
土工工事の一部として設計・利用される可能性のある、一時的または恒久的な地盤補強構造物の例(不完全なリスト) :

発掘は、材料の種類によって分類されることがある。[ 1 ]: 13.1
発掘は目的によって分類されることがある。[ 1 ]: 13.1、13.2
典型的な土木工事には、道路建設、鉄道敷設、土手道、ダム、堤防、運河、土塁などがあります。その他によく行われる土木工事としては、敷地の地形を再構成したり、斜面を安定させたりするための土地造成などがあります。


軍事工学において、土塁とは、より具体的には土を用いて構築された要塞の一種を指します。土は強度こそそれほど高くありませんが、安価であるため大量に使用でき、強固な構造物を作り出すことができます。古い時代の土塁要塞の例としては、 堀、土塁 、モット・アンド・ベイリー式の城、丘陵要塞などが挙げられます。現代の例としては、塹壕や土塁などがあります。
土砂の移動量が数百万立方メートルにも及ぶため、通常は大型建設機械が使用されます。土木工事は、(フレズノ)スクレーパーや、ローダー、ダンプトラック、グレーダー、ブルドーザー、バックホー、ドラグライン掘削機などの土砂運搬機械の開発によって革命的に変化しました。

技術者は、土の密度や強度などの地盤工学の問題や、土の量が切土部分の土の量が盛土部分の土の量と一致し、かつ移動距離が最小限になるようにするための数量見積もりについて考慮する必要があります。従来、これらの計算は、計算尺やシンプソンの法則などの方法を用いて手作業で行われていました。土工の費用は、運搬量×運搬距離の関数です。土量運搬計画の目標はこれらの量を決定することであり、土量運搬最適化の目標は、いずれか一方または両方を最小限に抑えることです。[ 2 ]
現在では、コンピュータと専用ソフトウェアを使用してこれらの処理を実行でき、輸送距離ではなく輸送コストの最適化も可能になっている(輸送コストは輸送距離に比例しないため)。

土工ソフトウェアは一般的にCADソフトウェアのサブセットであり、その場合、 AutoCADなどのより一般的なCADパッケージのアドオンとして提供されることが多い。[ 3 ]この場合、土工ソフトウェアは主に切土量と盛土量を計算するために使用され、計算された値は材料と時間の見積もりを作成するために使用されます。ほとんどの製品は、平面図から地形の標高を取り出す機能(等高線と標高点を使用)、陰影付きの切土量と盛土量の地図を作成する機能、断面図を作成し、地形を3Dで視覚化する機能などの追加機能を提供します。[ 4 ]ソフトウェアで体積を計算する方法はかなり異なる場合があり、同じ入力データでも結果が異なる可能性があります。多くのソフトウェア製品は、三角形不規則ネットワーク(TINS)と三角柱体積アルゴリズムに基づく方法を使用していますが、標高を高密度グリッドまたは断面図に合理化する他の計算方法も使用されています。[ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
一部のプログラムは、土木工事における輸送最適化と建設工事の計画策定に特化している。