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2017年造價工程師《土建工程》章節知識點:第一章

更新時間:2017-02-08 15:48:02 來源:環球網校 瀏覽273收藏81

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2017年造價工程師《土建工程》章節知識點:第一章

  第一章 工程地質(建設工程地基及其一定影響區域的底層性質)

  第一節 工程地質對建設工程的影響(分為建設工程選址、對建筑結構、對工程造價及常見工程地質問題與防治)

  一、對建設工程的選址的影響(主要是各種地質缺陷對工程安全和工程技術經濟的影響)

  (一)一般中小型工程

  (二)大型工程:考慮區域地質構造和地質巖性形成的整體滑坡,地下水的性質、狀態和活動對地基的影響。

  (三)特殊重要工程:要高度重視地區的地震烈度,盡量避免在高烈度地區建設。

  (四)地下工程:要考慮區域穩定性的問題,要注意避免工程走向與巖層走向交角太小甚至近乎平行的地質構造。

  二、對建筑結構的影響(主要是地質缺陷和地下水造成的地基穩定性、承載力、抗滲性、沉降等問題,對建筑結構選型、建筑材料選用、結構尺寸和鋼筋配置的影響)

  三、對工程造價的影響

  (三方面:一是選擇地質條件有利的路線,決定造價;二是勘察資料準確性直接影響造價;三是對不良工程地質問題認識不足增加造價)

  四、常見工程地質問題與防治

  (一)松散、軟弱土層:砂和砂礫層可挖除,也可固結灌漿、預制(灌注)樁、地下連續墻或沉井;對影響邊坡穩定可噴射混凝土或土釘支護。

  (二)滑坡體:控制滲水降低摩擦系數和黏聚力,要上修截水設施,下修排水設施

  (三)結構面不利教會切割和巖體軟弱破碎的地下圍巖工程:要采用支撐、支護和襯砌。

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  第二節 地質巖性

  一、巖石礦物特性(物理性質是鑒別礦物的主要依據)

  (一)顏色(3種):分為白色(本身固有成分結構確定)、他色(混入物引起)、假色(物理光學過程所致)

  (二)光澤(4種):金屬、半金屬、金剛、玻璃 (三)硬度(10級):滑石-石膏-方解石-螢石-磷灰石-長石-石英-黃玉-剛玉-金剛石

  二、巖石物理學特性

  (一)主要物理學性質(重量、孔隙性、吸水性、軟化性、抗凍性5種)

  1、重量(分比重、重度兩種,礦物比重大或巖石孔隙性小,重度就大):比重(巖石不含孔隙的固體部分單位體積重量)=巖石固體顆粒重量/同體積的誰(4℃)重量 重度(巖石單位體積重量)=巖石試件總重(包括孔隙水重)/總體積(包括孔隙體積)

  2、孔隙性(用孔隙度表示,反應各種孔隙的發育程度)=(各種孔隙總體積/巖石總體積)×%

  3、吸水性:用吸水率表示,吸水性大,水對巖石的侵潤、軟化作用強,巖石強度和穩定性受水作用影響大

  4、軟化性:軟化系數作為指標,其值越小,巖石的強度和穩定性受水影響越大

  5、抗凍性:巖石抗凍試驗前后壓強降低率表示,<25%為抗凍,>25%為非抗凍

  (二)巖石的力學性質(變形、強度2種)

  1、變形:用彈性模量和泊松比表示,彈性模量大變形小、泊松比大,橫向變形大

  2、強度:抗壓<抗剪(<<抗剪斷)<抗拉

  三、成因類型及特征(巖漿巖(噴出巖、侵入巖),層積巖(碎屑巖、粘土巖、生物化學巖),變質巖(板狀、千枚狀、片狀、片麻狀、塊狀)三類10種)

  (一)巖漿巖。噴出巖:花崗巖、長石;侵入巖:玄武巖、流紋巖、粗面巖、安山巖、火山碎屑巖。

  (二)沉積巖。碎屑巖:礫巖、砂巖、粉砂巖;黏土巖:頁巖、泥巖;生物化學巖:石灰巖、白云巖、泥灰巖

  (三)變質巖:塊狀結構:大理巖、石英 四、土的工程性質

  (一)孔隙比和含水量

  孔隙比(土中孔隙體積與土粒體積之比):<0.6低壓塑性土,>1.0高壓塑性土 飽和度Sr(土中被水充滿的孔隙體積與孔隙總體積之比):Sr<50%是稍濕狀態,50%80%是飽水狀態 無黏性土(碎石土和砂土是):緊密狀態時判定其工程性質的重要指標。

  粘性土(固態(堅硬、含水量小)、塑態(含水量增大,在外力作用下可任意改變形狀)、液態(含水量大,不能保持一定形狀)):

