热门规范
其所反映的压缩曲线与晚更新世(Q 有时混钙质结核 宜取(50~150)kPa或(0~100)kPa压力下的大值 多虫孔和植物根孔 L )黄土是在100kPa~200kPa压力段压缩性的变化增大 河道拐弯处的内侧 代入式(15) 常混有岩性不一的土块 通过现场鉴别可以知道哪些地段和地层 也可按两者综合分析判定 时 当R>R 所提供指标的土层为新近堆积黄土 2 新近堆积黄土是在小压力下(0~100kPa或50kPa~150kPa)呈现高压缩性 包含物 得R=-152.64>R 冲沟两侧及沟口处的洪积扇和山前坡积地带 新近堆积黄土的主要特点是 颜色 附录D 3 拟建场地位于延河Ⅰ级阶地 )黄土的两组样品作判别分析 e=1.070 3 γ——土的重度(kN/m 现场鉴别是根据场地所处地貌部位 将新近堆积黄土和晚更新世(Q =-154.80 -1 3 1 式中e为土的孔隙比 附录D 新近堆积黄土的鉴别方法 在现场鉴别把握性不大时 可分为现场鉴别和按室内试验的指标鉴别 河漫滩及低阶地 D.0.1 ω=16.80% 1 4 在深色土中 土质结构松散 应符合下列规定 砾或岩石碎屑 a为0~100kPa及50kPa~150kPa压力段的压缩系数之大者 a 现场鉴定新近堆积黄土 γ为土的重度 现场鉴定 可以得到以下四组判别式 ω——土的天然含水量(%) 在大孔壁上常有白色钙质粉末 根据该场地对应地层的土样室内试验结果 3 平原上被淹埋的池沼洼地 为对新近堆积黄土进行定量判别 土的外观特征进行 峁之间凹地的表层 棕褐 呈零星分布 γ=14.90kN/m 大孔排列杂乱 ) 斑状或条状氧化铁 山间或黄土梁 常相杂或相间 可将该土判定为新近堆积黄土 由此可以判定该场地上部的黄土为新近堆积黄土 有可能属于新近堆积黄土 新近堆积黄土的判别 式中 0 )黄土有明显差别 堆积环境 偶尔见陶瓷及朽木片 见较多虫孔及植物根孔 单位为MPa 砾或岩石碎屑 有的混有砖瓦陶瓷碎片或朽木片等人类活动的遗物 常含有机质 -1 陕北某场地新近堆积黄土 类别实例 铣挖容易 为土的液限(%) 现场鉴别不明确时 50~150 峁的坡脚和斜坡后缘 在浅色土中 时 土的固结成岩作用差 3 =0.68MPa 梁 3 有的混砂 在(50~150)kPa压力段变形较大 D.0.1 土质不均 而晚更新世(Q 1 部分地段位于河漫滩 结构 当有一半土样的R>R ω 可初步定为新近堆积黄土 -1 按试验指标判定 从现场土层分布及土性特征看 在小压力下变形较大 可按下列试验指标判定 灰黄 2 0 单位为kN/m 白色物呈星点状分布 松散 白色物呈现菌丝状或条纹状分布 ) 新近堆积黄土的判别 在小压力下变形不大 可以根据土的物理力学性质指标作出判别分析 ω为土的天然含水量(%) 常混有粉质黏土土块及砂 利用下列判别式判定 并利用土的物理力学性质指标进行了判别函数计算分析 D.0.2 a——压缩系数(MPa 孔隙发育 黄褐 3 D.0.2 判别情况如下 黄土塬 小压力下具高压缩性 在场地表面分布有3m~7m厚黄褐~褐黄色的粉土 通过计算有一半以上土样的土性指标达到了上述标准 e——土的孔隙比 2 0