常依附在较大颗粒表面,特别是集聚在较大颗粒的接触点处与胶体物质一起作为填充材料。

粘粒以及土体中所含的各种化学物质如铝、铁物质和一些无定型的盐类等,多集聚在较大颗粒的接触点起胶结和半 胶结作用,作为黄土骨架的砂粒和粗粉粒,在天然状态下,由于上述胶结物的凝聚结晶作用被牢固的粘结着,故使湿陷性黄土具有较高的强度,而遇水时,水对各种胶结物的软化作用,土的强度突然下降便产生湿陷。

土的湿度和密度

地名 >0.05 .05一0.01   0.0l—0.005   <0.005
   平均值 常见值 平均值 常见值 平均值 常见值 平均值 常见值
兰州 19 10~25 57 50一65 10 5~10 14 5—25
西安 9 5~15 50 40~60 16 10一20 25 20一30
洛阳 1l 5~15 48 40~60 13 10~15 28 20一35
太原 27 15—35 50 40—60 7 5~15 16 10一20
延安 24 20—30 48 40—55 11 9^一15 17 10~25

湿陷性黄土地基处理

地区 粗颗粒的 主要矿物 细颗粒的 主要矿物 水溶盐含量(%)
易溶盐 中溶盐 难溶盐
山西 石英、长石 伊利石 0.02~0.66 极少 11—13
陕西 石英、长石 伊利石 0.03—0.95 极少 9~14
甘肃 石英、长石 伊利石 0.10~0.90 0.5~1.4 10

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