室内抗剪强度试验指标

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抗剪强度参数

抗剪强度参数

抗剪强度参数引言抗剪强度是材料抵抗剪切力破坏的能力,是评价材料抗剪性能的重要参数。

在工程设计和结构分析中,了解材料的抗剪强度参数对确定结构稳定性和材料选择具有重要意义。

常见的抗剪强度参数剪切强度剪切强度是指材料在剪切力作用下破坏的抗剪能力。

剪切强度可以表示为单位面积材料所能承受的剪切应力大小。

剪切强度常用于计算材料的破坏荷载和确定结构的安全性。

剪切模量剪切模量是材料在剪切应力下的变形特性的指标。

剪切模量可以表示为单位体积材料在剪切应力下的应变大小。

剪切模量通常用于描述材料的刚性和变形能力。

剪切屈服强度剪切屈服强度是指材料在剪切应力超过一定值时开始发生可见塑性变形的强度。

剪切屈服强度常用于评估材料的可塑性和耐久性。

剪切应变硬化指数剪切应变硬化指数描述了材料在剪切过程中的变形硬化程度。

剪切应变硬化指数较高的材料具有较大的抗剪承载能力和较好的抗位移能力。

影响抗剪强度参数的因素材料性质物质的结晶形态、晶体结构、晶体取向、晶界和晶内缺陷等都对材料的抗剪强度参数产生重要影响。

不同的材料具有不同的晶体结构,因此其抗剪强度参数也会有所不同。

温度和湿度温度和湿度对材料的分子结构和化学反应有很大影响,进而对抗剪强度参数产生影响。

通常情况下,温度升高和湿度增加会导致材料的抗剪强度下降。

加载速率加载速率对材料的变形和损伤行为产生显著影响。

当加载速率增加时,材料的抗剪强度参数往往会提高。

实验方法和测量技术剪切试验剪切试验是测量材料抗剪强度参数的常用方法。

通过施加剪切力并记录应力和应变之间的关系,可以确定材料的剪切强度和剪切模量。

巴拉松试验巴拉松试验是一种用于测量材料剪切屈服强度的方法。

通过施加剪切力,并记录剪切应力和剪切应变之间的关系,可以确定材料的剪切屈服强度。

可视化技术借助高速摄影和激光光束等技术,可以观察到材料在剪切过程中的变形和破坏行为,从而更加深入地理解材料的抗剪强度参数。

抗剪强度参数在工程中的应用结构设计抗剪强度参数是结构设计中必须考虑的重要参数。

工程上抗剪指标的选用(试验方法的针对性)

工程上抗剪指标的选用(试验方法的针对性)

土的剪切试验:室内试验有直剪,三轴压缩、无侧限抗压等方法,室外试验主要是十字板剪切试验(1)快剪(Q) 与不排水剪(UU)快剪与不排水剪用于模拟土体来不及固结排水就较快加载以至剪切破坏的情况。

但由于直剪仪不能有效地控制排水条件,直剪的快剪试验与三轴剪的不排水剪试验结果并不完全相同,其差别主要取决于土样的透水性强弱。

对于透水性很强的砂土,直剪的快剪可以相当于三轴剪的排水剪;而对于透水性很弱的黏土,2 种试验的结果相近。

近年来,由于房屋建筑施工周期短,结构荷载增长速度快,地基稳定性验算一般应采用快剪或不排水剪指标;验算斜坡稳定性时,若土体排水条件差、透水性较弱,也应采用快剪或不排水剪指标。

(2) 固结快剪(CQ)与固结不排水剪(CU)固结快剪与固结不排水剪试验用于模拟土体在自重或正常荷载下已充分固结,而后荷载突然增加的情况。

固结快剪与固结不排水剪试验的结果是否一致同样取决于土体的渗透性大小。

对于砂土,直剪仪的固结快剪相当于三轴排水剪。

在实际工程中,当建筑物在施工期间已排水固结,但竣工后有大量或突发活载施于其上时,可以采用固结快剪或固结不排水剪强度指标。

(3) 慢剪(S) 与排水剪(CD)慢剪与排水剪试验用于模拟土体充分固结后才开始缓慢施加荷载的情况。

由于慢剪及排水剪试验中孔隙水压力u 始终为零,即总应力等于有效应力,强度指标φs、Cs 与φd、Cd 一致,可近似替代有效应力强度指标φ′、C′, 即φs≈φd≈φ′, Cs≈ Cd≈ C′。

