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。
《土力学与基础工程》课程教学大纲

土力学与基础工程一、课程简介土力学与基础工程是土木工程专业的一门基础课程,其目的在于通过对土体力学、基础工程和土力学的基本原理、方法和应用的教学,使学生掌握岩土力学、基础工程和土力学的基本概念、基本理论和基本方法,能够开展岩土工程领域的实用问题研究和实践应用。
二、课程内容1. 土体力学基础介绍土体力学基础知识,包括土体力学的概念、应力形式、应变形式、摩擦角、内摩擦角、压缩模量、弹性模量等概念。
2. 稳定斜坡与岩土工程介绍稳定斜坡、岩体力学、岩土工程中的基本问题,包括岩土体受力和变形特征、岩土结构的力学特性、稳定性分析和设计等知识。
3. 水土力学与水工结构介绍水土力学及其应用、河流工程、水利水电工程中的基本问题的基本理论以及实用问题和应用。
4. 基础工程介绍基础工程的基本知识、基本理论、基本概念,发送构造基础、静力基础、动力基础等基础类型的基本意义和应用,以及基础的施工及检验。
5. 岩土工程的实践应用介绍岩土工程的实践应用,主要包括岩土工程在工程中的应用、岩土工程与其他工程的协调等。
三、考核方式考核方式包括平时成绩、期末考试等。
其中平时成绩包括课堂出勤、作业及实验成绩等。
期末考试成绩占整个学期成绩的50%。
四、参考书目1.《岩土工程基础》陈郑林 2004 湖南科技出版社2.《岩土力学》彭鼎元 2004 高等教育出版社3.《基础工程力学基础理论及应用》任强 2004 中国建筑工业出版社五、教学团队本课程教学团队由岩土工程领域的专家和教授担任,其中许多教师是著名的工程学家和科学家,有丰富的实践经验和科研成果,能够为学生提供全面、详细、深入的授课内容和实践教学。
六、备注本课程为本科课程,适合土木、环境和水利专业的学生学习。
本课程的授课主要依据上述大纲进行,并根据实际情况进行调整和补充。
《土力学教案》word版

《土力学教案》word版一、教案概述1. 课程名称:土力学2. 适用年级:大学本科一年级3. 课时安排:本学期共32课时,每课时45分钟4. 教学目标:使学生了解土力学的基本概念、基本原理和基本方法,培养学生分析和解决土力学问题的能力。
二、教学内容1. 第一章土的性质与分类土的组成与结构土的物理性质土的力学性质土的工程分类2. 第二章土的渗透性渗透定律土的渗透系数土的渗透性影响因素渗透问题在工程中的应用3. 第三章土的压力与支撑力土的自重压力静止侧压力主动土压力被动土压力支撑力的计算与应用4. 第四章土的剪切强度与变形特性剪切强度定律土的抗剪强度指标土的变形特性土的变形模量土的泊松比5. 第五章土的稳定性分析土体稳定性的影响因素滑动面与安全系数土的抗滑稳定性分析方法土体稳定性计算实例三、教学方法1. 讲授法:讲解土力学基本概念、原理和公式,阐述土力学问题的解决方法。
2. 案例分析法:分析实际工程案例,使学生更好地理解土力学的应用。
3. 实验法:组织学生进行土力学实验,培养学生的实践操作能力。
4. 小组讨论法:分组讨论土力学问题,提高学生的团队合作能力。
四、教学评价1. 平时成绩:考察学生的出勤、作业、课堂表现等情况。
2. 期中考试:测试学生对土力学基本概念、原理和方法的掌握程度。
3. 期末考试:全面考察学生对本课程知识的掌握和应用能力。
4. 实验报告:评价学生在实验过程中的操作技能和分析问题能力。
五、教学资源1. 教材:推荐《土力学》(第四版),作者:李广信。
2. 辅助教材:推荐《土力学教程》,作者:李俊。
3. 网络资源:搜集相关土力学的学术论文、工程案例等,为学生提供丰富的学习资料。
4. 实验室设备:进行土力学实验,验证土力学原理。
5. 投影仪、PPT等教学设备:辅助课堂教学。
六、第四章土的剪切强度与变形特性(续)土的剪切带发展土的应变软化现象土的残余强度三轴剪切试验土的剪切模量土的剪切强度公式的应用七、第五章土的稳定性分析(续)边坡稳定性分析地基承载力分析土体稳定性设计方法土体稳定性分析的数值方法稳定性分析在工程中的应用实例八、第六章土的动力特性土的动应力与动应变动三轴试验土的动力模量土的阻尼比地震作用下的土动力学问题土的动力特性在工程中的应用九、第七章土的工程应用土在基础工程中的应用土在地下工程中的应用土在道路工程中的应用土在水利工程中的应用土在边坡工程中的应用土在环境工程中的应用十、第八章土力学的实验技术与方法土的物理性质试验土的力学性质试验土的渗透性试验土的剪切强度试验土的动力特性试验实验数据处理与分析十一、第九章土力学数值分析方法土力学数值分