土力学几个概念问题..
土力学简答题

土力学简答题土力学简答题1.为什么要学习土力学?土力学与岩土工程和地下工程等密切相关。
首先地基基础是建筑工程的重要组成部分;其次地基基础属隐蔽工程;再者土具有广泛的工程应用。
因此,对土工程性质认识的偏差可能会导致损失巨大的事故。
故学习土力学有利于我们更好的解决工程实践问题。
2.土力学学习哪些内容?土力学包含基础和先导,核心理论,工程应用三大部分。
基础和先导部分学习物理性质、土中应力计算;核心理论部分学习渗透特性、变形特性、强度特性;工程应用部分学习土压力、土坡稳定、地基承载力、基础设计等。
3.土力学是一门什么学科?研究土的应力、变形、强度和稳定,以及土与结构物相互作用和规律的一门力学分支。
4.地基和基础的概念。
地基:受建筑物荷载影响的那部分地层(岩层或土层)。
基础:将上部结构所承受的各种作用传递到地基上的下部结构。
5.地基基础的设计必须满足什么条件?强度和变形条件。
6.土力学的框架体系是什么?以土的物理性质为基础,以土中应力计算为先导,研究土的渗透特性、变形特性、强度特性,即土力学三大核心理论,然将其应用与于工程实践,如土压力计算、土坡稳定分析、确定地基承载力、基础设计等。
7.如何判断土的级配?根据土粒的不均匀系数Cu=d60/d10和曲率系数Cc=d30*d30/(d60*d10)。
Cu≥5,Cc=1~3,称为级配良好的土。
8.小时候“玩泥巴”和“沙滩堆城堡”的道理是否相同?玩泥巴:粘性土的粘性和可塑性。
粘土矿物颗粒表面所附着的弱结合水在电场引力作用下,可从一个土粒迁移到另一个土粒,使粘性土具有可塑性。
沙滩堆城堡:无粘性土的假粘性。
在表面张力作用下将土粒拉紧,使得坑壁直立。
9.砂土被水淹没或完全变干时,“沙滩城堡”是否会崩塌?由于表面张力消失,坑壁会崩塌。
10.结合水对土的工程性质的产生哪些影响。
对于细粒土,当粘粒含量很高,特别是当粘粒由粘土矿物组成时,由于它们多呈片状,比表面很大,吸着水往往占有很大的孔隙体积,故细粒土的性质将受结合水的影响较大。
期末土力学复习资料

期末土力学复习资料
土力学是土木工程中的重要学科,研究土体的力学性质和行为。
学习土力学对于理解土壤的力学行为和土壤力学参数的计算具有重
要意义。
为了帮助大家复习土力学知识,本文将从土力学的基本概
念和理论开始,介绍土体的力学行为、土壤参数的计算方法以及一
些常见的土力学实验方法。
一、土力学的基本概念和理论
1.土力学的定义和研究对象
土力学是研究岩土体的力学性质和行为的学科,它主要研究土
壤的力学特性、力学参数和应力应变关系等。
2.土壤的基本性质
土壤是由固体颗粒、水分和空气组成的多相多孔介质。
土壤的
基本性质包括颗粒密实度、含水率、孔隙度等。
3.土壤力学的基本假设
在土力学中,常用的基本假设包括孔隙水压力均衡假设、线弹
性假设和等效应力原理等。
二、土体的力学行为
1.土体力学参数
土体力学参数主要包括弹性模量、剪切模量、泊松比、内摩擦角、内聚力等。
这些参数对于描述土体的力学性质和行为至关重要。
2.土壤的压缩性行为
土壤在受到外加压力时会发生压缩行为,这是由于土壤颗粒重
排和水分压缩引起的。
了解土壤的压缩性行为对工程设计和土地利
用具有重要的影响。
3.土体的剪切行为
土体的剪切行为是指土壤在受到剪切应力时的变形和破坏过程。
了解土体的剪切行为对于土方工程的设计和施工至关重要。
三、土壤参数的计算方法
1.黏塑性土壤的力学参数计算。
土力学题(名词解释、问答)

土力学题(名词解释、问答)19、流砂:当向上的动水力与土的浮容重相等时,土体处于悬浮状态而失去稳定的现象。
20、管涌:水在砂性土中渗流时,细小的砂性土颗粒被水流带出土体的现象。
21、砂土液化:砂土在振动荷载作用下,表现出类似液体的性状而丧失承载能力的现象。
23、临塑压力:土中即将出现剪切破坏时的基底压力。
