土力学复习资料

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土力学复习提纲总结N

土力学复习提纲总结N

土力学总复习资料: 第一部分:(按提纲部分整理)第一、二章:1. 地基(持力层和下卧层)与基础(浅基础和深基础)的概念受建筑物荷载影响的那一部分地层称为地基;向地基传递建筑物荷载的下部结构称为基础。

2. 高岭石、伊利石和蒙脱石三种粘土矿物及其性质;蒙脱石:亲水性强(吸水膨胀、脱水收缩),表面积最大,最不稳定。

伊利石:亲水性中等,介于蒙脱石和高岭石之间。

高岭石:亲水性差,表面积最小,最稳定。

3. 土的砂粒、粉粒和粘粒界限范围和不均匀系数的概念及其用途;砂粒:0.075~2mm 粉粒:0.005 ~ 0.075 mm 粘粒:≤0.005mm不均匀系数:Cu = 1060d d ,评价砂性土级配的好坏。

d10、d60小于某粒径的土粒含量为10%和60%时所对应的粒径4. 土的九个三相比例指标及其换算(哪三个是试验指标?四个重度指标的大小关系); a. 实验指标:土的密度ρ、土粒比重Gs 、含水率ωb. 孔隙比e 和孔隙率n 、土的饱和度Sr 、饱和密度ρsat 、干密度ρd 、有效重度γ '重度γ 、干重度γd 、饱和重度γsat 和有效重度(浮重度)γ ' 大小关系:饱和重度γsat > 重度γ > 干重度γd > 有效重度γ ' 可以记为饱水的 > 平常的 > 干的 > 减水的5. 液限、塑限、液性指数、塑性指数的概念、计算及其用途:液限:土体在流动状态与可塑状态间的分界含水量ωL塑限:土体从可塑状态转入到半固体状态的分界含水量ωP塑性指数:I P = ωL -ωP ,液限和塑限的差值,去除百分数。

用途:对粘性土进行分类和评价。

液性指数:L I = p L p w w w w --,L I 越大则越软。

用途:评价粘性土软硬和干湿状态。

I L >1.0时为流塑状态;<0.0时为半固体状态;0~1之间时为可塑状态。

6. 粉土和粘性土的分类标准a. 都是粒径大于0.075mm 的颗粒含量不超过全重的50%b. 塑性指数I P ≤10的为粉土,I P > 10的为粘性土。

期末土力学复习资料

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土力学是土木工程中的重要学科,研究土体的力学性质和行为。

学习土力学对于理解土壤的力学行为和土壤力学参数的计算具有重
要意义。

为了帮助大家复习土力学知识,本文将从土力学的基本概
念和理论开始,介绍土体的力学行为、土壤参数的计算方法以及一
些常见的土力学实验方法。

一、土力学的基本概念和理论
1.土力学的定义和研究对象
土力学是研究岩土体的力学性质和行为的学科,它主要研究土
壤的力学特性、力学参数和应力应变关系等。

2.土壤的基本性质
土壤是由固体颗粒、水分和空气组成的多相多孔介质。

土壤的
基本性质包括颗粒密实度、含水率、孔隙度等。

3.土壤力学的基本假设
在土力学中,常用的基本假设包括孔隙水压力均衡假设、线弹
性假设和等效应力原理等。

二、土体的力学行为
1.土体力学参数
土体力学参数主要包括弹性模量、剪切模量、泊松比、内摩擦角、内聚力等。

这些参数对于描述土体的力学性质和行为至关重要。

2.土壤的压缩性行为
土壤在受到外加压力时会发生压缩行为,这是由于土壤颗粒重
排和水分压缩引起的。

了解土壤的压缩性行为对工程设计和土地利
用具有重要的影响。

3.土体的剪切行为
土体的剪切行为是指土壤在受到剪切应力时的变形和破坏过程。

了解土体的剪切行为对于土方工程的设计和施工至关重要。

三、土壤参数的计算方法
1.黏塑性土壤的力学参数计算。

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百度文库 - 让每个人平等地提升自我第一章:土的物理性质及工程分类土是三相体——固相(土颗粒)、液相(土中水)和气相(土中空气)。

