地基土抗剪强度指标C、φ值的确定

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土的抗剪强度指标与主要因素_张金贵

土的抗剪强度指标与主要因素_张金贵

伏、抗病最终达到增产的效果。 三、2007年试验田不同处理的产量对比数据 ( 表二) 分析: 一是, 从上述数据中不难看出, 品种的选择非
常重要, 想要单本高产必须选用晚熟分蘖性强的高产品 种 , 华育5号 比 空育131每 公 顷增 产2 000公 斤左 右 ; 二 是 , 运用小苗插秧一定要选早熟品种, 达到安全稳产; 三是, 单 本 插 秧 深 度 一 定 要 保 证 在1~2 cm之 间 , 过 深 影 响 低 位 分蘖, 减产巨大。
剪切面上总应力等于有效应力与孔隙 水压力之和。孔隙水压力由于作用在 土中自由水上, 不会产生土粒之间的 内磨擦力, 只有作用在土的颗粒骨架 上的有效应力, 才能产生土的内磨擦 强度。
因此, 同一种土, 如试验条件不 同, 即使剪切面上的总应力相同, 也 会因土中孔隙水是否排出与排出的程 度, 即有效应力的数值不同, 使试验 结果的抗剪强度不同。因而在土工程 设计中所需要的强度指标试验方法必
须与现场的施工加荷实际相符合。目 前, 有的地方为了近似模拟土体在现 场可能受到的受剪条件, 而把剪切试 验按固结和排水条件的不同, 分为不 固结不排水剪、固结不排水剪和固结 排水剪3种基本试验类型。但是直剪 仪的构造却无法做到任意控制土样是 否排水。绥棱县的一些工程则通过采 用了不同的加荷速率来达到排水控制 的要求, 即采用快剪、固结快剪和慢 剪3 种方法, 这3种方法给水利施工带 来了极大的好处。!
11 3 18 18 84 432 88 78 89 25 1.55 11 2.9 18 18 80 306 78 72 92 26 1.12 12 3 18 54 84 467 80 74 82 25 1.6 11 3 18 54 80 447 82 74 90 26 1.65 16 5.2 18 18 84 560 92 82 89 25 2.1 16 5 18 18 80 396 83 78 93 26 1.58 15 5.2 18 54 84 481 85 76 89 25 1.7 15 5 18 54 80 432 84 74 92 26 1.52

边坡稳定分析中土体抗剪强度指标的选取

边坡稳定分析中土体抗剪强度指标的选取

边坡稳定分析中土体抗剪强度指标的选取李金瑞【摘要】土的抗剪强度是边坡稳定分析中最重要的计算参数.本文在总结前人的研究工作基础上,对土体抗剪强度指标选取方法及其适用性进行了深入分析,并结合工程实际经验,提出参数选择原则及注意事项,以期在边坡稳定分析中更好地应用于实际工程.【期刊名称】《吉林水利》【年(卷),期】2010(000)001【总页数】2页(P44-45)【关键词】边坡;滑坡;稳定分析;抗剪强度;参数【作者】李金瑞【作者单位】安徽长江河道设计研究院,安徽,芜湖,241000【正文语种】中文【中图分类】TV3121 概述我国是一个多滑坡灾害的国家,滑坡灾害给建筑、水利、铁路、公路、矿山等带来了巨大的损失。

因此,正确地评价边坡的稳定状况是滑坡防治的关键之一,而正确的评价结果又取决于科学的边坡稳定分析方法及合理地选取计算参数。

土的抗剪强度是决定边坡稳定性的关键因素,因而正确确定土的抗剪强度指标对工程实践具有重要的意义。

本文在总结前人的研究工作基础上,针对边坡稳定分析中土体抗剪强度参数选择进行了分析,总结参数选取方法的适用性及选择原则,并结合工程实际,提出参数选择中应注意的事项,以期在边坡稳定分析中更好地应用于实际工程。

