土力学总结
2024年土力学试验总结范文(2篇)

2024年土力学试验总结范文一、引言土力学试验是土工学中非常重要的一部分,通过对土壤的物理力学性质进行试验研究,可以增进对土壤工程性能的理解和预测。
本文将对2024年进行的土力学试验进行总结,包括试验目的、试验方法、试验结果和分析等内容。
二、试验目的本次试验的目的在于深入了解土壤的物理力学性质,并探索不同试验条件下土壤的力学行为。
具体目标如下:1. 研究土壤的压缩性和剪切强度特性。
2. 探索不同含水率、固结应力和应变速率对土壤力学性质的影响。
3. 与先前试验结果进行对比,验证其一致性和可靠性。
4. 对本地土壤的工程特性进行初步评估,为工程设计提供参考数据。
三、试验方法1. 压缩试验:采用固结试验装置,对不同含水率的土壤进行一维固结试验。
通过测量应变和应力的关系,得到土壤的压缩特性曲线。
2. 剪切试验:采用直剪试验装置,对不同应力水平下的土壤进行剪切试验。
通过测量剪切应力和剪切应变的关系,得到土壤的剪切强度参数。
3. 试验参数:试验参数包括土壤的含水率、固结应力和应变速率等,通过改变这些参数来研究其对土壤力学特性的影响。
4. 数据处理:对试验数据进行统计和分析,得出试验结果。
四、试验结果和分析1. 压缩试验结果:通过一维固结试验,得到不同含水率下土壤的压缩特性曲线。
结果显示,土壤的压缩性与含水率呈负相关关系,含水率越高,土壤的压缩性越大。
同时,固结应力对土壤的压缩性也有显著影响,固结应力越大,土壤的压缩性越小。
应变速率对土壤的压缩性影响较小,在本试验中未产生明显变化。
2. 剪切试验结果:通过剪切试验,得到不同应力水平下土壤的剪切强度参数。
结果显示,土壤的剪切强度与应力水平呈正相关关系,应力水平越大,土壤的剪切强度越高。
同时,固结应力对土壤的剪切强度也有显著影响,固结应力越大,土壤的剪切强度越大。
应变速率在较小范围内对土壤的剪切强度影响较小,在较大应变速率下可能导致土壤的剪切强度降低。
3. 与先前试验结果对比:将本次试验结果与先前试验结果进行对比,发现两者的趋势一致,验证了本次试验的可靠性和一致性。
土力学心得期末总结

土力学心得期末总结一、引言土力学是土木工程中的一门基础课程,主要研究土体在荷载作用下的力学性质及其应用。
通过学习土力学可以了解土体的力学特性,并解决土体工程中的各种问题。
本文将对期末总结进行详细阐述。
二、理论学习1. 弹性力学弹性力学是土力学的基础,主要研究线弹性情况下土体的力学性质。
通过学习弹性力学,我了解到了土体在受力后会产生变形,而变形会导致土体内部的应力情况发生变化,从而影响土体的稳定性。
在实际工程中,需要根据土体的弹性特性对土体进行合理的受力设计。
2. 塑性力学塑性力学是土力学中较为复杂的一部分,主要研究土体的塑性变形特性。
在学习塑性力学的过程中,我了解到了土体的塑性变形是由于土体中颗粒之间的摩擦力和吸力引起的。
在实际工程中,需要对土体的塑性特性进行准确评估,进而采取相应的处理措施,确保土体的稳定和安全。
3. 荷载传递理论荷载传递理论是土力学中的重要内容,主要用于研究土体在外部荷载作用下的变形和破坏规律。
通过学习荷载传递理论,我了解到了土体的变形行为是由于荷载在土体内部传递引起的。
在实际工程中,需要通过合理设计荷载传递路径,减小荷载对土体的损伤,确保土体的稳定和安全。
4. 应力路径与破裂理论应力路径与破裂理论是土力学中的重要内容,主要用于研究土体的应力变化规律和破裂机制。
