土力学名词解释
土力学名词解释

一、名词解释1 . 塑限答:粘性土从可塑状态转变为半固体状态的界限含水率,也就是可塑状态的下限含水率。
2 . 有效应力原理答:由外荷在研究平面上引起的法向总应力为σ,那么它必由该面上的孔隙力u 和颗粒间的接触面共同分担,即该面上的总法向力等于孔隙力和颗粒间所承担的力之和,即σ=σ’+u。
3. 被动土压力答:当挡土墙向沿着填土方向转动或移动时,随着位移的增加墙后受到挤压而引起土压力增加,当墙后填土达到极限平衡状态时增加到最大值,作用在墙上的土压力称为被动土压力。
4 . 代替法答:代替法就是在土坡稳定分析重用浸润线以下,坡外水位以上所包围的同体积的水重对滑动圆心的力矩来代替渗流力对圆心的滑动力矩。
5 . 容许承载力答:地基所能承受的最大的基底压力称为极限承载力,记为fu.将f 除以安全系数fs 后得到的值称为地基容许承载力值fa,即fa=f/fs6. 最优含水率答:对于一种土,分别在不同的含水率下,用同一击数将他们分层击实,测定含水率和密度然后计算出干密度,以含水率为横坐标,以干密度为纵坐标,得到的压实曲线中,干密度的随着含水率的增加先增大后减小.在干密度最大时候相应的含水率称为最优含水率。
7. 前期固结应力答:土在历史上曾受到的最大有效应力称为前期固结应力。
8. 粘土的残余强度答:粘性土在剪应力作用下,随着位移增大,超固结土是剪应力首先逐渐增大,而后回降低,并维持不变;而正常固结土则随位移增大,剪应力逐渐增大,并维持不变,这一不变的数值即为土的残余强度。
9. 频率曲线答:粒组频率曲线:以个颗粒组的平均粒径为横坐标对数比例尺,以各颗粒组的土颗粒含量为纵坐标绘得。
10. 塑性指数答:液限和塑限之差的百分数(去掉百分数)称为塑限指数,用Ip 表示,取整数,即:Ip=wL-Wp。
塑性指数是表示处在可塑状态的土的含水率变化的幅度。
11. 超固结比答:把土在历史上曾经受到的最大有效应力称为前期固结应力,以pc 表示;而把前期固结应力与现有应力po’之比称为超固结比OCR,对天然土,OCR>1 时,该土是超固结土,当OCR =1 时,则为正常固结土。
土力学的名词解释

土力学的名词解释土力学是研究土体的力学性质及其力学行为的一门学科。
在工程领域中,土壤是广泛应用的一种材料,土力学的理论和实践应用对于土木工程和地基工程的设计和施工具有重要意义。
土力学研究的核心是土体的力学性质,其中包括土体的物理性质和力学性质。
物理性质主要包括土壤的颗粒组成、密实度、含水量等;力学性质则涉及到土壤的强度、变形、压缩性等。
土壤的物理性质对于土体的工程行为具有重要影响。
土壤的颗粒组成决定了其粒径分布和黏粒间的相互作用。
颗粒之间的相互作用力,如颗粒间、颗粒与水分之间的黏聚力和摩擦力,决定了土壤的强度和变形特性。
土壤的力学性质是指土壤对外界力的响应和变形行为。
土体的强度是指土壤承受力的能力,主要针对静力学和动力学两个方面进行研究。
在静力学中,常用的强度指标有摩擦角、内摩擦角和剪切强度等参数,通过这些参数可以评估土壤的稳定性以及抗底部滑动的能力。
在动力学中,土壤的动力特性主要是指土团的动态变形行为和抗震性能。
土壤的变形行为是指当土体受到外力作用时,其体积、形状和结构发生的改变。
土壤的变形主要包括弹性变形、塑性变形和液态变形等。
弹性变形是指土体在外力作用下发生的可逆变形,当外力消失时,土体可以恢复到原始状态;塑性变形是指土体在外力作用下发生的不可逆变形,即土体会永久性地改变其形状;液态变形是指土体在外力作用下失去抗剪强度,流体性质开始体现。
土壤的压缩性是指土壤在外力作用下发生的体积缩小。
土壤压缩性的研究对于工程设计和地基处理具有重要意义。