2 土的抗剪强度的定义土的抗剪强度是指土体抵抗剪切破坏的极限能力。

当土体受到荷载作用后,土中各点将产生剪应力。

若某点的剪应力达到其抗剪强度,在剪切面两侧的土体将产生相对位移而产生滑动破坏,该剪切面也称滑动面或破坏面。

随着荷载的继续增加,土体中的剪应力达到抗剪强度的区域(也即塑性区)愈来愈大,最后各滑动面连成整体,土体将发生整体剪切破坏而丧失稳定性。

3 确定土体抗剪强度指标的方法目前,土体抗剪强度指标的确定方法主要有试验、经验数据对比和极限平衡状态下的反算法等。

3.1 土的抗剪强度试验当前,土的抗剪强度试验有室内试验和现场大型剪切试验。

室内试验分直剪试验与三轴试验。

3.1.1 直剪试验直剪试验的试验设备与操作都比较简单,试验费用低,获得工程上广泛应用。

最新地基土抗剪强度指标Cφ值的确定

最新地基土抗剪强度指标Cφ值的确定

地基土抗剪强度指标Cφ值的确定地基土抗剪强度指标C、φ值的确定1. 抗剪强度的物理意义及基本理论土在外力作用下在剪切面单位面积上所能承受的最大剪应力称为土的抗剪强度。

土的抗剪强度是由颗粒间的内摩察力以及由胶结物和水膜的分子引力所产生粘聚力共同组成。

在法向应力不大时,抗剪强度与法向应力的关系近似为一条直线,这就是抗剪强度的库仑定律。

S=c+σtanφ2. 抗剪强度的试验方法2.1室内剪切试验包括直接剪切试验和三轴剪切试验,主要适用于粘性土和粉土,砂土可按要求的密度制备土样。

2.2 除土工试验以外其他确定抗剪强度C、Φ值的方法2.2.1 根据原位测试数据确定抗剪强度C、Φ值的经验方法(1) 动力触探沈阳地区《建筑地基基础技术规范》(DB21-907-96)资料(深度范围不大于15m)砂土、碎石土内摩察角标准值Φk(2) 标准贯入试验国外砂土N与Φ的关系经验关系式主要有Dunhan、大崎、Peck、Meyerhof等研究的经验公式,见《工程地质手册》(第四版)P193。

经试算(详见国外砂土标贯击数N与内摩察角Φ的关系(按公式计算))采用Φ值进行承载力特征值f ak计算时,对于粉、细砂采用Φ=(12N)0.5+15,对于中、粗、砾砂采用Φ=0.3N+27计算出的数值实际能较为吻合(N为经杆长修正后的标贯击数)。

根据计算成果,N与Φ的对应关系见下表:N与内摩察角Φ(度)的经验关系表(3) 静力触探试验《工程地质手册》(第四版)P210,砂土的内摩察角可根据静力触探参照下表取值。

砂土的内摩察角Φ2.4.2 根据现场剪切试验确定抗剪强度C、Φ值该方法成本较高,一般很少采用,主要用于场地稳定性评价,见《工程地质手册》(第四版)P234。

粗粒混合土的抗剪强度C、Φ值通过现场剪切试验确定。

3. 岩土体抗剪强度指标的经验数据3.1 土的抗剪强度指标经验数据(1) 砂土的内摩察角与矿物成分和粒径的关系(2) 不同成因粘性土的力学性质指标3.2 岩石的抗剪强度指标经验数据3.3 岩石结构面的抗剪强度指标经验数据(1)岩体结构面的抗剪强度指标宜根据现场原位试验确定。

土的抗剪强度-粘聚力和内摩擦角

土的抗剪强度-粘聚力和内摩擦角

土的抗剪强度--粘聚力和内摩擦角内摩擦角与黏( 内) 聚力:土的抗剪强度由滑动面上土的黏聚力〈阻挡剪切) 和土的内摩阻力两部分组成。

内摩擦角大小取决于土粒间的摩阻力和连锁作用, 内摩擦角反映了土的摩阻性质。

黏聚力是黏性土的特性指标, 黏聚力包括土粒间分子引力形成的原始黏聚力和土中化合物的胶结作用形成的固化黏聚力。

因而内摩擦角与黏聚力是土抗剪强度的两个力学指标。

土的抗剪强度指土对剪切破坏的极限抵抗能力,土体的强度问题实质是土的抗剪能力问题。

土的抗剪强度指标——内摩擦角φ、黏( 内) 聚力Cφ——土的内摩擦角(°)C——土的粘聚力(KPa)φ、C与土的性质有关,还与实验方法、实验条件有关。

因此,谈及强度指标时,应注明它的试验条件。

(直剪实验、三轴剪切试验等)土的抗剪强度第一节概述建筑物由于土的原因引起的事故中,一部分是沉降过大,或是差异沉降过大造成的;另一方面是由于土体的强度破坏而引起的。