通过学习应力路径与破裂理论,我了解到了土体在荷载作用下会发生应力变化,并由此引起土体的破坏。
在实际工程中,需要根据土体的应力变化规律对土体进行合理的设计和施工,以确保土体的稳定和安全。
三、实践应用1. 土体的力学性质测试在实验室中,我通过对土体进行力学性质测试,了解了土体的基本力学性质。
通过测量土体的体积重、含水量以及抗剪强度等指标,可以评估土体的稳定性和安全性,为工程设计提供依据。
2. 土体的加固与处理在实际工程中,我参与了一些土体的加固与处理工程。
通过对土体的改良、加固和处理,可以提高土体的稳定性和安全性,满足工程对土体强度和稳定性的要求。
土力学实验总结和心得

土力学实验总结和心得
土力学实验是一项重要的研究土的物理和力学性质的活动。
以下是一些可能的实验总结和心得:
1. 实验总结:在实验中,我们测试了不同湿度、压力和密度条件下土的物理性质,如含水量、密度、硬度等。
我们还通过实验观察了土的力学性质,如抗剪强度、压缩性等。
实验结果表明,土的性质受到湿度、压力和密度的影响。
例如,当土的湿度增加时,其含水量和密度也会增加,从而导致土的硬度降低,抗剪强度降低。
2. 心得:通过这次实验,我深刻地理解了土力学的基本原理。
我学到了如何准确地测量和记录土的物理和力学性质,以及如何根据实验结果解释土的性质的变化。
此外,我也认识到,土的性质对于土木工程和环境保护等领域具有重要意义。
例如,土的力学性质决定了建筑物的稳定性和耐久性,而土的物理性质则影响了土壤的肥力和生态环境。
3. 建议:虽然土力学实验是一个重要的研究方法,但我们也要注意到,土的性质受到许多因素的影响,如土壤类型、地形、气候等。
因此,我们在进行实验时,应该尽量控制其他因素的影响,以获得更准确的结果。
总的来说,土力学实验是一项既有趣又有挑战性的工作,它可以帮助我们更深入地理解土的性质和行为。
2024年土力学试验总结范文

2024年土力学试验总结范文一、试验目的本次试验的目的是通过对土体的力学性质进行测试和分析,了解土体的力学行为,为土木工程设计和施工提供科学依据。
二、试验方法本次试验采用了以下试验方法:1. 压缩试验:通过对土体的压缩行为进行测量和分析,了解土体的压缩性质和剪切性质。
2. 剪切试验:通过对土体的剪切行为进行测量和分析,了解土体的剪切强度和剪切变形特性。
3. 等速排水剪切试验:通过对土体的剪切行为进行测量和分析,了解土体在等速排水条件下的变形和剪切强度。
4. 动力三轴试验:通过对土体在动力作用下的变形和破坏行为进行测量和分析,了解土体的动力特性和破坏机理。
三、试验结果及分析根据试验所得数据和分析结果,我们可以得出以下结论:1. 土壤的压缩性质与含水率有关:随着土壤含水率的增加,土壤的压缩性质逐渐增强,压缩模量也逐渐增大。
2. 剪切强度与土壤颗粒间的摩擦力有关:土壤的剪切强度与土壤颗粒间的摩擦力有着密切关系,摩擦角越大,土壤的剪切强度越高。
3. 等速排水剪切试验中土壤的变形主要发生在边坡上部:在等速排水剪切试验中,土壤的变形主要发生在边坡上部,这是由于边坡上部土壤的应力较大,而边坡下部土壤的应力较小所导致。
4. 动力三轴试验中土壤的破坏主要是由震动力引起的:在动力三轴试验中,土壤的破坏主要是由震动力引起的,震动力会使土壤颗粒之间的摩擦力减小,从而导致土壤的剪切强度降低。
四、试验总结本次试验通过对土壤的压缩、剪切和动力三轴试验,全面了解了土壤的力学性质和变形行为。
通过试验结果的分析,我们可以得出以下结论:1. 土壤的力学性质和变形行为受多种因素的影响,包括含水率、颗粒间的摩擦力和应力大小等。