因为压缩性决定了土体的沉降特性,直接影响到结构的稳定性和使用安全性。
在实际工程中,土力学理论被广泛应用于地基工程、基础工程、土石坝工程等。
通过土力学的研究,可以确定土壤的强度和变形特性,评估土体的稳定性和承载能力,为工程的设计和施工提供科学依据。
总之,土力学的研究对于土体力学性质的解释和工程行为的预测具有重要意义。
通过深入了解土壤的物理性质和力学性质,可以更有效地进行工程设计和施工,确保工程的安全稳定。
土力学名词解释

1、土粒级配:是指土中各粒组的相对百分含量,或土中中各粒组占总质量的百分数。
6、塑性指数:表示粘性土呈可塑状态的含水率的变化范围,其大小等于液限与塑限的差7、液性指数:表征了粘性土的天然含水率和界限含水率之间的相对关系,用来区分天然土所处的状态。
1、自重应力:由土体本身重量在地基中产生的应力。
2、附加应力:由外荷载(建筑荷载)作用在地基土体中引起的应力。
3、基底压力:建筑物上部结构荷载和基础自重通过基础传递给地基,作用于基础底面传至地基的单位面积压力。
3、渗透力:由渗透水流施加在单位土体上的拖曳力。
4、流土:渗流作用下,局部土体表面隆起,或某一范围内土粒群体同时发生移动的现象。
5、管涌:在渗流作用下,无粘性土中的细小颗粒通过较大颗粒的孔隙,发生移动并被带出的现象。
6、超固结比:先期固结压力pc与现时的土压力p0的比值。
7、前期固结压力:指土层在历史上曾经受过的最大有效固结压力。
8、最终沉降量:地基变形稳定后基础底面的沉降量。
9、固结:土体在压力作用下,压缩量随时间增长的过程。
1、土的抗剪强度:土体对外荷载产生剪应力的极限抵抗能力。
2、土的极限平衡状态:摩尔应力圆与抗剪强度线相切时的应力状态。
3、极限平衡条件:根据摩尔库仑破坏准则来研究土体单元处于极限平衡状态时的应力条件及大小主应力之间的关系,该关系称为土的极限平衡条件。
7、灵敏度:原状土的单轴抗压强度与重塑土的单轴抗压强度的比值。
1、土压力:指挡土墙后的填土因自重或外荷载作用对墙背产生的侧压力。
2、静止土压力:挡土墙在压力作用下不发生任何变形和位移,墙后填土处于弹性平衡状态时,作用在挡土墙背的土压力。
3、主动土压力:挡土墙背离土体方向移动时,当墙后土体达到主动极限平衡状态时,土压力降为最小值,作用在墙背的土压力。
4、被动土压力:挡土墙向着土体方向移动时,当墙后土体达到被动极限平衡状态时,土压力达到最大值,作用在墙背的土压力。
5、挡土墙:为了防止土体的滑坡或坍塌而修建的支挡结构物。
土力学-名词解释

名词解释:绪论1、土力学:是利用力学的一般原理,研究土的物理、化学和力学性质及土体在荷载、水、温度等外界因素作用下工程性状的应用科学。
2、土:是矿物或岩石碎屑构成的松软集合体。
由固体、液体和气体所组成的混合物。
3、土的性质:结构性质——生成和组成结构和构造物理性质——三相比例指标无粘性土的密实度粘性土的水理性质土的渗透性力学性质——击实性压缩性抗剪性4、地基、基础:地基是直接承受建筑物荷载影响的那一部分地层。
基础是将建筑物承受的各种荷裁传递到地基上的下部结构。
5、岩土工程:是根据工程地质学、土力学及岩石力学理论、观点与方法,为了整治、利用和改造岩、土体,使其为实现某项工程目的服务而进行的系统工作。
第一章1、土的形成过程:地球表面的岩石经过风化、剥蚀、搬运、沉积作用形成的松散沉积物,称为“土”。
2、风化作用:风化作用主要包括物理风化和化学风化,物理风化是指由于温度变化、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,这种作用使岩体逐渐变成细小的颗粒。
化学风化是指岩体与空气、水和各种水溶液相互作用过程,这种作用不仅使岩石颗粒变细,更重要的是使岩石成分发生变化,形成大量细微颗粒和可溶盐类。