28、固结度:地基在荷载作用下,经历了时间t 的沉降量t s 与最终沉降量s 之比值称为固结度,它表示时间t 地基完成的固结程度。
32、土的触变性:在土的含水量和密度不变的情况下,土因重塑而软化,又因静置而逐渐硬化,强度有所恢复的性质。
35、角点法:利用角点下的应力计算公式和应力叠加原理推求地基中任意点的附加应力的方法称为角点法36、粒径级配:土中各粒组的相对含量就称为土的粒径级配。
37、渗透固结:土体中由附加应力引起的超静水压力随时间逐渐消散,附加应力转移到土骨架上,骨架上的有效应力逐渐增加,土体发生固结的过程称为渗透固结。
40、正常固结土:土层目前的自重应力等于先期固结压力的土层。
41、库仑定律:当土所受法向应力不很大时,土的抗剪强度与法向应力可近似用线性关系表示,这一表征土体抗剪强度与法向应力的公式即为库仑定律表达式42、塑性指数:液限与塑限之差(去掉%)称为塑性指数,用下式表示:100)(?-=p L p w w I 。
43、最佳含水量:在一定压实功作用下,使土最容易压实,并能达到最大干密度时的含水量。
44、灵敏度:原状土样的单轴抗压强度(或称无侧限抗压强度)与重塑土样的单轴抗压强度的比值。
45、附加应力:在建筑物等外荷载作用下,土体中各点产生的应力增量。
2、简述土的破坏形式,各是什么?答案:地基土破坏形式有三种(3),即整体剪切破坏(一般发生在密实砂土中)、局部剪切破坏(一般发生在中等密砂中)和刺入破坏(一般发生在松砂中)。
(7)3、用土的极限平衡理论说明说明主动土压力与被动土压力的概念。
土力学简答题

1.什么是粒组,粒组的划分原则是什么?现行规范对粒组的划分答:工程上把大小相近的土粒合并为组,称为粒组;粒组间的分界线是人为划定的,划分时应使粒组界限与粒组性质的变化相适应,并按一定的比例递减关系划分粒组的界限值2.什么是土的粒度成分?粒度成分的表示方法有哪些?土的粒度成分的测定方法有哪两种?,它们各适用于何种土类?答:土的粒度成分是指途中各种不同粒组的相对含量(以干土重量的百分比表示);表示方法:表格法累计曲线法三角坐标法3.累计曲线在工程上有什么用途?答:在工程上,常用累计曲线确定的土粒的两个级配指标值来判断土的级配情况.当同时满足不均匀系数Cu≥5和曲率系数Cc=1~3这两个条件时,土为级配良好的土;若不能同时满足,土为级配不良的土4.常见的粘土矿物有哪些?它们的性质如何?高岭石蒙脱石伊利石水云母;对粘性土的塑性等影响很大5.土的三相实测指标是什么?换算指标是什么?答:土的密度土的比重土的含水量土的孔隙比土的孔隙率土的饱和度土的干密度土的饱和密度土的有效密度6.土中的水对粘性土的性质有什么影响?答:粘性土中水是控制其工程地质性质的重要因素,如粘性土的可塑性压缩性及其抗剪性等,都直接或间接地与其含水量有关7.写出九个基本物理性质指标的名称和表达式答:土的密度、土的比重、土的含水量、土的孔隙比、土的孔隙率、土的饱和度、土的干密度、土的饱和密度、土的有效密度8.软土的物理力学性质是什么?答:⑴天然含水量高、孔隙比大;⑵压缩性高;⑶抗压强度低;⑷透水性低;⑸触变性;⑹流变性9.软土地基上路堤的加固与处理方法是什么?答:a、改变荷重,即改变荷载的结构形式和大小;b、改善地基,即提高地基的承载能力10.黄土的防治处理答:1、边坡防护捶面护坡、浆砌片或砌片防护;2、地基处理重锤夯实表层、土垫层或灰土垫层、、土桩深沉加密、硅化加固;3、排水11.土的工程分类的原则是什么?答:①粗粒土按粒度成分及级配特征;②细粒土按塑性指数和液限,即3塑性图法;③有机土和特殊土则分别单独列为一类;④对定出的土名给以明确含义的文字符号,既可一目了然,还可以运用电子计算机检索土质试验资料提供条件12.土的工程分类总体系是什么?(两种规范)答:一、《公路桥涵地基与基础设计规范》;二、《公路土工试验规程》13.细粒土分类遇到搭界情况,如何命名?