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砂土液化是什么原因造成的?

发布网友 发布时间:2024-03-28 09:13

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热心网友 时间:2024-03-28 12:56

砂土液化是指处于地下水位以下松散的饱和砂土,受到震动时有变得更紧密的趋势。但饱和砂土的孔隙全部为水充填,因此,这种趋于紧密的作用将导致孔隙水压力骤然上升,而在地震过程的短暂时间内,骤然上升的孔隙水压力来不及消散,这就使原来由砂粒通过其接触点所传递的压力(有效压力)减少,当有效压力完全消失时,砂层会完全丧失抗剪强度和承载能力,变得像液体一样的状态,即通常所说的砂土液化现象。

黄河三角洲饱和砂土、饱和粉土具有液化的宏观条件,在历史地震发生时,曾有喷水冒砂、地面裂缝等现象发生。其液化程度受以下因素影响:土的颗粒特征、密度、渗透性、结构、压密状态、上覆土层、地下水位埋深、排水条件、应力历史、地震强度和地震持续时间等。

液化判别就是根据土的物理力学性质及其他工程地质特征,对土层在地震过程中发生液化的可能性进行判别。《建筑基础抗震设计规范》(GBJ11—89)中规定了饱和砂土、饱和粉土的液化判别方法;在对研究区内饱和砂土、饱和粉土的液化判别时,依照规范提供的方法,并采用了原位测试资料—标准贯入试验进行了液化临界值和液化指数的计算。

表4.4 地基液化等级及特征表

根据前述方法,利用研究区135个钻孔的标准贯入试验资料进行了液化指数的计算和液化等级的判别,生成液化等级分区图(图4.3)。

4.2.4.1 严重液化区

该区内的饱和粉土、饱和粉砂颗粒均匀,黏粒含量低,沉积厚度较大,形成年代新,固结程度差,因此是最易发生液化的地区。

1)主要分布于现代黄河三角洲顶点,向北向东呈扇形展布的黄河泛流主流带中上游部位,如陈庄镇—六合、虎滩—义和镇一带。

2)零星分布于废弃河道带和决口扇。如东营区永安—广北水库一线,呈条带状分布,为废弃河道带;利津县店子-前刘,呈片状分布,为决口扇的中部;东营区史口附近、东营区六户镇西侧、河口区新户东北等地。

4.2.4.2 中等液化区

该区一般位于严重液化区的外围及决口扇顶部或零星分布于小规模的黄河主流带,饱和粉土、粉砂的黏粒含量较低,固结程度较差,较易发生液化。

1)较大的决口扇及决口扇前缘坡地地带,如利津县城东—明集—大赵、东营区胜利—董集—油郭一带。

2)黄河泛流主流带或其边缘地带,如宁海—垦利县城、陈庄镇—傅窝、渤海农场总场东—建林—新安、义和水库南—河口区。

3)在滨海低地带内有零星片状分布,如五号桩及以东地区、刁口码头东北-孤北水库北部、新户以西及以北的近海地带。

4.2.4.3 轻微液化区

该区粉土、粉砂的沉积厚较小,黏粒含量较高,因此液化程度较轻。

1)古黄河三角洲泛滥平原及决口扇边缘,如利津县南宋—北宋、东营区龙居—广饶县陈官—丁庄。

2)现代黄河三角洲的非黄河泛流主流带区,如利津县王庄—垦利县胜坨、利津县集贤—垦利县城东部、河口区太平—义和水库。

4.2.4.4 非液化区

1)分布于小清河以南的山前冲洪积平原,该区地下水位埋藏深,水位以下的饱和粉土、粉砂密实程度较好,不易液化。

2)沿海地带的滨海低地,除河口相沉积外,地层黏粒含量较高或以黏性土为主,不易液化。

图4.3 砂土液化分区图

4.2.4.5 历史地震中砂土液化现象

据史料记载,研究区曾多次遭受地震影响,早期的地震破坏情况记载较为简略,仅通过近期的几次地震了解砂土液化程度。

(1)1888年渤海7级地震

史料中对该次地震曾有记载:“利津地裂四、五尺,长数百丈,出黑泥……”;“无棣地裂,黑水涌出……”;“惠民濒地裂,溢出黑水……”;上述三处均为黄河三角洲平原,工程地质条件相似,推测在未有记载的东部地带也可能出现过砂土液化现象。

(2)1969年渤海7.4级地震

该次地震对仙河镇、孤岛、河口等区的影响烈度为Ⅶ度;无论在Ⅶ度区还是Ⅵ度区都出现了规模较大的砂土液化现象。在Ⅶ度区范围内,多处发生地面下沉和规模较大的裂缝带,喷水冒砂现象较普遍,最大的喷水冒砂孔直径达4m左右。在Ⅵ度区范围内,八分场至井下指挥部一带,曾出现由地裂缝和喷水冒砂孔相间分布的条带,长达10km,宽数百米,条带总体走向北北西。在井下指挥部附近喷出的黑水还有臭味;据工程钻探资料推测,这种带臭味的黑水,很可能来源于6.7m深的沼泽相淤泥层。