3、搬运、沉积:4、土的组成:是由固相、液相、气相组成的三相分散体系。
5、土中三相:固相、液相、气相6、粒径、粒组:土粒的大小称为粒度,通常以粒径表示。
介于一定粒度范围内的土粒,称为力组。
7、级配指标:不均匀系数、曲率系数8、矿物成分:原生矿物、次生矿物、有机质、粘土矿物、无定形氧化物胶体、可溶盐9、粘土矿物:由原生矿物经化学风化后所形成的新矿物。
10、结合水:当土粒与水相互作用时,土粒会吸附一部分水分子,在土粒表面形成一定厚度的水膜,成为结合水。
11、自由水:自由水是存在于土粒表面电场影响范围以外的水。
12、土的结构:单粒结构、蜂窝结构、絮状结构13、土的结构性:14、粘性土灵敏度:是指粘性土的原状土的无侧限抗压强度与重塑土的无侧限抗压强度比值。
土力学名词解释

1浅基础:埋置深度不大于3~5m,只需要经过挖槽、排水等普通施工程序就可以建造起来的基础。
2深基础:浅层土质不良,埋置深度大于5m,需要借助特殊的施工方法建造起来的基础。
3土的结构:指土颗粒或集合体的大小和形状、表面特征、排列形式以及它们直接的连接特征。
4土的构造:指土层的层理、裂缝和大孔隙等宏观特征,亦称宏观结构。
5黏性土的界限含水量:黏性土从一种状态转变为另一种状态的分界含水量。
6灵敏度:挡土体受到外部扰动作用,其结构遭受破坏时,土的强度降低,压缩性增高。
工程上用灵敏度来衡量黏性土结构性对强度的影响。
⑺土的抗剪强度:指土体抵抗剪切破坏的极限能力。
8触变性:与结构性相反的是土的触变性。
9特殊土:是指具有一定分布区域或工程意义上具有特殊成分、状态和结构特征的土,在工程中需要特别加以注意。
10土的液化:是指饱和状态砂土或粉土在一定强度的动荷载作用下表现出类似液体性质而完全丧失承载能力的现象。
11 主动土压力:当挡土墙向离开土体方向偏移至墙后土体达到极限平衡状态时,作用在墙背上的土压力称为主动土压力,一般用Ea表示。
12被动土压力:当挡土墙在外力作用下,向土体方向偏移至墙后土体达到极限平衡状态时,作用在墙背上的土压力称为被动土压力。
13 静止土压力:当挡土墙静止不动,墙后土体处于弹性平衡状态时,作用在墙背上的土压力称为静止压力,用Eo表示。
14 简单土坡:指土坡的坡度不变,顶面和底面水平,且土质均匀,无地下水。
15桩基础可以采用单根桩的形式承受和传递上不结构的荷载,这种独立基础称为但桩基础。
16由两根或两根以上桩数组成的桩基础称为群桩基础,群桩基础中的单桩称为基桩。
17桩土之间相对位移的方向决定了桩侧摩阻力的方向,当桩周土层相对于桩侧向下位移时,桩侧摩阻力方向向下,称为负摩阻力。
19单桩的破坏模式:屈曲破坏,整体剪切破坏,刺入破坏,20单桩承载力是指单桩在外荷载作用下,不丧失稳定性不产生过大变形的承载能力。
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名词解释1.砂土液化:无粘性土从固体到液体状态的现象。
2.混合溶蚀效应:不同成分或不同温度的水混合后,其溶蚀能力有所增强的效应。
3.产状:是岩石在空间的布置.反映岩层倾斜在空间的走向延伸和倾向的方位及倾角.(三要素.走向.倾向.倾角)4.工程地质问题:工程建筑物与工程地质条件之间所存在的矛盾或问题。
5.工程地质条件:与工程建筑有关的地质要素的综合,包括:地形地貌、岩土类型及其工程性质、地质结构、水文地质、物理地质现象和天然建筑材料六个方面。
6.滑坡:斜坡岩土体在重力等因素作用下,依附滑动面(带)产生的向坡外以水平运动为主的运动或现象。
7.振动液化:饱水砂、粉砂土在振动力的作用下,抗剪强度丧失的现象。
