土力学考试总复习

合集下载

土力学复习资料总结

土力学复习资料总结

第一章土的组成1、土力学:是以力学和工程地质为基础研究与土木工程有关的土的应力、应变、强度稳定性等的应用力学的分支。

2、地基:承受建筑物、构筑物全部荷载的那一部分天然的或部分人工改造的地层。

3、地基设计时应满足的基本条件:①强度,②稳定性,③安全度,④变形。

4、土的定义:①岩石在风化作用下形成的大小悬殊颗粒,通过不同的搬运方式,在各种自然环境中形成的沉积物。

②由土粒(固相)、土中水(液相)和土中气(气相)所组成的三相物质。

5、土的工程特性:①压缩性大,②强度低,③透水性大。

6、土的形成过程:地壳表层的岩石在阳光、大气、水和生物等因素影响下,发生风化作用,使岩石崩解、破碎,经流水、风、冰川等动力搬运作用,在各种自然环境下沉积。

7、风化作用:外力对原岩发生的机械破碎和化学风化作用。

风化作用有两种:物理风化、化学风化。

物理风化:用于温度变化、水的冻胀、波浪冲击、地震等引起的物理力使岩体崩解,碎裂的过程。

化学风化:岩体与空气,水和各种水溶液相互作用的过程。

化学风化的类型有三种:水解作用、水化作用、氧化作用。

水解作用:指原生矿物成分被分解,并与水进行化学成分的交换。

水化作用:批量水和某种矿物发生化学反映,形成新的矿物。

氧化作用:指某种矿物与氧气结合形成新的矿物。

8、土的特点:①散体性:颗粒之间无黏结或一定的黏结,存在大量孔隙,可以透水透气。

②多相性:土是由固体颗粒、水和气体组成的三相体系。

③自然变异性:土是在自然界漫长的地质历史时期深化形成的多矿物组合体,性质复杂,不均匀,且随时间还在不断变化的材料。

9、决定土的物理学性质的重要因素:①土粒的大小和形状,②矿物组成,③组成。

10、土粒的个体特征:土粒的大小、土粒的形状。

11、粒度:土粒的大小。

12、粒组:介于一定粒度范围内的土粒。

13、界限粒经:划分粒组的分界尺寸。

14、土的粒度成分(颗粒级配):土粒的大小及其组成情况,通常以土中各个粒组的相对含量来表示。

土力学总复习

土力学总复习

《土力学》总复习提纲一、土的粒径级配1.土的三相组成通常由三相(固相-土粒、液相-水、气相-空气)组成,但特殊情况下由两相组成。

如干土(固相-土粒、气相-空气)和饱和土(固相-土粒、液相-水) 2.不均匀系数u C 的意义(1)u C 越大,表示土越不均匀,即粗颗粒和细颗的粒径相差越大,是级配良好的土 (2)u C 和曲率系数C C 与土的渗透性的关系 3.粒径级配曲线(1)曲线连续且分布范围广(平缓),则u C 越大,级配越不均匀或级配良好 (2)曲线连续但分布范围窄,则u C 越小,级配越均匀或级配不良 (3)曲线出现不连续(如“平台”),表示缺乏某些粒径的土,级配不良 (4)级配曲线与粘粒(细粒)含量的关系 4.根据级配曲线选择填料(填方土料)应选择级配曲线连续且分布范围广(平缓)、u C 大、级配不均匀或级配良好的土二、与土的物理性质指标有关的问题1.三相比例指标的计算(如:已知基本试验指标,求其它指标) 方法1:记住有关公式(如P 18表1-5)方法2:利用总体积V=1或土粒体积V S =1的方法2.含水量ω与饱和度r S 及土的压缩性之间的关系e G S r /ω= 3.塑性指数I P 的意义及作用4.相对密实度D r 的意义、作用及变化范围(0<D r <1)三、与地基中应力计算有关的问题1.自重应力(1)竖向自重应力计算方法及公式∑=iisz z γσ特别注意:地下水位以下应取浮容重w sat γγγ-='(2)计算沉降量时,自重应力应从原天然地面算起,而不是基础底面 2.附加应力(1)基底压力p 的计算方法及分布形态(P 93~95): 竖向中心受压基础:AP p =分布形态:均匀基底为矩形的竖向偏心受压基础:)L 61(minmax e A P p ±=注意:1)式中的e 和L 分别为偏心方向(通常沿长边L )的偏心距及基底长度。