固相:是由难溶于水或不溶于水的各种矿物颗粒和部分有机质所组成。

2.土粒颗粒级配(粒度)2. 土粒大小及其粒组划分b.土粒颗粒级配(粒度成分)土中各粒组相对含量百分数称为土的粒度或颗粒级配。

粒径大于等于0.075mm 的颗粒可采用筛分法来区分。

粒径小于等于0.075mm 的颗粒需采用水分法来区分。

颗粒级配曲线斜率: 某粒径范围内颗粒的含量。

陡—相应粒组质量集中;缓--相应粒组含量少;平台--相应粒组缺乏。

特征粒径: d 50 : 平均粒径;d 60 : 控制粒径;d 10 : 有效粒径;d 30粗细程度: 用d 50 表示。

曲线的陡、缓或不均匀程度:不均匀系数C u = d 60 / d 10 ,Cu ≤5,级配均匀,不好Cu ≥10,,级配良好,连续程度:曲率系数C c = d 302 / (d 60 ×d 10 )。

较大颗粒缺少,Cc 减小;较小颗粒缺少,Cc 增大。

Cc = 1~ 3, 级配连续性好。

粒径级配累积曲线及指标的用途:1.粒组含量用于土的分类定名;2)不均匀系数Cu 用于判定土的不均匀程度:Cu ≥ 5, 不均匀土; Cu < 5, 均匀土;3)曲率系数Cc 用于判定土的连续程度:C c = 1 ~ 3,级配连续土;Cc > 3或Cc < 1,级配不连续土。

4)不均匀系数Cu 和曲率系数Cc 用于判定土的级配优劣:如果 Cu ≥ 5且C c = 1 ~ 3,级配良好的土;如果 Cu < 5 或 Cc > 3或Cc < 1, 级配不良的土。

土粒的矿物成份——矿物分为原生矿物和次生矿物。

原生矿物:岩浆在冷凝过程中形成的矿物(圆状、浑圆状、棱角状)次生矿物:原生矿物经化学风化后发生变化而形成。

(针状、片状、扁平状)粗粒土:原岩直接破碎,基本上是原生矿物,其成份同生成它们的母岩。

土力学复习资料总结

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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。

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土力学复习资料一、单项选择题1.判别粘性土软硬状态的指标是( B )A.塑性指数B.液性指数C.压缩系数D.压缩指数2.地下水位上升将使土中自重应力( C )A.增大B.不变C.减小D.在砂土中增大,在粘性土中减小3.采用分层总和法计算基础沉降时,确定地基沉降计算深度的条件应满足( B )A.z cz /σσ≤0.2B.cz z /σσ≤0.2C. z cz cz σ+σσ≤0.2D.czz z σ+σσ≤0.2 4.土体达到极限平衡时,剪切破坏面与最大主应力1σ作用方向的夹角为( A ) A.245ϕ+︒ B.ϕ+︒45 C.︒45 D.245ϕ-︒ 5.采用条形荷载导出的地基界限荷载P 1/4用于矩形底面基础设计时,其结果( A )A.偏于安全B.偏于危险C.安全度不变D.安全与否无法确定6.在进行重力式挡土墙的抗滑移稳定验算时,墙背的压力通常采用( D )A.主动土压力与静止土压力的合力B.静止土压力C.被动土压力D.主动土压力7.标准贯入试验适合于测试地基土的( C )A.物理指标B.含水量指标C.力学指标D.压缩性指标8.进行刚性基础的结构设计时,其基础的高度应由( A )A.台阶允许宽高比确定B.基础材料抗剪强度验算确定C.地基承载力验算确定D.基础材料抗拉强度验算确定9.甲、乙两粘性土的塑性指数不同,则可判定下列指标中,甲、乙两土有差异的指标是( A )A.含水量B.细粒土含量C.土粒重量D.孔隙率10.工程上控制填土的施工质量和评价土的密实程度常用的指标是( B )A.有效重度B.土粒相对密度C.饱和密度D.干密度11.基底附加压力p0=A GF-γ0d,式中d表示( C )A.室外基底埋深B.室基底埋深C.天然地面下的基底埋深D.室外埋深平均值12.侧限压缩试验所得的压缩曲线(e-p曲线)愈平缓,表示该试样土的压缩性( B )A.愈大B.愈小C.愈均匀D.愈不均匀13.土中的水,( D )能够传递静水压力。

