土力学第七章复习资料
土力学及基础工程第七章-浅基础

二、影响基础埋深的因素
2、工程地质条件和水文地质条件 (1)根据工程地质条件选择合适的土层作为地基 持力层是确定基础埋深的主要因素;
密实土
松软土
松软土 密实土
密实土 软弱土
A
B
C
D
二、影响基础埋深的因素
2、工程地质条件和水文地质条件 (2)合理选择地基持力层应考虑动态(渗流力、 浮托力)的作用;
桩基础:在地基中打桩,把建筑物支撑在桩台上,建筑物的荷 载由桩传到地基深处较为坚实的土层。这种基础叫做桩基础。
深基础:把基础做在地基深处承载力较高的土层上。埋置深度 大于5m或大于基础宽度。在计算基础时应该考虑基础侧壁摩 擦力的影响。这类基础叫做深基础。
四、常规设计
常用浅基础体型不大、结构简单,在计算单个 基础时,一般既不遵循上部结构与基础的变形协 调条件,也不考虑地基与基础的相互作用。这种 简化法也经常用于其它复杂基础的初步设计,称 为常规设计。
§7.3 基础埋置深度的选择
一、概念
1、基础埋置深度 基础底面至地面(一般指室外设计地面)的距离。
2、基础埋深选择的意义 影响:建筑物的安全和正常使用;基础施工技术 措施;施工工期;工程造价。 安全方面:对高层稳定、滑移的影响;地基强度、 变形的影响;基础由于冻胀或水影响下的耐久性。
3、基础埋深选择的原则
二、影响基础埋深的因素 3、相邻建筑物的基础埋深
l12h
二、影响基础埋深的因素 4、地基土冻胀和融陷的影响
dmin Zdhmax
天然浅基础设计内容及步骤
1、选择基础的材料和类型 2、选择基础的埋置深度 3、确定地基承载力 4、根据地基承载力,确定基础的构造尺寸, 必要时进行下卧层强度验算。 5、进行必要的地基验算(包括变形与稳定性 验算) 6、进行基础的高度设计 7、绘基础施工图
土力学习题集答案_第七章

第7章土的抗剪强度强度指标实质上是抗剪强度参数,也就是土的强度指标,为什么?所测定的抗剪强度指标是有变化的,为什么?极限平衡条件?粘性土和粉土与无粘性土的表达式有何不同?中某点剪应力最大的平面不是剪切破坏面?如何确定剪切破坏面与小主应力作用方向夹角?剪试验和三轴压缩试验的土样的应力状态有什么不同?并指出直剪试验土样的大主应力方向。
的抗剪强度可表达为,称为抗剪强度指标,抗剪强度指标实质上就是抗剪强度参数。
于同一种土,抗剪强度指标与试验方法以及实验条件都有关系,不同的试验方法以及实验条件所测得的抗剪强度指标是不同。
)土的极限平衡条件:即或衡状态时破坏面与大主应力作用面间的夹角为,且粘性土()时,或为在剪应力最大的平面上,虽然剪应力最大,但是它小于该面上的抗剪强度,所以该面上不会发生剪切破坏。
剪切破坏面与小剪试验土样的应力状态:;三轴试验土样的应力状态:。
直剪试验土样的大主应力作用方向与水平面夹剪试验三种方法和三轴压缩试验三种方法的异同点和适用性。
直剪试验三轴压缩试验试验方法试验过程成果表达试验方法试验过程成果表达快剪(Q-test, quick sheartest)试样施加竖向压力后,立即快速(0.02mm/min)施加水平剪应力使试样剪切,不固结不排水三轴试验,简称不排水试验(UU-test,unsolidation试样在施加围压和随后施加竖向压力直至剪切破坏的整个过程中都不允许排水,,undrained test)试验自始至终关闭排水阀门 固结快剪(consolidated quick shear test)允许试样在竖向压力下排水,待固结稳定后,再快速施加水平剪应力使试样剪切破坏,固结不排水三轴试验,简称固结不排水试验(CU-test,consolidation undrainedtest)试样在施加围压时打开排水阀门,允许排水固结,待固结稳定后关闭排水阀门,再施加竖向压力,使试样在不排水的条件下剪切破坏 ,慢剪(S-test, slowshear test)允许试样在竖向压力下排水,待固结稳定后,则以缓慢的速率施加水平剪应力使试样剪切,固结排水三轴试验,简称排水试验(CD-test,consolidationdrained test)试样在施加围压时允许排水固结,待固结稳定后,再在排水条件下施加竖向压力至试件剪切破坏,室内测定土的抗剪强度指标的常用手段一般是三轴压缩试验与直接剪切试验,在试验方法上按照排水条件又各自分为不固结不排水剪结排水剪与快剪、固结快剪、慢剪三种方法。