2. 对土壤的力学性质进行科学的测量和分析,能够为土木工程设计和施工提供科学依据,从而保证工程的稳定性和安全性。
3. 了解土壤的力学性质和变形行为,对于合理选择土壤类型、确定工程土质参数和设计土木结构具有重要意义。
2024年土力学试验总结例文(2篇)

2024年土力学试验总结例文概述:____年土力学试验的目的是对土的力学性质进行深入研究和分析,以提高对土体行为的理解,进而为工程设计和土壤改良提供可靠的依据。
本次试验重点关注土壤的强度、变形和孔隙水的渗透性。
试验过程中采用了多种测试手段和测试设备,并结合现代技术手段进行数据分析和处理。
试验结果对土壤力学和水文学领域的科研和应用具有重要意义。
试验设备和方法:本次试验采用了一系列标准试验设备和方法,包括直剪试验、三轴试验、压缩试验和渗透试验等。
试验样本采集自不同地点的土层,并经过预处理和标准化处理,以确保试验结果的可靠性和可比性。
试验过程中对土壤样本的重要参数进行了测量和记录,包括体积密度、含水率、颗粒大小和土壤组成等。
试验成果和分析:通过对试验结果的分析和处理,得出了以下几点结论:1. 土壤的强度特性:通过直剪试验和三轴试验,得出了土壤的剪切强度和抗压强度等重要参数。
试验结果表明,土壤的强度特性受到土壤类型、含水率和颗粒大小等因素的影响较大。
此外,试验结果还显示了土壤在不同加载条件下的变形和破坏模式,为土壤工程设计提供了依据。
2. 土壤的变形特性:通过压缩试验,得出了土壤的压缩特性和固结参数等重要参数。
试验结果表明,土壤的压缩性、回弹性和固结性受到土壤质地和含水率等因素的影响较大。
此外,试验结果还显示了土壤在不同压力条件下的变形规律,为土壤改良和工程设计提供了依据。
3. 孔隙水的渗透特性:通过渗透试验,得出了土壤的渗透系数和渗透性等重要参数。
试验结果表明,土壤的渗透特性受到土壤类型、孔隙结构和有效应力等因素的影响较大。
此外,试验结果还显示了土壤在不同水头条件下的渗透规律,为土壤水文学和水资源管理提供了依据。
应用前景:本次试验的研究成果对土壤力学和水文学领域的科研和应用具有重要意义。
这些成果可以为土壤工程设计提供可靠的依据,提高工程的安全性和可靠性。
同时,这些成果也可以为土壤改良和治理提供指导,提高土壤的质量和可持续利用性。
l土力学心得体会6篇

l土力学心得体会6篇通过写心得体会我们还可以让自己更好的了解一下生活状态,当我们经历了一些事情之后,可以及时写份心得来记录,作者今天就为您带来了l土力学心得体会6篇,相信一定会对你有所帮助。
l土力学心得体会篇1一、探究弹力和弹簧伸长的关系该实验,通过记录所挂钩码与弹簧伸长量的数据,从而得到f-x图像,从图像得到二者的关系,从而得出胡克定律。
注意事项:(1)所挂钩码不要过重,以免弹簧过度拉伸,超出它的弹性限度;(2)每次所挂钩码的质量差稍大一些,从而使坐标系上描的点稍稀些,这样作出的图线更精确;(3)注意图像里的x是形变量还是弹簧长度。
(4)作图象时,不要连成“折线”,而应尽量让坐标点落在直线上或均匀分布在直线两侧。
二、探究力的平行四边形定则实验原理互成角度的两个力f1、f2与另外一个力f’产生相同的作用效果,看f1、f2用平行四边形定则求出的合力f与f’在实验误差范围内是否相等。
注意事项(1)位置不变:每次实验中使橡皮条拉长时结点o的位置一定要相同。
(2)角度合适:两个弹簧测力计勾住细绳互成角度的拉橡皮条时,其夹角不宜太大也不易太小,以60°-120°为宜。