2)式中的P=N+G 。

土力学复习资料

土力学复习资料

1.土的组成:固体、液体、气体。

饱和土、非饱和土、干土。

2.土的颗粒级配:天然土体中包含有大小不同的颗粒,为了表示土粒的大小及组成情况,通常以土粒中各个粒组的相对含量来表示。

3.确定各粒组相对含量的方法称为颗粒分析试验:有筛分法和比重计法。

4.Ku:定量反应土的不均匀性,描述颗粒级配的不均匀程度。

数值越大,表示土粒越不均匀,为级配良好的土。

Ku=d60/d10.Ku<5,级配不良的土,Ku>10级配良好的土。

5.土粒的矿物成分:原生矿物、次生矿物。

6.土中水:结晶水、结合水(强、弱结合水)、自由水(毛细水、重力水)。

7.土的结构:土在成土过程中所形成的土粒的空间排列及其联接形式,与土的颗粒大小、颗粒形状、矿物成分和沉积条件有关。

单粒、蜂窝、絮状结构。

8.土的物理性质指标:(土的密度、土粒相对密度、土的含水率),可直接通过土工试验测定,称直接测定指标。

9.土的密度:p=m/v.用环刀法测定。

土粒的相对密度:土粒的质量与同体积纯蒸馏水在4°C时的质量比。

土的含水率:水的质量与土粒质量之比。

10.土的孔隙比:土的孔隙体积与土粒体积之比,反应了土的密实程度。

孔隙率:孔隙体积与总体积之比。

11.稠度界限:粘性土由某一种状态过渡到另一种状态的分界含水率。

液限为土从液性状态转变为塑性状态时的分界含水率,塑限为土从塑性状态转变为半固态时的分界含水率。

12.地基的土分类:岩石、碎石土、沙土、粉土、粘性土、人工填土。

13.自重应力:土体本身的有效重力产生的应力。

14.基底压力:作用于基础底面传至地基的单位面积压.基底压力分布因素:基础的形状、平面尺寸、刚度、埋深基础上作用荷载的大小及性质、土的性质等。

15.土的压缩性:土在压力作用下体积缩小的特性,由于孔隙体积减小的结果。

16.土的固结:土体在压力作用下,其压缩量随时间增长的现象。

17.压缩系数:(a),土的压缩性的重要指标。

压缩系数越大,表明土的压缩量越大。

土力学总复习

土力学总复习

判断标准:
IL<0,坚硬
IL>1,流塑
IL=0~ 1
0.00 ~ 0.25,硬塑 0.25 ~ 0.75,可塑
0.75 ~ 1.00,软塑
(三)土的结构:单粒结构、蜂窝结构及絮状结构。
四、土的击实性
2.0
干密度d(g/cm3)
1.粘性土的击实曲线 特点: ①具有峰值: 最大干密度
dmax=1.86
2.几点说明 (1)不同的极限承载力理论,其 Nc、Nq、Nγ计算表达式
不一样。
(2)所有的极限承载力公式,都是在条形荷载作用下地基 发生整体剪切破坏的前提下推导出来的。 (3)一般情况下(φ>0) ,埋深d越大、基础宽度b越大, 地基承载力越高,但对软粘土地基(φu=0),其地基承载力却
与基础宽度无关。
三、按极限平衡区发展范围确定地基承载力
pcr cM c qM q p1/4 cM c qM q bM
四、按工程规范确定地基承载力
fd fd d 0 (d 1.5) b (b 3)
1.某构筑物基础如图所示,在设计地面标高处作用着偏
心荷载680kN,偏心距1.31m,基础埋深为2m,底面尺寸
(二)粘性土的稠度
1.界限含水量(阿特堡界限):液限wL、塑限wp及测定方法。
2.塑性指数Ip和液性指数IL:
I p wL wp
物理意义:反映吸附结合水的能力。能大致反映粘土颗粒的含量及 其粘性。 粘粒含量↑, Ip ↑
亲水性大的矿物含量含量↑, Ip ↑
IL
w wp wL wp
pc< cz:欠固结土
二、地基最终沉降量计算
1.基本概念
体积变形

