《土力学》课程教学大纲
2014年《土力学》课程考试大纲
1. 绪论
掌握土力学的研究对象和研究内容,了解土力学在土木、水利工程中的重要性及其发展概况,了解土力学的学科特点,熟悉课程的研究特点、学习要求和学习方法。
2. 土的物理性质和分类
了解土的成因和组成,熟练掌握土的三相系的概念及土的三相中各相的物理性质。
熟练掌握土的物理性质指标的定义和计算式,会用土的三相图推导各指标之间的关系式。
掌握粘性土和砂性土的结构和物理状态指标及其定义。
掌握土的工程分类方法以及土的类别与其工程特性的关系。
3. 土体中的应力和有效应力原理
熟练掌握土体中自重应力的计算方法,熟练掌握矩形和条形基础中心和偏心荷载作用时的基底压力计算方法。
熟练掌握条形基础、矩形基础上竖向均布荷载、三角形分布荷载和水平分布荷载作用时地基中附加应力的计算方法。
掌握有效应力的概念,理解土的有效应力原理及其应用。
认识附加应力在地基中的分布规律以及地基中的应力集中和应力扩散现象。
4. 土的渗透性与渗透稳定
掌握土的渗流定律—达西定律的内容、表达式及其适用范围。
掌握渗透系数的概念及其物理意义。
熟练掌握在渗流作用下有效应力的计算方法。
熟练掌握渗透力的概念和计算方法。
掌握渗透破坏的各种型式、定义、特点以及临界坡降的概念。
会应用流网计算渗流的各水力要素,并根据临界坡降判别土体的渗透稳定性。
会推导成层土的渗透系数的计算公式。
5. 土的压缩性及地基变形计算
掌握土的压缩、固结的概念,熟练掌握各压缩性指标的定义和计算方法。
掌握正常固结、超固结、欠固结土及超固结比的概念,掌握先期固结压力的概念和确定方法。
熟练掌握土的最终沉降量的计算方法,包括分层总和法、规范推荐的方法和考虑应力历史时地基沉降量的计算方法。
能够推导土的单向压缩量的计算公式、变形模量与压缩模量的关系式、侧压力系数和泊松比的关系式。
掌握饱和土的大沙基一维固结方程的推导和渗透固结理论。
掌握固结系数的实验室确定方法。
掌握地基变形与时间的关系的理论计算方法。
了解地基变形与时间的关系的经验确定方法。
6. 土的抗剪强度及本构关系
掌握土的抗剪强度的概念、莫尔—库伦抗剪强度理论。
会推导土体中一点的极限平衡条件式并会用它来判定土体是否发生剪切破坏。
掌握常用的测定强度参数的试验方法及试验成果的整理。
了解孔隙水压力系数的概念及其应用。
掌握应力路径的概念、土体受力时的应力路径以及典型试验所对应的应力路径。
熟悉抗剪强度的影响因素以及无粘性土和粘性土的剪切特性。
会利用有效应力原理进行抗剪强度分析,确定土体的有效应力强度指标。
掌握不同固结和排水条件下土的抗剪强度指标的意义及应用,即不同的剪切试验方法与实际工程情况的对应关系以及各种试验方法的适用工况。
7. 填土的力学性质
掌握最优含水量和最大干密度的概念,掌握粗、细粒土的击实特性以及击实曲线的性质。
掌握粗粒土和细粒土的力学性质。
8. 土压力
了解挡土墙的类型及性质,挡土墙后土压力与位移的关系,掌握静止土压力、主动土压力和被动土压力的概念。
熟练掌握朗肯和库伦主动和被动土压力理论的基本假定以及主动和被动土压力的计算方法。
掌握有超载、成层土、有地下水等具体情况的土压力计算方法。
熟悉影响土压力计算值的因素及减小主动土压力的措施,了解新型挡土结构的特点与应用,桩板墙的土压力计算。
9. 土坡的稳定性分析
掌握无粘性土坡的稳定性分析方法和自然休止角的概念。
会推导自然休止角与土的内摩擦角之间的关系式。
掌握粘性土坡稳定分析的瑞典圆弧法和泰勒图表法,熟练掌握分析粘性土坡稳定性的太沙基和毕肖普条分法。
会推导太沙基条分法的安全系数计算公式。
掌握坡顶开裂、成层土坡有超载以及有渗流作用时的土坡稳定分析方法。
熟悉土坡复合滑动面的稳定性分析方法。
