土力学与地基基础课后练习题

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(完整版)土力学与地基基础习题集与答案第5章

(完整版)土力学与地基基础习题集与答案第5章

第5章土的压缩性一简答题1.通过固结试验可以得到哪些土的压缩性指标?如何求得?【答】压缩系数压缩指数压缩模量 , 压缩系数压缩指数压缩模量2.通过现场(静)载荷试验可以得到哪些土的力学性质指标?【答】可以同时测定地基承载力和土的变形模量3.室内固结试验和现场载荷试验都不能测定土的弹性模量,为什么?【答】土的弹性模量是指土体在侧限条件下瞬时压缩的应力应变模量。

他的变形包括了可恢复的弹性变形和不可恢复的残余变形两部分。

而室内固结实验和现场载荷试验都不能提供瞬时荷载,它们得到的压缩模量和变形模量时包含残余变形在内的。

和弹性模量由根本区别。

4.试从基本概念、计算公式及适用条件等方面比较压缩模量、变形模量与弹性模量,它们与材料力学中杨氏模量有什么区别?5.根据应力历史可将土(层)分为那三类土(层)?试述它们的定义。

【答】正常固结土(层)在历史上所经受的先期固结压力等于现有覆盖土重。

超固结土(层)历史上曾经受过大于现有覆盖土重的先期固结压力。

欠固结土(层)先期固结压力小于现有覆盖土重。

6.何谓先期固结压力?实验室如何测定它?【答】天然土层在历史上受过最大固结压力(指土体在固结过程中所受的最大竖向有效应力),称为先期固结压力,或称前期固结压力。

先进行高压固结试验得到曲线,在用A.卡萨格兰德的经验作图法求得。

7.何谓超固结比?如何按超固结比值确定正常固结土?【答】在研究沉积土层的应力历史时,通常将先期固结压力与现有覆盖土重之比值定义为超固结比。

8.何谓现场原始压缩曲线?三类土的原始压缩曲线和压缩性指标由实验室的测定方法有河不同?【答】现场原始压缩曲线是指现场土层在其沉积过程中由上覆盖土重原本存在的压缩曲线,简称原始压缩曲线。

室内压缩试验所采用的土样与原位土样相比,由于经历了卸荷的过程,而且试件在取样、运输、试件制作以及试验过程中不可避免地要受到不同程度的扰动,因此,土样的室内压缩曲线不能完全代表现场原位处土样的孔隙比与有效应力的关系。

土力学与地基基础试题以及答案

土力学与地基基础试题以及答案

一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选或未选均无分。

l.下列岩石中,属于岩浆岩的是( )A.砂岩B.大理岩C.花岗岩D.石英岩2.埋藏在地表浅处、局部隔水层的上部且具有自由水面的地下水称为( )A.上层滞水B.潜水C.裂隙水D.承压水3.当地下水位下降时,土中的自重应力( )A.将增大B.将减小C.不变D.无法确定4.若土体中的前期固结压力超过了现有的土自重应力,则该土为( )A.正常固结土B.高压缩性土C.超固结土D.欠固结土5.下列试验中,属于现场原位测定抗剪强度方法的是( )A.直接剪切试验B.三轴压缩试验C.无侧限抗压强度试验D.十字板剪切试验6.在相同条件下,作用在挡土墙上的静止土压力E0、主动土压力E a和被动土压力E p的大小关系( )A.E0>E a >E pB.E p>E0>E aC.E p>E a>E0D.E0>E p>E a7.标准贯入试验所用锤的质量为( )A.10kgB.28kgC.63.5kgD.120kg8.设某单向偏心的矩形基础,偏心方向基底边长为l,另一方向基底边长为b,按《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)的规定,用理论公式根据土的抗剪强度指标确定地基承载力特征值时,荷载的偏心距不得大于( )A.b/6B.l/6C.l/10D.l/309.桩侧负摩阻力的产生,将使桩的( )A.竖向承载力增加,桩身轴力加大B.竖向承载力减小,桩身轴力加大C.竖向承载力减小,桩身轴力减小D.竖向承载力增加,桩身轴力减小10.在堆载预压加固地基时,砂井或塑料排水板的作用是( )A.预压荷载下的排水通道B.土中加筋C.挤密土体D.形成复合地基二、填空题(本大题共10小题,每小题1分,共10分)请在每小题的空格中填上正确答案。