析的基本原理有限元法在土力学中的应用有限差分法在土力学中的应用离散元法在土力学中的应用土力学数值分析软件介绍数值分析在土力学问题中的应用实例十二、第十章土力学与地基基础地基的概念与分类地基承载力理论地基变形控制原则地基处理技术地基基础设计方法地基基础在工程中的应用实例十三、第十一章边坡工程边坡稳定的影响因素边坡稳定性分析方法边坡稳定控制技术边坡加固与维护边坡工程实例分析十四、第十二章地下工程地下工程概述地下工程设计原则地下工程支护技术地下工程施工方法地下工程实例分析十五、第十三章土力学在环境工程中的应用土力学在土地利用规划中的应用土力学在地质灾害防治中的应用土力学在土壤污染控制中的应用土力学在生态系统保护中的应用土力学在环境工程实例分析中的应用十一、第十四章土力学在岩土工程中的应用岩土工程概述岩土工程设计原则岩土工程勘察方法岩土工程支护与加固技术岩土工程实例分析十二、第十五章土力学在结构工程中的应用结构工程概述结构工程设计原则结构工程与土力学的关系结构工程的地基处理技术结构工程实例分析十三、第十六章土力学在交通运输工程中的应用交通运输工程概述交通运输工程设计原则交通运输工程的土力学问题交通运输工程的地基处理技术交通运输工程实例分析十四、第十七章土力学在水利工程中的应用水利工程概述水利工程设计原则水利工程的土力学问题水利工程的地基处理技术水利工程实例分析十五、第十八章土力学发展趋势与展望土力学研究的新进展土力学在新技术中的应用土力学在可持续发展中的作用土力学教育与人才培养土力学未来发展趋势与挑战重点和难点解析土力学作为一门研究土壤性质及其与工程结构相互作用的学科,具有很强的实践性和应用性。
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。
《土力学实验》教学大纲

《土力学实验》教学大纲《土力学实验》教学大纲一、课程简介《土力学实验》是土木工程专业的一门重要实验课程,旨在通过实验操作,加深学生对土力学理论知识的理解,掌握土的基本性质和工程特性,培养学生进行土工实验的能力和解决实际工程问题的能力。
本课程与理论教学紧密结合,为后续的专业课程学习和实际工程应用打下坚实的基础。
二、课程目标1、理解土的基本性质和工程特性,熟悉土工实验方法和步骤。
2、掌握土力学实验仪器设备的操作和维护方法,能够正确使用各种测量工具。
3、培养学生进行土工实验的能力,提高学生的实践操作技能和解决实际工程问题的能力。
4、培养学生的团队协作精神,提高学生的综合素质。
三、课程内容1、实验基本知识(实验的目的、要求、实验前的准备工作等)。
2、土的基本性质和工程特性,包括土的物理性质、力学性质、化学性质等。
3、土工实验方法及步骤,包括土的密度实验、含水率实验、液塑限实验、压缩实验、剪切实验等。
4、土力学实验仪器设备的操作和维护方法,包括土壤测试仪、液塑限测定仪、全自动压缩仪、剪切实验装置等。
5、实验数据的处理和分析,包括数据的整理、归纳、解释和推断等。
6、实验报告的撰写,包括实验目的、实验原理、实验步骤、实验结果、实验结论等。
7、实际工程案例分析,通过案例分析,让学生了解土力学实验在工程中的应用和实践。
四、课程安排1、课时安排:本课程共32个课时,每个课时45分钟。
2、实验安排:本课程共安排8个实验,每个实验2个课时。
3、考核方式:本课程采用平时成绩和期末考试相结合的方式进行考核。
平时成绩主要根据学生的实验操作和实验报告质量进行评定,占总成绩的60%;期末考试主要考查学生对土力学实验理论和实验技能的掌握情况,占总成绩的40%。
五、教学资源1、师资队伍:本课程拥有一支经验丰富、技术过硬的师资队伍,教师具有博士学位和高级职称,能够保证教学质量。
2、实验设备:本课程拥有先进的土工实验设备,包括土壤测试仪、液塑限测定仪、全自动压缩仪、剪切实验装置等,能够满足教学需求。
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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。
2. 基本要求
(1)了解部分:土的毛细性;粘土颗粒与水的相互作用;
(2)理解部分:渗透系数的测定方法和影响因素;;
(3)掌握部分:土的渗透性和Darcy渗透定律;
(4)熟练掌握:水在冻结过程中水分子的迁移和积聚性。
3. 重点和难点
(1)重点:土的渗透性;
(2)难点:Darcy渗透定律。
(四)土中应力计算
1. 教学内容
单层土体和多层土体的自重应力计算;基底压力的简化计算及地基土在集中力、均布矩形荷载、条形荷载、三角形分布矩形荷载等条件下的附加应力计算,有效应力原理;其他条件下的地基应力的计算。