了解条分法各种公式的优缺点及适用性,掌握不同工况时土的抗剪强度指标和安全系数的选用。
10. 地基承载力
了解地基的破坏过程,掌握地基承载力的概念和允许承载力的概念。
掌握用极限荷载的计算来确定地基承载力的方法。
掌握临塑荷载和临界荷载的概念以及按塑性区开展范围确定地基承载力的方法。
熟悉用规范推荐的方法确定地基承载力。
掌握地基浅层滑动和深层滑动
的验算方法。
了解地基的破坏形式,掌握影响地基承载力的因素。
熟悉各种承载力计算方法的特点和差别,了解地基承载力的数值计算方法。
11. 土的动力性质
了解土体受到的动荷载及其特征。
了解地震产生的震害,掌握地震震级和地震烈度的概念。
掌握土层液化的概念及其机理、影响土层液化的因素和判别土层液化可能性的方法。
掌握土的动力性能指标的定义和计算方法。
会采用拟静力法进行土体动力计算。
熟悉挡土墙上的动土压力的计算方法和地震时地基承载力的验算方法。
12. 地基设计
了解上部结构、基础、地基三者之间的相互作用关系,熟悉地基设计的基本内容。
掌握地基勘察的要求和勘探方法。
掌握基础的类型及其应用,基础埋深和平面尺寸的确定方法以及地基的变形验算和稳定性验算内容。
掌握地基变形特征的定义和控制方法。
参考教材:
杨进良主编.土力学(第四版).北京:中国水利水电出版社,2009.。
《土力学》课程教学大纲
《土力学》课程教学大纲课程代码:151309课程名称:土力学学时学分:56/3.5适用专业:地质工程、城市地下空间工程开课部门:地质工程学院一、课程定位(一)课程性质本课程是地质工程、城市地下空间工程专业学科专业课程模块的专业核心课程。
(二)课程在人才培养过程中的作用该课程的教授内容既是本专业学生必须掌握的专业知识内容,也是后续相关专业课程学习所必需的基础知识。
1.本课程与其它课程关系先修课程:理论力学、材料力学、弹性力学、工程岩土学。
后续课程:基础工程、基坑工程、岩土工程勘察、地质灾害治理工程设计、岩土工程测试与监测技术、地下工程监测与检测技术、地下建筑结构。
先修课程为本课程的学习提供必要的知识基础,同时本课程作为后续课程的理论基础。
二、教学目标(一)知识目标通过本课程的学习,使学生了解土的成因和分类方法、了解国内外研究现状和发展趋势,正确理解土力学的基本概念和基本原理,掌握土的渗透性及渗流、土中应力、地基沉降、土的抗剪强度、地基承载力、土压力计算方法、土坡稳定分析方法、以及一般土工试验方法。
(二)能力目标通过本课程的学习,使学生能够应用土力学的基本原理和方法,解决实际工程中与土体有关的强度、变形、渗流和稳定等问题。
(三)素质目标通过本课程的学习,使学生掌握扎实的土力学基本理论和土工试验操作技能;加强学生对专业的理解,培养学生运用专业知识分析问题和解决问题的能力;使学生具有较强的工程实践能力和初步的科学研究、创新能力。
三、教学内容与基本要求绪论1. 教学内容什么是土,什么是土力学,土力学有何特点,为什么要学习土力学,土力学包括哪些内容,土力学的学习方法,土力学的发展简史和前景2. 重点难点重点:土力学概念、土的主要特性、土在工程建设中的作用,土力学所研究的问题和任务。
难点:土的多样性、土的易变性以及土在工程中应用的特点。
3. 基本要求(1)了解土力学的重要性、发展概况及土力学的学科特点,课程的学习内容、要求和学习方法;(2)理解土、土力学等的概念;(3)掌握土力学所研究的问题和任务。
土力学教学大纲(本科)
《土力学》课程教学大纲(四年制土木工程专业用)(共36学时)(一)本课程的性质、地位、任务和要求1.本课程的性质和地位本课程对土木工程专业是一门重要的、理论性和实践性相结合的专业基础课程。