土力学与地基基础课后答案

土力学与地基基础课后答案
土力学与地基基础参考答案
第 2 章 土的性质及工程分类
2.2 试证明下列换算公式 ds ρw s er + d s rw wd S (1 − n) (2) γ = r w (3) sr = 1+ e 1+ e n (1) ρd =
证 明: 令 vs = 1 ,则 由 e =
vv m 1 得 vv = e , v = vs + vv = 1 + e ,由 d s = s · 得 pw vs vs mw · 100% 得 mw = wms = wd s ρ w ms
sr =
d s (1 + w) ρ w 2.68 ∗ (1 + 0.285) ∗ 1 −1 = − 1 = 0.81 ρ 1.9
wd s 0.285 ∗ 2.68 = ∗100% = 94.3% e 0.81
(3) (4)因 N=14 10<N<15
பைடு நூலகம்属于稍密
2.9 某粘性土的含水量 w =36.4%,液限 wL =48%,塑限 wP =35.4%. (1)计算该土的塑性指数 I P 及液性指数 I L (2)确定该土的名称及状态。 解: w =36.4% wL =48% wP =35.4%
解: (1) i =
h1 − h2 23.50 − 23.20 = = 0.015 L 20
(2) v = ki = 5 * 10−2 * 0.015 = 7.5 * 10 −4 mm / s
Q = rst = 7.5 * 10−4 * 3600 *1* 106 = 2.7 * 10 −3 m 3 / h * m 2
wd s 0.87 v 或 w * 100% = * 100% = 100% e vv 0.87 ds −1 2.7 − 1 * 10 = 9.1kN / m 3 ρw g = 1+ e 1 + 0.87

土力学与地基基础参考答案

土力学与地基基础参考答案

[键入文字]土力学与地基基础参考答案一、填空题1.按“建筑地基基础设计规范”分类法,若粒径d>0.075mm的含量<50%,且塑性指数I P≤10,则土的名称定为(粉土);若I P>10,则土的名称定为(粘性土)。

2.在抗剪强度的库伦公式中,c称为(土的粘聚力), 称为(土的内摩擦角)。

3. 土的抗剪强度指标在室内通过直接剪切试验、三轴压缩试验和(无侧限抗压强度)试验测定。

4. 确定钢筋混凝土基础的高度和配筋时,上部结构传来的荷载效应应取(承载能力)极限状态下荷载效应的基本组合。

5 建筑物在地面以下并将上部荷载传递至地基的结构称为(基础)。

6.浅基础有()、()、()等。

6.墙下条形基础、独立基础、柱下条形基础、十字交叉基础、筏板基础、箱型基础二、名词解释题1.颗粒级配:土中各粒组的相对含量,通常用各粒组占土粒总质量(干土质量)的百分数表示。