土力学第七章土压力计算

土力学第七章土压力计算土力学是研究土体在外力作用下的力学性质与变形规律的学科。
而土压力是指土体受到外界施加的压力作用时所产生的抗力。
在土力学中,土压力计算是一个非常重要的内容,它涉及到土体在各种条件下的力学行为与变形。
本文将介绍土压力计算的相关知识。
土压力的计算一般分为两种情况,分别是水平荷载下的土压力和垂直荷载下的土压力。
对于水平荷载下的土压力,可以根据库仑理论进行计算。
库仑理论认为,土体受到的水平荷载越大,土体的抗力越大。
根据库仑理论,可以计算出土体单位面积上的土体水平抗力Fh,公式如下:Fh=Ka*γ*H*H/2其中,Fh为土体单位面积上的土体水平抗力,Ka为估计参数,γ为土体的体积重力,H为土面到超载面的水平距离。
对于垂直荷载下的土压力,可以根据黑力塔法进行计算。
黑力塔法认为,土体受到的垂直荷载越大,土体的抗力越大。
根据黑力塔法,可以计算出土体单位面积上的土体垂直抗力Fv,公式如下:Fv=γ*H*Kp其中,Fv为土体单位面积上的土体垂直抗力,γ为土体的体积重力,H为土面到超载面的垂直距离,Kp为垂直荷载的系数。
在实际的土压力计算中,需要考虑到土体的压缩性、土体的内摩擦角、土体的孔隙水压力等因素。
通过考虑这些因素的影响,可以更准确地计算出土体的压力。
此外,还可以根据实际工程的情况,选择适当的数值方法进行土压力计算,如有限差分法、有限元法等。
总结起来,土压力计算是土力学中的一个重要内容,它涉及到土体在各种条件下的力学行为与变形。
通过库仑理论和黑力塔法等方法,可以计算出土体单位面积上的土体水平抗力和垂直抗力。
在实际的土压力计算中,需要考虑到土体的压缩性、内摩擦角、孔隙水压力等因素,选择适当的数值方法进行计算。
希望本文对土压力计算的理解有所帮助。
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。
土力学与地基基础第七章

根据建筑物地基基础设计等级及长期荷载作用下地基变形对上部结构的 影响程度,地基基础设计应符合下列规定: 1 .所有建筑物的地基计算均应满足承载力计算的有关规定; 2 .设计等级为甲级、乙级的建筑物,均应按地基变形规定; 3.表3.0.2所列范围内设计等级为丙级的建筑物可不作变形验算,如有下 列情况之一时,仍应作变形验算: 1)地基承载力特征值小于130kpa,且体型复杂的建筑; 2)在基础上及其附近有地面堆载或相邻基础荷载差异较大,可能引起地 基产生过大的不均匀沉降时; 3)软弱地基上的建筑物存在偏心荷载时; 4)相邻建筑距离过近,可能发生倾斜时; 5)地基内有厚度较大或厚薄不均的填土,其自重固结未完成时。 4.对经常受水平荷载作用的高层建筑、高耸结构和挡土墙等,以及建造在 斜坡上或边坡附近的建筑物和构筑物,尚应验算其稳定性; 5.基坑工程应进行稳定验算; 6.当地下水埋藏较浅,建筑地下室或地下构筑物存在 地基承载力的确定
一、按土的抗剪强度指标计算 当偏心距e小于或等于0.033倍基础底面宽度时,根据土的抗剪 强度指标确定地基承载力特征值可按下式计算,并应满足变形 要求:
式中 fa---由土的抗剪强度指标确定的地基承载力特征值; Mb,Md,Mc---承载力系数,按表5.2.5确定; b---基础底面宽度,大于6m时按6m取值,对于砂土小于 3m时按3m取值; ck---基底下一倍短边宽深度内土的粘聚力标准值。