2.本课程的主要任务本课程的主要任务是使学生掌握土力学的基本原理和概念,了解一些工程地质知识,为学习地基基础奠定结实的基础,以便于学生在今后的工作中能够结合有关结构设计理论,分析和解决工程地基基础问题。
3.学习本课程的基本要求①要求学生掌握岩石与土的分类和特征。
②要求学生掌握土力学中土的物理性质,地基的应力、变形、抗剪强度、地基承载力和土压力的基本概念和基本原理。
③对土力学的基本实验方法具有初步的了解。
(二)本课程的教学环节组成由课堂教学、讲授、习题课和实验等组成。
(三)本课程的教学内容1.课堂教学部分绪论(1)教学部分地基与基础的概念,本课程的特点和基本要求。
(2)教学要求了解本课程的特点和基本要求;掌握地基与基础的概念。
(3)重点、难点地基与基础的概念。
第一章土的物理性质和工程分类(1)教学部分第一节土的形成第二节土的三相组成第三节土的结构第四节土的物理状态指标第五节土的物理状态指标第六节土的工程分类(2)教学要求了解土的成因类型;熟悉岩石的类型和特征、地下水的分类;掌握土的组成、土的三相比例指标、土的物理特征、地基土的分类。
(3)重点、难点重点:岩石的类型和特征、地下水、地下水的分类、土的组成、土的三相比例指标、土的物理特征、地基土的分类。
难点:运用土的三相比例指标以及土的物理特征对地基土进行分类第二章土中水的运动规律(1)教学部分第一节土中毛细水及其对工程的影响第二节土的渗透性第三节动水压力及流砂现象第四节流网及其应用(2)教学要求了解土中毛细水的分布及其对工程的影响、流网及其应用、渗透系数的确定;熟悉动水压力的计算公式、流砂现象、管涌和临界水力梯度;掌握土的层流渗透定律。
(3)重点、难点重点:土的层流渗透定律。
土力学教学大纲
《土力学》课程教学大纲(本科四年制)适用范围:土木工程、建筑工程、道路与桥梁工程、城市地下空间与地下工程专业建议学时:40-48学时一、课程的性质、任务和要求本课程是土木工程、建筑工程、道路与桥梁工程、城市地下空间与地下工程等专业的一门专业基础课。
土力学的主要任务是:讲授土力学的基本原理和基本概念。
运用这些原理和概念进行地基变形计算和土压力计算等,并掌握确定地基承载力的理论和方法。
将重点放在与工程应用有密切关系的土力学基本知识和基本理论上,以提高学生的理论水平和实际应用能力。
在学习本课程之前,应学完材料力学、结构力学、钢筋混凝土结构、施工技术等课程。
二、课时分配本课程一般在大学三年级上学期开设,按48学时安排教学内容,其中理论教学40学时,三、教学内容第0章绪论【教学目的和要求】学习土力学的概念、发展过程及工程问题、了解学科特点与性质、发展方向、学习内容与参考书。
【教学内容】0.1 土力学的重要性及其发展概况了解土力学的发展进程。
0.2 土力学的学科特点掌握土力学的学科特点。
0.3 与土有关的工程问题了解与土有关的变形、强度和渗透问题。
0.4 土力学学习的重点内容、基本要求和学习方法了解土力学课程重点内容。
【教学重点】土力学课程的特点,与土有关的变形、强度和渗透问题,土的特点。
【教学建议】本章建议采用讲授法和讨论法结合,在教学过程可引入和增加相关的工程资料。
第1章土的物理性质及工程分类【教学目的和要求】掌握土的形成过程,熟悉表征土的物理性质的参数,能够熟练掌握三相草图法和物理指标间的换算;了解无黏性土和黏性土的物理特征及相关测试方法;掌握建筑类规范土的分类方法。
【教学内容】1.1 土的形成掌握土的风化、搬运和沉积过程。
1.2 土的三相组成掌握土的颗粒级配曲线、了解结合水、自由水的概念。
1.3 土的结构与构造掌握土的三种结构和四种构造及其特征。
1.4 土的三相图及物理性质指标掌握三相图的绘制和意义、并能够借助三相图进行各物理性质指标的换算。
土力学课程教学大纲