土力学总复习

土力学总复习

对条形基础下土体内的应力进行分析,并根据土的极限 平衡条件建立塑性区计算公式,从而得到临塑荷载和临 界荷载。
Pcr N d d N c C P1 N d d N c C N 1 b
4 4




假设破裂面的不同形式,用极限平衡法、刚体平衡法进 行静力平衡分析,得到不同的地基承载力计算公式。 太沙基(Terzaghi), k≥3; Skempton 主要适用于饱和软粘土、浅基础和矩形基 础的情况, k=1.1~1.5; Hansen J.B.主要适用于倾斜荷载作用 , k≥2
T
B
ij
C
A 1 D
0
Ti
1 2
Qi
Ni
图5.44
土坡稳定分析圆弧法
1.1 ~ 1.5
第6章 土的动力特性
1、土的动应力应变关系 两个基本物理量:动剪切模量、阻尼 比 2、土的液化

3. 规范法 S s S s p0 ( zii zi 1i 1 )
i 1
n
Esi
三、掌握应力历史(Stress History)对地基沉降的影响
前期固结压力
超固结
正常固结 欠固结
四.掌握太沙基(Terzaghi)一维固结理论
根据孔隙的变化等于水量的变化建立一维固结微分方程:
N1
R
b

HK
a
图 5 . 18
库仑土压力计算图
1 2 Ea H 2
1 2 H K a 2 2 sin( ) sin( ) 2 cos cos( ) 1 cos( ) cos( )

土力学期末考试题及答案

土力学期末考试题及答案

土力学期末考试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 土的三相组成中,不包括以下哪一项?A. 固体颗粒B. 气体C. 水D. 空气答案:D2. 土的压缩性是指土体在压力作用下体积减小的性质,以下哪项不是影响土压缩性的因素?A. 土的颗粒大小B. 土的颗粒形状C. 土的颗粒排列D. 土的颗粒密度答案:D3. 土的渗透性是指土体允许液体通过的能力,以下哪项不是影响土渗透性的因素?A. 土的颗粒大小B. 土的颗粒形状C. 土的颗粒排列D. 土的颗粒密度答案:D4. 土的剪切强度是指土体抵抗剪切变形的能力,以下哪项不是影响土剪切强度的因素?A. 土的颗粒大小C. 土的颗粒排列D. 土的颗粒密度答案:D5. 土的压实度是指土体在压实作用下达到的密度与土体最大密度的比值,以下哪项不是影响土压实度的因素?A. 压实方法B. 压实能量C. 土的颗粒大小D. 土的颗粒形状答案:D6. 土的承载力是指土体在荷载作用下不发生破坏的最大应力,以下哪项不是影响土承载力的因素?A. 土的颗粒大小B. 土的颗粒形状C. 土的颗粒排列D. 土的颗粒密度答案:D7. 土的膨胀性是指土体在吸水后体积增大的性质,以下哪项不是影响土膨胀性的因素?A. 土的颗粒大小B. 土的颗粒形状C. 土的颗粒排列D. 土的颗粒密度答案:D8. 土的冻胀性是指土体在冻结过程中体积增大的性质,以下哪项不是影响土冻胀性的因素?B. 土的颗粒形状C. 土的颗粒排列D. 土的颗粒密度答案:D9. 土的抗渗性是指土体抵抗水渗透的能力,以下哪项不是影响土抗渗性的因素?A. 土的颗粒大小B. 土的颗粒形状C. 土的颗粒排列D. 土的颗粒密度答案:D10. 土的抗冻性是指土体在冻结和融化过程中不发生破坏的能力,以下哪项不是影响土抗冻性的因素?A. 土的颗粒大小B. 土的颗粒形状C. 土的颗粒排列D. 土的颗粒密度答案:D二、填空题(每题3分,共30分)1. 土力学中,土的压缩系数是指在单位压力增量下土体体积的_______。