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土力学一、名词解释土的干密度:单位体积土中土粒的质量称为土的干密度。

工程上常以土的干密度来评价土的密实程度,并常用这一指标来控制填土的施工质量。

临界水力坡降:指土体开始发生流土破坏时的水力坡降。

附加应力:由建筑物荷载在地基土中引起的、附加在原有自重应力之上的应力。

欠固结土:指在目前自重应力下还未达到完全固结的土体,土体实际固结压力小于现有覆盖土自重应力。

天然休止角:指干燥沙土自然堆积所能形成的最大坡角土的饱和重度:土中空隙完全被水充满时土的重度称为饱和重度。

固结度:地基在某一时刻t的固结沉降与地基最终固结沉降之比。

软化性:指岩石浸水饱和后强度降低的性质超固结:渗透系数:反映土的透水性能的比例系数,相当于水力坡降等于1时的渗透速度。

临塑荷载:地基中即将出现塑性区但未出现塑性区时所感应的基底压力,及相应于塑性区的最大深度等于零时所对应的基底压力。

土的构造:在同一土层中的物质成分和颗粒大小等都相近的各部分之间的相互关系的特征。

粉土:指塑性指数小于或等于10,粒径大于0.075mm的颗粒含量不超过总质量50%的土。

不固结不排水实验:试样在施加周围压力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出,自始至终关闭排水阀门的三轴压缩试验。

角点沉降系数:单位均布矩形荷载在其角点处引起的沉降。

极限承载力:地基能承受的最大荷载强度。

二、填空1.在土的三相比例指标中,三项基本的试验指标是土的密度、土粒相对密度、含水量,它们分别可以采用环刀法(灌砂法)、比重瓶法和烘干(烧干、炒干)法测定。

2.实际工程中,土的压缩系数根据土原有的自重应力增加到自重应力和附加应力之和这一压力变化区间来判定,采用的压缩性指标是压缩系数a1-2.3.直接剪切试验:快剪实验、固结快剪实验、慢剪实验;三轴试验:不固结不排水、固结不排水、固结排水4.采用单向压缩分层总和发计算地基沉降时,通常根据室内压缩实验曲线确定压缩性指标,若考虑应力历史对地基沉降的影响,则应根据原始压缩曲线确定压缩性指标。

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绪论地基:受建筑物荷载影响的那一部分地层。

基础:建筑物在地面以下并将上部荷载传递至地基的结构。

持力层:直接支承基础的地层。

第一章地基岩土和地下水岩石:形成年代较长,颗粒间牢固联结,呈整体或具有节理裂隙的岩体。

土:是松散的沉积物,它是岩石经风化、剥蚀、搬运、沉积而成。

形成年代较短,又称第四纪沉积物。

岩石的成因类型:岩浆岩、沉积岩和变质岩。

岩浆岩:是由岩浆侵入地壳或喷出地表而形成的。

岩浆喷出地表后冷凝形成的称为喷出岩,在地表以下冷凝形成的称为侵入岩。

常见岩浆岩有:花岗岩、正长岩、玄武岩等。

沉积岩:是在地表条件下,由原岩经风化剥蚀作用而形成的岩石碎屑变质岩:组成地壳的岩石由于地壳运动和岩浆活动等的影响,使其在固态下发生矿物成分,结构构造的改变,从而形成新的岩石。