2.液性界限(液限):由塑态转变到流态的界限含水量。

3.附加应力:由建筑物的荷载或其他外载在地基内所产生的应力称为附加应力。

4.基底压力:基础底面传递给地基表面的压力,由于基底压力作用于基础与地基的接触面上,故也称基底接触压力。

5.临塑荷载:塑性变形区的最大深度Zmax = 0,地基处于刚要出现塑性变形区时作用在地基上的荷载,称为临塑荷载。

三、简答题1. 何为基础埋深?影响基础埋深的因素有哪些?基础埋深一般指室外设计地面至基础底面的深度。

影响基础埋深的因素主要有:1.与建筑物及场地环境有关的条件;2. 相邻建筑物的影响;3.工程地质条件影响;4. 水文地质条件;5. 地基土冻胀和融陷等。

2.产生主动土压力和被动土压力的条件各是什么?试比较这两种土压力的大小。

2.答案:主动土压力产生的条件:挡土墙在土压力作用下向离开土体的方向位移,且位移达到一定量,墙后土体达到主动极限平衡状态时,此时作用在挡土墙上的土压力最小。

被动土压力产生的条件:挡土墙在土压力作用下向墙后土体的方向位移,且位移达到足够大,墙后土体达到被动极限平衡状态时,此时作用在挡土墙上的土压力最大。

《土力学与地基基础》练习及答案

《土力学与地基基础》练习及答案

《⼟⼒学与地基基础》练习及答案⼟⼒学与地基基础练习册习题⼀⼀、填空1.⼟的物理性质是⼟的最基本的⼯程特性。

2.⼟的结构分为单粒结构、蜂窝结构和絮凝结构三种。

3.⼟的构造主要有层理构造和裂隙构造两种。

4.反映⼟单位体积质量(重⼒)的导出指标有浮密度、饱和密度和⼲密度。

5.⼟的基本指标包括⼟的密度、⼟粒相对密度和⼟的含⽔量,在试验室中分别⽤环⼑法、⽐重瓶法和烘⼲法来测定。

6.⼟的不均匀系数Ku越⼤,曲线越平缓,粒径分布越不均匀。

7. 基底附加压⼒求得后,可将其视为作⽤在地基表⾯的荷载,然后进⾏地基中的附加应⼒计算。

8.⼟粒⽐重是⼟粒的质量与同质量相同体积纯蒸馏⽔在4℃时的质量之⽐。

⽤⽐重瓶⽅法测定。

9.⼟的密度是质量与单位体积之⽐。

⼆、简答1. 何谓⼟粒粒组?⼟粒六⼤粒组划分标准是什么?P42. 在⼟的三相⽐例指标中,哪些指标是直接测定的?其余指标如何导出?P9~P123. 判断砂⼟松密程度有哪些⽅法?P144. 粘⼟颗粒表⾯哪⼀层⽔膜⼟的⼯程性质影响最⼤,为什么?P7三、判断题1.⼟的不均匀系数越⼤,表⽰⼟粒越不均匀。

(∨)2.⼯程上常⽤不均匀系数K u 和曲率系数K c 判断⼟的级配情况。

(∨)3.级配分布曲线纵坐标上60%、30%、10%对应的粒径统称为有效粒径。

( × )4.结合⽔没有浮⼒作⽤但能传递静⽔压⼒。

( × )5.级配良好的⼟的颗粒应该是较均匀的。

( × )6.颗粒级配曲线越平缓,⼟的粒径级配较好。

( ∨ )7.相对密度越⼤,砂⼟越松散。

( × ) 四、计算1. 某粘⼟的含⽔量w=36.4%, 液限wL=48%、塑限wp=25.4%,要求: 1).计算该⼟的塑性指标Ip ; 2).确定该⼟的名称; 3).计算该⼟的液性指标IL ; 4).按液性指标数确定⼟的状态。

解:]为粘⼟;176.224.2548 =-=-=pLpWWI 为可塑态;487.06.224.254.36=-=-=PPL I W W I习题⼆⼀、填空1.某点在地下⽔位以下,当地下⽔位下降时该点⾃重应⼒将增加;地下⽔位上升时该点⾃重应⼒将减⼩。