土力学期末考试复习要点资料

土力学期末考试复习要点资料

1、地基:一般把直接承受建筑物荷载的那一部分土层称为地基。

2、基础:是将上部结构的荷载传递到地基中的结构的一部分。

3、地基与基础设计必须同时满足的条件:①地基强度条件;②地基变形条件。

4、土是由颗粒(固相)、水(液相)和气体(气相)所组成的三相体系。

5、粒径级配曲线是用来表示土体固体颗粒粒径分布的比例关系。

其中横坐标为土颗粒的直径,纵坐标为小于某粒径土的累计含量,粒径的坐标常取对数坐标。

①曲线越陡表示土颗粒越不均匀,即级配良好;②越陡可能只有一种颗粒,级配不好;③呈阶梯状,则缺少中间粒径。

6、流砂现象:在向上的渗透力作用下,粒径有效应力为零时,颗粒群发生悬浮、移动的现象。

防治措施:①减小或消除水头差;②增长渗流路径;③加压盖重;④土层加固处理。

7、管涌:在水流渗透作用下,土中的细颗粒在粗颗粒形成的孔隙中移动,以至流失;随着土的孔隙不断扩大,渗流速度不断增加,较粗的颗粒也相继被水流逐渐带走,最终导致土体内形成贯通的渗流通道,造成土体坍塌的现象。

防治措施:①改变水力条件,降低水力梯度;②改变几何条件,在渗流逸出部位铺设反滤层。

8、压缩:土的压缩性是土体在压力作用下体积缩小的特性。

压缩是由土中孔隙的体积缩小产生的。

9、固结:饱和土压缩的全过程。

10、超固结土:超固结土历史上曾经受过大于现有覆盖土重的先期固结压力。

11、OCR=1正常固结土;OCR>1超固结土;OCR<1欠固结土。

12、分层结合法的步骤:①按比例绘制地基土层分布剖面图和基础剖面图;②计算地基土的自重应力σsz ;③计算基础底面接触压力;④计算基础底面附加应力;⑤计算地基中的附加应力分布;⑥确定地基受压层深度Zn;⑦沉降计算分层;⑧计算各土层的压缩量;⑨计算地基最终沉降量。

一般土取σz=0.2σsz,软土取σz=0.1σsz13、固结度:指地基土层在某一压力作用下,经历时间t所产生的固结变形量与最终固结变形量之比值,或土层中孔隙水压力的消散程度。

高等土力学期末考试试题汇总.总结

高等土力学期末考试试题汇总.总结

高等土力学期末考试试题汇总.总结高等土力学期末考试试题汇总.总结1、填空:主要影响土的因素应力水平,应力路径,应力历史2、填空:土的主要应力应变特性非线性,弹塑性,剪胀性3、概念:应力历史:包括自然土在过去地质年月中受到固结和地壳运动作用刘翰青一、论述题邓肯-张模型中参数a,b,B各代表什么含义?他们是怎样确定的?答:在邓肯-张模型中,a,b为试验常数。

在常规三轴压缩试验中,式子可写为由于δ2=δ3=0,所以有 =在起始点,有ε1=0, Et=Ei, 则Ei=1/a, 即a代表试验起始变形模量Ei的倒数。

当ε1趋向于﹢∞时,有s1-s3=(s1-s3)ult=1/b则b为极限应力偏差的倒数B为体变应量,在E-B模型中提出,用来代替切线泊松比γt。

其中,B与δ3有关。

a,b,B通常用阅历公式计算确定:二、名词解释次弹性模型:是一种在增量意义上的弹性模型,亦即只有应力增量张量和应变增量张量间存在一一对应的弹性关系,因此,也被称为最小弹性模型。

一般函数关系为dσij = Fij (σmn , dεkl),或dεij= Qij (εmn, dσkl)韩凯1:什么是加工硬化?什么是加工软化?答:加工硬化也称应变硬化,是指材料的应力随应变增加而增加,弹增加速率越来越慢,最终趋于稳定。