第五节 基础底面尺寸的确定
基础底面的压力,应符合下式要求: 1. 当轴心荷载作用时 pk≤fa 式中 pk--相应于荷载效应标准组合时,基础底面处的平均压力 值; fa--修正后的地基承载力特征值。 2. 当偏心荷载作用时,除符合式要求外,尚应符合下式要求: pkmax≤1.2fa 式中 pkmax--相应于荷载效应标准组合时,基础底面边缘的最 大压力值。
《土质学与土力学》7土的抗剪强度

土质学与土力学 7土的抗剪强度《土质学与土力学》第七章 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。
第二节 抗剪强度的基本理论一、库仑定律(剪切定律) 1773年 法国学者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条直线,这就是抗剪强度的库仑定律。
无粘性土:φστtg f ⋅= 粘性土:φστtg f ⋅=+c式中:f τ:土的抗剪强度,Kpa ;σ:剪切面的法向压力,Kpa ;φtg :土的内摩擦系数;φ:土的内摩擦角,度;c :土的内聚力,Kpa 。
σφtg :内摩擦力。
库仑定律说明:(1)土的抗剪强度由土的内摩擦力σφtg 和内聚力c 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φtg 。
(完整版)土力学与地基基础习题集与答案第7章.doc
第 7 章土的抗剪强度一、简答题1.土的抗剪强度指标实质上是抗剪强度参数,也就是土的强度指标,为什么?【答】土的抗剪强度可表达为,称为抗剪强度指标,抗剪强度指标实质上就是抗剪强度参数。
2.同一种土所测定的抗剪强度指标是有变化的,为什么?【答】对于同一种土,抗剪强度指标与试验方法以及实验条件都有关系,不同的试验方法以及实验条件所测得的抗剪强度指标是不同。
3.何谓土的极限平衡条件?粘性土和粉土与无粘性土的表达式有何不同?4.为什么土中某点剪应力最大的平面不是剪切破坏面?如何确定剪切破坏面与小主应力作用方向夹角?【答】因为在剪应力最大的平面上,虽然剪应力最大,但是它小于该面上的抗剪强度,所以该面上不会发生剪切破坏。
剪切破坏面与小主应力作用方向夹角5.试比较直剪试验和三轴压缩试验的土样的应力状态有什么不同?并指出直剪试验土样的大主应力方向。
【答】直剪试验土样的应力状态:;三轴试验土样的应力状态:。
直剪试验土样的大主应力作用方向与水平面夹角为900。
6.试比较直剪试验三种方法和三轴压缩试验三种方法的异同点和适用性。
7.根据孔隙压力系数A、B 的物理意义,说明三轴UU和CU试验中求A、B 两系数的区别。
【答】孔隙压力系数 A 为在偏应力增量作用下孔隙压力系数,孔隙压力系数 B 为在各向应力相等条件下的孔隙压力系数,即土体在等向压缩应力状态时单位围压增量所引起的孔隙压力增量。
三轴试验中,先将土样饱和,此时B=1,在UU 试验中,总孔隙压力增量为:;在CU试验中,由于试样在作用下固结稳定,故,于是总孔隙压力增量为:8.同钢材、混凝土等建筑材料相比,土的抗剪强度有何特点?同一种土其强度值是否为一个定值?为什么?答】( 1)土的抗剪强度不是常数;( 2)同一种土的强度值不是一个定值;(3)土的抗剪强度与剪切滑动面上的法向应力相关,随着的增大而提高。
9.影响土的抗剪强度的因素有哪些?【答】(1)土的基本性质,即土的组成、土的状态和土的结构,这些性质又与它的形成环境和应力历史等因素有关;(2)当前所处的应力状态;(3)试验中仪器的种类和试验方法;( 4)试样的不均一、试验误差、甚至整理资料的方法等都会影响试验的结果。
土力学第七章:土压力理论