当土体透水性较强、排水条件良好、建筑施工速度较慢时,可采用慢剪或排水剪试验的强度指标。

抗剪指标试验方法的针对性三轴试验:UU实验---适用于渗透系数小的土体,施工进度快,在施工期无排水固结;CU实验---适用于在一定压力条件下,已固结排水土体,但应力增加时不排水;CD实验---适用于排水条件良好的土体,施工进度慢,在施工期不产生孔隙水压力不固结不排水剪(UU试验)试样在施加周围压力和随后施加偏应力直至剪坏的整个试验过程中都不允许排水,即从开始加压直至试样剪坏,土中的含水量始终保持不变,孔隙水压力也不会消散。

混凝土抗剪强度标准

混凝土抗剪强度标准

混凝土抗剪强度标准一、前言混凝土是建筑中重要的构件材料,其力学性能直接影响到建筑物的安全稳定性。

混凝土抗剪强度是混凝土力学性能中的一个重要指标,在建筑物中承受剪力作用时起着重要的作用。

因此,建立混凝土抗剪强度标准是必要的。

二、混凝土抗剪强度概述混凝土抗剪强度是指混凝土在承受剪力作用时的抵抗能力。

在建筑物中,混凝土常常承受剪力作用,如梁、板、柱等构件。

混凝土的抗剪强度直接影响到这些构件的承载能力和安全性能。

三、混凝土抗剪强度测定方法混凝土抗剪强度的测定方法有多种,其中常用的有剪力试验法和钢筋拉拔法。

1.剪力试验法剪力试验法是通过在混凝土试件两侧施加剪力,测定混凝土在剪力作用下的破坏强度。

该方法需要制备标准的混凝土试件,试件的尺寸和形状应符合国家标准《建筑材料试验方法标准》GB/T 50081-2002的要求。

试件制备完成后,通过剪力试验仪施加剪力,在试件破坏前记录试件的最大剪力值,然后计算出混凝土的抗剪强度。

2.钢筋拉拔法钢筋拉拔法是通过在混凝土试件中央嵌入一根钢筋,然后以拉拔钢筋的方式施加剪力,测定混凝土在剪力作用下的破坏强度。

该方法需要制备标准的混凝土试件和钢筋,试件的尺寸和形状应符合国家标准《建筑材料试验方法标准》GB/T 50081-2002的要求。

试件制备完成后,在试件中央嵌入一根钢筋,然后通过拉拔钢筋的方式施加剪力,在试件破坏前记录试件的最大剪力值,然后计算出混凝土的抗剪强度。

四、混凝土抗剪强度标准混凝土抗剪强度标准是指规定混凝土抗剪强度的法定标准。

在建筑领域中,混凝土抗剪强度的标准主要包括国家标准和行业标准两种。

1.国家标准国家标准是指由国家制定并颁布的混凝土抗剪强度标准。

目前,我国的混凝土抗剪强度标准主要包括以下几个:(1)《建筑结构用混凝土标准》GB 50010-2010该标准规定了在建筑结构中使用的混凝土的抗剪强度要求。

根据建筑物的等级和用途,该标准规定了不同等级的混凝土抗剪强度要求。

土室内剪切试验及抗剪强度分析

土室内剪切试验及抗剪强度分析

土的室内剪切试验及抗剪强度分析摘要:通过对土工试验中直接剪切试验与三轴压缩试验所测得的抗剪强度进行对比与分析,指出三轴压缩试验提供的数据更为准确可靠,为工程技术人员使用抗剪强度指标提供了依据,从而对工程不同的要求提出不同的试验方法。