土的成因类型:残积土、坡积土、洪积土、冲积土。

残积土:原岩经风化作用而残留在原地的碎屑物。

坡积土:高处的岩石风化产物,由于受到雨雪水流的搬运,或由于重力的作用而沉积在较平缓的山坡上,这种沉积土称为坡积土。

洪积土:由暴雨或大量融雪骤然集聚而成的暂时性山洪急流,将大量的基岩风化产物剥蚀、搬运、堆积于山谷冲沟出口或山前倾斜平原而成。

冲积土:河流两岸的基岩及其上部覆盖的松散物质,被河流流水剥蚀后,经搬运、沉积于河流坡降平缓地带而形成的沉积土。

特点:具有明显的层理构造和分选现象。

土的组成:固体颗粒(固相)、水(液相)、气体(气相)。

土粒大小与哪些因素有关:与其颗粒形状、矿物成分、结构构造存在一定的关系。

土的粒径级配:土中土粒大小及其组成情况,通常以土中各个粒组的相对含量来表示,称为土的粒径级配。

土的粒径级配的测定方法:对于粒径大于0.075mm的粒组可用筛分法测定。

对于粒径小于0.075mm的颗粒则用比重计法或移液管法测定。

粒径级配曲线:如曲线较陡,则表示颗粒大小差不多,土粒较均匀,级配不良。

如曲线平缓,则表示粒径相差悬殊,土粒级配良好。

不均匀系数Cu:Cu=d60/d10 (其中d60为限制粒径,d10为有效粒径)Cu<5的土,看做级配不良,Cu>10的土看做级配良好。

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土力学复习资料整理(总7页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除填空:土体一般由固相(固体颗粒)、液相(土中水)和气相(气体)三部分组成,简称“三相体系”。

常见的粘土矿物有:蒙脱石、伊利石和高岭石。

由曲线的形态可评定土颗粒大小的均匀程度。

如曲线平缓则表示粒径大小相差很大,颗粒不均匀,级配良好;反之,则颗粒均匀,级配不良。

颗粒分析试验方法:对于粒径大于的粗粒土,可用筛分法;对于粒径小于的细粒土,可用沉降分析法(水分法)。

土的颗粒级配评价:根据颗粒级配曲线的坡度可以大致判断土的均匀程度或级配是否良好。

粒径级配曲线:颗粒级配曲线的越陡,说明颗料粒径比较一致,级配不良。

相反,颗粒级配曲线的越缓,说明颗粒不均匀,级配良好。

土中水按存在形式分为:液态水、固态水和气态水。

土中液态水分为结合水和自由水两大类;结合水可细分为强结合水和弱结合水两种。

含水量试验方法:土的含水量一般采用“烘干法”测定;在温度100~105℃下烘至恒重。

塑性指数Ip越大,表明土的颗粒愈细,比表面积愈大,土的粘粒或亲水矿物含量愈高,土处在可塑状态的含水量变化范围就愈大。

塑性指数定名土类按塑性指数:Ip﹥17为粘土;10﹤Ip≦17为粉质粘土。

液性指数:I L=(ω-ωp)/(ωL-ωp)=(ω-ωp)/ Ip。

当土的天然含水量ω﹤ωp时,I L﹤0,土体处于坚硬状态;当ω﹥ωL时,I L﹥0,土体处于流动状态;当ω在ωp和ωL之间时,I L=0~1,土体处于可塑状态。

粘性土根据液性指数可划分为坚硬、硬塑、可塑、软塑及流塑五种软硬状态。

土的结构和构造有三种基本类型:单粒结构、蜂窝结构及絮凝结构。

影响土的击实(压实)特性的因素:含水量影响、击实功(能)的影响、土类及级配的影响。

人工填土按组成物质分类:素填土、杂填土和冲填土三类。

有效应力原理,即有效应力等于上层总压力减去等效孔隙压力;其中,等效孔隙压力等于孔隙压力与等效孔隙压力系数之积,等效系数介于0和1之间。

土力学

土力学绝版复习资料名词解析一、正常固结土:如果土层的自重应力p等于前期固结压力p,也就是说土自重应力就是该土层历史上受过的最大有效ce应力,这种土称为正常固结土,则OCR=1。