答:正好A线上,粘土;B线上,在A线以上时,定位高液限粘土;当其在A线以下时,定名为高液限粉土14.毛细水带的形成条件和分布规律答:1)正常毛细水带位于毛细水带下部,由潜水上升形成的;2)毛细网状水带位于毛细水带中部,由于地下水位突然下降,它也随之下降,这是在较细的毛细空隙中有一部分毛细水来不及移动,仍残留在空隙中,而在较粗的空隙中因毛细水下降,空隙中仍留下空气泡,这样,毛细水呈网状分布;3)毛细悬挂水带位于毛细水带上部,由地表水渗入形成的,水悬挂在土颗粒之间,它不与中部或下部毛细水相连15.毛细水上升的原因答:在毛细管内的水柱,由于湿润现象使弯液面成内凹状时,水柱的表面积就增加了,这是由于管壁与水分子之间的引力很大,促使关内的水柱升高,从而改变弯液面形状,缩小表面积,降低表面自由能。
土力学问答题

1.什么叫颗粒级配曲线,如何定性和定量分析土的级配?(出现4次)答:土的颗粒级配(粒度成分)——土中各个粒组的相对含量(各粒组占土粒总重的百分数)。
确定各粒组相对含量的方法:(1)颗粒分析试验,①筛分法,②沉降分析法,(2)试验成果——颗粒级配累积曲线,进行曲线分析:曲线较陡,则表示粒径大小相差不多,土粒较均匀;曲线平缓,则表示粒径大小相差悬殊,土粒不均匀,即级配良好。
2.什么叫粘性土的液性指数?如何应用液性指数评价土的工程性质。
答:液性指数一一粘性土的天然含水量和塑限的差值与塑性指数之比。
用I表示。
I值愈大,土质愈软;反之,土质愈硬。
(①兀①p)I < 0坚硬状态,0 < I < 1,可塑状态(3。
3L)IL > 1流动状态3.甲为条形基础,乙为正方形基础,两者基础宽度相同,埋深相同,基底附加压力也相同,地基土完全相同,两基础沉降量是否相同?为什么?答:不同,方形荷载所引起的Q z,其影响深度要比条形荷载小的多,条形基础下地基土的侧向变形主要发生在浅层,而位于基础边缘下的土体容易发生剪切滑动而首先出现塑性变形区。
4.以固结不排水为例,说明三轴试验如何测定土的抗剪强度指标。
答:如果试样所受到的周围固结压力大于它曾受到的最大固结压力Pc,属于正常固结试样,如果小于,属于超固结试样。
1变形模量和压缩模量有何关系和区别?(2次)答:土的变形模量是土体在无侧限条件下的应力和应变的比值,土的压缩模量是土体在侧限条件下的应力与应变的比值。
2什么是自重应力和附加应力?答:自重应力——由土体本身有效重量产生的应力称为自重应力。
附加应力:土体受到外荷载以及地下水渗流、地震等作用下附加产生的应力增量,是产生地基变形的主要原因,也是导致地基土的强度破坏和失稳的重要原因。
3填土内摩擦角对土压力大小有何影响?答:计算主动土压力时,一般可忽略内摩擦角的影响,但计算被动土压力和静止土压力时,考虑内摩擦角降低,导致墙背压力的增大4如下图所示,图中有无错误?^=30*占W5为什么饱和黏性土不固结不排水剪的强度包线是一条水平线?答:如果饱和粘性土从未固结过,将是一种泥浆状土,抗剪强度也必然等于0,一般从天然土层中取出的试样一般都具有一定的天然的强度,天然土层的有效固结压力是随深度变化的,所以不排水抗剪强度也随深度变化,均质的正常固结不排水强度大致随有效固结压力成线性增大。
土力学

土力学几个基本概念1、 土:土是矿物或岩石碎屑构成的松软集合体,岩石是广义的土。
土是自然历史的产物,是岩石经风化、搬运、剥蚀、推挤形成的松散集合体。
2、 地基:支撑基础的土体或岩土称为地基,是受土木工程影响的地层。
分类:有天然地基和人工地基两种。
3、 基础:指墙、柱地面以下的延伸扩大部分。
作用:将结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分。
根据其埋置深度可以分为浅基础和深基础。
4、 基础工程:地基与基础的统称。
5、 持力层:埋置基础,直接支撑基础的土层。
6、 下卧层:卧在持力层下方的土层。