关键词:抗剪强度;直接剪切试验;三轴压缩试验中图分类号: tg333.2+1 文献标识码: a 文章编号:1 概述土的抗剪强度是指土体抵抗剪切破坏的极限抵抗能力,其数值等于剪切破坏时滑动面上剪应力,是土的重要力学性质指标之一。

许多建筑物地基的破坏、人工或自然斜坡的滑动以及挡土墙移动或倾倒等,都是由于土内的剪应力超过其本身的抗剪强度而引起的。

因此,研究土的强度特性,主要是研究土的抗剪性。

土是由固体颗粒组成的,土粒间的连结强度远远小于土粒本身的强度,在剪应力作用下,多数土体发生的剪切破坏,并不是土粒本身的破坏,而是土粒间发生相互错动,引起土的一部分相对另一部分沿着某个面发生与剪切方向一致的滑动。

抗剪强度由土颗粒之间的内摩擦角φ以及由胶结物和束缚水膜的分子引力所产生的粘聚力 c两个参数组成。

在计算承载力、评价地基稳定性以及计算挡土墙的土的压力时,都要用到抗剪强度指标。

偏高或偏低的估计土的抗剪强度,都会给工程带来破坏和浪费。

因此,提供准确可靠的抗剪强度指标、合理地使用抗剪强度指标在工程上具有重要意义。

2 土的抗剪强度的测定测定土的抗剪强度的试验主要是模拟土剪切破坏时的应力和工作条件,利用室内或现场仪器进行土的剪切试验。

室内常用的有直接剪切试验、三轴压缩试验、无侧限抗压强度试验;现场原位测试有十字板剪切试验、现场直接剪切试验等。

选择不同的试验方法所测的抗剪强度各不相同。

本文主要针对土的直接剪切试验的三种方法及快剪试验与不固结不排水(uu)试验两种方法测得的抗剪强度指标进行对比分析。

2.1 直接剪切试验目前,直接剪切试验国内多采用四联应变控制式直剪仪。

该仪器构造简单,操作方便,易于掌握。

抗剪强度试验方法

抗剪强度试验方法

抗剪强度试验方法
抗剪强度试验是一种用于评估材料抗剪性能的试验方法。

以下是常用的两种抗剪强度试验方法:
1. 直剪试验方法:该方法适用于纸张、薄膜、塑料等柔软材料的抗剪强度测试。

试样通常为长方形或正方形的片材,通过将试样的一边固定在测试机夹具上,对试样施加垂直于试样平面的力,同时使试样平面上的另一边滑动,进行剪切。

记录试样破坏前的最大剪切力,作为抗剪强度的指标。

2. 剪切试验方法:该方法适用于较硬、坚固的材料,如金属、混凝土等。

试样通常为直径较小、长度较长的柱状体,通过将试样固定在测试机夹具上,在试样的两端施加相向的力,使试样发生剪切破坏。

记录试样破坏前的最大剪切力,并计算剪切强度,作为抗剪强度的指标。

以上是两种常用的抗剪强度试验方法,具体试验应根据材料的性质和使用要求选择合适的方法,并按照相应的标准和规程进行试验。

抗剪强度指标测定.

抗剪强度指标测定.

抗剪强度指标测定电子教材《土工技术与应用》项目组2015年3月抗剪强度指标测定确定土的抗剪强度的试验称为剪切试验。

剪切试验的方法有多种,在试验室内常用的有直接剪切试验、三轴剪切试验和无侧限抗压试验等,现场原位测试有十字板剪切试验等。

1. 直接剪切试验直接剪切试验是测定土的抗剪强度的最简便和最常用的方法通常取四个试样,分别施加不同的垂直压力σ进行剪切试验,求得相应的抗剪强度f τ。

将f τ与σ绘于直角坐标系中,即得该土的抗剪强度包线,如图1所示。

强度包线与σ轴的夹角即为内摩擦角ϕ,在τ轴上的截距即为土的黏聚力c 。

绘图时须注意纵横坐标的比例一致。

图1 直剪试验的成果表示直剪仪构造简单,操作方便,因而在一般工程中被广泛采用。

但该试验存在着下述不足:(1)不能严格控制排水条件,不能量测试验过程中试样的孔隙水压力; (2)试验中人为限定上下盒的接触面为剪切面,而不是沿土样最薄弱的面剪切破坏; (3)剪切过程中剪切面上的剪应力分布不均匀,剪切面积随剪切位移的增加而减小。