加工软化也称应变软化,指材料的应力在开头时随着应变增加而增加,达到一个峰值后,应力随应变增加而下降,最终也趋于稳定。

2说明塑性理论中的屈服准则、流淌规章、加工硬化理论、相适应和不相适应的流淌准则。

答:在多向应力作用下,变形体进入塑性状态并使塑性变形连续进行,各应力重量与材料性能之间必需符合肯定关系时,这种关系称为屈服准则。

屈服准则可以用来推断弹塑性材料被施加一应力增量后是加载还是卸载,或是中性变载,亦即是推断是否发生塑性变形的准则。

流淌规章指塑性应变增量的方向是由应力空间的塑性势面g打算,即在应力空间中,各应力状态点的塑性应变增量方向必需与通过改点的塑性势能面相垂直,亦即=(1)流淌规章用以确定塑性应变增量的方向或塑性应变增量张量的各个重量间的比例关系。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2-1 土中的应力按照其起因和传递方式分哪几种怎么定义2-2 何谓自重应力,何谓静孔隙水应力计算自重应力应注意些什么2-3 何谓附加应力,空间问题和平面问题各有几个附加应力分量计算附加应力时对地基做了怎样的假定2-4 什么叫柔性基础什么叫刚性基础这两种基础的基底压力有何不同2-5 地基中竖向附加应力的分布有什么规律相邻两基础下附加应力是否会彼此影响 2-6 附加应力的计算结果与地基中实际的附加应力能否一致,为什么2-7 什么是有效应力什么是孔隙应力其中静孔隙应力如何计算思考题33-1 何谓达西定律,达西定律成立的条件有哪些3-4 渗透变形有几种形式各有什么特征3-5 什么是临界水力梯度如何对其进行计算3-6 孔隙水应力在静水条件下和在稳定渗流作用下有什么不同如何利用流网确定渗流作用的孔隙水压力。

3-7 根据达西定律计算出的流速和土水中的实际流速是否相同为什么5-12 试述正常固结粘土和超固结粘土的总应力强度包线与有效强度包线的关系。

思考题44-1 引起土体压缩的主要原因是什么4-3 分层总和法计算基础的沉降量时,若土层较厚,为什么一般应将地基土分层如果地基土为均质,且地基中自重应力和附加应力均为(沿高度)均匀分布,是否还有必要将地基分层4-4 分层总和法中,对一软土层较厚的地基,用i 1i 2i i 1i S (e e )H /(1e )=-+或i vi i 1i S a pH /(1e )=∆+计算各分层的沉降时,用哪个公式的计算结果更准确为什么 4-5 基础埋深d 〉0时,沉降计算为什么要用基底净压力4-8 土层固结过程中,孔隙水压力和有效应力是如何转换的他们间有何关系 4-9 固结系数v C 的大小反映了土体的压缩性有何不同为什么4-10 超固结土与正常固结土的压缩性有何不同为什么思考题55-1 什么叫土的抗剪强度5-2 库仑的抗剪强度定律是怎样表示的,砂土和粘性土的抗剪强度表达式有何不同 5-3 为什么说土的抗剪强度不是一个定值5-4 何谓摩尔—库仑破坏准则何为极限平衡条件5-5 土体中发生剪切破坏的平面是不是剪应力最大的平面在什么情况下,破坏面与最大剪应力面是一致的5-6 测定土的抗剪强度指标主要有哪几种方法试比较它们的优缺点5-8 影响砂土抗剪强度的因素有哪些5-9 何谓砂土液化思考题66-1 何谓主动土压力、静止土压力和被动土压力试举实际工程实例。

6-4 朗肯土压力理论和库仑土压力理论各采用了什么假定分别会带来什么样的误差 6-5 朗肯土压力理论和库仑土压力理论是如何建立土压力计算公式的它们在什么样的条件下具有相同的计算结果6-6 试比较说明朗肯土压力理论和库仑土压力理论的优缺点和存在的问题2-1土体的应力,按引起的原因分为自重应力和附加应力两种;按土体中土骨架和土中孔隙(水、气)的应力承担作用原理或应力传递方式可分为有效应力和孔隙应(压)力。

有效应力是指由土骨架传递(或承担)的应力。

孔隙应力是指由土中孔隙流体水和气体传递(或承担)的应力。

自重应力是指由土体自身重量所产生的应力。

附加应力是指由外荷(静的或动的)引起的土中应力。

2-2自重应力是指由土体自身重量所产生的应力。

由静水位产生的孔隙水应力称为静孔隙水应力。

土体自重应力应由该点单位面积上土柱的有效重量来计算,如果存在地下水,且水位与地表齐平或高于地表,则自重应力计算时应采用浮重度,地下水位以下的土体中还存在静孔隙水应力。