(3)1976年唐山7.8级地震

该次地震在区内造成的影响烈度为Ⅴ度。研究区范围内出现喷水冒砂现象百余处,黄河大坝裂缝两处,地裂缝带长达千米。

上述历史震害现象表明,在远震条件下,兼之多种其他条件的综合作用,不仅Ⅶ度烈度时会普遍产生砂土液化现象,在Ⅵ度或Ⅴ度烈度时,局部地区(如古河道带)也会产生砂土液化现象。

什么是砂土液化

砂土液化是指饱水的疏松粉、细砂土在振动作用下突然破坏而呈现液态的现象,由于孔隙水压力上升,有效应力减小所导致的砂土从固态到液态的变化现象。其机制是饱和的疏松粉、细砂土体在振动作用下有颗粒移动和变密的趋势,对应力的承受从砂土骨架转向水,由于粉和细砂土的渗透力不良,孔隙水压力会急剧增大,...

砂土液化简介

砂土液化,是指饱水的疏松粉砂土在振动作用下发生的一种突然破坏并呈现液态的现象。这一过程主要由于孔隙水压力的上升,导致有效应力减小,使得砂土从固态向液态转变。在振动作用下,饱和的粉砂土体内的颗粒会移动并趋向变密,原本由砂土骨架承受的压力逐渐转移到水分子上。然而,由于粉砂土的渗透性能较差,...

砂类土液化的条件和危害

1. 砂土液化是指在振动作用下,饱和的疏松粉细砂土突然破坏,转变为液态的现象。2. 这一现象是由于孔隙水压力的上升和有效应力的减小导致的。3. 在振动影响下,饱和的疏松粉细砂土体会出现颗粒移动和变密的趋势。4. 应力从砂土骨架转移到水,孔隙水压力急剧增大。5. 当孔隙水压力等于总应力时,有效应...

地震时砂土液化的条件

砂土液化存在着许多影响因素,例如土的颗粒级配、透水性能、密度、饱和度以及初始应力状态和动荷载特征等。1.颗粒级配 一般来说,随着地震烈度的增高,可液化土的粒径范围也变宽。粉粒和粘粒含量对轻亚粘土的液化特征有很大影响。若粉粒含量大于40%,则极易液化,若粘粒含量大于12.5%,则极难液化。粉...

砂土液化形成条件

(2)地震强度及持续时间 引起砂土液化的动力是地震加速度,显然地震愈强、加速度愈大,则愈容易引起砂土液化。今天小编对砂土液化形成条件进行了简单的介绍,对于地质灾害的类型有哪些以及其他地质灾害小知识,还请了解更多裕祥安全网上的自然灾害小知识,希望对您有所帮助。

砂土液化是什么现象?

砂土液化是指处于地下水位以下松散的饱和砂土,受到震动时有变得更紧密的趋势。但饱和砂土的孔隙全部为水充填,因此,这种趋于紧密的作用将导致孔隙水压力骤然上升,而在地震过程的短暂时间内,骤然上升的孔隙水压力来不及消散,这就使原来由砂粒通过其接触点所传递的压力(有效压力)减少,当有效压力完全消失...

可以用土力学中哪些理论解释地震砂土液化的实质是?

3. 孔隙水压力理论 孔隙水压力理论强调了孔隙水压力在土体行为中的重要作用。在地震砂土液化中,孔隙水压力的急剧增加是导致土体液化的关键因素之一。当孔隙水压力超过土体的抗剪强度时,土体就会发生液化。4. 土体力学模型 土体力学模型,如Biot模型,考虑了土体的弹性、塑性和流体流动等多种复杂效应。在...

砂土液化是什么意思

砂土液化是地质灾害的一种。破坏性地震发生时,常发现在灾害区出现“喷砂”“冒水”“地陷”“裂隙”等现象,这就是砂土液化现象。砂土液化表面上只是出现喷砂冒水,但实际上它有可能导致堤岸滑塌、地面开裂下沉,进而破坏地面的公路、铁路、地面建筑和重大工程建设设施。一般来说砂土的类型、饱水砂层的...

土体的液化名词解释

土体的液化是一个特定的工程地质现象,它发生在地震期间,涉及到饱和的粉土或砂土。在这种条件下,地震产生的振动会导致土体中的颗粒之间的孔隙水无法被排出,从而造成孔隙水压力的急剧增加。随着孔隙水压力的上升,土体颗粒的有效垂直压应力相应减少,直至达到零。当颗粒处于这种悬浮状态时,土体失去抗剪强度...

影响砂土液化的因素有哪些

(1)沙土的组成 一般来说,细砂比粗砂容易液化,级配均匀的比级配良好的容易液化,细砂比粗砂容易液化,主要原因是粗砂较细砂的透水性好,即使粗砂有液化现象发生,但因孔隙水超压作用时间短,其液化进行的时间也短。(2)相对密度 松砂比密砂容易液化。在粉土中,由于它是粘性土与无粘性土之间的...

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