对于土工建筑物(如:路堤、土坝等)来说,主要是后一个原因。

从事故的灾害性来说,强度问题比沉降问题要严重的多。

而土体的破坏通常都是剪切破坏;研究土的强度特性,就是研究土的抗剪强度特性。

①土的抗剪强度(τf):是指土体抵抗抗剪切破坏的极限能力,其数值等于剪切破坏时滑动的剪应力。

②剪切面(剪切带):土体剪切破坏是沿某一面发生与剪切方向一致的相对位移,这个面通常称为剪切面。

其物理意义:可以认为是由颗粒间的内摩阻力以及由胶结物和束缚水膜的分子引力所造成的粘聚力所组成。

无粘性土一般无连结,抗剪强度主要是由颗粒间的摩擦力组成,这与粒度、密实度和含水情况有关。

粘性土颗粒间的连结比较复杂,连结强度起主要作用,粘性突的抗剪强度主要与连结有关。

决定土的抗剪强度因素很多,主要为:土体本身的性质,土的组成、状态和结构;而这些性质又与它形成环境和应力历史等因素有关;此外,还决定于它当前所受的应力状态。

土的抗剪强度主要依靠室内经验和原位测试确定,试验中,仪器的种类和试验方法以及模拟土剪切破坏时的应力和工作条件好坏,对确定强度值有很大的影响。

土的抗剪强度试验 计算公式

土的抗剪强度试验 计算公式

土的抗剪强度试验计算公式土的抗剪强度试验是评估土壤在受到剪切力作用下的抵抗能力的一种方法。

它可以帮助我们了解土壤的稳定性和承载能力,对于土木工程、建筑工程和地质工程等领域具有重要意义。

本文将探讨土的抗剪强度试验的计算公式及其在实际工程中的应用。

让我们来了解土的抗剪强度试验的背景和意义。

土壤是由颗粒状物质和孔隙水组成的,当土壤受到外部剪切力时,其内部颗粒会发生相对位移,从而产生抗剪强度。

抗剪强度是描述土壤抵抗剪切力的能力,通常用剪切强度参数表示。

土的抗剪强度试验可以通过简单的试验装置来进行,如直剪试验或剪切筒试验。

通过测量土壤在不同应力状态下的抗剪强度,可以确定土壤的力学性质,为工程设计提供依据。

土的抗剪强度试验的计算公式主要有两种,分别是莫尔-库仑准则和塔努曼公式。

莫尔-库仑准则是最常用的计算土的抗剪强度的公式之一。

它假设土壤内部颗粒之间的剪切应力与正应力成正比。

莫尔-库仑准则的公式为:τ = c + σ tanφ其中,τ为土壤的剪切强度,c为土壤的内聚力,σ为正应力,φ为土壤的内摩擦角。

该公式适用于具有明显的内聚力和内摩擦角的土壤。

塔努曼公式是另一种常用的计算土的抗剪强度的公式。

它假设土壤的抗剪强度与正应力呈指数关系。

塔努曼公式的公式为:τ = c + σ^n其中,τ为土壤的剪切强度,c为土壤的内聚力,σ为正应力,n为塔努曼指数。

该公式适用于不同正应力下土壤抗剪强度变化较大的情况。

在实际工程中,土的抗剪强度试验的计算公式可以帮助工程师设计和评估土木结构的稳定性。

例如,在基坑开挖工程中,工程师需要确定土壤的抗剪强度,以确保土体足够稳定,不会发生坍塌。

通过进行土的抗剪强度试验,并根据试验结果计算出土壤的剪切强度,工程师可以选择合适的支护结构和施工方法,以确保工程的安全性。

土的抗剪强度试验的计算公式还可以应用于地质灾害的预测和防治。

例如,在山坡稳定性分析中,工程师需要评估土壤在坡面受到滑坡力作用时的抗剪强度。

对于c,φ值的讨论和认识

对于c,φ值的讨论和认识

收稿日期:20180809 作者简介:谢 潇(1992),女,硕士
第20441卷8年第1209期月 谢 潇:对于 c,φ值的讨论和认识1 内部因素
影响 c,φ值的内部因素包括土体的含水率、干密度、结构、颗 粒形状、级配、矿物成分等。
(1.陕西省土地工程建设集团责任有限公司,陕西 西安 710075; 2.陕西地建土地工程技术研究院有限责任公司,陕西 西安 710075; 3.国土资源退化及未利用土地整治工程重点实验室,陕西 西安 710075; 4.陕西省土地整治工程技术研究中心,陕西 西安 710075)
摘 要:粘聚力 c和内摩擦角 φ是岩土体的两个非常重要的参数,在工程设计中得到了广泛的应用。c,φ分别代表着岩土体的摩