土力学课程教学大纲课程代码:74120020课程中文名称:土力学课程中文名称:土力学课程英文名称:Soil mechanics学分:2.5 周学时:2.0-1.0面向对象:面向对象:预修要求:工程地质与水文地质,材料力学预修要求:工程地质与水文地质,材料力学一、课程介绍(一)中文简介(一)中文简介土力学(Soil mechanics )是研究土体在力的作用下的应力-应变关系和强度的应用学科,是工程力学的一个分支。
为工程地质学研究土体中可能发生的地质作用提供定量研究的理论基础和方法。
主要用于土木、交通、水利等工程。
《土力学》是一门土木工程专业的必修课,属专业基础课。
《土力学》所包含的知识既是土木工程专业学生必须掌握的专业知识。
又是为后面的专业课程学习所必须的基础知识。
为后面的专业课程学习所必须的基础知识。
(二)英文简介(二)英文简介Soil mechanics is a branch of Engineering mechanics which focuses on stress - strainrela ons of soil materials. It provides the theore cal basis and quan ta ve research methods for geological effects in geology engineering. Soil mechanics can be used in civil engineering, transporta on, water conservancy engineering. Soil mechanics is a compulsory professional course for civil engineering. soil mechanics contains the basic knowledge that the civil engineering students should learn for the following professional course.二、教学目标(一)学习目标学习目标通过本课程的学习,使学生了解土的成因和分类方法,使学生了解土的成因和分类方法,熟悉土的基本物理力学性质,熟悉土的基本物理力学性质,熟悉土的基本物理力学性质,掌掌握地基沉降、地基承载力、土压力计算方法和土坡稳定分析方法,掌握一般土工试验方法,达到能应用土力学的基本原理和方法解决实际工程中稳定、变形和渗流等问题的目的。
土力学教学大纲完整版
⼟⼒学教学⼤纲完整版⼟⼒学教学⼤纲集团标准化办公室:[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]⼟⼒学教学⼤纲课程编号:140134课程名称:⼟⼒学英⽂名称:SoilMechanics学分:3学时:51/10适⽤年级专业(学科类):⼟⽊⼯程,三年级第⼀学期。
⼀、课程概述(⼀)课程性质本课程具有较强的理论性和实践性,是建筑⼯程⽅向⼀门必可少的专业技术课。
这门科学主要是利⽤固体⼒学的基本知识解决⼟的强度,稳定性等问题,从⽽为地基与基础的设计提供必要的依据。
(⼆)教学⽬标与要求通过本课程的学习,使学⽣了解⼟的成因和分类⽅法,熟悉⼟的基本物理⼒学性质,掌握地基沉降、地基承载⼒、⼟压⼒计算⽅法和⼟坡稳定分析⽅法,掌握⼀般⼟⼯实验⽅法,达到能应⽤⼟⼒学的基本原理和⽅法解决实际⼯程中稳定、变形和渗流等问题的⽬的。
(三)重点和难点⼟的⼯程性质指标及其测定,⼟的压缩变形与地基固结沉降计算⽅法,有效应⼒原理,抗剪强度。
(四)与其他课程的关系需先修过材料⼒学,弹性⼒学和⼯程地质学。