(3)在合力不超出量程及在橡皮条弹性限度内形变应尽量大一些,细绳套应适当长一些,便于确定力的方向。
(4)在同一次实验中,画力的图示,选定的标度要相同。
三、研究加速度与力、质量的关系实验原理(1)保持小车质量不变,探究加速度与合外力(用托盘和砝码的重力充当)的关系;(2)保持合外力(托盘和砝码的重力)不变,探究加速度与小车质量的关系。
(3)作出a-f图像和m图像,确定其关系。
注意事项(1)要顺利完成该实验,还需要的测量工具有刻度尺(处理纸带)、天平(测小车质量)。
(2)平衡摩擦力:将木板固定有打点计时器的一端垫起适当的高度。
先接通电源,轻推小车,若在纸带上打出的点的间隔基本上均匀,就表明平衡了摩擦力,否则必须重新调整木板的高度,并且注意在平衡摩擦力时不要把悬挂小桶的细线系在小车上,即不要给小车加任何牵引力。
土力学基础工程总结(通用15篇)

土力学基础工程总结第1篇为加快青年教师成长步伐,给青年教师搭建一个良好的平台。
很荣幸在弋阳二中青蓝工程四期的首次讲座是朱志华老师,朱老师是“首届凤凰园丁奖”获得者,她的讲座主题是“不断反思,不断调整,不断进步”。
朱老师推己及人,着重强调反思,结合自身的学习和教学体会,把对教学的理解和育人经验倾囊相授,使我获益良多。
在讲座过程中朱老师从三个方面和我们谈起教师该如何反思、调整、进步。
一是反思自己到底要教什么?“学是为了不学”,一位好学生不仅要学习好,还要能独立自主,学会为人处世,质疑问难,自如地应对事物的变化。
为此,教师不但要传道受业解惑,而且要授之以渔,善于抓住教育契机,利用课堂上的小事和教学内容,让学生学会换位思考,增强学生的情感体验,培养学生的思维品质,使学生成为身心和谐发展的人。
二是反思自己到底要如何教?教学伊始,要使学生明确学习的意义和目标。
教学中要善于提问激疑,引发学生的独立思考。
同时可以恰当地设置难易程度不同的'问题,让每位学生收获成功解题的喜悦和成就感,用表扬和鼓励及时强化,增强学生的自信,促进学生继续努力、进步。
三是反思自己做对了吗?教学后,要回顾课堂表现和教学效果,看到自己的闪光点和不足,明确今后的努力方向。
善于挖掘各种优秀教育资源以增进师生的学识见闻,提高其思想的高度和格局。
朱老师着重强调了“吸引力法则”指思想集中在某一事物时,人们的注意力就会被它吸引。
据此,我们可以在日常教学中用正面指令代替错误强调,以减少错误的频发率。
如用“停下来”代替“不要跑”,“安静一点”代替“不要说话”等,使事情向预期转变。
朱老师的讲座情深意切,使我倍感鼓舞,我感受到了学校对我们青年教师的关心和培养。
我非常感谢学校给我机会,和优秀教师沟通交流。
同时我也感受到了自身的责任的重大。
在这个优秀的集体下,我更应该以高标准来要求自己,教书育人、更上一层。
土力学基础工程总结第2篇一、施工准备在施工前,需要进行地质勘察和设计,以确定地质条件和土层情况,并据此进行基础设计。
土力学知识点总结800字(15篇)

土力学知识点总结800字(15篇) 关于土力学知识点总结,精选6篇范文,字数为800字。
土力学是一门理论与实践相结合的课程,是我们在大三的时候学习的土力学知识,在大一的时候,我就参加了这门课程的学习,我觉得这是很重要的。
在土力学学这门课程的学习过程中,我学到了许多课本上学不到的知识和实践的经验,也更懂得怎样把土力所知识运用到土力工程中。
这次实践是我大学的第二课堂,是我大学生活中必不可缺的一课,是我在大学期间最重要的一课。