超固结土:如果土层的自重应力p小于前期固结压力c p,也就是说该土层历史上受过的最大的有效应力大于土自重应力,这种土称为超固结土,则OCR>1。

二、最优含水量:击实曲线(p~ω)上有一峰值,此处的d干密度为最大,称为最大干密度ρ;其相应的含水率则称maxd为最佳含水率ω(或最优含水率)op三、临界水力梯度:土颗粒间的压力等于零,土颗粒将处于悬浮状态而失去稳定,这种现象称为流砂现象。

这时的水头梯度称为临界水头梯度Icr四、动水力:通常把水流作用在单位体积土体中土颗粒上的,也称为渗流力p47水称为动水力)GKN/m(3D五、主动土压力:若挡土墙在墙后填土压力作用下,背离填土方向移动,这时作用在墙上的土压力将由静止土压力逐渐减小,当墙后土体达到极限平衡,并出现连续滑动面使土体下滑,这时的土压力减至最小值,称为主动土压力被动土压力:若挡土墙在外力作用下,向填土方向移动,这时作用在墙上的土压力将由静止土压力逐渐增大,一直到土体达到极限平衡,并出现连续滑动面,墙后土体向上挤出隆起,这时土压力增至最大值,称为被动土压力六、临塑荷载:当地基土中将要出现但尚未出现塑性区时,地基所承受的相应荷载称为临塑荷载临界荷载:当地基土中的塑性区发展到某一深度时,其相应荷载称为临界荷载(土中塑性区开展到不同深度是,通常为相当于基础宽度的1/4或1/3,七相应的荷载极为临界荷载p1/4或p1/3。

)简答题1.分层总和法计算步骤(1)地基土分层(2)计算各分层界面处土的自重应力(3)计算各分层界面处基底中心下竖向附加应力(4)确定地基沉降计算深度(或压缩层厚度)(5)计算各分层土的压缩量is∆,利用室内压缩试验成果进行计算(6)按∑=∆=nii ss1计算基础的平均沉降量2.土坡稳定性分析条分法步骤(1)按比例绘出土坡的剖面图(2) 将滑动土体划分成竖直土条(3) 计算各土条滑动面中点与圆心的连线同竖直线的夹角i α值(4) 从图中量取个土条的中心高度i h ,计算各土条的重力i i i h b W γ=及i i W αsin 、i i W αcos 值,将结果列于表(5) 计算滑动面圆弧长度⋂L (6) 计算土坡稳定安全系数K 3. 自重应力与附加应力特点的不同土中应力包括自重应力与附加应力,前者是因土受到重力作用而产生,因其一般随着土的形成就存在;后者是因受到建筑物等外荷载作用下而产生的 4. 朗金土压力理论与库伦土压力理论比较 (1) 前提条件不同两种土压力理论根据不同的假设,以不同的分析方法计算土压力。

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1.土力学是研究土体的应力,变形,强度,渗流及长期稳定性的一门学科。

2.土的三个基本特征:①散体性:②多相性:③自然变异性。

3.不均匀系数:Cu=d60/d10 曲率系数Cc=d30^2/(d10*d60)Cu越大表示粒度分布范围大,土粒不均匀,级配良好;对砾类或砂类土Cu>=5 ,Cc=1之间级配良好。

4.土中水:①结合水;②自由水(毛细水,重力水)5.土的三相指标:①土粒相对密度(土粒质量与同体积水质量之比ds)②土的含水量(土中水的质量与土粒质量之比w)③密度④孔隙比(土中孔隙体积与土粒体积之比e)⑤孔隙率(土中孔隙所占的体积与总体积之比n)⑥饱和度(土中水体积与土中孔隙体积之比)6.土的涨缩性:黏性土具有吸水膨胀和失水收缩的两种特性。