因此,直剪试验不宜作为深入研究土的抗剪强度特性的手段。

2. 三轴剪切试验三轴剪切试验所用的仪器是三轴剪力仪,有应变控制式和应力控制式两种。

前者操作较后者简单,因而使用广泛。

应变控制式三轴剪力仪的主要工作部分包括反压力控制系统、周围压力控制系统、压力室、孔隙水压力测量系统、试验机等。

图2为三轴剪力仪组成示意图。

图2 三轴剪力仪示意图三轴试验采用正圆柱形试样。

试验的主要步骤为:(1)将制备好的试样套在橡皮膜内置于压力室底座上,装上压力室外罩并密封;(2)向压力窀充水使周围压力达到所需的3σ,并使液压在整个试验过程中保持不变;(3)按照试验要求关闭或开启各阀门,开动马达使压力室按选定的速率上升,活塞即对试样施加轴向压力增量σ∆,13σσσ=+∆,如图3-39(a )所示。

假定试验上下端所受约束的影响忽略不计,则轴向即为大主应力方向,试样剪破面方向与大主应力作用面平面的夹角为f452ϕα=+,如图3 (b )所示。

混凝土抗剪强度测试方法与标准

混凝土抗剪强度测试方法与标准

混凝土抗剪强度测试方法与标准一、前言混凝土是建筑工程中常用的一种材料,其性能主要包括强度、耐久性、变形等指标。

其中,混凝土的抗剪强度是衡量其性能的重要指标之一。

本文主要介绍混凝土抗剪强度测试方法与标准。

二、混凝土抗剪强度的定义与意义1. 定义混凝土抗剪强度是指在剪切力作用下,混凝土抵抗破坏的能力。

其受到混凝土本身的强度、配合比、成分、构造等因素的影响。

2. 意义混凝土抗剪强度是建筑结构安全性的重要指标之一。

在实际工程中,混凝土的抗剪强度对于建筑物受力性能的改善、结构的抗震性能等方面具有重要的影响。

三、混凝土抗剪强度测试方法1. 直剪法直剪法是最常用的混凝土抗剪强度测试方法之一。

其测试原理是将混凝土试件置于直剪试验机上,施加垂直于两个剪切面的拉伸力,使试件发生剪切破坏。

直剪法测试结果可用于计算混凝土的抗剪强度。

2. 压剪法压剪法是另一种混凝土抗剪强度测试方法。

其测试原理是将混凝土试件置于压剪试验机上,施加垂直于试件两个剪切面的压缩力,使试件产生剪切破坏。

压剪法测试结果可用于计算混凝土的抗剪强度。

3. 倾斜剪切法倾斜剪切法是一种较为先进的混凝土抗剪强度测试方法。

其测试原理是将混凝土试件置于倾斜剪切试验机上,施加剪切力,并通过试件的变形情况计算其抗剪强度。

这种方法可以更加准确地测试混凝土的抗剪强度。

四、混凝土抗剪强度测试标准1. GB/T 50081-2002《混凝土力学性能、试验方法标准》该标准规定了混凝土抗剪强度测试的试验方法与要求,包括直剪法和压剪法。

该标准适用于一般混凝土和预应力混凝土的试验。

2. JGJ/T 23-2011《混凝土试验规程》该标准是中国建筑行业的强制性标准,对于混凝土抗剪强度测试提出了更为详细的要求。

该标准适用于建筑、道路、桥梁、隧道等工程中使用的混凝土。

3. ASTM C78-17《Standard Test Method for Flexural Strength ofConcrete (Using Simple Beam with Third-Point Loading)》该标准是美国材料和试验协会制定的混凝土抗剪强度测试标准,适用于混凝土的抗剪和抗弯强度测试。