2.2 三轴剪切试验
三轴剪切试验即三轴压缩实验,三轴仪组成见图 3。据固结

和排水条件的差异,试验可分为以下三种: 不固结水排水剪试验(UU):试验过程中,关闭压力室的排水
阀门,保持 没 有 水 排 出,可 测 得 孔 压 的 变 化。固 结 不 排 水 试 验
土体含水率发生 变 化,会 使 得 结 合 水 膜 厚 度 发 生 变 化,并 且 对颗粒之间的摩擦强度有影响。当土体含水率增大时,结合水膜 增厚,同时减小土 颗 粒 之 间 的 摩 擦。据 以 往 的 研 究 成 果,随 着 含 水率的增大,粘聚力和内摩擦角均呈减小的趋势。且含水率对粘 聚力的影响明显,对内摩擦角的影响较小[3]。
擦强度和粘结强度,虽然这两个参数是由试验得出的曲线人为定义的,但土的粘结强度和摩擦强度是真实存在的,因而这两个参
数具有其实际意义。从 c,φ的含义、确定方法、影响因素和两者之间的联系对土体的粘聚力和内摩擦角进行了讨论。

如何确定岩体的粘聚力c和内摩擦角φ

如何确定岩体的粘聚力c和内摩擦角φ岩质边坡设计计算时经常用到的两个参数:粘聚力c,内摩擦角φ。

岩块的粘聚力c,内摩擦角φ可以直接通过直剪、单轴压缩或三轴压缩试验确定,岩体的粘聚力c,内摩擦角φ《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002第4.5.4条规定:岩体内摩擦角可由岩块内摩擦角标准值按岩体裂隙发育程度乘以表4.5.4所列的折减系数确定。

表4.5.4 边坡岩体内摩擦角折减系数边坡岩体特性内摩擦角折减系数裂隙不发育 0.90~0.95裂隙较发育 0.85~0.90裂隙发育 0.80~0.85碎裂结构 0.75~0.80这里只给出了边坡岩体内摩擦角的折减系数,而没有提到岩体粘聚力的折减问题。

只有内摩擦角没有粘聚力怎么计算呢?后面的4.5.5条给出了等效内摩擦角的估算方法,用等效内摩擦角自然就不需要用粘聚力。

既然这样,4.5.4条的规定又danuel朋友上传的《三峡库区三期地质灾害防治重庆市江北区陈家馆危岩规划勘查报告》4.1.2.1岩体性质指标的标准值一节中提到“根据《工程地质勘察规范》DB50/5005-1998第8.3.1和第8.3.3有关规定:岩石物理指标标准值可视为岩体物理指标标准值;岩体内摩擦角标准值可由岩石内摩擦角标准值根据岩体完整性乘以0.80~0.95的折减系数确定;岩体粘聚力标准值由岩石粘聚力标准值乘以0.20~0.30的折减系数确定。

”我手头没有重庆市地方标准《工程地质勘察规范》DB50/5005-1998因此没有查到其原文,不过从筑龙上下到了重庆地标《工程地质勘察规范》DB50/5005-1998的升级替代版本重庆地标《工程地质勘察规范》DBJ50-043-2005。

在重庆地标《工程地质勘察规范》DBJ50-043-2005中我没有找到关于由岩块粘聚力和内摩擦角折减估算岩体粘聚力和内摩擦角的内容。

地方规范,不具有通用性,只能参考,1998已经废止,2005中删除了想关的内容,也没有添加新的规定。

浅谈土及抗剪强度试验

浅谈土的抗剪强度试验岩土工程中土体的破坏主要是剪切破坏,研究土的强度主要就是研究土的抗剪强度,土的抗剪强度是指土抵抗剪切破坏的极限强度,它在很大程度上决定了土的承载力,在建筑物地基设计之前必须测定土的抗剪强度指标(粘聚力c和内摩擦角φ),并据此计算地基的承载力和评价地基的稳定性。