(五)教材及教学参考书1、《⼟⼒学》,李镜培,赵春风编着,⾼等教育出版社,2004年8⽉。
2、《⼟⼒学与基础⼯程》,赵明华主编,武汉⼯业⼤学出版社,2001年12⽉。
第⼀章绪论教学⽬的和要求:了解⼟⼒学的重要性及其发展概况,了解⼟⼒学的学科特点,熟悉课程的学习内容、要求和学习⽅法。
主要内容:1.⼟⼒学的重要性及学科特点2.⼟⼒学发展概况3.⼟⼒学课程内容、要求和学习⽅法第⼆章⼟的物理性质及⼯程分类教学⽬的和要求:了解⼟的成因和组成,熟悉掌握⼟的物理性质指标,熟练掌握⽆粘性⼟和粘性⼟的物理性质,了解⼟的结构和击实性,掌握⼟的⼯程分类原则,了解⼟的类别与其⼯程性质的关系主要内容:1.⼟的成因和组成2.⼟的物理性质和物理状态指标3.⽆粘性⼟的物理性质4.粘性⼟的物理性质5.⼟的结构性6.⼟的击实性7.⼟的⼯程分类重点:⼟的物理性质指标;⽆粘性⼟和粘性⼟的物理性质;⼟的⼯程分类原则,⼟的类别与其⼯程特性的关系。
土力学课程教学大纲
土力学课程教学大纲课程名称:土力学英文名称:Soil Mechanics课程编号:x2071461学时数:40其中实践学时数:6 课外学时数:0学分数:2.5适用专业:道路桥梁与渡河工程一、课程简介《土力学》是道路桥梁与渡河工程专业的一门重要专业基础课。
《土力学》系统地介绍土的物理性质,工程分类,土的基本原理,土的应力、变形、强度等基本概念和土力学基本理论等内容。
它的主要任务是通过理论和实验方法掌握不同土的基本性质,土力学计算方法,应用土力学基本原理分析岩土工程问题,为道路桥梁工程设计和建造提供土的基本信息以及解决复杂土力学问题的措施。
通过本课程的学习,使学生掌握土中应力、强度、变形的基本概念、基本理论、土力学问题的主要计算和分析方法,土力学的并能与后续专业课程紧密结合,有效解决道路桥梁与渡河工程中与设计、施工相关的土质问题,以保证工程基础及构筑物本身的安全。
二、课程目标与毕业要求关系表三、课程教学内容、基本要求、重点和难点(一)绪论1. 教学内容土质学与土力学的研究对象、内容及发展过程;土力学工程设计施工中的应用。
2. 基本要求(1)了解部分:土质学与土力学的发展历史;(2)理解部分:土力学在工程设计施工中的应用;(3)掌握部分:土力学的研究对象;(4)熟练掌握:土力学的研究内容。
3. 重点和难点(1)重点:掌握土的定义及其特点;(2)难点:正确理解土是自然历史的产物和土的分散性。
(二)土的物理性质与工程分类1. 教学内容土的三相体概念;土的三相比例指标的计算;无粘性土的相对密度和粘性土的稠度界限;地基土的工程分类。
2. 基本要求(1)了解部分:地基土的工程分类;(2)理解部分:土的三相体概念;(3)掌握部分:无粘性土的相对密度和粘性土的稠度界限;(4)熟练掌握:土的三相比例指标的计算。
3. 重点和难点(1)重点:土的三相比例指标的计算;(2)难点:土的三相比例指标的计算。
(三)土中水的运动规律1. 教学内容粘土颗粒与水的相互作用;土的毛细性,土的渗透性和Darcy渗透定律,渗透系数的测定方法和影响因素;水在冻结过程中水分子的迁移和积聚性。
土力学教学大纲
土力学教学大纲土力学教学大纲引言:土力学是土木工程领域中非常重要的一门学科,它研究土体在外力作用下的力学性质和变形规律,对于土木工程的设计、施工和维护都具有重要的指导作用。
本文将探讨土力学教学大纲的设计,以期为土力学教育的改进提供一些建议。
一、教学目标1.1 知识目标在土力学教学过程中,学生应该掌握土体的基本力学性质,如重度、孔隙比、饱和度等,并能够理解土体的变形规律和力学行为。
同时,学生还应该了解土力学的基本原理和方法,掌握土力学的常用计算方法和实验技术。