土力学与地基基础第五版课后答案

土力学与地基基础第五版课后答案

土力学与地基基础第五版课后答案一、单向选择题(每题1分,共13分)1.下列哪种地基不属于人工地基(A)。

[第一章]A.第四纪沉积土地基为B.换填碎石土地基C.弱夯粘土地基2.在一般高层建筑中,基础工程造价约占总造价的(B)。

[第一章]A.5%B.25%C.55%3.下列三种粘土矿物中,(A)含量高的土可塑性最高。

[第二章]A.蒙脱石B.伊利石C.高岭石4.对于级配连续的土,(C)级配良好。

[第二章]A.Cu<5B.Cu=5C.Cu>55.满足条件(B)的土为级配良好的土。

[第二章]A.Cu<5,cc>3~6B.Cu>5,Cc=1~3C.Cu<5,cc>2~56.若将地基视为均质的半无限体,土体在自重作用下只能产生(A)。

[第三章]A.横向变形B.侧向位移C.剪切变形7.单向偏心荷载作用在矩形基础上,偏心距e满足条件(C)时,基底压力呈梯形分布。

(L为矩形基础偏心方向边长)[第三章]A.e>L/6B.e=L/6C.e8.上软下硬双层地基中,土层中的附加应力比起均质土时,存在(A)现象。

[第三章]A.应力集中B.应力扩散C.形变维持不变9.土的压缩之中,下列三个部分中,(C)所占的压缩量最大。

[第四章]A.液态土颗粒被放大;B.土中水及封闭气体被压缩;C.水和气体从孔隙中被抽走。

10.土的压缩试验中,压缩仪(固结仪)中的土样在压缩过程中(B)。

[第四章]A.只出现侧向变形B.只发生竖向变形C.同时出现横向变形和侧向变形11.土的压缩系数a1-2位于(A)范围时,土为低压缩性土。

[第四章]A. a1-2<0.1MPa-1B.0.1MPa-1≤a1-2<0.5 MPa-1C. a1-2≥MPa-112.采用规范法计算地基沉降时,沉降经验系数ψs与(C)无关。

[第四章]A.基底额外压力值B.沉降计算深度范围内压缩模量的当量值C.基础底面形状13.超固结比(OCR)指的是(A)。

土力学与地基基础习题集与答案第6章

土力学与地基基础习题集与答案第6章

第6章土中应力一简答题1.成层土地基可否采用弹性力学公式计算基础的最终沉浸量?【答】不能。

利用弹性力学公式估算最终沉降量的方法比较简便,但这种方法计算结果偏大。

因为的不同。

2.在计算基础最终沉降量(地基最终变形量)以及确定地基压缩层深度(地基变形计算深度)时,为什么自重应力要用有效重度进行计算?【答】固结变形有效自重应力引起3.有一个基础埋置在透水的可压缩性土层上,当地下水位上下发生变化时,对基础沉降有什么影响?当基础底面为不透水的可压缩性土层时,地下水位上下变化时,对基础有什么影响?【答】当基础埋置在透水的可压缩性土层上时:地下水下降,降水使地基中原水位以下的有效资中应力增加与降水前比较犹如产生了一个由于降水引起的应力增量,它使土体的固结沉降加大,基础沉降增加。

地下水位长期上升(如筑坝蓄水)将减少土中有效自重应力。

是地基承载力下降,若遇见湿陷性土会引起坍塌。

当基础埋置在不透水的可压缩性土层上时:当地下水位下降,沉降不变。

地下水位上升,沉降不变。

4.两个基础的底面面积相同,但埋置深度不同,若低级土层为均质各向同性体等其他条件相同,试问哪一个基础的沉降大?为什么?【答】引起基础沉降的主要原因是基底附加压力,附加压力大,沉降就大。

(〈20)因而当基础面积相同时,其他条件也相同时。

基础埋置深的时候基底附加压力大,所以沉降大。

当埋置深度相同时,其他条件也相同时,基础面积小的基底附加应力大,所以沉降大5.何谓超固结比?在实践中,如何按超固结比值确定正常固结土?【答】在研究沉积土层的应力历史时,通常将先期固结压力与现有覆盖土重之比值定义为超固结比。