2. 基本要求
(1)了解部分:特殊条件下的地基应力的计算;
(2)理解部分:有效应力原理;
(3)掌握部分:地基土在集中力、三角形分布矩形荷载等条件下的附加应力计算;
(4)熟练掌握:单层土体和多层土体的自重应力计算,基底压力的简化计算及地基土在均布矩形荷载、条形荷载条件下的附加应力计算。
3. 重点和难点
(1)重点:多层土体自重应力计算和各种荷载条件下的附加应力计算;
(2)难点:附加应力计算式的分析推导、有效应力原理。
(五)土的压缩性与沉降计算
1. 教学内容
地基土压缩性e-p曲线分析和表征土体压缩性质指标的计算;分层总和法、地基规范法计算地基沉降量的方法;地基沉降与时间的关系。
2. 基本要求
(1)理解部分:地基沉降与时间的关系;
(2)掌握部分:地基土压缩性e-p曲线分析和表征土体压缩性质指标的计算;
(3)熟练掌握:分层总和法、地基规范法计算地基沉降量的方法。
3. 重点和难点
(1)重点:土体压缩性指标计算和最终沉降量计算;
(2)难点:最终沉降量计算公式的分析和推导,地基沉降与时间的关系。
(六)土的抗剪强度
1. 教学内容
土的抗剪强度概念、土的极限平衡条件;抗剪强度的测定方法及各种测定方法的优缺点;理解正常固结试样和超固结试样的基本概念;孔隙水压力的计算方法和A、B系数的物理意义;不同试验条件下的抗剪强度指标及选用;影响抗剪强度的主要因素。
2. 基本要求
(1)了解部分:孔隙水压力的计算方法和A、B系数的物理意义;
(2)理解部分:抗剪强度的测定方法及各种测定方法的优缺点;正常固结试样和超固结试样的基本概念;
(3)掌握部分:土的抗剪强度概念、土的极限平衡条件;
(4)熟练掌握:不同试验条件下的抗剪强度指标及选用;影响抗剪强度的主要因素。
3. 重点和难点
(1)重点:土的极限平衡条件,不同试验条件下的抗剪强度指标及选用;
(2)难点:抗剪强度的测定方法。
(七)土压力及挡土墙设计
1. 教学内容
作用于挡土墙上的静止土压力,主动土压力及被动土压力计算方法;挡土墙受力原理;了解挡土墙的类型和挡土墙构造要求;挡土墙设计步骤。
2. 基本要求
(1)了解部分:挡土墙的类型和挡土墙构造要求;
(2)理解部分:挡土墙受力原理;
(3)掌握部分:挡土墙设计步骤;
(4)熟练掌握:作用于挡土墙上的静止土压力,主动土压力及被动土压力计算方法。
3. 重点和难点
(1)重点:挡土墙土压力计算及设计方法;
(2)难点:朗金土压力理论和库仑土压力理论分析及应用。
(八)土坡稳定性分析及地基承载力计算
1. 教学内容
无粘性土和粘性土边坡稳定性分析方法;边坡稳定分析的毕肖普条分法;地基的破坏形式,理解地基的临塑荷载、界限荷载和极限承载力的基本概念;临塑荷载和界限荷载计算公式的推导过程及计算;太沙基地基极限承载力计算。
2. 基本要求
(1)了解部分:边坡稳定分析的毕肖普条分法;
(2)理解部分:地基的破坏形式,理解地基的临塑荷载、界限荷载和极限承载力的基本概念;
(3)掌握部分:无粘性土和粘性土边坡稳定性分析方法;临塑荷载和界限荷载计算公式的推导过程及计算;
(4)熟练掌握:太沙基地基极限承载力计算。
3. 重点和难点
(1)重点:边坡稳定性分析方法,地基的临塑荷载和地基极限承载力概念和计算;太沙基地基极限承载力计算。
(2)难点:临塑荷载和界限荷载计算公式的分析和推导。
四、教学方式及学时分配
五、课程其他教学环节要求
(一)实验:(6学时)
实验项目(1):土的物理性质实验。
实验项目(2):土的抗剪强度实验。
实验项目(3):土的三轴压缩实验。
(二)作业:针对需掌握的内容布置作业,题目类型主要是计算题。
加强学生对土力学计算的应用及复杂土工构筑物的受力分析能力。
每周安排一次答疑,对普遍存在的共性问题在课堂集中解答。
学生可借阅习题集,加强巩固练习。
六、本课程与其他课程的联系
(一)先修课程:
道路建筑材料、高等数学、大学物理等。
(二)后修课程:
基础工程、地基处理、隧道与综合管廊工程。
七、建议教材及教学参考书目
(一)建议教材
1.《土力学》,东南大学、浙江大学、湖南大学、苏州科技学院合编,中国建筑工业出版社,2016。
(二)参考书
1.《土力学地基基础》(第5版),陈希哲,清华大学出版社,2013。
2.《土质学与土力学》,袁聚云,人民交通出版社,2010。
3.《土力学原理》,赵成刚,北京交通大学出版社,2009。
八、课程考核方式与成绩评定办法
本课程为考试课。
考试成绩中平时成绩占10%,实验成绩占30%,期末闭卷成绩占60%。