8.卓越周期:岩土体对不同周期的地震波有选择放大作用,某种岩土体总是以某种周期的波选择放大得尤为明显而突出,这种周期即为该岩土体的卓越周期。
卓越周期的实质是波的共振。
9.混合溶蚀效应:不同成分或不同温度的水混合后,其溶蚀性有所增强,这种增强的溶蚀效应叫做混合溶蚀效应。
10.基本烈度:指在今后一定时间(一般按100年考虑)和一定地区范围内一般场地条件下可能遇到的最大烈度。
它是由地震部门根据历史地震资料及地区地震地质条件等的综合分析给定的,对一个地区地震危险性作出的概略估计,作为工程抗震的一般依据。
11.活断层:是指目前正在活动着的断层,或是近期曾有过活动而不久的将来可能会重新活动的断层。
12.水库诱发地震:是指由于人类修建水库工程,水库蓄水所引起的地震活动,称为水库诱发地震。
13.崩塌:斜坡岩土体中被陡倾的张性破裂面分割的块体,突然脱离母体并以垂直运动为主,翻滚跳跃而下,这种现象或运动称为崩塌。
14矿物:矿物指由地质作用所形成的天然单质或化合物。
它们具有相对固定的化学组成,呈固态者还具有确定的内部结构;它们在一定的物理化学条件范围内稳定,是组成岩石和矿石的基本单元。
绝对的纯净物是不存在的,所以这里的纯净物是指物质化学成分相对单一的物质15节理:由构造运动将岩体切割成具有一定几何形状的岩块的裂隙系统。
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名词解释1. 基础:指墙、柱在地面下延伸扩大的部分,在地面+0.000以下也叫下部结构。
2. 地基:支撑基础的土体或岩土称为地基。
3. 持力层:埋置基础,直接支撑基础的土层。
4. 软弱下卧层:f f 软持软弱下卧层的强度远小于持力层的强度。
5. 浅基础:埋置深度不大,只需要经过挖槽、排水等普通施工程序就可以建造起来的基础叫做浅基础。
6. 深基础:需要借助于特殊的施工方法,施工机械建造的基础。
7. 桩基础:采用单桩或群桩的形式来承受和传递上部结构的荷载的基础叫桩基础。
8. 软弱地基:是指在持力层下,成层土地基受力层范围内,承载力显著低于持力层的高压缩性土层。
9. 地基处理:指为提高地基土的承载力,改善其变形性质或渗透性质而采取的人工方法。
10.复合地基:指天然地基和部分杂(素)填土地基在地基处理过程中部分土体得到增强或被置换,或在这些地基中设置加筋材料而形成增强体,有增强体于其周围地基土共同承担上部荷载并协调变形的人工地基。
11.土的三项指标:土的天然密度、土的含水量、土粒的相对密度。
12.土的物理性质指标:有九个物理性质指标,分别是土的天然密度、土的含水量w 、土粒相对密度s d 、土的干密度d ρ、土的饱和密度w ρ、土的有效密度(或浮密度)ρ′、土的孔隙比e (用小数表示)、土的孔隙率n 、土的饱和度r S (反映土潮湿程度的物理性质的指标)。
13.力学性质指标:土的力学性质有强度和变形。
力学性质指标有抗剪强度指标(强度)、压缩性指标(包括压缩性指标、压缩系数、压缩模量、变形模量)。
14.结合水:是指受电分子作用吸附于土粒表面成薄膜状的水,有强结合水和弱结合水两类。
15.渗透性:土孔隙中的自由水在重力作用下,只要有水头差,就会发生动。
水透过土孔隙流动的现象,称为渗流或渗透。
而水被水流透过的性质,称为土的渗流性。
16.临界水头梯度:当动力水D G 的数值等于土的浮重度γ'时,土体发生悬浮而随水流动,此时的水头梯度称为临界水头梯度,有cr i 表示。
土力学名词解释

名词解释:1.土:岩石在长期风化作用下产生的大小不同的颗粒,经过各种地质作用形成的沉积物,是各种矿物的松散集合体。