滑裂面
三种土压力之间的关系
E
- +△ △
静止:无摩阻力,仅重力 作用,故居中。
(0.01~0.1)
hEp
(0.001~0.00
5)h Ea
o
Eo
-
△
△
a
△
p
+△
规律:
Ea <Eo <<Ep △p >>△a
§7.2 静止土压力计算
作用在挡土结构背面的静止土压力可视为天然土层自重应 力的水平分量
静止土压力强度
【解】 (1)主动土压力计算
主动土压力系数为:
K atan2(45o 2)tan2(45o32 0o)0.33
土压力零点位置为:
z02c Ka 192 100.33=1.83m
沿墙高各点土压力为: sazKa2c Ka
主动土压力合力为:
Ea1 2H2Ka2cHKa2c2
(1 1 9 6 2 0 .3 3 2 1 0 6 0 .3 3 2 1 0 2 )k N /m
【解】 根据δ=20°,α=10°,β =30°, φ=30°,由式得到库仑主动土压力系数:
K acos2cos() c 1 o s2( cso i n s( ( ) ))s cio n s(( )) 21.051
同时,由式计算主动土压力:
E a H 2 K a /2 = 1 8 4 2 1 . 0 5 1 /2 = 1 5 1 . 3 k N /m 3
45o+/2
pa K0z
z
pp s
sa
主动极限 水平方向均匀伸展 土体处于水平方向均匀压缩 被动极限
平衡状态
弹性平衡
平衡状态
状态
土力学第7章土坡稳定分析
土力学第7章土坡稳定分析土力学是研究土的力学性质和土体力学行为的科学,其应用范围广泛,其中土坡稳定分析是土力学的重要内容之一。
本文将介绍土力学第7章土坡稳定分析的相关知识。
一、引言土坡稳定分析是土木工程领域中常见的问题,主要涉及到土体的坡面稳定性,通过合理的土坡稳定分析,可以有效预防土体的滑坡和坍塌等不稳定现象的发生,保障工程的安全运行。
二、土坡的稳定性分析方法1. 极限平衡法极限平衡法是土坡稳定性分析中常用的一种方法,主要通过确定土体内部的抗剪强度参数和荷载作用下的地下水位来评估土坡的稳定性。
该方法的基本原理是在土体发生滑动时,抗剪强度趋向于零,并以它为基础,推导出坡面上的切线力和压住力相平衡的几何关系。
2. 推移滑坡法推移滑坡法也是一种常用的土坡稳定性分析方法,它是通过计算土体受力平衡的状态下,坡面上产生滑动的可能性来进行稳定性评估。
在该方法中,通过施加水平力和重力对土坡进行计算,计算过程中考虑土体的切线力、压实力和滑动力等因素,以确定滑动的可能性。
3. 数值模拟法数值模拟法是近年来发展起来的一种土坡稳定性分析方法,它基于计算机技术和数值计算方法,通过建立数学模型对土坡进行力学分析。
数值模拟法可以更精确地描述土体的变形、滑动过程,并且可以考虑更多的影响因素,如土体的非线性行为和边界条件等,从而提高了分析的准确性和可靠性。
三、土坡稳定分析的应用案例1. 坡度较陡的公路土方工程对于坡度较陡的公路土方工程,土坡稳定性分析显得尤为重要。
在该案例中,可以采用极限平衡法来评估土坡的稳定性,并结合现场勘察数据和实验结果对土体的参数进行调整,从而得出最终的稳定性评估结果。
2. 水土保持工程水土保持工程中的护坡设计也需要进行土坡稳定性分析。
通过采用推移滑坡法,可以对护坡结构进行设计和评估,确保其能够承受地表径流和土壤侵蚀的作用,保持坡面的稳定性。
3. 基坑开挖工程在基坑开挖工程中,经常需要进行土坡稳定性分析,以确保土坡在开挖和施工过程中的稳定性。
《土质学与土力学》第7章 土的抗剪强度
直剪仪内土样的应力和应变
Nanjing University of Technology
三轴压缩试验
三轴压缩试验也称三轴剪切试验,是测定土抗剪强度较为完善的方 法。三轴压缩仪由压力室、轴向加荷系统、施加围压系统、孔隙水压力
量测系统等组成。
