土力学之名词解释
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。
(完整版)土力学名词解释、简答、论述

一名词解释:1、孔隙比:土的孔隙体积与土的颗粒体积之比称为土的孔隙比e。
142、可塑性指标:是指黏土受外力作用最初出现裂纹时应力与应变的乘积。
用来描述土可塑性的物理指标。
143、渗流力:水流经过时必定对土颗粒施加一种渗流作用力,而单位体积土颗粒所受到的渗流作用力为渗流力。
144、变形模量:在部分侧限条件下,土的应力增量与相应的应变增量的比值。
145、应力路径:对加荷过程中的土体内某点,其应力状态的变化可在应力坐标图中以应力点的移动轨迹表示,这种轨迹称为应力路径。
146、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。
137、塑性指数:是指液限和塑限的差值(省去%符号),即土处在可塑状态的含水量变化范围。
138、有效应力:通过土粒接触点传递的粒间应力。
139、地基固结度:是指地基土层在某一压力作用下,经历时间t所产生的固结变形量与最终固结变形量之比值,或土层中(超)孔隙水压力的消散程度。
1310、砂土液化:当饱和松砂受到动荷载作用,由于孔隙水来不及排出,孔隙水压力不断增加,就有可能使有效应力降到零,因而使砂土像流体那样完全失去抗剪强度。
1311、土体抗剪强度:土体抵抗剪切破坏的受剪强度。
1212、地基承载力:地基承担荷载的能力。
1213、主动土压力:当挡土墙离开土体方向偏移至土体达到极限平衡状态时,作用在墙上的土压力称为主动土压力。
1114、地基极限承载力:是指地基剪切破坏发展即将失稳时所能承受的极限荷载。
1015、塑限:土由半固状态转到可塑状态的界限含水量称为塑限,用符号W p表示。
1016、毛细水:存在于地下水位以上,受到水与空气界面的表面张力作用的自由水。
0917、压缩系数:土体在侧限条件下孔隙比减小量与竖向有效压力增量的比值。
0818、弹性模量:土体在无侧限条件下瞬时压缩的应力应变模量。
0719、有效应力原理:饱和土中任意点的总应力总是等于有效应力加上孔隙水压力;或有效应力总是等于总应力减去孔隙水压力。
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

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

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。
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。
土力学

土力学(工程管理专业)一:名词解释1.管涌:在渗流作用下,土体中的细颗粒在粗颗粒形成的空隙中流失的现象称为管涌。
2.颗粒级配:土中所含各颗粒的相对含量,以土粒总含量的百分数表示。
3.临塑荷载:地基中将要出现但尚未出现塑性变形区,其相应的荷载。
4.被动土压力:当挡土墙在外力的作用下,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。
5.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。
6.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。
7.地基:支撑基础的土体或岩体。
8.基础:将结构承重的各种作用传递到地基上的结构组成部分。
9.流砂:当地下水流动,流动力的数值等于或大于土的浮重度时,土体发生浮起而随水流动,这种现象称为流砂。
10.无筋扩展基础:指用砖,毛石,混泥土,毛石混泥土,灰土和三合土等材料组成的墙下条形基础或柱下独立基础。
11.土的含水量:土中水的质量与土粒质量之比。
12.液限:土自可塑状态变化到流动状态的临界含水量。
13.压缩模量:土体在完全侧限条件下,竖向附加应力与相应的应变增量之比。
14.土的相对密度:土的固体颗粒质量与同体积4℃时纯水的质量之比。
ds=w sρρ/15.塑性荷载:指地基塑性区开展到一定深度对应的基底压力。
16.附加应力:由建(构)筑物荷载在地基中引起的应力增量。
17.土的抗剪强度:土体抵抗剪力破坏的极限能力。
二:选择与填空1.土中孔隙体积与土粒体积之比称为土的孔隙比。
2.土中水的体积与孔隙体积之比称为土的饱和度Sr。
3.实验室中可测的指标:重度,密度,含水量。
4.土中水的质量与土粒质量之比称为土的含水量。
5.土的颗粒级配曲线比较陡说明:级配不好。
6.常见的粘土矿物中,亲水性最好的是:蒙脱石。
7.粘土矿物可分为:蒙脱石,伊利石,高岭石。
8.土是在岩石的风化作用下形成的。
9.Cu>5,级配良好,Cu<5,级配不良。
土力学名词解释及简答