超固结比值等于1时为正常固结土6.正常固结土主固结沉降量相当于分层总和法单向压缩基本公式计算的沉降量,是否相等?【答】不相同,因为压缩性指标不同7.采用斯肯普顿-比伦法计算基础最终沉降量在什么情况下可以不考虑次压缩沉降?【答】对于软粘土,尤其是土中含有一些有机质,或是在深处可压缩压缩土层中当压力增量比(指土中附加应力与自重应力之比)较小的情况下,此压缩沉降必须引起注意。

土力学与地基基础课后习题答案

土力学与地基基础课后习题答案

土力学与地基基础课后习题答案【篇一:土力学与基础工程课后思考题答案[1]】txt>第二章2.1土由哪几部分组成?土中水分为哪几类?其特征如何?对土的工程性质影响如何?土体一般由固相、液相和气相三部分组成(即土的三相)。

土中水按存在形态分为:液态水、固态水和气态水(液态水分为自由水和结合水,结合水分为强结合水和弱结合水,自由水又分为重力水和毛细水)。

特征:固态水是指存在于颗粒矿物的晶体格架内部或是参与矿物构造的水,液态水是人们日常生活中不可缺少的物质,气态水是土中气的一部分。

影响:土中水并非处于静止状态,而是运动着的。

工程实践中的流沙、管涌、冻胀、渗透固结、渗流时的边坡稳定问题都与土中水的运用有关。

2.2土的不均匀系数cu及曲率系数cc的定义是什么?如何从土的颗粒级配曲线形态上,cu和cc数值上评价土的工程性质。

不均匀系数cu反映了大小不同粒组的分布情况。

曲率系数cc描述了级配曲线分布的整体形态,表示是否有某粒组缺失的情况。

评价:(1)对于级配连续的土:cu5,级配良好;cu5,级配不良。

(2)对于级配不连续的土:同时满足cu5和cc=1~3,级配良好,反之则级配不良。

2.3说明土的天然重度、饱和重度、浮重度和干重度的物理概念和相互联系,比较同一种土各重度数值的大小。

天然重度、饱和重度、浮重度和干重度分别表示单位体积的土分别在天然、饱和、湿润、干燥状态下的重量,它们反映了土在不同状态下质量的差异。

饱和重度天然重度干重度浮重度2.4土的三相比例指标有哪些?哪些可以直接测定?哪些通过换算求得?为换算方便,什么情况下令v=1,什么情况下令vs=1?三相比例指标有:天然密度、含水量、相对密度、干密度、饱和密度、有效密度、孔隙比、孔隙率、饱和度。

直测指标:密度、含水量、相对密度。

换算指标:孔隙比、孔隙率、饱和度。

当已知相对密度ds时令vs=1,当已知天然密度时令v=1,如若两者都已知,设v=1或vs=1都行2.5反映无黏性土密实度状态的指标有哪些?采用相对密实度判断砂土的密实度有何优点?而工程上为何应用得并不广泛?指标:孔隙比、最大孔隙比、最小孔隙比。

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土力学与地基基础课后练习题1、土石由几部分组成的,什么样的土属于二相体系土是由固体、液体、气体三相体系组成。

干土和饱和土属于二相体系。

2、评价土的颗粒级配的方法有哪些,如何根据颗粒级配评价土的土的工程性质筛分法和比重计法,筛分法适用于颗粒d≥的土,比重计法适用于<的土。

工程上为了定量反映土的级配特征,常用两个指标:不均匀系数和曲率系数,Cu不均匀系数越大,表示粒径分布越不均匀,土的级配良好。

曲率系数反映的是级配曲线的整体形状,一般以为Cu<5的土视为级配不好,Cu>10,Cc=1~3时为级配良好的土。

3、土中水的存在形态有哪些对土的工程性质影响如何固态水、液态水、气态水。

(一)结合水1 、定义:粘土颗粒表面通常带负电荷,在土粒电场范围内,极性分子的水和水溶液中的阳离子,在静电引力作用下,被牢牢吸附在土颗粒周围,形成一层不能自由移动的水膜,这种水称为结合水,如图1-4所示。