它对我来说是很具有挑战性,我想实践是我们把知识转化成技能,才能更好地服务于社会的。
土力学知识点总结(范文):1土力学是一门理论与实践相结合的课程,是我们在大三的时候学习的土力学知识,在大一的时候,我就参加了这门课程的学习,我觉得这是很重要的。
在土力学学这门课程的学习过程中,我学到了许多课本上学不到的知识和实践的经验,也更懂得怎样把土力所知识运用到土力工程中。
这次实践是我大学的第二课堂,是我大学生活中必不可缺的一课,是我在大学期间最重要的一课。
它对我来说是很具有挑战性,我想实践是我们把知识转化成技能,才能更好地服务于社会的。
土力学知识点总结土力学是一门理论与实践相结合的课程,是我们在学习土力学的同时学习土力工程的知识,在大一的时候,我就参加了这门课程的学习,我觉得这是很重要的。
它对我来说是很具有挑战性,我想实践是我们把知识的理论与实践相结合的桥梁,是我们在以后的学习和生活中遇到了很多的问题和困难。
我觉得土力学是一门实践性很强的课程,是一门非常具体、非常有实用性和实用性的课程,是培养我们理论和实践相结合的综合性课程。
它是一门实践性很强的课程,要求我们必须在以后的学习和生活中,用一些实践来检验和巩固我们所学的理论知识,这对于我们来说非常宝贵。
土力学是我大三第一次上课,虽然有很多的不适应,但是我并不怕这些,我觉得我已经慢慢适应了这样的学习方式。
因为我觉得这是我第一次上课,很高兴我上课的热情很高涨。
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土力学
第一章土的物理性质及工程分类
1.土的特点:碎散性、三相性(固,液,气) 、天然性(自然变异性)或成层性.
2.土粒大小是影响土的性质最主要因素.土性取决于颗粒的形状,大小和矿物成分.
3.常用的粒度成分的表示方法有表格法、累计曲线法和三角坐标法.
1).表格法.表格法是以列表形式直接表达各粒组的百分含量.它用于粒度成分的分类是十分方便的.
2)累计曲线法.该方法是比较全面和通用的一种图解法,适应于各种土级配好坏的相对比较.由累计曲线的坡度可以大致判断土粒的均匀程度或级配是否良好.
3)三角坐标法.三角坐标法只适用于划分三个组粒的情况.
4.研究土中水必须考虑到水的存在状态及其土粒的相互作用;存在于土中的液态水可分为结合水和自由水两大类.
结合水是指受电分子吸引力吸附在土粒表面的土中水.
自由水是存在于土粒表面电场影响范围以外的水.
5.土中气:土中的气体存在于土孔隙中未被水所占据的部位.
含气体的土称为非饱和土,非饱和土的工程性质研究已形成土力学的一个热点.
6.我们把粘土颗粒在直流电作用下向阳极移动的现象称为电泳;而水分子向阴极移动的现象称为电渗.
7.双电层的厚度既取决于颗粒表面的带电性,又取决于溶液中阳离子的价数.
8.粘土间的相互作用力:(1)粒间吸引力土粒间吸引力主要来源于分子间的范德华力.(2)土粒间排斥力
9.土的结构:是指由土粒单元的大小、形状、相互排列及其联结关系等因素形成的综合特征.
10.土的构造:土中的物质成分和颗粒大小等都相近的各部分土层之间的相互关系的特征.
11.反映土轻重程度的指标:(1)土的天然密度ρ.ρ=m/V (2)土的干密度ρd =m s/V. (3)土的饱和密度ρsat=m s+Vvρw/V (4)土的浮密度ρ′(5)土粒的相对密度
12.反映土松密程度的指标(1)孔隙比e:土中孔隙体积与土粒体积之比(2)孔隙率n :土中孔隙体积与总体积之比,以百分数表示.