2.基础:将建筑物荷载传递到与之接壤地层的建筑物部分3.地基:承受建筑物基础荷载的地层部分.4.土的结构:指土颗粒单元大小,形状,相互排列,相互联结及作用等因素构成的结构特征。
5.含水率:土中水的质量m w与土颗粒质量m s的比值.6.饱和度:土中水的体积v w与空隙体积v v的比值。
7.最优含水率:8.界限含水率:黏性土从一种主要状态向另一种主要状态转变时的含水率9.液限:由流塑状态转入可塑状态的界限含水率。
10.塑限:由可塑状态转入坚硬状态的界限含水率。
11.缩限:由坚硬状态转入坚固状态的界限含水率。
12.塑性指数:液限与塑限的差值。
(常用百分率表示)13.液性指数:I L=W-W P/W L-W P14.碎石土:粒径大于2mm的颗粒质量超过总质量50%的土。
15.砂土:指粒径大于2mm的颗粒质量不超过总质量50%,且粒径大于0.075mm的颗粒质量超过总质量50%的土。
16.粉土:指粒径大于0.075mm的颗粒质量不超过总质量50%,且塑性指数小于10的土。
17.粘性土:当塑性指数大于10时为粘性土,其中10<I P<17时为粉质粘土,I P>17为粘土。
18.渗流:水在土空隙通道中流动的现象。
19.渗透性:土可以被水透过的性质20.渗透力:土是具有黏滞度的液体,当在土中渗流时,对土颗粒有推动,摩擦和拖拽作用,这种作用所表现出来的力效应称为渗透力。
21.临界水力梯度:向上的渗透力已经使土颗粒处于失重或悬浮状态时的水力梯度。
I cr=γ‘/γw22.水力梯度:单位流程的水力损失。
23.流土:指水向上渗流时,在渗流出口处一定范围内,土颗粒或其集合体随之浮扬而向上移动或涌出的现象。
24.管涌:指在土的渗流作用下,细颗粒在粗颗粒的空隙中移动,或者在抗管涌稳定层之间的细粉砂夹层中细颗粒被压力水流带出的现象。
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1.土力学:土力学是研究土体的一门力学。
它以力学和工程地质学为基础,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地层。
3.地基设计时应满足的基本条件:强度,稳定性,安全度,变形。
4.土:土是由岩石经理物理,化学,生物风化作用以及剥蚀,搬运,沉积作用等交错复杂的自然环境中所生成的各类沉积物。
5.土粒:土中的固体颗粒经岩石风化后的碎屑物质,简称土粒。
6.土是由土粒(固相)“冻土” ,土中水(液相)和土中气(气相)所组成的三相物质。
Eg:是固体颗粒,液体水,冰,气四相体。
7.物理风化:由于温度变化,水的膨胀,波浪冲击,地震等引起的物理力使岩体崩解,碎裂的过程,这种作用使岩体逐渐变成细小的颗粒。
(只改变大小,不改变性质)8.化学风化:岩体(或岩块,岩屑)与空气,水和各种水溶液相互作用的过程,这种作用不仅使岩石颗粒变细,更重要的是使岩石成分发生变化,形成大量细微颗粒(黏粒)和可溶岩类(发生质的变化)。
9.残积土:指岩石经风化后未被搬运而残留于原地的碎屑堆积物。
它的基本特征是颗粒表面粗糙,多棱角,六分选,天层理,分布在宽广的分水岭地带,变形大,不稳定,属于不良地质。
10.坡积土:残积土受重力和暂时性流水(雨水,雪水)的作用,搬运到山坡或坡脚处沉积起来的土坡积颗粒随斜坡自上而下呈现由粗而细的分选性和局部层理。
分布在山脚或山腰平缓部位上部与残积物相连,厚度变化大。
矿物成分宇母岩不同,不稳定,属于不良地质。
11.洪积土:残积土和坡积土受洪水冲刷,搬运,在山沟出口处或山前平原沉积下来的土。
随离山由近及远有一定的分选性,近山区颗粒粗大,远山区颗粒细小,密实,颗粒有一定的磨圆度。
12.粒度:土粒的大小称为粒度,通常以粒径表示。