(见武工大编P9,图2-8)2、分类在土粒形成的电场范围内,随着距离土颗粒表面的远近不同,水分子和水化离子的活动状态及表现性质也不相同。

根据水分子受到静电引力作用的大小,结合水分为1)强结合水定义:指紧靠粘土颗粒表面的水,颗粒表面的静电引力最强,把水化离子和极性水分子牢固地吸附在颗粒表面,形成固定层。

性质:近于固体,不能传递静水压力,具有极大的粘滞性、弹性和抗剪强度,熔点:105℃左右时。

当粘土中只含强结合水时,粘土呈固体状态,磨碎后呈粉末状态。

2).弱结合水定义:弱结合水位于强结合水的外围,仍受到一定程度的静电引力作用,占有结合水膜的大部分。

性质:呈粘滞体状态。

不能传递静水压力,但当相邻土颗粒水膜厚度不等时,水能从水膜较厚的颗粒移向水膜较薄的颗粒。

当土中含有较多的弱结合水时,即表现为高塑性、易膨胀收缩性、低强度和高压缩性。

结合水在土中的含量主要取决于土的比表面的大小。

要理解水的相互作用关系,才能掌握土的工程性质。

例1:粘土矿物的颗粒细,比表面大,能大量吸附结合水。

结合水使粒间透水的孔隙大为缩小,甚至充满,导致粘性土透水性差。

另外,存在的结合水使颗粒互不接触,便具有滑移的可能;同时相邻土粒间的结合水因受颗粒引力的吸附,使粒间具有一定的联结强度,所以粘性土又具有粘性和可塑性。

例2:砂粒、砾石等,颗粒粗,比表面小,孔隙大,孔隙水中结合水的数量可忽略不计。

故粗粒土的性质主要取决于土粒的形状、级配和排列方式(结构)。

3)自由水:1.定义:指存在于土粒形成的电场范围以外能自由移动的水。

2.性质:和普通水相同,有溶解能力,能传递静水压力。

3.分类:按自由水移动时所受作用力的不同,自由水可分为1)重力水定义:指在重力或压力差作用下,能在土中自由流动。

性质:一般指地下水位以下的透水土层中的地下水,它对土粒有浮力作用。

重力水直接影响土的应力状态,并应注意建筑物的防渗要求和基坑(槽)开挖时采取降(排)水措施。

2.毛细水定义:指受到水与空气交界面处表面张力作用的自由水。

性质:存在于地下水位以上的透水层中,毛细水上升高度对建筑物底层的防潮有重要影响。

当土孔隙中局部存在毛细水时,使土粒之间由于毛细压力互相靠近而压紧(图1-5),土因此会表现出微弱的凝聚力,称为毛细凝聚力。

如这种凝聚力的存在,使潮湿砂土能开挖成一定的高度,但干燥以后,就会松散坍塌。

4、土的矿物成分包括几个方面对土的性质影响如何原生矿物及次生矿物。

原生矿物性质较稳定,次生矿物主要为黏土矿物,对土的黏性、塑性和膨胀性影响较大。

5、何为粒组,粒组如何划分。

各种不同的土颗粒按性质相近的原则划分为若干组,称为粒组。

漂石和块石》200mm碎石和卵石20~200mm圆砾和角砾2~20mm砂粒~2mm粉粒~黏粒《6、何为土的结构,土的结构有哪些如何评定土的结构性强弱土的结构是指土颗粒大小、相互排列及联接关系的综合特征。

单粒结构、蜂窝结构、絮状结构颗粒结构和絮状结构的土,压缩性大、强度低、透水性弱,土粒间的联接较弱不稳定,在受到扰动的作用下,图的天然结构受到破坏,土的强度会迅速降低,但土粒之间的联接力也会由于长期的压密作用和胶结作用而得到加强。