一、名词解释第一章土的物理性质及分类简答题1.何谓土粒粒组?划分标准是什么?答:粒组是某一级粒径的变化范围。
粒组划分的标准是粒径范围和土粒所具有的一般特征,粒径大小在一定范围内的土粒,其矿物成分及性质都比较接近,就划分为一个粒组。
2.无粘性土和粘性土在矿物成分、土的结构、物理状态等方面,有何重要区别?答:无粘性土和粘性土作为工程中的两大土类,在矿物成分、土的结构和物理状态方面存在着差异。
①矿物成分:无粘性土一般由原生矿物组成,颗粒较粗;粘性土一般由次生矿物组成,化学稳定性差,颗粒较细。
②土的结构:从土的结构上看,无粘性土颗粒较粗,土粒之间的粘结力很弱或无粘结,往往形成单粒结构。
粘性土颗粒较细,呈现具有很大孔隙的蜂窝状结构或絮状结构,天然状态下的粘性土,都具有一定的结构性、灵敏度和触变性。
③物理状态:无粘性土的工程性质取决于其密实度,而粘性土的工程性质取决于其软硬状态及土性稳定性。
3.粘性土的软硬状态与含水量有关,为什么不用含水量直接判断粘性土的软硬状态?答:粘性土颗粒很细,所含粘土矿物成分较多,故水对其性质影响较大。
当含水量较大时,土处于流动状态,当含水量减小到一定程度时,粘性土具有可塑状态的性质,如果含水量继续减小,土就会由可塑状态转变为半固态或固态。
但对于含不同矿物成分的粘性土,即使具有相同的含水量,也未必处于同样的物理状态,因为含不同矿物成分的粘性土在同一含水量下稠度不同。
在一定的含水量下,一种土可能处于可塑状态,而含不同矿物颗粒的另一种粘性土可能处于流动状态。
因此,考虑矿物成分的影响,粘性土的软硬状态不用含水量直接判断。
第二章土的渗流简答题1.简述达西定律应用于土体渗流的适用范围。
答:达西定律是描述层流状态下渗流流速与水头损失关系的规律,只适用于层流范围。
土中渗流阻力大,故流速在一般情况下都很小,绝大多数渗流,无论是发生于砂土中或一般的粘性土中,均属于层流范围,故达西定律均可适用。
但对粗粒土中的渗流,水力坡降较大时,流态已不再是层流而是紊流,这时,达西定律不再适用;对粘土中的渗流,当水力坡降小于起始坡降时,采用达西定律是不适宜的,达西定律适用于水力坡降大于起始坡降的情况。
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土中应力分类:起因:自重应力,附加应力;作用:有效应力,孔隙应力。
土中有效应力:通过土粒接触点传递的粒间应力。
基底压力:建筑物基础底面传递给地基表面的压力。
有效应力原理:饱和土中任意点的总应力总是等于有效应力加上孔隙水压力
基底附加应力:由于建筑物产生的基底压力与基础底面处原来的自重应力之差称为附加应力
静止土压力:当挡土结构物在土压力作用下无任何移动或转动,墙后土体由于墙背的侧限作用而处于弹性平衡状态时,墙背所受的土压力称为静止土压力。
主动土压力:若挡土墙受墙后填土作用离开土体方向偏移至土体达到极限平衡状态时,作用在墙背上的土压力被动土压力:挡土墙在外力作用下向后移动或转动,达到一定位移时,墙后土体处于极限平衡状态,应力历史:土体在历史上曾受过的应力状态。
渗流力:单位体积土颗粒所受到的渗流作用力。
土的自重应力:是指土体受到自身重力作用而存在的应力。