7、 软弱下卧层:f f 软持软弱下卧层的强度远小于持力层的强度。
8、 土的工程性质1. 土的散粒性2. 土的渗透性3. 土的压缩性4. 整体强度弱5.6. 土的性质及工程分类1、土的三相组成:在天然状态下,土体一般由固相(固体颗粒)、液相(土中水)和气相(气体)三部分组成,简称三相体系。
A 、 土的固体颗粒(固相)a 、土的矿物成分土的矿物成分主要取决于母岩的成分及其所经受的风化作用。
矿物颗粒成分有两大类:原生矿物,次生矿物。
(1) 原生矿物:即岩浆在冷凝过程中形成的矿物,如石英、云母、长石等。
其矿物成分于母岩相同,其抗水性和抗风化作用都强,故其工程性质比较稳定。
若级配好,则土的密度大、强度高,压缩性低。
(2) 次生矿物:原生矿物经风化作用后形成的新矿物。
如黏土矿物等。
黏土矿物主要由蒙脱石、伊利石和高岭石。
蒙脱石,它的晶胞是由两层硅氧晶片之间的夹一层铝氢氧晶片所组成称为2:1型结构单位层或三层型晶胞。
它的亲水性特强工程性质差。
伊利石它的工程性质介于蒙脱石与高岭石之间。
高岭石,它是由一层硅氧晶片和一层铝氢氧晶片组成的晶胞,属于1:1型结构单位层或者两层。
它的亲水性质差,工程性质好。
b 、土粒粒组土粒的大小称为粒度,在工程中,粒度的不同、矿物成分的不同,土的工程性质就不同,因此工程上常把大小、性质相近的土粒合并为一组,称为粒组。
土力学简答题

土力学简答题1.为什么要学习土力学?土力学与岩土工程和地下工程等密切相关。
首先地基基础是建筑工程的重要组成部分;其次地基基础属隐蔽工程;再者土具有广泛的工程应用。
因此,对土工程性质认识的偏差可能会导致损失巨大的事故。
故学习土力学有利于我们更好的解决工程实践问题。
2.土力学学习哪些内容?土力学包含基础和先导,核心理论,工程应用三大部分。
基础和先导部分学习物理性质、土中应力计算;核心理论部分学习渗透特性、变形特性、强度特性;工程应用部分学习土压力、土坡稳定、地基承载力、基础设计等。
3.土力学是一门什么学科?研究土的应力、变形、强度和稳定,以及土与结构物相互作用和规律的一门力学分支。
4.地基和基础的概念。
地基:受建筑物荷载影响的那部分地层(岩层或土层)。
基础:将上部结构所承受的各种作用传递到地基上的下部结构。
5.地基基础的设计必须满足什么条件?强度和变形条件。
6.土力学的框架体系是什么?以土的物理性质为基础,以土中应力计算为先导,研究土的渗透特性、变形特性、强度特性,即土力学三大核心理论,然将其应用与于工程实践,如土压力计算、土坡稳定分析、确定地基承载力、基础设计等。
7.如何判断土的级配?根据土粒的不均匀系数Cu=d60/d10和曲率系数Cc=d30*d30/(d60*d10)。
Cu≥5,Cc=1~3,称为级配良好的土。
8.小时候“玩泥巴”和“沙滩堆城堡”的道理是否相同?玩泥巴:粘性土的粘性和可塑性。
粘土矿物颗粒表面所附着的弱结合水在电场引力作用下,可从一个土粒迁移到另一个土粒,使粘性土具有可塑性。
沙滩堆城堡:无粘性土的假粘性。
在表面张力作用下将土粒拉紧,使得坑壁直立。
9.砂土被水淹没或完全变干时,“沙滩城堡”是否会崩塌?由于表面张力消失,坑壁会崩塌。
10.结合水对土的工程性质的产生哪些影响。
对于细粒土,当粘粒含量很高,特别是当粘粒由粘土矿物组成时,由于它们多呈片状,比表面很大,吸着水往往占有很大的孔隙体积,故细粒土的性质将受结合水的影响较大。
土力学知识点

土力学知识点土力学是研究土体力学性质和工程上土体力学问题的一门学科,它是土木工程和岩土工程领域的重要基础学科。
本文将介绍土力学的基本概念和几个重要的知识点。
一、土体力学性质土体力学性质是指土体在力学作用下的变化规律和力学行为特性。
了解土体力学性质有助于我们分析和解决土力学问题,保证工程的安全可靠。
1. 压缩性与压缩参数压缩性是指土体在受到外力作用下而发生体积变化的性质。
