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膨胀岩

膨胀岩属于软岩中的特殊类型。它的性状具有似岩非岩、似土非土的特点,而且与水的关系极其密切。亲水性异常强烈。由于其含有大量亲水矿物,湿度变化时有较大体积变化,变形受约束时产生较大内应力。所以称为膨胀岩。

膨胀岩基本信息

膨胀岩相关遵守规定

膨胀岩土的勘察应遵守下列规定:

1勘探点宜结合地貌单元和微地貌形态布置;其数量应比非膨胀岩土地区适当增加,其中采取试样的勘探点不应少于全部勘探点的1/2;

2勘探孔的深度,除应满足基础埋深和附加应力的影响深度外,尚应超过大气影响深度;控制性勘探孔不应小于8m,一般性勘探孔不应小于5m;

3在大气影响深度内,每个控制性勘探孔均应采取Ⅰ、Ⅱ级土试样,取样间距不应大于1.0m,在大气影响深度以下,取样间距可为1.5~2.0m;一般性勘探孔从地表下1m开始至5m深度内,可取Ⅲ级土试样,测定天然含水量。

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膨胀岩造价信息

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膨胀

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膨胀珍珠岩

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膨胀珍珠岩

  • 珍珠膨胀5倍
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膨胀珍珠岩

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膨胀珍珠岩

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膨胀珍珠岩

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膨胀珍珠岩

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膨胀珍珠岩

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膨胀珍珠岩

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  • 2022-11-02
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膨胀岩测定指标

膨胀岩土的室内试验,除应遵守本规范第11章的规定外,尚应测定下列指标:

1自由膨胀率;

2一定压力下的膨胀率;

3收缩系数;

4膨胀力。

重要的和有特殊要求的工程场地,宜进行现场浸水载荷试验、剪切试验或旁压试验。对膨胀岩应进行粘土矿物成分、体膨胀量和无侧限抗压强度试验。对各向异性的膨胀岩土,应测定其不同方向的膨胀率、膨胀力和收缩系数。

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膨胀岩场地划分

膨胀岩土场地,按地形地貌条件可分为平坦场地和坡地场地。符合下列条件之一者应划为平坦场地:

1地形坡度小于5°,且同一建筑物范围内局部高差不超过1m;

2地形坡度大于5°小于14°,与坡肩水平距离大于10m的坡顶地带。

不符合以上条件的应划为坡地场地。

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膨胀岩常见问题

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膨胀岩工程地质测绘和调查

膨胀岩土地区的工程地质测绘和调查应包括下列内容:

1查明膨胀岩土的岩性、地质年代、成因、产状、分布以及颜色、节理、裂缝等外观特征;

2划分地貌单元和场地类型,查明有无浅层滑坡、地裂、冲沟以及微地貌形态和植被情况;

3调查地表水的排泄和积聚情况以及地下水类型、水位和变化规律;

4搜集当地降水量、蒸发力、气温、地温、干湿季节、干旱持续时间等气象资料,查明大气影响深度;

5调查当地建筑经验。

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膨胀岩分级划分

形量,并划分胀缩等级。计算和划分方法应符合现行国家标准《膨胀土地区建筑技术规范》(GBJ112)的规定。

有地区经验时,亦可根据地区经验分级。

当拟建场地或其邻近有膨胀岩土损坏的工程时,应判定为膨胀岩土,并进行详细调查,分析膨胀岩土对工程的破坏机制,估计膨胀力的大小和胀缩等级。

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膨胀岩工程评价规定

膨胀岩土的岩土工程评价应符合下列规定:

1对建在膨胀岩土上的建筑物,其基础埋深、地基处理、桩基设计、总平面布置、建筑和结构措施、施工和维护,应符合现行国家标准《膨胀土地区建筑技术规范》(GBJ112)的规定;

2一级工程的地基承载力应采用浸水载荷试验方法确定; 二级工程宜采用浸水载荷试验;三级工程可采用饱和状态下不固结不排水三轴剪切试验计算或根据已有经验确定;

3对边坡及位于边坡上的工程,应进行稳定性验算;验算时应考虑坡体内含水量变化的影响;均质土可采用圆弧滑动法,有软弱夹层及层状膨胀岩土应按最不利的滑动面验算;具有胀缩裂缝和地裂缝的膨胀土边坡,应进行沿裂缝滑动的验算。2100433B

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膨胀岩文献

膨胀珍珠岩 膨胀珍珠岩

膨胀珍珠岩

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大小:535KB

页数: 16页

膨胀珍珠岩是一种天然酸性玻璃质火山熔岩, 非金属矿产, 包括珍珠岩、 松脂岩和黑曜 岩,三者只是结晶水含量不同。 由于在 1000~1300℃高温条件下其体积迅速膨胀 4~30 倍, 故统称为膨胀珍珠岩。一般要求膨胀倍数 >7~10 倍(黑曜岩 >3 倍,可用),二氧化硅 70% 左右。均为露天开采。不用选矿,只需破碎,筛分即可。 可用作过滤剂、催化剂、分子筛以及橡胶、化肥、农药的载体。广泛用于建筑、冶金、 石油、机械、轻工、水电、铸造、医药、食品、农林园艺等部门。 中文名 膨胀珍珠岩 外文名 expanded perlite 解 释 天然酸性玻璃质火山熔岩 种 类 珍珠岩 、松脂岩 和黑曜岩 得 名 在 1000~1300℃迅速膨胀 4~30 倍 开采方式 露天开采 目录 . 1主要用途 . 2原理 . 3附件 . ?主题范围 . ?引用标准 . ?名词术语 . ?分类等级 . ?技术