土的湿陷性:土在自重压力作用下或附加压力综合作用下受水浸湿后土的结构迅速破坏而发生显著附加下陷的特征(当湿陷系数δ小于0.015时为非湿陷性黄土)。

土的冻胀性:指土的冻胀和冻融给建筑物或土工建筑物带来灾害的变形特性。

7.液体从物质微孔中透过的现象称渗透。

土体具有被液体透过的性质称为土的渗透性。

8.水头:单位质量的水体所具有的能量(其物理意义是长度量纲代表能量)9.影响土的渗透系数的主要因素:①土的力度成分②土的密实度③土的饱和度④水的温度⑤土的结构⑥土的构造10.渗流破坏两大问题:①渗流力的作用(流砂与管涌)②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(岸坡滑动或挡土墙等构造物失稳)11.渗流力:水在图中流动,由于受到土粒的阻力,引起水头损失,则单位体积土颗粒所受到的渗流作用称为渗流力12.流砂:在向上的渗流力作用下,粒间有效应力为零时,颗粒群发生悬浮,移动破坏的现象称为流砂或流土现象。

防治原则:①减小或消除水头差(基坑外的井点降水法);②增长渗流路径(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土层加固处理13.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管道,造成土体塌陷,这种现象称为管涌。

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1土的结构分类:单粒结构,蜂窝结构,絮状结构
2在抗剪强度测定中最基本最简单的实验:直接剪切实验
3在抗剪强度测定中基本现场的实验:原位十字板剪切实验
4 土粒大小分析法:筛分法,沉降分析法
5地基变形特征值:沉降量,沉降差,倾斜,局部倾斜
6常见挡途墙的类型:重力式挡土墙,悬臂式挡土墙,扶壁式挡土墙,锚定式,锚杆式
7刚性基础基底压力分布形式有:马鞍形,抛物线性,钟性
8抗剪强度的测定方法:直接接切实验,三轴压缩实验,单轴压缩实验,原位十字板接切实验
9整体剪切破坏时地基变形的三阶段是:线弹性变形阶段,弹塑性变形阶段,破坏阶段。

10地基破坏的类型整体接切破坏,局部接切破坏,冲切破坏
11土的zf指标有:粘聚力,内摩擦角
12分层总和法分层的原则有:1,天然土层的分界面及地下水为特定的分界面。

2,同一类土层中分层厚度应小于基础厚度的0.4倍或取1~2M以免因附加应力沿深度方向的非线性变化产生较大误差。

13重力式挡土墙的类型:仰斜式,垂直式,俯斜式,衡重式。

14土的强度问题的实质是:抗剪强度
15主要的土方施工机械:推土机,铲运机,装载机
16铲运机适合于:铲运联合作业,大面积场地平整。

17土坡失稳的原因:土的抗剪强度降低,如由于受雨,雪等自然天气影响,土体中的含水量或孔隙水压力增加,导致土体抗剪强度降低,抗滑力减小。

土坡作用力的变化,如在坡顶堆放材料或建造建筑物使坡顶受到荷载作用,或因打桩,地震,爆破引起震动而改变原来的平衡状态。

水压力的作用,如雨水,地表水流入土坡中的竖向裂缝,对土坡产生侧向压力,促使土坡滑动。

附加应力系数有关的因素:矩形的b,l,埋深,所求点竖向投影是否在矩形内部。

直剪实验的有点:仪器构造简单,操作方便。

直剪实验的缺点:剪切面人为固定,应力分布不均,排水难以控制。

对同一种土的重度的大小排列:rsat>r>rd>r,
基坑排水的方法:集井降水法,分层明沟排水,深层明沟排水,暗沟排水。

达西定律最适合的土类型:砂土,颗粒极细的高压缩性土
抗剪强度的指标:粘聚力,内摩擦角。

有效应力原理是:任一时间内幼小应力与超静水压力之和总是等于由荷载产生的附加应力。

压实性的影响因素:含水率,击实功能,土的种类,级配,粗粒含量
压缩性的影响因素有:土颗粒的压缩性,土中的水气体被排出,土体积减小的过程

1.简述朗肯土眼里理论与库伦土压力的基本理论的基本假定
郎肯:挡土墙墙背垂直光滑,墙后填土面水平。

库伦:1,墙后填土是理想的散粒体2,滑动破坏面为一平面3,滑动土楔体视为刚体
2.简述朗肯土眼里理论与库伦土压力的基本理论的区别
平衡条件不同,适用性不同,实际误差不同
3.分层总和法的计算步骤
4.集中力作用下附加应力分布规律
在半无限土体内部深度水平面上GZ随着与集中的作用点距离增大而迅速减小。