2-3 附加应力是指由外荷(静的或动的)引起的土中应力。

空间问题有三个附加应力分量,平面问题有两个附加应力分量。

计算地基附加应力时,假定地基土是各向同性的、均匀的、线性变形体,而且在深度和水平方向上都是无限的。

2-4实际工程中对于柔性较大(刚度较小)能适应地基变形的基础可以视为柔性基础。

对于一些刚度很大不能适应地基变形的基础可视为刚性基础。

柔性基础底面压力的分布和大小完全与其上的荷载分布于大小相同;刚性基础下的基底压力分布随上部荷载的大小、基础的埋深和土的性质而异。

2-5基地中心下竖向附加应力最大,向边缘处附加应力将减小,在基底面积范围之外某点下依然有附加应力。

如果该基础相邻处有另外的荷载,也会对本基础下的地基产生附加应力。

2-6在计算地基附加应力时,假定地基土是各向同性的、均质的、线性变形体,而且在深度的水平方向上都是无限的,这些条件不一定同时满足,因而会产生误差,所以计算结果会经常与地基中实际的附加应力不一致。

2-7 有效应力是指由土骨架传递(或承担)的应力。

孔隙应力是指由土中孔隙流体水和气体传递(或承担)的应力。

静孔隙水应力: 0w w u h r =3-1水在土中的渗透速度与试样两端水平面间的水位差成正比,而与渗径长度成反比,即:ki Lh k v == 即为达西定律。

达西定律只有当渗流为层流的的时候才能适用,其使用界限可以考虑为:0.1/≤=ηρvd w e R3-2按照渗透水流所引起的局部破坏的特征,渗透变形可分为流土和管涌两种基本形式。

流土是指在渗流作用下局部土体表面隆起,或土粒群同时起动而流失的现象,它主要发生在地基或土坝下游渗流出处。

管涌是指在渗流作用下土体中的细土粒在粗土粒形成的孔隙通道中发生移动并被带出的现象,主要发生在砂砾土中。

3-3土体抵抗渗透破坏的能力称为抗渗强度,通常已濒临渗透破坏时的水力梯度表示,一般称为临界水力梯度或抗渗梯度。

流土的临界水力梯度:)1)(1(n G i s cr --=, 该式是根据竖向渗流且不考虑周围土体的约束作用情况下推得的,求得的临界水力梯度偏小,建议按下式估算:[])1()1(79.0)1()1(2420CD n n n i L cr +----= ; 管涌土的临界水力梯度:d d G i n s cr 2052)1)(1(2.2--=3-4在静水条件下,孔隙水应力等于研究平面上单位面积的水柱重量,与水深成正比,呈三角形分布;在稳定渗流作用下,当有向下渗流作用时,孔隙水应力减少了h w γ,当有向上渗流作用时,孔隙水应力增加了h w γ。

一旦流网绘出以后,渗流场中任一点的孔隙水应力即可由该点的测压管中的水柱高度乘以水的重度得到。

当计算点位于下游静水位以下时,孔隙水应力由静孔隙水应力和超静孔隙水应力组成。

3-5不相同。

由达西定律求出的渗透速度是一种假想平均流速,因为它假定水在土中的渗透是通过整个土体截面来进行的。

而实际上,渗透水不仅仅通过土体中的孔隙流动,因此,水在土体中的实际平均流速要比由达西定律求得的数值大得多。

3-6一、假定在渗流作用下单元体的体积保持不变,水又是不可压缩的,则单位时间内流入单元体的总水量必等于流出的总水量,即:)()(y y y x x x y x d yq q d x q q q q ∂∂+÷∂∂+=÷ 二、假定土是各向同性的,即x k 等于y k ,则02222=∂∂+∂∂yh x h 土的渗透系数不是各向同性的。

4-1地基土内各点承受土自重引起的自重应力,一般情况下,地基土在其自重应力下已经压缩稳定,但是,当建筑物通过其基础将荷载传给地基之后,将在地基中产生附加应力,这种附加应力会导致地基土体的变形。