抗剪强度指标统计

抗剪强度指标统计

抗剪强度指标统计根据室内试验结果,结合各层土性质,对埋深55.0m以上各层土的直剪固结快剪c、φ值(峰值)和埋深15.0m以上各层土的直剪快剪c、φ值(峰值)进行统计,当子样个数≥6时,提供最大值、最小值、算术平均值、标准差、变异系数、标准值;当子样个数<6时,仅提供最大值、最小值、算术平均值、标准值的建议值。

统计结果详见表2.4.3:抗剪强度指标统计表表2.4.3抗剪强度指标统计表表2.4.3抗剪强度指标统计表表2.4.3抗剪强度指标统计表表2.4.32.4.4地基土分级荷重下压缩模量指标统计按层位对本场地地基土分级荷重下压缩模量进行统计,提供算术平均值如表2.4.4:地基土分级荷重压缩模量指标统计表表2.4.42.4.5波速指标统计本次勘察共布置5个检层法波速试验孔,试验深度20.00m,测点间距为1.0m,有关试验成果见地基土波速测试结果汇总表,各土层平均剪切波速详见表2.4.5:剪切波速试验成果一览表表2.4.5剪切波速试验成果一览表表2.4.5第一节 2.5地基土承载力特征值根据《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)第5.2.3条,并结合《天津市如表2.5:岩土工程技术规范》(DB/T 29-20-2017),按层位提供地基土承载力特征值fak地基土承载力特征值一览表表2.5第二节 2.6不良地质作用及特殊土2.6.1不良地质作用根据本次勘察成果及对区域地质条件的分析判定,在本工程拟建场地范围内不良地质作用主要为区域地面沉降。

地面沉降:由于常年进行地下水的开采,天津市的地面沉降较为严重。

随着近年来天津市对地下水开采的控制,地面沉降速率呈减小趋势,根据2018年天津市地面沉降年报,该区域自1985年以来累计沉降量800~1200mm,2018年度平均地面沉降量30~50mm,该沉降属于区域性沉降,设计时应引起注意。

除此以外不存在其它影响拟建场地整体稳定性的不良地质作用。

除此以外不存在其它影响拟建场地整体稳定性的不良地质作用。

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室内抗剪强度试验指标在软土地基处理稳定分析中的应用1、抗剪强度土的抗剪强度是指土在外力作用下抵抗剪切滑动的极限强度。

土的抗剪强度是土的一个重要力学性质,当估算地基承载力,评价地基稳定性,计算路堤斜坡稳定性等都需要抗剪强度指标。

1.1 库伦定律在法向应力变化范围不大时,抗剪强度与法向应力的关系近似为一直线,这就是抗剪强度的库伦定律。

………………(1-1)式中:τƒ——土的抗剪强度(KPa);c——土的粘聚力(KPa);σ——作用于剪切面上的法向应力(KPa);φ——土的内磨擦角(°)1.2 总应力法与有效应力法饱和土的抗剪强度与土受剪前在法向应力作用下的固结有关,而土只有在有效力作用下才能固结。

有效应力逐渐增加的过程,亦即土的抗剪强度逐渐增加的过程。

剪切面上的法向应力与有效应力之间有下列关系u+σ′=σ式中:u——剪切面上的孔隙水压力(KPa);σ′——剪切面上的有效应力(KPa);σ——剪切面上的法向应力,即总应力(KPa)。

土的强度主要取决于有效应力的大小,故抗剪强度的关系中应反映有效应力σ′更为合适。

即τƒ=+σ′tgφ=c′+(σ′-u)tg式中:c′——土的有效粘聚力(KPa)φ′——土的有效内磨擦角(°)。

其余符合意义同前。

用式1-1所进行的分析法称总应力法;用1-3分析的方法称有效应力法。

2、室内抗剪强度的试验方法目前公路部门室内测定抗剪强度的试验方法有直接剪切试验、三轴压缩试验和无侧限抗压强度试验。

2.1 直接剪切试验直接剪切试验目前依然是公路部门室内最基本的抗剪强度测试方法。

由于直剪仪的构造无法做到任意控制土样是否排水的要求,为了在直剪试验中能考虑现场施工加荷的实际需要,很早以来便通过采用不同的加荷速度来达到排水控制的要求。

这便是直接剪切试验中三种不同试验方法——快剪、固结快剪和慢剪的由来。

三种试验方法测得的强度指标分别用C q、φq和C s、φs表示。

2.2 三轴压缩方式直接剪切试验具有仪器构造简单,操作方便的优点,但它同时具有不能控制排水条件、测不出剪切过程中孔隙水压力的变化、剪切面人为固定以及剪切面上的应力分布不均等缺点,而三轴压缩试验都克服了以上缺点。