7、土的三相比例指标有哪些,如何测定,那些是基本指标那些是导出指标土粒的质量、土中水的质量、土中空气的质量。

忽略土粒体积、水体积、空气体积三个基本指标是土的密度和土的重度、土的含水量、土的相对密度。

导出指标:干土密度和干土重度、饱和土重度、土的有效重度、土的孔隙率、土的孔隙比、土的饱和度、土的孔隙率。

8、试令W=1KN,结合试验测得的三个基本指标推导其他指标。

9、简述土的重度、饱和重度、干土重度、有效重度的意义,并比较他们的大小土的重度:单位体积土的重量;饱和重度:土中孔隙被水充满时土的重度;有效重度:地下水位以下的土受到浮力作用下的有效重度;干土重度:单位体积土粒中土粒所受到的重力饱和>天然>干土>有效重度10、无粘性土的主要物理状态指标是什么评定评定碎石土、砂土密实度的方法有哪些各有什么优缺点密实度空隙比和相对密实度、标贯试验优缺点:空隙比不能反映颗粒级配!级配好的松散的砂子比级配不好的密实的沙子空隙比小。

11、何谓液限、塑限如何测定粘性土由半固态转变为可塑状态的界限含水量,塑限粘性土由可塑状态转变为流动状态的界限含水量,液限试验确定12、何谓塑性指数,它的大小与土粒粗细有何关系塑性指数愈大,表明土的颗粒愈细,比表面积愈大,土的粘粒或亲水矿物(如蒙脱石)含量愈高,土处在可塑状态的含水量变化范围就愈大。

也就是说塑性指数能综合地反映土的矿物成分和颗粒大小的影响。

因此,在工程上常按塑性指数对黏性土进行分类。

粉土为塑性指数小于等于10且粒径大于的颗粒含量不超过总质量50%的土;黏性土为塑性指数大于10且粒径大于的颗粒含量不超过总质量50%的土,其中:Ip>17 黏土Ip>10 粉质黏土Ip<10或Ip=10 粉土13、何谓液性指数如何应用液性指数来评价土的工程性质液性指数是判断土的软硬状态的指数。

IL=(ω-ωp)/(ωL-ωp)。

ω:土的实际含水量ωp:塑性界限含水量,即粘性土处于塑性状态与半固体状态之间的界限含水量ωL:粘性土处于液态与塑性状态之间的界限含水量液性指数≤0 坚硬;0< 液性指数≤ 硬塑;< 液性指数≤ 可塑;<液性指数≤1 软塑;液性指数>1 流塑。

液性指数与土的类别及含水量有关,同一种土,含水量越大则液性指数越大,土质越软。

粘性土有缩限、塑限和液限等几个分界线,当含水量小于缩限时土体处于固态,且体积不再再发生变化,当处于缩限和塑限之间时土体体积随含水量减小体积变化,仍处于固态,当土体含水量处于塑限和液限之间时,土体具有可塑性,即可以塑造出各种形状,当土体含水量小于液限时,土体处于流动状态,即土体具有可流动性。

分别对应上面的坚硬、硬塑、可塑和软塑、流塑14、渗透系数的影响因素有哪些土的粒度成分土的密实度土的饱和度土的结构水的温度土的构造15、渗流引起的渗透破坏主要有哪些渗流引起的渗透破坏问题主要有两大类:一是由于渗流力的作用,使土体颗粒流失或局部土体产生移动,导致土体变形甚至失稳;二是由于渗流作用,使水压力或浮力发生变化,导致土体或结构物失稳。

前者主要表现为流砂和管涌后者则表现为岸坡滑动或挡土墙等构筑物整体失稳。

16、何谓流沙与管涌防治流沙与管涌的措施有哪些土体在受水浸泡饱和时,土粒中亲水胶体颗粒吸水膨胀使土粒的密度减小,当在动水压力的作用下,动水压力超过土粒的重力时,土粒产生悬浮流动,即形成流沙。