(r≠0)不通过集中力作用点的任意竖向剖面层在土体表面G=0随着深度增大而增加到极大
值点后随着深度而减小。

通过集中作用点的竖向剖面,在土体表面G=0随着深度增加而迅速减小。

5.影响土的参透性的因素有哪些
土的粒度成分及矿物成分,土的颗粒大小,形状及级配。

6.填土出现橡皮土的原因和防治措施
原因:在含水量大的腐殖土,泥炭土,粘土或亚粘土等原状土地基上进行回填或采取类似土作填土料时,特别是在混杂状态下进行回填时,由于原土被扰动颗粒之间的毛细孔遭到破坏水分不易渗透散发,经夯击或碾压表面形成硬壳更加阻止水分的渗透和散发,因而形成软塑状态的橡胶土。

预防:避免在含水量过大的腐殖土,泥炭土,粘土,亚粘土等原状土上进行回填,控制填土的含水量,尽量使其达到最佳含水量,填方区设排水沟以及排除地表水。

治理:用干土,石灰粉,碎砖等吸水材料均匀掺入橡皮土吸收土中水分,降低土的含水量。

将橡胶土翻松晒干风干至最优含水量范围之内。

将橡胶土挖除换土
7.场地积水的原因和防治措施
原因:场地填土未压实,遇水产生不均匀沉降,场地周围排水不畅,未作成一定的排水坡度,测量错误使场地高低不平。

防治:施工前进行整个场地的排水设计,建筑场地内的填土应分层夯实,使其密实度不低于设计要求,在施工应做好测量工作,对已积水的场地应及时疏通和排水,对未做排水坡度或坡度小的部位,应重新修坡,对低洼处应重新填平夯实。

8.填方边坡塌方的原因和防治措施
原因:边坡太陡;边坡基层的草皮淤泥未清除干净;填土土质不合要求;填土未分层回填夯实,缺乏护坡措施,坡顶,坡脚未做好排水措施,水渗透到边坡中造成塌方。

预防:永久性填方应根据填方高度,土的种类和工程的重要性按设计规定放坡;使用时间较长的临时填土,当填方在10m以内时,可采用1:1.5放坡;高度超过15m时,可做成折线形,上部1:1.5,下部1:1.75;在气候,水文和地质条件不良的情况下,对粘土,粉沙,细砂,易风化石边坡以及黄土类作缓边坡,施工完后,即进行坡面防护,在边坡上下部做好排水沟。

治理:边坡局部塌方或滑塌,可将松土清理干净,与原坡接触部位作成阶梯形,用好土或3:7灰土回填夯实修复。

做好排水措施,大面积塌方,应考虑将边坡修成斜坡,做好排水和表面防护措施。

9.土方开挖的要求和措施?
土石方工程施工技术 64面表4-5
10.土方平衡调配的原则
1填方,挖方基本平衡,减小运土
2 填挖土方量与运距的乘积之和应尽可能小,以使总的运费降至最低
3好土应用于回填质量要求高的区域
4调配应与地下构筑物的施工相配合,地下设施的挖土应留土用以再填土
5选择恰当的调配方向及路线,避免对流与乱流现象,同时便于调配机械化施工
直剪实验的优缺点?
仪器构造简单,操作方便。

剪切面人为固定,应力分布不均匀,排水难以控制
三轴实验的优缺点?
应力分布均匀,受力条件明确,试样沿最薄弱的面产生剪切破坏或试样产生塑形流动,可根
据工程实际需要,严格控制试样中孔隙水的排出并能准确地测定土样在剪切过程中孔隙水压力的变化,实验成果既可用于总应力法,也可用于有效应力法。

缺点:实验仪器设备复杂,操作要求高,试样制备麻烦,易受扰动
土的压缩性指标有哪些并分析其关系?
压缩系数,压缩指数,压缩模量,变形模量。

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