膨胀岩的膨胀特性与工程治理研究 膨胀岩的膨胀特性与工程治理研究

膨胀岩的膨胀特性与工程治理研究

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页数: 4页

膨胀岩是一种随外部环境变化性质极不稳定的特殊岩,通过对新疆北疆供水工程第三系膨胀岩工程特性及影响膨胀岩膨胀的外部因素进行分析,利用离心模型试验对渠道边坡变形特点进行研究。提出因地制宜的治理方案,工程建成多年运行良好。

膨胀岩与工程目录

《岩石力学与工程研究著作丛书》序

《岩石力学与工程研究著作丛书》编者的话

前言

第1章 绪论

1.1 膨胀岩的概念及名称

1.2 膨胀岩的分布与成因

1.2.1 膨胀岩的分布

1.2.2 膨胀岩的成因

1.3 膨胀岩地区的工程问题

1.3.1 地下膨胀岩工程

1.3.2 膨胀岩路基

1.3.3 膨胀岩边坡

1.3.4 膨胀岩地基

1.4 膨胀岩与工程问题的研究现状

1.4.1 膨胀岩巷道地压研究的现状

1.4.2 膨胀岩边坡稳定性分析研究现状

1.4.3 膨胀岩地基承载力的研究现状

第2章 膨胀岩的基本物理力学特性

2.1 膨胀岩的物质组成及结构

2.1.1 膨胀岩的矿物成分

2.1.2 膨胀岩的粒度组成

2.1.3 膨胀岩的微观结构

2.2 膨胀岩的基本物理特性

2.2.1 膨胀岩的基本物理特性

2.2.2 膨胀岩的崩解性

2.2.3 膨胀岩的裂隙性

2.3 膨胀岩的基本力学特性

2.3.1 强度特性

2.3.2 胀缩特性

2.3.3 流变性

2.3.4 易扰动性

2.4 膨胀岩的判别与分类

2.4.1 膨胀岩的判别方法

2.4.2 膨胀岩的分类方法

第3章 膨胀岩的流变和膨胀特性

3.1 膨胀岩的流变特性

3.1.1 膨胀岩的流变特性

3.1.2 膨胀岩蠕变性质的影响因素

3.2 膨胀岩的蠕变机理

3.3 膨胀岩的膨胀特性

3.3.1 胀缩特性

3.3.2 膨胀岩膨胀的影响因素

3.4 膨胀岩的膨胀机理

3.4.1 岩石的吸力理论

3.4.2 吸力试验

3.4.3 岩石膨胀稳定准则

第4章 地下工程中膨胀岩的地压计算与控制

4.1 膨胀岩围岩的蠕变变形机理

4.1.1 围岩的瞬时力学状态

4.1.2 弹性围岩蠕变机理

4.1.3 弹塑性围岩蠕变机理

4.2 流变地压控制机理

4.2.1 几个问题的讨论

4.2.2 控制原理

4.3 膨胀岩围岩的膨胀变形机理

4.3.1 围岩内部有水情况

4.3.2 围岩周边供水情况

4.3.3 围岩里外都无水的情况

4.4 膨胀地压控制原理

4.4.1 几个问题的讨论

4.4.2 膨胀地压控制原理

4.4.3 膨胀岩巷道地压控制原理

4.5 地压计算

4.5.1 力学模型建立的基本思想

4.5.2 力学模型

4.5.3 工程算例

4.5.4 锚固岩体地压计算

第5章 膨胀岩边坡的变形破坏特征

5.1 膨胀岩边坡应力分布特征

5.1.1 边坡开挖对应力分布的影响

5.1.2 边坡应力分布特征

5.2 膨胀岩边坡的变形破坏特点

5.2.1 边坡的失稳破坏类型

5.2.2 膨胀岩边坡破坏特点

5.2.3 膨胀岩边坡变形破坏机理

5.2.4 工程实例

5.3 膨胀岩边坡失稳的影响因素

5.4 水对边坡稳定性的特殊影响

5.4.1 地下水压力

5.4.2 地下水压力对边坡的影响

5.4.3 地下水补给及疏干

5.4.4 降雨入渗对膨胀岩边坡的影响

5.4.5 降雨人渗条件下膨胀岩边坡开挖稳定性模拟分析

第6章 膨胀岩边坡稳定性分析与防治

6.1 膨胀岩边坡失稳破坏模式

6.2 边坡稳定性分析的强度参数选择

6.2.1 滑动面抗剪强度参数变化规律

6.2.2 抗剪强度参数的确定

6.3 边坡稳定分析的计算方法

6.3.1 工程地质比拟法

6.3.2 极限平衡法一通用条分法

6.3.3 有限元法

6.3.4 地质构造力学分析法

6.3.5 膨胀岩边坡稳定性分析特点

6.4 膨胀岩滑坡防治设计及施工原则