依据排水情况的不同,三轴压缩试验分别三种类型:即不固结不排水剪(UU),固结不排水剪(CU)和固结排水剪(CD),测得强度指标分别用c uu、φuu,c cu、φcu和c s′、φs′表示。

2.3 无侧限抗压强度试验三轴压缩试验中,当围压等于零时为无侧限试验条件,又称单轴试验或无侧限抗压强度试验。

对于饱和软土,因其内磨擦角φ≈0,故可利用无侧限抗压强度q u间接计算不排水抗剪强度τƒ。

τƒ=1/2 q u…………(2-1)式中τƒ——软土的不排水抗剪强度(KPa);q u——软土的无侧限抗压强度(KPa)。

2.4 直接剪切试验与三轴剪切指标的比较与选用如前所述,直接剪切试验尚存在一些缺点,但由于测设部门普遍采用,有不少经验,在公路勘测设计中仍具有一定的使用价值,因而就有必要探讨一下直接剪切试验与三轴压缩试验指标间的关系。

从理论上讲直接剪切试验与三轴压缩试验是差别的。

近年来国内就粘性土作了些试验研究,如水电部第五工程局试验室,广东水利科学研究所等单位的试验成果表明,对某些密实粘土、渗透系数<10-6cm/s的直剪的快剪强度参数与三轴不固结不排水强度参数很接近;水利水电科学研究院等单位曾对直接剪切试验的固结快剪强度参数与三轴固结不排水试验的强度指票进行了比较试验,认为若土的渗透系数<10-6cm/s,两者所测结果比较接近;吉林省水利勘测设计院认为粘性土料用直接剪切仪作慢剪试验测得的慢剪强度指标与有效强度指标很一致。

很多试验资料表明,直接剪切慢剪强度指标、三轴固结排水试验强度指标以及有效强度指标,三者均比较接近。

因此在无三轴压缩仪的情况下,可以用直接剪切仪测慢剪强度指票以代替有效强度指标。

在实践中应结合路堤实际加载情况、填土性质和排水条件等选用合适的抗剪强度指标。

如验算路堤施工结束时的稳定情况,若路堤施工速度较快,地基土的渗透性较差,则土中孔隙水压力不易很快消散,这时宜采用快剪或三轴不固结不排水试验指标,用总应力法分析。

如验算路堤长期稳定时,应采用慢剪试验或三轴固结排水试验或三轴固结不排水试验得的有效强度指标,用有效应力法分析。

3 室内抗剪强度指标在软土地基处理设计稳定分析中的应用稳定分析是软土地基处理设计中的一项重要内容。

在软土地基上填筑路堤,其坡坏往往是由于地基的稳定性不足引起的,当软土层较厚时,滑裂面近似为一圆弧,而且切入地面以下一定深度。

对于进行竖向排水处理的地基含有较多薄粉砂夹层的粘土地基,由于具有良好的排水条件,在进行稳定分析时应考虑地基在填土等荷载作用下会产生固结而使土的强度提高。

3.1 应用天然不排水强度指标的稳定分析方法(总强度法)在软土地基处理稳定分析中,用十字板测得的不排水抗剪强度τƒ作为设计依据,按=0的圆弧滑动条分法进行地基稳定性分析,一般认为比较符合实际。