常用的压缩参数有压缩模量、压缩系数和顶部收缩等。
- 压缩模量:压缩模量是衡量土体抗压缩性能的一个重要参数,表示单位应力下土体相对应的应变。
压缩模量越大,土体的抗压缩性能越好。
- 压缩系数:压缩系数是衡量土体压缩性能的另一个参数,表示土体在应力作用下单位体积的体积变化。
压缩系数与压缩模量存在一定的关系,常用来评估土体的变形性状。
- 顶部收缩:顶部收缩是指土体在受到外部压力时,顶部产生下沉或变形的现象。
在工程中需要特别注意顶部收缩对建筑物和结构物的影响。
2. 剪切性与剪切参数剪切性是指土体在受到切割作用时的变形和破坏特性。
了解土体的剪切性有助于我们研究土体的侧向稳定性和土体力学性质。
- 剪切模量:剪切模量是衡量土体抗剪切性能的参数,表示单位剪应力下土体相对应的剪应变。
剪切模量越大,土体的抗剪切性能越好。
- 内聚力和摩擦角:内聚力和摩擦角是衡量土体抗剪切能力的两个重要参数。
内聚力表示土体颗粒间的黏结能力,摩擦角表示土体颗粒间的摩擦阻力大小。
内聚力和摩擦角的大小直接影响土体的抗剪切性能。
二、土力学应用土力学的研究成果广泛应用于土木工程和岩土工程领域,为工程设计和施工提供了理论基础和技术支持。
1. 地基工程地基工程是土力学的一个重要应用领域,主要涉及土壤基础、地基承载力、沉降和地基处理等问题。
通过研究和分析土体力学性质,可以评估地基的稳定性和承载力,指导地基的设计和处理工作。
2. 土石坝工程土石坝工程是利用土石材料堆筑成的坝体,土力学是其设计和安全评估的基础。
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(2)一维固结微分方程
• 太沙基一维固结微分方程可表示为如下
形式:
u t
Cv
2u 2 z(4-24)
式值中为C:V称为土的竖向固结系数,cm2/s,其
Cv
k(1 e1)
ag w
kEs
gw
(3).固结度
• (1)固结度基本概念
• 土层在固结过程中,t 时刻土层各点土骨架承 担的有效应力图面积与起始超孔隙水压力(或 附加应力)图面积之比,称为 t 时刻土层的固 结度,用 Ut 表示,即
• 重力水对粘性土物理性质的影响(液性指 数IL)
• 结合水对粘性土力学性质的影响(强度)
• 重力水对粘性土力学性质的影响(强度值)
4.渗流和固结的联系与区别
(1).作用力: 渗流:地下水压力差 固结:外力引起的超孔隙水压力
(2) 对象: 渗流: 主要考虑土中水的流动,不考虑 土的变形(除了渗透破坏)
此时土体将被冲出而发生流土。ຫໍສະໝຸດ 此,可得到发生流土的条件为:
j g ' (2-34)
•或
g w i g ' (2-35)
(2)管涌
• 产生管涌的条件比较复杂,从单个土粒来看,
如果只计土粒的重量,则当土粒周界上水压力
合力的垂直分量大于土粒的重量时,土粒即可
被向上冲出。实际上管涌可能在水平方向发生,
• 渗透变形主要有二种形式:
• 流土:渗流水流将整个土体带走的现象
• 管涌:渗流中土体大颗粒之间的小颗粒被 冲出的现象
a.流土
•
渗流方向与土重力方向相反时,渗透力的
作用将使土体重力减小,当单位渗透力j等于土
体的单位有效重力(有效重度) gˊ 时,土体
处于流土的临界状态。如果水力梯度继续增大,
土中的单位渗透力将大于土的单位有效重力,
采用普通直角坐标绘制成e~p 曲线,如 图4-1所示。:
图4-1 e~p 曲线确定压缩系数
(2). 土的侧限回弹曲线和再压缩曲线
• (3).关于三种模量的讨论
• 的,为压竖缩向模正量应Es是力土与在相完应全的侧正限应的变条的件比下值得。到该 参数将用于地基最终沉降量计算的分层总和法、 应力面积法等方法中。 它是指变土形在模侧量向E0是自根由据膨现胀场条载件荷下试正验应得力到与的相,应 的正应变的比值。该参数将用于弹性理论法最 终沉降估算中,但载荷试验中所规定的沉降稳 定标准带有很大的近似性。 它是指弹正性应模力量sE与i可弹通性过(静即力可法恢或复动)力正法应测变定e,的 比值。该参数常用于用弹性理论公式估算建筑 物的初始瞬时沉降。