压缩模量s E 定义为土体在无侧向变形条件下,竖向应力与竖向应变之比,其大小等于v m 1,即;z z s E εσ=。

4-2在无侧向变形条件下的土层压缩量计算公式要求土层均质,且在土层厚度范围内压力是均匀分布的,因此厚土层一般要求将地基土分层。

没有必要。

4-3前式更准确些,因为压缩系数常取为100kPa 至200kPa 范围内的值。

4-4因为地基土的压缩是由外界压力在地基中一起的附加应力所产生的,当基础有埋置深度d 时,应采用基底静压力d n p p γ-=去计算地基中的附加应力。

4-5在荷载施加的瞬时,由于孔隙水来不及排出,加之水被认为是不可压缩的,因而,附加应力全部由水来承担。

经过时间t ,孔隙水应力不断消散,有效应力逐渐增加。

当t 趋于无穷大时,超静孔隙水应力全部消散,仅剩静孔隙水应力,附加应力全部转化为有效应力。

饱和土的固结过程就是超静孔隙水应力逐渐转化为附加有效应力的过程。

在这种转化过程中,任一时刻任一深度上的应力始终遵循着有效应力原理,即:'σ+=u p 。

4-6不对4-7正常固结土和超固结土虽然有相同的压力增量,但其压缩量是不同的,正常固结土的压缩量要比超固结土的大。

因为超固结土在固结稳定后,因上部岩层被冲蚀或移去,现已回弹稳定。

5-1土的抗剪强度是指土体对于外荷在所产生的剪应力的极限抵抗能力。

5-2砂土: ϕστtg f = 粘土: ϕστtg c f +=对于无粘性土,其抗剪强度仅由粒间的摩擦分量所构成,此时c=0;而对于粘性土,其抗剪强度由粘聚分量和摩擦分量两部分所构成。

5-3土的抗剪强度与土的固结程度和排水条件有关,对于同一种土,即使在剪切面上具有相同的法向总应力σ,由于土在剪切前后的固结程度和排水条件不同,它的抗剪强度也不同。

5-4把莫尔应力圆与库仑抗剪强度线相切时的应力状态,即f ττ=时的极限平衡状态作为土的破坏准则——称为莫尔—库仑破坏准则。

根据莫尔—库仑破坏准则来研究某一土体单元处于极限平衡状态时的应力条件及其大、小主应力之间的关系,该关系称为土的极限平衡条件。

5-5不是。

由245ϕθ+=οf ,知当0=ϕ时一致。

5-6测定土的抗剪强度指标的方法主要有直接剪切试验、三轴压缩试验、无侧限抗压强度试验和十字板剪切试验四种。

直接剪切试验的优点是:设备简单,试样的制备和安装方便,且操作容易掌握,至今仍为工程单位广泛采用。

缺点是:① 剪切破坏面固定为上下盒之间的水平面不符合实际情况,因为该面不一定是土得最薄弱的面;②试验中,试样的排水程度靠试验速度的“快”、“慢”来控制的,做不到严格排水或不排水,这一点对透水性强的土来说尤为突出;③由于上下盒的错动,剪切过程中试样的有效面积逐渐减小,使试样中的应力分布不均匀,主应力方向发生变化,当剪切变形较大时,这一变形表现得更为突出。

为了克服直接剪切试验存在的问题,对重大工程及一些科学研究,应采用更为完善的三轴压缩试验,三轴压缩仪是目前测定土抗剪强度较为完善的仪器。

直接剪切、三轴和无侧限试验是室内试验,试样不可避免地受到扰动,其对土的实际情况反映就会受到影响。

十字板剪切试验是现场测定土的抗剪强度的方法,特别适应于均匀的饱和软粘土。

5-7砂土的抗剪强度将受到其密度、颗粒形状、表面粗糙程度和级配等因素的影响。

5-8当砂土受到突发的动力荷载时,产生很大的孔隙水应力,使有效应力变为零,砂土将呈现出液体的状态,该过程称为砂土的液化。

5-12正常固结土:当用总应力强度包线表示时,UU 试验结果是一条水平线,其不排水强度u c 的大小与有效固结应力c σ有关,CU 和CD 试验个是一条通过坐标原点的直线;当用有效应力表示试验结果时,三种剪切试验将得到基本相同的强度包线及十分接近的有效应力强度指标。

相关文档
最新文档