动水压力是产生流沙的一个重要因素。

产生流沙的临界条件为: I=(ρ-1)(1-n)。

其中,I为临界水力坡度;ρ为土粒密度;n为土的孔隙率。

管涌的成因当深基坑距离河塘较近或基坑底下土层中存在承压含水层时,在水位差的作用下,基坑土体中存在渗透水流,由于土体的不均匀性,土体中某一部位的土颗粒在渗透水流的作用下会发生运动,使填充在土体骨架空隙中的细颗粒被渗水带走而形成涌水通道,即形成管涌(又称翻沙鼓水、泡泉)。

当主渗漏涌水通道上的细颗粒被基本带走后,在较强的水流冲刷下,主通道两侧的细颗粒进入涌水主通道,使涌水主通道逐渐变宽,管涌持续时间越长,通道的宽度越宽,继而发生大量涌水和塌方事故。

施工方案的设计与论证1)为保证深基础施工时基坑不积水,在深基础施工之前,首先应根据地质钻探资料和工程实际情况,设计深基础施工的降水方案。

通常采用的基坑降水方法有人工降水、抗渗围护等,无论采用什么方案,方案中应对坑中待挖土中的地下水位变化情况进行必要的验算,使降水措施满足地下水位浸润线低于开挖底标高以下500 mm的施工条件。

2)凡在深基坑开挖施工中,如发现有地下承压水,应事先探明承压水头、不透水层的标高和厚度,并对坑底土体进行抗浮托能力验算。

3)对工程所在地的类似深基础施工情况进行必要的调研,吸取其他工程在深基础施工中的经验与教训。

深基础施工实施过程的措施预防和处理流沙、管涌的原则预防和处理流沙、管涌的原则是“减少或平衡动水压力”。

预防流沙、管涌的基本方法1)井点降水法:a.当出现流沙时,应立即停止开挖,并回填深坑将流沙埋没或在深坑中注水,以平衡渗流的动水压力。

然后在深坑周围立即补下二级(或三级)井点,待二级(三级)井点降水使地下水浸润线低于开挖范围以下500 mm后,再继续开挖施工。

b.当深坑接近承压水层时或经计算坑底土体的抗浮不能满足稳定要求时,可采用井点管穿过不透水层直接抽取不透水层下的承压水,以降低承压水头,从而避免因承压水头过大而形成管涌。

由于地下承压水流量大,不宜采用轻型井点,应采用出水量较大的喷射井点或管井降水。

c.井点降水法的原理如图1所示。

深井的布置量、布置深度应根据承压含水层的承压水头H,承压水土层渗透系数K,单井出水能力q和要求降低水头量S经计算确定。

2)土体抗渗加固截水法:当地下含水层渗透性较强,厚度较大时,可采用悬挂式竖向截水与坑底井点降水相结合或采用悬挂式竖向截水与水平封底相结合的方案。

在土体开挖之前,对深基坑四周抗渗薄弱的土体进行抗渗加固。

土体抗渗加固的方法有:深层搅拌桩加固法、粉喷桩加固法、压密注浆加固法及劈力注浆加固法等。

土体抗渗加固的水泥掺量可根据试验确定,一般浆喷深层搅拌的水泥掺量宜为被加固土重量的15%~18%;粉喷深层搅拌的水泥掺量宜为被加固土重量的13%~16%;注浆加固的浆液注入率一般为被加固土体重量的15%~20%,浆液配合比:水泥∶粉煤灰∶水玻璃=1∶1∶。

加固的范围(深度和厚度)可经过计算确定,被加固的土体具有一定强度和较高抗渗能力,形成一截水帷幕,截水帷幕的渗透系数不宜小于×10-6cm/s,可保证深坑开挖时,不会出现流沙或管涌现象。

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