1.2 能力目标学生应该具备以下能力:- 分析和解决土力学问题的能力,包括土体的稳定性分析、承载力计算等;- 进行土力学实验的能力,包括土体的野外勘探和室内实验;- 运用土力学知识进行土木工程设计和施工的能力。
二、教学内容2.1 基本概念和理论在教学大纲中,应该包括土力学的基本概念和理论,如土体的组成和结构、土体的力学性质和变形规律等。
同时,还应该介绍土力学的基本原理和方法,如有效应力原理、塑性力学原理等。
2.2 土力学实验土力学实验是培养学生实践能力和观察力的重要手段。
教学大纲中应该包括一些常用的土力学实验,如土体的压缩试验、剪切试验等。
此外,还应该介绍一些土力学实验的基本原理和操作技术。
2.3 土力学计算土力学计算是土力学教学的重要内容之一。
在教学大纲中,应该包括一些常用的土力学计算方法,如土体的承载力计算、边坡的稳定性分析等。
此外,还应该介绍一些土力学计算的基本原理和注意事项。
三、教学方法3.1 理论教学理论教学是土力学教学的基础,可以通过课堂讲授、教材阅读等方式进行。
在教学过程中,教师应该注重理论与实践的结合,引导学生理解和掌握土力学的基本概念和理论。
3.2 实验教学实验教学是培养学生实践能力和观察力的重要手段。
在教学过程中,可以通过实验课程和实验报告等方式进行。
教师应该引导学生进行实验操作,并帮助学生分析实验结果,从而加深对土力学知识的理解。
《土力学》教学大纲
《土力学》教学大纲一、课程概述《土力学》是土木工程专业的一门重要专业课程,它主要研究土的物理性质、力学行为和工程问题。
本课程旨在让学生了解土的基本性质,掌握土力学的基本原理和方法,并能够解决实际工程中的土力学问题。
二、课程目标1、掌握土的基本物理和力学性质,包括土的分类、颗粒级配、密度、含水量、孔隙比、饱和度等;2、理解土力学的基本原理和方法,包括土的压缩性和渗透性、地基承载力和沉降计算、土压力和边坡稳定性分析等;3、能够应用土力学的基本理论和方法,解决实际工程中的问题,包括地基设计、挡土墙设计、基坑开挖等;4、了解土力学的最新发展和应用,包括环境土力学、地质工程中的土力学、岩土工程中的土力学等。
三、课程内容1、第一章:绪论2、第二章:土的物理性质及分类3、第三章:土的压缩性和渗透性4、第四章:地基承载力和沉降计算5、第五章:土压力和边坡稳定性分析6、第六章:地基设计7、第七章章:挡土墙设计8、第八章:基坑开挖9、第九章:环境土力学简介10、第十章:地质工程中的土力学11、第十一章:岩土工程中的土力学四、课程安排本课程共12周,每周4学时,共计48学时。
其中,理论授课30学时,实验环节18学时。
实验环节包括实验室试验和计算机模拟两部五、教学方法本课程采用多媒体教学和传统教学相结合的方式进行授课。
多媒体教学能够生动形象地展示土力学的原理和方法,而传统教学能够更好地引导学生理解和掌握土力学的知识点。
实验环节将通过实际操作和模拟软件进行实践操作,以提高学生的实践能力和计算机操作能力。
六、考核方式本课程的考核方式包括期末考试和平时成绩两部分。
期末考试采用闭卷考试形式,主要考察学生对土力学基本概念和理论的理解和应用能力。
平时成绩包括课堂表现、作业和实验环节的表现等,占总评成绩的30%。
《土力学实验》教学大纲一、课程概述《土力学实验》是土木工程专业的一门重要实验课程,旨在让学生掌握土力学实验的基本原理和方法,培养其分析和解决实际工程问题的能力。
土力学课程教学大纲
土力学课程教学大纲土力学课程教学大纲一、课程基本信息课程名称:土力学课程类型:理论和实践结合学时数:36学时(理论24学时,实践12学时)授课方式:课堂讲解、案例分析、实验操作先修课程:土木工程概论、建筑材料、结构力学二、课程目标本课程的目标是让学生掌握土力学的理论知识和实践技能,能够分析和解决土木工程中的土力学问题,为后续的专业学习和职业发展奠定基础。