  1、稠度:黏性土因含水量變化而表現出的各種不同物理狀態

  2、稠度界限(隨含水量變化,黏性土由一種稠度轉變為另一種稠度時對應轉變點的含水量):縮限、塑限、液限

  3、塑性指數:液限和塑限的差值,表示可塑狀態含水量的變化

  4、液限指數:天然含水量和塑限的差值與塑性指數之比

  (二)土的力學性質

  (三)特殊土的工程性質

  1、淤泥及淤泥質土(特點為4高2低):高含水量、高孔隙性、高壓縮性、高觸變(蠕變)性;低滲透性、低抗剪強度

  2、填土:素填土(10年黏性土、5年粉土、2年砂土);雜填土(生活垃圾和腐蝕性工業廢料不可做,建筑垃圾或一般工業廢料處理后可做);沖填土(一般不可做)

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  第三節 地質構造

  一、水平構造和單斜構造 傾斜巖層的產狀(三要素):走向、傾向、傾角

  二、褶皺構造

  背斜:向上拱起,侵蝕、風化后較老巖層出現在軸部;向斜:向下凹,侵蝕、風化后較老巖層出現在翼側

  有利:深路塹和高邊坡時,一是路線垂直巖層走向,二是路線與巖層走向平行但巖層傾向與邊坡傾向相反;隧道工程時,一般選線從褶曲翼部通過

  不利:路線走向與巖層走向平行,邊坡與巖層傾向一致,尤其是邊坡傾角大于巖層傾角

  三、斷裂構造

  (一)裂隙:存在于巖體中的裂縫,是巖體受力斷裂后兩側巖塊沒有顯著位移,分為構造裂隙和非構造裂隙

  不利:破壞巖體整體性,加快巖體風化,增強巖體透水性,降低巖體強度和穩定性,影響路基爆破作業

  有利:人工開挖

  (二)斷層:是巖體受力斷裂后,兩側巖塊沿斷裂面發生顯著相對位移,有斷層面和破碎帶、斷層線、斷盤、斷距四要素

  公路路線布局,應盡量避開,路線與斷層走向平行,路基靠近斷層破碎帶時易引起邊坡大規模坍塌;隧道平面布置應盡量避開,斷層發育帶修建隧道,強度穩定性很差,易產生洞頂塌落。

  四、地震

  (一)震源:深部巖石破裂產生地殼震動的發源地

  (二)地震震級。我國(5級):微震、輕震、強震、烈震、大震災;國際通用:李希特.古登堡震級

  (三)烈度:某一地區的地面和建筑物受一次地震破壞的程度,分為基本烈度(一個地區最大地震烈度)、建筑場烈度(區域內因地質條件、地貌地形條件和水文地質條件引起的響度基本烈度的提高或降低),設計烈度(根據建筑物的重要性、永久性、抗震性以及工程的經濟性等條件對基本烈度的調整) 基本烈度-

  第四節 巖體特征

  (巖石是礦物的集合體,其特征可以用巖塊來表征;巖體是由一種或多種巖石甚至是不同成因巖石組合體)

  一、巖體結構分析(巖體是由結構面和結構體組成)

  整體塊狀結構(工程地質性質好);層狀結構(一般均能滿足要求,作為邊坡巖結構面傾向坡外比傾向坡里的工程地質性質差得多);破碎結構(鑲嵌結構巖體為硬質巖石,工程地質性能尚好;層狀碎裂結構和碎裂結構工程地質性質較差);散體結構(可按碎石土考慮) 二、巖體力學特征

  (一)變形特征:有彈性

  模量或變形模量反應

  (二)流變特征:蠕變

  (三)強度特征:由巖塊巖石強度和結構秒強度共同表現。

  特殊:結構完整,結構面不發育,巖石強度可替巖體強度;巖體沿某一結構面產生整體滑動,巖體強度受結構面強度控制 三、地下水特征:分為包氣帶水(受外界環境影響)、潛水(受外界環境影響)、承壓水(不受外界環境影響,多為構造盆地和單斜構造形成)

  流砂是地下滲流水眼里作用下細小顆粒隨著地下水滲漏穿過縫隙而流失,造成底層塌陷或崩潰的破壞現象

  四、地下洞室穩定性

  五、邊坡巖體穩定性

  (一)影響邊坡穩定因素

  內在因素:邊坡巖土體的性質、地質構造、巖體構造、地應力;外在因素:地表水和地下水的作用、地震、風化作用、人工挖掘、爆破以及工程荷載

  1、地貌條件:坡度越大、坡高越大,越不穩定,坡度大于60°

  2、底層巖性:侵入巖穩定,其他均不穩定

  3、地質構造與巖體結構:褶皺、斷裂發育地區有利于形成崩塌、滑動的條件

  4、地下水:作用很復雜,基本為負面作用

  (二)不穩定邊坡防治措施

  1、防滲和排水:外圍布置截水溝槽,以滲入的水采用地下排水廊道,也可采用鉆孔排水法。

  2、削坡:挖除巖體,使坡編緩,同時降低滑體重量,削減下拉的土石,用于填坡腳,其反壓作用,利于穩定

  3、支擋建筑:用混凝土、鋼筋混凝土、砌石,基礎要砌置在滑動面以下。

  4、錨固措施:錨桿或錨索加固巖體邊坡和不穩定巖塊;錨固樁適用于淺層或中層滑坡體滑動

  5、噴混凝土護面、注漿及改善滑動帶土石的力學性質

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