13.粒组:介于一定的粒度范围内的土粒,称为粒组。
14.颗粒级配:以土中各个粒组的相对含量(各个组粒占总量的百分比)表示土中颗粒大小及其组成情况。
15.粒径成分分布曲线(颗粒级配):采用粒径累计曲线表示土的颗粒级配。
曲线较陡,表示粒径大小相差不多,土粒较均匀,级配不良;曲线平缓,则表示粒径大小相差悬殊,土里不均匀,级配良好。
16.有效粒径 d10:小于某粒径的土粒质量累计百分数为 10时的有效粒径。
17.中值粒径 d30:小于某粒径的土里质量累计百分数为 30时的有效粒径。
18.限定粒径 d60:小于某粒径的土里质量累计百分数为 60时的有效粒径。
19.不均匀系数 Cu:反映大小不同粒组的分布情况,即土粒大小或粒度程度,系数越大,表示粒度的分布范围越大,土粒越不均匀,其级配越好。
Cu10 级配良好。
Cud60/d1020.曲率系数 Cc:指累计曲线分布的整体形态,反应了限制颗粒 d60 与有效粒径 d10 之间各粒组含量的分布情况。
砾性土或砂性土同时满足 Cu5Cc1-3两个条件时,则为良好级配的砾或砂;反之,则为级配不良。
Ccd30d30/d10d6021.源生矿物:原岩生成的经物理风化后产生的一般颗粒较大,无粘性土矿物。
22.次生矿物:原岩经过化学(生物)风化形成的颗粒小,粘性矿物。
23.结合水:当土粒与水结合作用时,土粒会吸附一部分水分子,在土粒表面形成一定厚度的水膜,成为结合水。
24.强结合水是指紧靠土粒表面得结合水膜,亦称吸着水;25.弱结合水是指紧靠于强结合水的外围而形成的结合水膜,亦称薄膜水。
26.重力水:是存在于地下水位以下的透水层中的地下水,它是在重力或水头压力作用下运动的自由水,对土粒有浮力作用。
27.自由水:是存在于土粒表面电场影响范围以外的水(重力水,毛细水)传递静水压力,有融解。
28.毛细水:是存在于地下水位以上,收到水与空气交界面处表面张力作用的自由水。
29.粘土颗粒(黏粒)的矿物成分主要有黏土矿物和其他化学胶结物或有机质,其中黏土矿物的结晶结构特征对黏性土木工程性质影响较大。
30.蒙脱石:连接松散,水理性质强,遇水膨胀,央水收缩。
(膨胀土)31.伊利石:具有一定的水理性质,膨胀量收缩量均没有蒙脱石大。
(水理性质)32.离岭石:水理性质非常弱,受水影响小。
气 ma Va ma 0 液 mw Vw m ms mw 固 ms Vs33.土粒比重(土粒的相对密度)ds:土粒质量与同体积的(4°c 时纯水的质量之比,称 ms s 为土粒相对密度 ds,无量纲。
ds vsw1 w134.土里含水量:土中水的质量与土粒质量之比,称为土的含水量W,以百分数计 mw w 100 ms m35.土的密度 :土单位体积的质量称为土的(湿)密度,g/cm v ms36.土的干密度 d :土单位体积中固体颗粒部分的质量,称为土的干密度 d ,g/cm d v37.土的饱和密度 sat :土孔隙中充满水时的单位体积质量,称为土的饱和密度sat ,g/cm ms vvw sat v38.土的有效密度:在地下水位以下,土单位体积中土粒的质量与同体积水的质量之差, ms vsw 称为土的浮密度,g/cm v vv39.土的孔隙比 e:土的孔隙比是土中孔隙体积与土粒体积之比 e vs40.土的空隙率 n :土的孔隙率是土中孔隙体积与孔隙总体积之比,以百分数计 vv n 100 v41.土的饱和度 Sr:土中水的体积与土中孔隙突击之比称为土的饱和度,以百分数计 vw Sr 100 vv43.塑性指标:土的液性指数是指液限和塑限的差值(省去符号),即土必在可塑状态的含水量变化范围,用符号 Ip 表示,IP WL WP Ip≤10 粉土 10<Ip <17,黏土 Ip>17,粉质粘土44.液性指数:用土的液性指数是指粘性土的天然含水量和塑限的差值与塑性指数之比 ,I L w wp w wp 表示, IL IL <0,坚硬。
