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孔隙比是土体中的孔隙体积与其固体颗粒体积之比。
孔隙比和孔隙率都属于土的物理状态指标,均可以利用三相草图换算。只需要用试验测得天然密度、含水量和比重这三个基本指标就能算出其他所有指标。虽然各个指标之间可以相互求出,但是只有三个基本的是不够的,引入其他的状态量(如干密度、饱和度、孔隙率、孔隙比)主要就是为了研究不同问题或者针对不同研究对象。
扩展资料:
注意事项:
天然孔隙比e0:通常指试验室开土后,通过环刀试样测定的孔隙比。这个孔隙比概念,从受力状态上看,土试样的应力全部释放,暴露在大气压下。这个孔隙比值,比起地基原位状态下的孔隙比值要大。
自重压力孔隙比ep0:室内固结试验曲线上相应于试验压力为土的自重压力的孔隙比。是进行沉降计算的起始孔隙比,有时用e1表示。
参考资料来源:百度百科-孔隙比
空隙率=(1-散粒材料的堆积密度/散粒材料的表观密度)*100% 孔隙率=(1- 材料的表观密度/ 密度)*100%。
孔隙比是土体中的孔隙体积与其固体颗粒体积之比,一般以e表示孔隙比,是说明土体结构特征的指标。一般来说,e值越小,土越密实,压缩性越低;e值越大,土越疏松,压缩性越高。土的压缩性高,表明土体的结构强度差,则土体的压缩量大。
相关信息:
孔隙比e与是土的重要物理性质指标,e可用来评价天然土层的密实程度,一般来说,e值越小,土越密实,压缩性越低;e值越大,土越疏松,压缩性越高。土的压缩性高,表明土体的结构强度差,则土体的压缩量大。
孔隙比是土体中的孔隙体积与其固体颗粒体积之比,是说明土体结构特征的指标。在工程地质中,通常用孔隙比评价土的密度、计算土的压缩系数及评价土的允许承载力。
天然孔隙比是土体中的天然孔隙体积与其固体颗粒体积之比,一般以e表示孔隙比,是说明土体结构特征的指标。
一般来说,e值越小,土越密实,压缩性越低;e值越大,土越疏松,压缩性越高。土的压缩性高,表明土体的结构强度差,则土体的压缩量大。
孔隙比e与是土的重要物理性质指标,e可用来评价天然土层的密实程度,一般来说,e值越小,土越密实,压缩性越低;e值越大,土越疏松,压缩性越高。土的压缩性高,表明土体的结构强度差,则土体的压缩量大。
扩展资料:
计算关系
粘性土孔隙比和孔隙率是基础工程设计常用的参数,一般通过下式确定:
或
或
其中,
为粘性土体本身的孔隙比,n为粘土孔隙率,
是粘性土体的比重,
是粘性土体的密度。
参考资料来源:百度百科-孔隙比
孔隙率、空隙率计算公式:空隙率=(1-散粒材料的堆积密度/散粒材料的表观密度)*100% 孔隙率=(1- 材料的表观密度/ 密度)*100%
土的孔隙比=孔隙体积÷固体颗粒体积孔隙度=孔隙体积÷土体总体积
空隙比e=r(s)*(1+w)/(r)-1。r(s)为土的重度;r为土颗粒重度;r(w)水的重度;w为含水率。
一般地说,土壤质地越4102粗,如砂土1653,容重越大、而土壤总孔隙度就越小。土壤质地越细,如黏土,容重越小,则土壤总孔隙度就越大。同质地的土壤。由于所在土层位置不同,则上层土壤的孔隙度大于下层土壤的孔隙度、因为上层土壤的容重小于同质地的下层土壤。
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孔隙比e与是土的重要物理性质指标,e可用来评价天然土层的密实程度,一般来说,e值越小,土越密实,压缩性越低;e值越大,土越疏松,压缩性越高。土的压缩性高,表明土体的结构强度差,则土体的压缩量大。
砂土在剪力作用*积不发生变化的孔隙比。室内试验表明,当密实砂土受剪时,体积发生膨胀,而松散砂土在受剪时体积却发生收缩,因此任何一种砂土都有一个临界孔隙比。如果砂土层的天然孔隙比大于此值,由于振动的作用,砂土的体积会减小,若处于不排水状态,孔隙水压就会升高,可能产生液化;反之就不会液化。
参考资料来源:百度百科-孔隙比
先用空隙比和饱和土Sr=1可以得出三相中的体积,然后再用比重求出土粒密度,水的密度为1,最后得出所有的质量,画出三相草图,重度是用密度乘以重力加速度。
孔隙比是土体中的孔隙体积与其固体颗粒体积之比,一般以e表示孔隙比,是说明土体结构特征的指标。一般来说e值越小,土越密实,压缩性越低,e值越大,土越疏松,压缩性越高。土的压缩性高,表明土体的结构强度差,则土体的压缩量大。
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注意事项:
碳酸盐岩的孔隙度基本上都来自溶蚀孔隙,但溶蚀孔隙大都是在地表淡水环境下形成的,地下水为盐水,溶蚀能力极弱。
砂岩的孔隙度主要来自粒间孔隙,盐水也有溶蚀作用,但很弱,盐水还会结晶一些次生矿物占据粒间孔隙,二者综合之后基本上就没了。
地下水的矿化度随深度增加而不断提高,5000m左右能达200000ppm左右,也就是20%,即1g水中溶解了0.2g的矿物质。假如这些矿物质全部来自于溶蚀作用,则需要从岩石骨架颗粒上溶解0.2g的固体物质。
参考资料来源:百度百科-孔隙比
以上就是好一点整理的什么是孔隙比相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅好一点。
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