13.反映土含水程度的指标(1)土的含水率ω:土中水的质量与土颗粒质量之比,称为土的含水率,以百分数计.
14.影响压实效果的因素:土类、级配、压实功能和含水率,另外土的毛细管压力以及孔隙压力对土的压实性也有一定影响.
第二章土中水的运动规律
1.孔隙中的自由水在重力(水位差)作用下,发生运动(从土内孔隙中透过)的现象叫渗透.
2.土体具有被水透过的性质称为土的渗透性或透水性.
3.渗流引起的渗透破坏问题主要有两大类:一是因渗流力的作用,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,如深基坑中流沙和管涌现象;二是由于渗流作用,使水压力或浮力发生变化,导致土体或结构失稳.
4.渗流力:水在土中渗流时,受到土颗粒的阻力T的作用,这个力的作用方向与水流方向相反.
5.流沙现象:土颗粒之间的压力等于零,土颗粒将处于悬浮状态而失去稳定.
6.流沙现象的防治原则:(1)减小或消除水头差,如采取基坑外的井点降水法降低地下水位或水下挖掘;(2)增长渗流途径,如打板桩;(3)在向上渗流出口处地表用透水材料覆盖压重以平衡渗流力;(4)土层处理,减小土的渗透系数,如冻结法、注浆法等.
7.管涌现象:水在砂性土中渗流时,土中的一些细小颗粒在渗流力作用下,可能通过粗颗粒的孔隙被水流带走,这种现象称为管涌.
8.防治管涌现象,一般从下列三个方面采取措施:(1)改变几何条件,在渗流逸出部位设反滤层是防止管涌破坏的有效措施;(2)改变水力条件,降低水力梯度,如打板桩等;(3)土层处理,减小土的渗透系数.
9.流网是由一组流线和一组等势线相互正交组成的网格.流网具有以下特征:(1)流线与等势线相互正交.(2)流线与等势线构成的各个网格的长宽比为常数.(3)相邻等势线之间的水头损失相等.(4)各个流槽(即各相邻两流线间)的渗流量相等.
10.土的毛细现象是指土中水在表面张力作用下,沿着孔隙向上及其他地方移动的现象.这种细微孔隙中的水被称为毛细水.
11.影响冻胀的因素:(1)土的因素(2)水的因素(3)温度的因素(4)外载荷的因素
第三章土中应力计算
1.土中应力按其起因可分为自重应力和附加应力两种.土中应力按其作用原理或传递方式可分为有效应力和孔隙应力两种.
2.土体的应力-应变关系:(1)土的连续性假定(2)土的线弹性假定(3)土的各向同性假定
3.土中某点的自重应力与附加应力之和为土体总的应力.
4.在土力学中,正应力以压为正,拉为负.剪应力以逆时针为正.
5.地下水位升降,使地基土中自重应力也相应发生变化.
6.基底附加压力是指超出原有地基竖向应力的那部分基底压力,也即是作用在基础底面的压力与基底处建造前土中自重应力之差.
7.有效应力原理:计算土中应力的目的是为了研究土体受力后的变形和强度问题.
8.土中有效应力是指土中固体颗粒(土粒)接触点传递的粒间应力.
9.存在土体中某点的总应力有三种情况,即自重应力附加应力、自重应力与附加应力之和.
10.有效应力原理:(1)饱和土中任意点的总应力σ总是等于有效应力加上孔隙水压力;(2)土的有效应力控制了土的变形及强度.
第四章土的压缩性与地基沉降计算
1.土的三大工程问题:渗流、变形、强度.
2.在外力作用下土体体积缩小的特性称为土的压缩性.
3.土的压缩通常由三部分组成:(1)固体土颗粒被压缩;(2)土中水及封闭气体被压缩;(3)水和气体从孔隙中排出.
4.对饱和土来说,土体的压缩变形主要是孔隙水的排出.
5沉降:在建筑物荷载作用下,地基土主要由于压缩而引起基础的竖向位移.