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土的抗剪强度指土体抵抗剪切破坏的极限能力,是土的主要力学性质之一。 土体的破坏通常部是剪切破坏。 建筑物地基在外荷载作用下将产生剪应力和剪切变形,土具有抵抗剪应力的
潜在能力——剪阻力,它随着剪应力的增加而逐渐发挥,剪阻力被完全发挥时,
土就处于剪切破坏的极限状态,此时剪应力也就到达极限,这个极限值就是土的 抗剪强度。 如果土体内某—部分的剪应力达到土的抗剪强度,在该部分就开始出现剪切 破坏。随着荷载的增加.剪切破坏的范围逐渐扩大,最终在土体中形成连续的滑 动面,地基发生整体剪切破坏而丧失稳定性。 剪阻力的发挥
Nanjing University of Technology
土体中任意点的应力(莫尔应力圆)
土体内部的滑动可沿任何一个面发生,只要该面上的剪应力等于它的 抗剪强度。所以,必须研究土体内任一微小单元的应力状态。
在平面问题或轴对称问题中。取某一土体单元,若其大主应力1 和
小主应力3的大小和方向已知,则与大主应力而成角的任一平面上的法 向应力和剪应力τ可由力的平衡条件求得。
正比),另—部分是土粒之间的粘结力,它是由于粘性土颗粒之间的胶
结作用和静电引力效应等因素引起的。
Nanjing University of Technology
大量试验表明,土的抗剪强度不仅与土的性质有关,还与试验时的
排水条件、剪切速率、应力状态和应力历史等许多因素有关。其中最重 要的是试验时的排水条件.根据K .太沙基(Terzaghi) 的有效应力概念, 土体内的剪应力仅能由土的骨架承担,由此,土的抗剪强度应表示为剪 切破坏面上法向有效应力的函数.库伦公式应修改为: τf =′tan′ τf = c′+′tan′ 式中 ′—— 剪切滑动面上的法向有效应力,kPa c′—— 土的有效粘聚力(内聚力),kPa
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第七章土压力和挡土墙一、名词释义1.挡土墙2.土压力3.刚性挡土墙4.柔性挡土墙5.重力式挡土墙6.静止土压力7.主动土压力8.被动土压力9.朗肯土压力理论10.临界深度11.库仑土压力理论二、填空题1.根据墙的位移情况和墙后土体所处的应力状态,土压力可分为______、_____和被动土压力三种。
2.在相同条件下,产生主动土压力所需的墙身位移量△a与产生被动土压力所需的墙身位移量△p的大小关系是_____。
3.在挡土墙断面设计验算中考虑的主要外荷载是——。
4.挡土墙按其刚度及位移方式可分为____、____和临时支撑三类。
5.根据朗肯土压力理论,当墙后土体处于主动土压力状态时,表示墙后土体单元应力状态的应力圆与土体抗剪强度包线的几何关系是____。
6.根据朗肯土压力理论,当墙后土体处于被动土压力状态时,表示墙后土体单元应力状态的应力圆与土体抗剪强度包线的几何关系是_____ 。
7.挡土墙墙后土体处于朗肯主动土压力状态时,土体剪切破坏面与竖直面的夹角为_____;当墙后土体处于朗肯被动土压力状态时,土体剪切破坏面与水平面的夹角为_____。
8.若挡土墙墙后填土抗剪强度指标为c,ф,则主动土压力系数等于____,被动土压力系数等于____。
9.墙后为粘性填土时的主动土压力强度包括两部分:一部分是由土自重引起的土压力,另一部分是由_____引起的土压力。
10.当挡土墙墙后填土面有均布荷载q作用时,若填土的重度为γ,则将均布荷载换算成的当量土层厚度为_____。
11.当墙后填土有地下水时,作用在墙背上的侧压力有土压力和_____两部分。
12.当墙后无粘性填土中地下水位逐渐上升时,墙背上的侧压力产生的变化是_____。