土的抗剪强度指标是通过土工试验测得的,目前室内试验常用的方法是直接剪切试验和三轴压缩试验,野外试验常用的方法是十字板剪切试验和大型直剪试验。

下面就这几种试验方法进行较全面的分析和梳理。

一、室内试验:1、直接剪切试验:直剪试验是最早最简单目前使用最多的测定土的抗剪强度的试验方法。

直剪试验仪有应变控制式和应力控制式两种,一般用应变控制式,因为它能较准确地测定剪应力峰值且操作简便。

直剪试验一般用于测定细粒土的c 和φ及粒径小于2mm砂土的φ,通常每组取4个试样,在4种不同垂直压力(一般在100~400kPa)下进行剪切试验,测得剪应力与位移关系曲线,取曲线上的峰值剪应力(若无峰值取剪切位移达4mm时的强度值)作为该垂直压力下的抗剪强度,通过几个试样的抗剪强度确定强度包线求出c和φ。

直剪试验具有仪器简单、试样的制备和安装方便等优点;但仪器构造决定了试样不是沿土样中最薄弱的面破坏,剪切面上的剪应力分布不均匀,排水条件不能有效控制等,这些缺点使测得的指标不够理想,所以直剪试验多用于二三类普通工程。

直剪试验根据固结、排水和剪切速率等情况的不同又可分为以下5种不同的试验方法:①、快剪试验:适用于渗透系数小于10-6cm/s的细粒土,是在试样施加垂直压力后立即快速剪切,一般用0.8mm/min的速度在3~5分钟内剪损,目的是在剪切过程中尽量避免排水,使试验前后的含水率接近。

当地基土透水性较差排水不良时可用这种方法,但是测出的结果往往离散性较大。

②、固结快剪试验:是在试样上施加垂直压力待排水固结稳定后,再快速施加水平剪切力进行剪切,剪切过程跟快剪一样避免排水。

土力学 土的抗剪强度


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各种破坏准则
土质学与土力学
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库仑定律(剪切定律)
1776年,库仑根据砂土剪切试验得到如下曲线,后推到粘性土中
f
砂土
f


c
粘土


土质学与土力学
63—26
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库仑定律说明: 砂土
(1)土的抗剪强度由土的内摩擦力和内聚 力两部分组成; (2)内摩擦力与剪切面上的法向应力成正 比,其比值为土的内摩擦系数 tan ; (3)表征抗剪强度指标:土的内摩擦角φ 和内聚力c。
63—33
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3 1
土质学与土力学
莫尔理论的缺点:
忽略了中间主应力σ2的影响。 为了消除或弥补这种缺陷,可考虑采用下面的形式:

1 2 1 2 sin 2c cos 2 2 2 3 2 2 2 2 3
按 试 验 仪 器 分Fra bibliotek土质学与土力学
63—10
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土的抗剪强度试验—直接剪切试验
试验仪器:直剪仪(应力控制式,应变控制式)
土质学与土力学
63—11
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土质学与土力学
63—12
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土质学与土力学
63—13
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直接剪切试验
在法向应力作用下,剪应力与剪切位移关系曲线如图所示,可以显 示出峰值强度和残余强度。 a
高速:最大运动速度可达30cm/s 高压:最大压力可达500kPa
土质学与土力学
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土力学与地基基础作业答案

《土力学与地基基础》作业答案1、表示该点土体处于稳定状态的是( C )。

A、τf>τB、τ=τ fC、Τ<τ f2、归纳总结摩尔-库仑强度理论,可以表述为如下要点:( A )A、剪切破裂面上,材料的抗剪强度是法向应力的函数B、当法向应力不很大时,抗剪强度可以简化为法向应力的线性函数,即表示为库伦公式C、土单元体中,任何一个面上的剪应力大于该面上土体的抗剪强度,土单元体即发生剪切破坏,可用摩尔-库伦破坏准则表示3、已知地基土中某点的最大主应力为σ1=600kPa,最小主应力σ3=200kPa。

绘制该点应力状态的摩尔应力圆。

求最大剪应力τmax值及其作用面的方向,并计算与大主应面成夹角α=15°的斜面上的正应力和剪应力。

( C )A、τmax=200kpa,α=45°,σ=373kPa,τ=100kPaB、τmax=200kpa,α=45°,σ=573kPa,τ=150kPaC、τmax=200kpa,α=45°,σ=573kPa,τ=100kPaD、τmax=150kpa,α=45°,σ=573kPa,τ=100kPa4、一饱和粘性土试样在三轴仪中进行固结不排水试验,施加周围压力Δσ3=200kpa,试件破坏时的主应力差σ1-σ3=280kPa,测得孔隙水压力μf=180kPa,如果破坏面与水平面的夹角为57°,试求破坏面上的法向应力和剪应力以及试件中的最大剪应力。