6.计算地基沉降时,必须取得土的压缩性指标.土的压缩性指标可以通过室内压缩试验或现场原位试验的方式获得.
7.土的变形模量是指土体在无侧限条件下的应力与应变的比值.变形模量是反映土的压缩性的重要指标之一.
8.土的弹性模量的定义是土体在无侧限条件下瞬时压缩的应力-应变模量.
9.变形顺序:初始沉降、固结沉降、次固结沉降.
10.几种沉降计算方法:分层总和法、应力面积法和弹性理论方法.
第五章土的抗剪强度
1.土的抗剪强度是指土抵抗剪切破坏的极限能力.
2.土的c和ф统称为土的抗剪强度指标.
3.土的抗剪强度是决定建筑物地基和土工建筑物稳定性的关键因素.
4.无粘性土的抗剪强度决定于有效法向应力和内摩擦角.
5.应力路径是指在外力作用下,土中某一点的应力变化过程在应力坐标图中的轨迹.它是描述土体在外力作用下应力变化情况或过程的一种方法.
第六章土压力与挡土墙
1.用来支撑天然或人工斜坡不致坍塌,保持土体稳定性的一种建筑物,俗称挡土墙.
2.土压力是设计挡土墙结构物断面及验算其稳定性的主要外载荷.
3.根据挡土墙的方向,大小及墙后填土处的应力状态,将土压力分为静止土压力,主动土压力,被动土压力三种.
4.影响土压力的最主要因素:墙体位移条件.
5.挡土墙的类型:重力式挡土墙、悬臂式挡土墙、扶壁式挡土墙、锚定板及锚杆式挡土墙.
第七章地基承载力
1.地基承载力是指单位面积上地基所能承受的荷载.
2.地基破坏模式可分为整体剪切破坏、局部剪切破坏及冲切破坏三种。
3.地基临塑载荷是地基中将要而尚未出现塑性变形区时的基底压力.
4.地基极限承载力pu是指地基发生剪切破坏失去整体稳定时的基底压力,地基承受载荷的极限压力.将地基极限承载力除以安全系数K,即为地基承载力的设计值。
第八章土坡稳定分析
1.土坡上部分岩体或土体在自然或人为因素的影响下沿某一明显界面发生剪切破坏向坡下运动的现象称为滑坡.
2.影响土坡滑动的原因较多,但其根本原因在于土体内部某个面上的剪应力达到抗剪强度,使稳定平衡达到破坏。
因此,导致土坡滑动失稳的原因可归纳为两种:(1)外界其他荷载作用或土坡环境变化等导致土
体内部剪应力加大.(2)外界其他因素导致土体抗剪强度降低.
3.无粘性土的土坡滑动稳定安全系数为:K=tanф/tanβ
ф表示内摩擦角,β表示坡角。
由上可见,对于均质无粘性土坡,理论上突破的稳定性与坡高无关,只要坡角小于土的内摩擦角,K>1,土体就是稳定的。
当坡角与土的内摩擦角相等时,稳定安全系数K=1,此时抗滑力等于滑动力,土坡处于极限平衡状态,相应的坡角就等于无粘性土的内摩擦角,特称之为自然休止角。
通常为了保证土坡具有足够的安全储备,可取K》1.25-1.5。
4.土坡稳定分析方法分为了两种:①土坡圆弧滑动体按整体稳定分析法,主要适应于均质简单土坡.②条分法分析土坡稳定,该法对非均质土坡、土坡外形复杂、土坡部分在水下时均适用。
第九章土在动荷载作用下的力学性质
1.根据动荷载的主要特点,一般分为三类:①单一的大脉冲的瞬时冲击荷载.②有限次、随机性的振动荷载.③多次重复的微震幅振动荷载
2.动荷载作用对土体产生的影响主要有:①土的强度降低;②地基产生附加沉降;③沙土与粉土的液化;④粘性土发生蠕变。
3.土的主要动力特征参数:①土的动剪切模量;②土的阻尼比;③土的剪切波速。