IL >1.流塑。
0< IL <1,可塑。
wL wp IP45.灵敏度 st :土的灵敏度是与土的强度与该土重塑(土的结构性彻底破坏)后的强度之比 qu 来表示,重塑式样具有与原状试样相同的尺寸,密度和含水量st qu46 触变性:饱和粘性土的结构受到扰动,导致强度降低,但当扰动停止后,土的强度又随时间而逐渐部分恢复。
这种抗剪强度随时间回复的胶体化学性质称为触变性。
emax e d max d d min48.土的冻胀性:是指土的冻胀和冻融给建筑物或土工建筑物带来危害的变形特性。
49.影响土的渗透系数的主要因素有:(3)土的饱和(1)土的粒度成份。
2土的密实度。
度。
(5)土的湿度。
(4)土的结构。
(6)土的构造。
50.渗流引起的渗流破坏问题主要有两大类:一是由于渗流力的作用,使土颗粒流失或局部土体产生移动导致土体变形甚至失稳;二是由于渗流作用,是水压力或浮力发生变化,导致土体或结构失稳。
51. 渗流力:单位体积土颗粒所受到的渗流作用力为渗流力或动水力。
52.流沙现象:在向上的渗流力作用下,粒间有效应力为 0 时,颗粒群发生悬浮,移动的现象称为流沙现象或流土现象。
53.流沙现象的产生:不仅取决于渗流力的大小,同时与土的颗粒级配密度及透水性等条件有关。
54.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,或采取水下挖掘;2.增长渗流路径,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;4.土层加固处理. Q56.管涌:在水流动渗透作用下,土中的细颗粒在粗颗粒形成的空隙中移动,以至流失;随着土的空隙不断扩大,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,造成土体坍塌,这种现象称为管涌。
57.潜蚀:在自然界中,在一定条件下同样会发生上述渗透破坏作用,为了与人类工程活动所引起的管涌相区别,通常称为潜蚀。
58.防治管涌现象的措施:1.改变水力条件,降低水力坡度,如打板桩;2.改变几何条件,在渗流溢出部位铺设反滤层是防止管涌破坏的有效措施。
59.土中应力分类:按其起因可分为自重应力和附加应力,按土骨架和土中空隙的分担作用可分为有效应力和孔隙应力。
60.土中自重应力:是指土体受到自身重力作用而存在的应力。
61.土中附加应力:土中附加应力是指土体受到外荷载(包括建筑物荷载,交通荷载,堤坝荷载等)以及地下水渗流,地震等作用下附加产生的应力增量,这是产生地基变形的主要原因,也是导致地基土的强度破坏和失稳的重要原因。
62.总应力:土中某点的有效应力与孔隙压力之和,称为总应力。
63.土中有效应力:指土粒所传递的粒间应力,它是控制土的体积变形和强度两者变化的土中应力。
64.土中孔隙应力:指土中水和土中气所传递的应力,土中水传递的孔隙水应力即孔隙水压力。
65.基地附加压力:基地压力扣除基地标高处的自重应力。
66.地基附加应力:建筑物荷重在土体引起的附加于原有自重应力之上的应力。
67.土的压缩性:指土体在压力作用下体积缩小的特性。
68.压缩曲线:是室内土的固结试验的直接成果,它是土的孔隙比与所受压力的关系曲线,从而得到土的压缩性指标。
F G71.土的压缩性系数:土体在侧限条件下,孔隙比减小量与有效压应力增量的比值(MP a ) e e1 e 2 即 e-p 曲线中某一压力段的割线斜率。
tan ,通常采用压力段由 p p 2 p1 如下: 1 2。