( A )A、σ=283kpa,τ=127kpa,τmax=140kpaB、σ=183kpa,τ=127kpa,τmax=140kpaC、σ=283kpa,τ=127kpa,τmax=240kpaD、σ=283kpa,τ=227kpa,τmax=140kpa5、直剪试验要分快剪,固结快剪及慢剪主要是模拟实际工程中的不固结排水、固结不排水和固结排水三种条件,一般说来,快剪,固结快剪和慢剪得出的强度值是(B)。

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地基土抗剪强度指标C、φ值的确定
1. 抗剪强度的物理意义及基本理论
土在外力作用下在剪切面单位面积上所能承受的最大剪应力称为土的抗剪强度。

土的抗剪强度是由颗粒间的内摩察力以及由胶结物和水膜的分子引力所产生粘聚力共同组成。

在法向应力不大时,抗剪强度与法向应力的关系近似为一条直线,这就是抗剪强度的库仑定律。

S=c+σtanφ
2. 抗剪强度的试验方法
2.1室内剪切试验
包括直接剪切试验和三轴剪切试验,主要适用于粘性土和粉土,砂土可按要求的密度制备土样。

2.2 除土工试验以外其他确定抗剪强度C、Φ值的方法
2.2.1 根据原位测试数据确定抗剪强度C、Φ值的经验方法
(1) 动力触探
沈阳地区《建筑地基基础技术规范》(DB21-907-96)资料(深度范围不大于15m)
砂土、碎石土内摩察角标准值Φk
(2) 标准贯入试验
国外砂土N与Φ的关系经验关系式主要有Dunhan、大崎、Peck、Meyerhof等研究的经验公式,见《工程地质手册》(第四版)P193。

经试算(详见国外砂土标贯击数N与内摩察角Φ的关系(按公式计算))采用Φ值进行承载力特征值f ak计算时,对于粉、细砂采用Φ=(12N)0.5+15,对于中、粗、砾砂采用Φ=0.3N+27计算出的数值实际能较为吻合(N 为经杆长修正后的标贯击数)。

根据计算成果,N与Φ的对应关系见下表:
N与内摩察角Φ(度)的经验关系表
(3) 静力触探试验
《工程地质手册》(第四版)P210,砂土的内摩察角可根据静力触探参照下表取值。

砂土的内摩察角Φ
2.4.2 根据现场剪切试验确定抗剪强度C、Φ值
该方法成本较高,一般很少采用,主要用于场地稳定性评价,见《工程地质手册》(第四版)P234。

粗粒混合土的抗剪强度C、Φ值通过现场剪切试验确定。

3. 岩土体抗剪强度指标的经验数据
3.1 土的抗剪强度指标经验数据
(1) 砂土的内摩察角与矿物成分和粒径的关系
(2) 不同成因粘性土的力学性质指标
3.2 岩石的抗剪强度指标经验数据
3.3 岩石结构面的抗剪强度指标经验数据
(1)岩体结构面的抗剪强度指标宜根据现场原位试验确定。

试验应符合现行国家标准《工程岩体试验方法标准》GB/T 50266的规定。

当无条件进行试验时,对于二、三级边坡工程可按下表和反算分析等方法综合确定。

注:a 无经验时取表中的低值;b 极软岩、软岩取表中较低值;c 岩体结构面连通性差取表中的高值;
d 岩体结构面浸水时取表中较低值;
e 临时性边坡可取表中高值;
f 表中数值已考虑结构面的时间效应。

(2) 岩体结构面的结合程度可按下表确定。

(3) 边坡岩体性能指标标准值可按地区经验确定。

对于破坏后果严重的一级边坡应通过试验确定。

(4) 岩体内摩擦角可由岩块内摩擦角标准值按岩体裂隙发育程度乘以下表所列的折减系数确定。

(5) 边坡岩体等效内摩擦角按当地经验确定。

当无经验时,可按下表取值。

注:a 边坡高度较大时宜取低值,反之取高值;坚硬岩、较硬岩、较软岩和完整性好的岩体取高值,软岩、极软岩和完整性差的岩体取低值; b 临时性边坡取表中高值; c 表中数值已考虑时间效应和工作条件等因素。

(6) 土质边坡按水土合算原则计算时,地下水位以下的土宜采用土的自重固结不排水抗剪强度指标;按水土分算原则计算时,地下水位以下的土宜采用土的有效抗剪强度指标。

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