三、课程内容1、土力学基础知识(6学时)内容:土的物理性质、土的分类与鉴别、土的渗透性及渗透变形、地基土的应力与变形、地基沉降计算。
2、土的强度与稳定性(10学时)内容:土的抗剪强度、土的极限平衡条件、边坡稳定性分析、地基承载力分析。
3、土工试验与检测(4学时)内容:土工试验基本原理、常用土工试验方法、地基承载力检测、桩基承载力检测。
4、岩土工程问题分析与解决(12学时)内容:地基基础设计、边坡支护设计、地下工程施工与管理、工程实例分析与讨论。
四、实验环节实验1:土的基本物理性质实验实验2:土的抗剪强度实验实验3:地基承载力检测实验实验4:桩基承载力检测实验实验5:岩土工程问题案例分析实验五、教学方法1、课堂讲解:通过讲解土力学的基本概念、理论和计算方法,使学生掌握土力学的基本知识。
2、案例分析:通过分析实际的岩土工程案例,让学生理解土力学在工程中的应用,提高分析和解决问题的能力。
3、实验操作:通过实验操作,让学生深入理解土的物理性质、力学性质和工程特性,掌握土工试验的基本方法和技能。
4、课外自学:鼓励学生课后自主阅读相关文献和规范,加深对课程内容的理解和掌握。
六、课程评估本课程的评估主要包括以下方面:1、出勤率;2、课堂表现;3、作业;4、期末考试;5、实验报告。
七、教学资源1、教材:《土力学》(XXX主编,XXX出版社,版次XXX)2、主要参考书:《Foundation of Soil Mechanics》(Soille,Prentice Hall,1998)《岩土工程学》(刘忠玉等,中国建筑工业出版社,2016)3、网络资源:相关学术期刊、学术论坛、课程网站等。
《土力学》教学大纲
《土力学》教学大纲一、课程基本信息课程名称:土力学课程类别:专业基础课学分:_____总学时:_____适用专业:_____二、课程性质与任务土力学是一门研究土的物理性质、力学性质以及土在工程建设中的应用的学科。
它是土木工程、地质工程、水利工程等专业的重要基础课程。
本课程的主要任务是使学生掌握土的基本物理力学性质、土的渗透性与渗流、土中应力计算、土的压缩与固结、土的抗剪强度、土压力计算以及地基承载力等方面的基本理论和方法,能够运用所学知识进行一般的工程分析和设计,为后续的专业课程学习和实际工程应用打下坚实的基础。
三、课程教学目标1、知识目标(1)掌握土的三相组成、土的物理性质指标及其换算关系。
(2)理解土的渗透性原理,掌握达西定律及其应用。
(3)掌握土中应力的计算方法,包括自重应力和附加应力。
(4)熟悉土的压缩特性和固结理论,能够计算地基的沉降量。
(5)掌握土的抗剪强度理论和测试方法,能进行土的强度分析。
(6)熟悉土压力的类型和计算方法,能进行挡土墙的设计。
(7)了解地基承载力的确定方法。
2、能力目标(1)具备根据土的物理性质指标进行土的分类和评价的能力。
(2)能够运用土的渗透性知识分析实际工程中的渗流问题。
(3)能正确计算土中应力,为地基基础设计提供依据。
(4)能够运用土的压缩和固结理论预测地基沉降。
(5)能运用土的抗剪强度理论分析土体的稳定性。
(6)会计算土压力,进行挡土墙的设计。
3、素质目标(1)培养学生严谨的科学态度和创新精神。
(2)提高学生的工程意识和解决实际工程问题的能力。
(3)培养学生的团队协作精神和沟通能力。
四、教学内容与要求(一)绪论1、土力学的研究对象和任务2、土的工程特性3、土力学的发展简史(二)土的物理性质及工程分类1、土的三相组成2、土的物理性质指标(1)土的密度、含水量、孔隙比、孔隙率等指标的定义和计算。
(2)指标之间的换算关系。
3、土的物理状态指标(1)液限、塑限、塑性指数、液性指数的概念和测定方法。