路堤抗剪强度参数用直剪快剪指标c q、φq,稳定系数F按下式计算∑τƒi·L i+∑(S j+P j)F=……………………(3―1―1)P T式中:P T=∑(W i sina i)+∑(W j sina j)+M H/RS j=W j cosa j tg+c qj L ji、j——如图3.1所示,下标i、j分别代表滑裂面在地基土层内(AB)弧和在路堤填料内(BC弧)土条编号;W、a、L——分别为滑裂体某一土条(下标可为i或j)的总重量,土条滑裂面对水平面的夹角与弧长;R——滑裂面半径;τƒi——第i土条滑裂面处处地基土层的不排水抗剪强度;c qj、φ qj——第j土条所处路堤填料的粘聚力和内磨擦角;P j——若第j土条滑裂面与设置的土工织物相交,则P j为该层土工织物每延米宽的设计拉力;M H——某些外力(如地震力)产生的对滑裂面圆心的滑动力矩。

当需要考虑固结作用引起的地基抗剪强度的提高时,可按3-1-2式计算。

τƒi′=τƒi+U i W li·m i/…………(3-1-2)式中:τƒi′——第i土条滑裂面所处位置固结度为U时的抗剪强度;τƒi——第i土条滑裂面所在地基土层的天然不排水抗剪强度;U i——第i条滑裂面所处位置的固结度U;W li——第i条土条滑裂面以上路堤自重;m i——第i条土条滑裂面所在地基上层的强度增长系数,一般为0.25—0.35。

△X i——第i土条的水平向宽度。

另外,在软土地区公路选线中,路基临界高度的确定对线路设计及方案比较非常重要,用十字板测得的不排水抗剪强度估算路基的临界高线是一种比较有效的方法。

对均质厚层软土,路基的临界高度可用下式估算H c=Kƒi………………(3―1―3)式中H c——临界高度(m);K——系数(m/KN)一般取3;τƒi可按2-1式计算。

3.2 应用总抗剪强度指票的稳定分析方法(总应力分析法)总应力分析法中,路堤抗剪强度参数用直剪快剪指标cq、q,地基抗剪强度参数用直剪或三轴压缩试验测得的总抗剪强度指标。

下面以直剪试验的总抗剪强度指标为例加以说明∑(S i+△S i)+∑(S j+P j)F=……………………(3―2)P T其中:S i=W ci·cosa ii·tgφqi+c qi L i△S i=W li·U i·cosa i·tgφqi但当tgφqU时,△S i宜用下式计算△S i=Wli·cosai·tgφgiW0i——第i土条所在土层的快剪粘聚力c q及快剪内摩擦角φq;c qi、φqi——第i土条所土层的快剪粘聚力c q及快剪内磨擦角φq;φqi、U i——第i土条的滑裂面所在土层的固结快剪的内摩擦角φq及滑裂面所处位置的固结度U;其它符号意义同前。

3.3 应用有效抗剪强度指标的稳定分析方法(有效应力分析法)有效应力分析法中,地基抗剪强度指标采用有效抗剪强度指标c、φ,路堤的抗剪强度指标仍用直剪试验的快剪指标c q、φq值∑+∑K jF=……………………(3―3)P T式中K j=[c i.△X i+(W ai-W wi+U i.W li) tgφi′]/m aiK j= [c qi.△X i+P j+W j·tgφqj]/m aim ai=cosa j+tgφqi·sina im aj=cosa j+tgφqj·sina jc i′、φi′——第i土条滑裂面所在土层的有效粘取得力c′及有效内磨擦角φ′。

W wi=h wi·r w·X1hwi——第i土条滑入地下水位以下的浸水深度;rw——水的重力密度。

其它符号意义同前。

由于采用不同的试验方法得到的抗剪强度指标有很大差异,而允许安全系数同选用的抗剪强度指标有关。

同一个斜坡稳定分析采用不同试验方法得到的强度指标,会得到不同的安全系数。

我国《港口工程技术规范》(第五篇地基)中给出了抗滑稳定安全系数和土的强度软土地基上公路路堤的稳定验算应以固结有效应力法和总强度法为主,以总应力法为辅,在无三轴压缩仪的情况下,应用直接剪切试验的慢剪强度指标c s、φs代替有效强度指标c′、φ进行稳定验算。

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