6.4.1 膨胀岩滑坡的防治工程分类

6.4.2 膨胀岩边坡治理现有工程措施

6.4.3 膨胀岩边坡失稳治理研究现状

6.4.4 膨胀岩滑坡防治设计原则

6.4.5 膨胀岩施工原则

6.4.6 膨胀岩边坡工程实例

第7章 膨胀岩地基

7.1 膨胀岩地基承载性状

7.1.1 地基的变形破坏过程

7.1.2 地基的破坏形式

7.1.3 影响地基承载力因素

7.2 浅基础膨胀岩地基承载力现场试验

7.2.1 南宁盆地地质概况

7.2.2 试验场地地质条件

7.2.3 现场静力载荷试验设备及方法

7.2.4 试验结果

7.2.5 现场试验结果分析

7.3 膨胀岩地基承载力确定方法

7.3.1 确定膨胀岩地基承载力的方法对比

7.3.2 建议采用的确定膨胀岩地基承载力的方法

7.4 确定地基承载力的勘察方法

7.4.1 确定地基承载力的勘察方法

7.4.2 膨胀岩旁压试验简介

第8章 膨胀岩中桩基承载性状

8.1 桩基荷载传递机理

8.1.1 膨胀岩桩基础形式

8.1.2 桩基荷载传递规律

8.2 桩端膨胀岩破坏模式

8.2.1 桩端膨胀岩受力状态

8.2.2 桩端膨胀岩破坏模式

8.2.3 桩端破坏的影响因素

8.3 嵌膨胀岩段侧阻力工作机理

8.3.1 嵌膨胀岩段侧阻力特性分析

8.3.2 嵌岩段侧阻力工作机理

8.3.3 嵌岩段侧阻力的影响因素

8.3.4 嵌岩段侧摩阻力现场试验

8.4 最大嵌岩深度和最佳嵌岩深度

8.4.1 概述

8.4.2 概念的来源

8.4.3 关于嵌岩深度的评价

第9章 膨胀岩中桩端承载力确定方法

9.1 深层平板载荷试验法

9.1.1 试验装置系统

9.1.2 试验要点

9.1.3 试验资料的分析与整理

9.1.4 膨胀岩深层载荷试验资料整理

9.2 刚塑性理论计算法

9.2.1 概述

9.2.2 TerZaghi极限承载力公式

9.2.3 Terzaghi理论公式计算值与现场载荷试验值比较

9.2.4 Terzaghi理论公式的修正

9.3 计算机模拟方法

9.3.1 桩端承载力有限元分析

9.3.2 计算模型的确定

9.3.3 计算参数的确定

9.3.4 桩端极限承载力判定方法

9.3.5 模拟过程

9.3.6 模拟计算结果分析

9.3.7 有限元弹塑性模型的验证

9.3.8 有限元法回归公式计算值与现场载荷试验值的关系

参考文献2100433B

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珍珠岩膨胀炉​概述

珍珠岩膨胀炉是生产珍珠岩玻化微珠的专用设备,可应用在耐火材料行业可用于生产0.6g/cm3轻质节能耐火砖,和各种超轻质节能耐火材料,可取代50%的漂珠,是替代漂珠的新型换代产品,不但可提高产品质量,而且可降低生产成本。由于漂珠价格昂贵,真空球型膨胀珍珠岩不到漂珠价格的2/3,而煤气发生炉性能优于漂珠,所有耐火材料厂逐渐开始大量应用真空球型膨胀珍珠岩,而我国生产真空球型膨胀珍珠岩,生产量仅为需求量的万分之二,市场前景广阔,需求量大。

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膨胀岩与工程内容简介

《膨胀岩与工程》首先介绍膨胀岩的基本物理力学特性,重点阐述膨胀岩及膨胀岩围岩体的蠕变机理和膨胀机理;在此基础上,提出了地下工程中膨胀岩的流变地压和膨胀地压的计算方法及控制原则。通过对膨胀岩边坡变形破坏特性的分析,阐述了膨胀岩边坡的治理原则及治理方法;通过对浅基础下膨胀岩地基承载性状的分析,论述了膨胀岩地基承载力的确定方法;通过对膨胀岩中桩基础承载性状的分析,给出了膨胀岩中桩基础承载力的确定方法及计算公式。书中针对各类膨胀岩工程列举了较多的工程实例。

《膨胀岩与工程》是一本涉及地面及地下膨胀岩工程的专著,可供建筑、水利、矿山、公路、铁路及人防等行业从事岩石力学和岩土工程的科技工作者及相关专业的高校师生参考。

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