土力学几个概念问题
1.土力学内容
• 三方面: • 渗流 • 固结(变形) • 强度(破坏) • 一条主线:有效应力原理
2.土与土性定义
• (1).粘粒 (<0.005)
•
粉粒(0.075~0.005)
•
砂粒 (2~0.075)
• (2)砂性土、粉性土、粘性土
• (3)砂土、粉土、粘土
3.水对土的物理性质和力学性质的影响
固结: 应力转移,超孔隙水压力消散,有 效应力增加引起土骨架变形
(3) 相同点:有水流动(压力差) (4) 不同点:有无应力转移
5.达西定律的适用范围
• 达西定律是由砂质土体实验得到的,后 来推广应用于其他土体如粘土和具有细 裂隙的岩石等。进一步的研究表明,在 某些条件下,渗透并不一定符合达西定 律,因此在实际工作中我们还要注意达 西定律的适用范围。
U
=
t
起始有 超效 孔应 隙力 水图 压面 力积 图面积=1
t时刻超孔隙水压力图面积 起始超孔隙水压力图面积
(4-26)
• 由于土层的变形取决与土中有效应力,故土层
(1)基本假设
• l)土是均质的、完全饱和的; • 2)土粒和水是不可压缩的; • 3)土层的压缩和土中水的渗流只沿竖向
发生,是单向(一维)的; • 4)土中水的渗流服从达西定律,且土的
渗透系数k和压缩系数a在渗流过程中保 持不变; • 5)外荷载是一次瞬时施加的。
单面排水情况
双面排水情况
(点击图片观看动画)
8. 饱和土的有效应力原理
• 饱和土中总应力与孔隙水压力、有效应力之间 存在如下关系:
s s ' u
(4-23)
(1)饱和土体内任一平面上受到的总应力等于 有效应力加孔隙水压力之和;
(2)土的强度的变化和变形只取决于土中有效 应力的变化
9.太沙基的一维渗流固结理论
• 太沙基(K.Terzaghi,1925)一维固结 理论可用于求解一维有侧限应力状态下, 饱和粘性土地基受外荷载作用发生渗流 固结过程中任意时刻的土骨架及孔隙水 的应力分担量,如大面积均布荷载下薄 压缩层地基的渗流固结等。
• 结合水:
强结合水
弱结合水
自由水:
毛细水
重力水
土的物理性质:重度、界限含水量、相 对密度等
土的力学性质:渗透破坏、强度、变形
• 重力水对砂性土物理力学性质的影响 (浮力、渗透力)
• 毛细水对粉细砂物理性质的影响 • 重力水对粉细砂力学性质的影响(渗透
破坏、液化)
• 结合水对粘性土物理性质的影响(塑性 指数IP)
E1>E2
图3-14 双层地基中界面上附加应力的分布规律
(a) 应力集中
(b) 应力扩散
• 8.土的压缩性
• ①土的压缩主要是由于孔隙体积减少而 引起的。
• ②由于孔隙水的排出而引起的压缩对于 饱和粘性土来说是需要时间的
•
压缩性指标
• (1)压缩系数a • 通常可将常规压缩试验所得的e~p 数据
6 .土中渗流的作用力及渗透变形
• (1)渗透力的定义 • 水在土中流动的过程中将受到土阻力
的作用,使水头逐渐损失。 • 同时,水的渗透将对土骨架产生拖曳力,
导致土体中的应力与变形发生变化。这 种渗透水流作用对土骨架产生的拖曳力 称为渗透力。
•
(2). 渗透变形
• 渗透变形:当水力梯度超过一定的界 限值后,土中的渗流水流会把部分土体 或土颗粒冲出、带走,导致局部土体发 生位移,位移达到一定程度,土体将发 生失稳破坏,这种现象称为渗透变形。
土粒之间还有摩擦力等的作用,它们很难计算
确定。
•
因此,发生管涌的临界水力梯度i。一般
通过试验确定。
渗透变形中那种变形容易发生?
渗透变形的发生与地基土的性质有很大关系,在比较均 匀的粉砂层中较易发生流砂现象,而在粗粒土中夹有细 粒土时,则容易发生管涌现象。
7.点、线、面荷载与地基的破坏与沉降
E1<E2