13.俯斜墙背(包括假想墙背及折线墙背上墙)的坡度平缓时,土楔不沿墙背或假想墙背滑动,而沿____滑动。
14.石砌挡土墙的墙背,可做成____、_____、______、凸形折线和衡重式五种。
15.墙后填土选用粗粒土相对于选用粘性土,静止土压力的变化是_____。
16.当挡土墙承受静止土压力时,墙后土体处于_____应力状态。
17.挡土墙在满足______的条件下,库仑土压力理论与朗肯土压力理论计算得到的土压力是一致的。
18.墙后填土面倾角增大时,挡土墙主动土压力产生的变化是____。
19.当挡土墙墙背倾斜、墙后为粘性填土且填土面是一曲面时,土压力可采用求解。
20.库仑理论假定墙后土体中的滑裂面是通过_____的平面。
答案1.静止土压力、主动土压力;2.△a<△p;3.土压力;4.刚性挡土墙、柔性挡土墙;5·相切;6·相切;7.45º一ϕ2,45º一ϕ2;8.,;9.土的粘聚力;10.q/γ;11.水压力;12.增大;13.第二破裂面;14.仰斜,垂直,俯斜;15.减小;16.自重(或侧限);17.墙背直立光滑且填土面水平;18.增大;19.图解法;20.墙踵。
三、选择题1.按挡土墙结构特点,下列类型挡土墙属于重力式挡土墙的是(1)石砌衡重式挡土墙;(2)钢筋混凝土悬臂式挡土墙;(3)柱板式挡土墙;(4)锚定板式挡土墙。
2.下列各项属于挡土墙设计工作内容的是。
(1)确定作用在墙背上的土压力的性质;(2)确定作用在墙背上的土压力的大小;(3)确定作用在墙背上的土压力的方向;(4)确定作用在墙背上的土压力的作用点。
3.在相同条件下,主动土压力Ea与被动土压力Ep的大小关系是——。
(1) Ea≤Ep;(2) Ea<Ep;(3) Ea>Ep;(4) Ea≥Ep;。
4.若墙后填土为正常固结粘性土,其不固结不排水抗剪强度指标ccu、Φcu与有效应力抗剪强度指标c´、Φ´为已知,填土的重度为γ,则静止土压力系数K0可表示为____。
(1)Ko=1—sin;(2)K/;(3) Ko=1—sin;(4) ´/。
5.下列描述正确的是___。
(1)刚性挡土墙墙后某一填土层的最大土压力强度发生在土层底部;(2)柔性挡土墙墙后某一填土层的最大土压力强度发生在土层底部;(3)深基坑开挖支护采用的板桩墙属于柔性挡土墙,墙身上的土压力为曲线分布;(4)基坑支撑上的最大土压力不是发生在底部,而是在中间某一高度。
6.若挡土墙完全没有侧向变形、偏转和自身弯曲变形时,正确的描述是____。
(1)墙后土体处于静止土压力状态;(2)墙后土体处于侧限压缩应力状态;(3)墙后土体处于无侧限压缩应力状态;(4)墙后土体处于主动土压力状态。
7.若墙后为均质填土,无外荷载,填土抗剪强度指标为c,Φ,填土的重度为γ,则根据朗肯土压力理论,墙后土体中自填土表面向下深度z处的主动土压力强度是__。
(1);(2) ;(3)) ;(4) 。
8.下列描述正确的是__。
(1)墙后填土由性质不同土层组成时,土压力沿深度的变化在土层层面处一定是连续的;(2)墙后填土由性质不同的土层组成时,土压力沿深度的变化在土层层面处常出现突变;(3)墙后填土中有地下水时,地下水位以下填土采用其浮重度计算土压力;(4)墙后填土中有地下水时,地下水位以下填土采用其干重度计算土压力。
9.库仑土压力理论的基本假设包括__。
(1)墙后填土是无粘性土;(2)墙后填土是粘性土;(3)滑动破坏面为一平面;(4)滑动土楔体视为刚体。
10.确定挡土墙墙背与土间的摩擦角时,重点考虑的因素包括__。
(1)墙背的粗糙程度;(2)墙后土体排水条件;(3)挡土墙的重要性;(4)墙后填土的内摩擦角。
11.下列描述正确的是__。
(1)凸形墙背和衡重式墙背的主动土压力计算方法,通常是把上下墙分开考虑,分别按库仑理论计算各直线墙段上的土压力,然后以其矢量和作为全墙的土压力;(2)衡重式墙背的上墙,由于衡重台的存在,通常把墙顶内缘和衡重台后缘的连线视作假想墙背计算土压力;(3)悬臂式和扶臂式挡土墙,通常把墙顶内缘和墙踵的连线视作假想墙背,按库仑理论计算土压力;(4)假想墙背的墙背摩擦角即为填料的内摩擦角。
12.朗肯土压力理论与库仑土压力理论计算所得土压力相同的情况是__。
(1)墙后填土为无粘性土;(2)墙背直立、光滑,填土面水平;(3)挡土墙的刚度无穷大;(4)墙后无地下水。
13.下列描述正确的是__。
(1)仰斜墙背所受主动土压力小,故墙身断面较经济,但当墙趾处地面横坡较陡时,采用仰斜墙背将使墙身增高,断面增大;(2)俯斜墙背所受土压力较大,通常在地面横坡陡峻时采用,借陡直的墙面,以减小墙高。
俯斜墙背可做成台阶形,以增加墙背与填土间的摩擦力;(3)凸形折线墙背,系由仰斜墙背演变而成,上部俯斜,下部仰斜,以减小上部的断面尺寸(包括墙高);(4)衡重式墙背,在上下墙间设一衡重台,并采用陡直的墙面,适用于地形陡峻处,上墙墙背俯斜,下墙墙背仰斜。
14.下列描述正确的是__。
(1)重力式挡土墙的设计过程是一个试算过程;(2)当地面横坡较陡时,采用较平缓墙面;当地面横坡平缓时,采用较陡或直立墙面;(3)所有挡土墙墙顶都必须设置护栏;(4)墙身的断面形式应根据墙的用途、墙高和墙趾处的地形、地质、水文等条件,在满足稳定性和强度要求的前提下,按结构合理、断面经济和施工便利的原则比较确定。
15.重力式挡土墙的设计应满足的基本要求包括__。
(1)不产生墙身沿基底的滑动破坏;(2)不产生墙身绕墙趾倾覆;(3)地基承载力足够,不出现因基底不均匀沉降而引起墙身倾斜;(4)墙身不产生开裂破坏。
16.对仰斜墙、俯斜墙和直立墙,下列描述正确的是__。
(1)就墙背所受的主动土压力而言,设计时宜优先选用仰斜墙’(2)如在开挖临时边坡以后筑墙,设计时宜优先选用仰斜墙;(3)如果在填方地段筑墙,设计时宜优先选用俯斜墙或直立墙’(4)如墙前地形较陡,设计时宜优先选用直立墙。
17.挡土墙墙后的回填土应优先选用砂土、碎石土等透水性较大的土,最主要原因是__。
(1)因为采用此类土施工效率高,可以全天候施工;(2)因为此类土的抗剪强度较稳定,易于排水;(3)因为采用此类土时,填土面的沉降量较小;(4)因为采用此类土时,施工压实质量易于保证。
18.重要的、高度较大的挡土墙,墙后回填土一般不选用粘性土,主要原因是__。
(1)粘性土的粘聚强度需要很长的时间才能够生成;(2)粘性土性能不稳定,渗水后可在挡土墙上产生较大的侧压力;(3)采用粘性土分层填筑时,过干及过湿土的含水量难以调节;(4)采用粘性土分层填筑时,需修筑排水设施,施工效率较低。
19.下列描述正确的是__。
(1)墙后填土选用粘性土时,因粘性土的蠕变性质能使主动土压力向静止土压力状态发展,从而引起墙背侧压力随时间增加;(2)墙后填土选用砂性土时,墙后土体的主动土压力状态能够长时间保持;(3)对填土速度较快、高度较大的挡土墙,粘性填土的抗剪强度指标宜选用不排水剪指标;(4)在季节冻土地区,墙后填土应选用非冻胀性填料,如碎石、砾砂等。
20.设计中选择挡土墙形式时,应遵循的原则包括__。
(1)挡土墙的用途、高度和重要性;(2)当地的地形、地质条件;(3)就地取材、经济、安全;(4)优先选用重力式挡土墙。
答案1.(1);2.(1)(2)(3)(4);3.(2);4.(3);5.(1)(3)(4);6.(1)(2);7.(4);8.(2)(3);9.(1)(3)(4);10.(1)(2)(4);11.(1)(2)(3)(4);12.(2);13.(1)(2)(3)(4);14.(1)(4);15.(1)(2)(3)(4);16.(1)(2)(3)(4);17.(2);18.(2);19.(1)(2)(3)(4);20.(1)(2)(3)。