应力路径:对加荷载过程中土体内某点,其应力状态的变化可以在应力坐标图中以莫尔园上一个特征点的移动轨迹来表示
先期固结应力:在固结过程中所受的最大的竖向有效应力。
先期固结压力:在历史上受过的最大固结压力地基平均附加应力系数:指从基底某点下至地基任意深度范围内的附加应力分布图的面积对基底附加应力水的渗流对总应力的影响:土中水自上向下渗流时,渗流方向与土重力方向一致,有效应力增加,孔隙水饱和土的固结包括渗流固结和次固结
渗透(流)固结:饱和土在受到外荷载作用时,孔隙水从空隙中排除,同时土体中的孔隙水压减小,有效应力增大,土体发生压缩变形,这一时间过程称为渗透固结。
固结:饱和黏质土在压力作用下,孔隙水逐渐排出,土体积逐渐减小的过程。
超固结比:是指先期固结压力与现有覆盖土重之比值。
地基固结度:是指地基土层在某一压力作用下,经历时间t所产生的固结变形量与最终变形量的比值固结度:地基在外荷载作用下,经历时间t产生的沉降量St与基础的最终沉降量S的比值。
浮重度:是饱和土中去掉水的浮力之后的重度,也就是有效重度。
稠度:土的软硬程度。
土受外力作用引起的变形或破坏的抵抗能力
地基压缩层深度:指自基础底面向下需要计算变形所达到的深度
库伦定律:在一般的荷载范围内,土的抗剪强度与法向应力之间呈直线关系,即τf=c+tan
粒径级配:各粒组的质量占土粒总质量的百分数。
基础埋深:指从室外设计地坪至基础底面的垂直距离。
土的极限状态:土体中的剪应力等于土的抗剪强度时的临界状态称之为土的极限平衡状态。
结合水: 指受电分子吸引力吸附于土粒表面的土中水,或称束缚水、吸附水。
包括强结合水(吸着水),弱结合水(薄膜水);自由水:毛细水,重力水强结合水:是指紧靠土粒表面的结合水膜,亦称吸着水。
弱结合水:是紧靠于强结合水的外围而形成的结合水膜,亦称薄膜水。
土体在侧限条件下,压缩系数:孔隙比减少量与有效压应力增量的比值。
压缩模量:竖向附加压应力与竖向应变之比值。
压缩指数:孔隙比减少量与有效压应力常用数值增量的比值。
体积压缩系数:竖向体积应变与竖向附加压应力之比。
土的弹性模量:土体在无侧限条件下瞬时压缩的应力应变模量
土的变形模量:是土体在无侧限条件下的应力与应变的比值。
临界孔隙比:在密砂与松砂之间,总有某个孔隙比使砂受剪切时体积不变。
渗透性:土体具有被液体透过的性质。
渗透系数:单位水力梯度下的单位流量,表示流体通过孔隙骨架的难易程度。
液限:粘性土从流塑状态过度到可塑状态时的界限含水量。
液性指数:粘性土的天然含水量和塑限的差值与塑性指数之比流网:是由流线和等势线所组成的曲线正交网格。
特征:流线与等势线相互正交;流线与等势线构成的各个网格的长宽比为常数;相邻等势线之间的水头损失相等;各个溜槽的渗流量相等管涌:土体内形成贯通的渗流管道,造成土体塌陷的现象。
(流土)
流砂现象或流土现象: 指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、移动的现象。
临塑荷载或临界荷载:地基发生局部剪切破坏时的压力。
粒度:土粒的大小粒组:介于一定范围内的土粒粒径范围:粘粒,粉粒,砂粒0.005 ,0.075 ,2
粒度成分(颗粒级配):土粒的大小及其组成情况,通常以土中个个粒组的相对含量来表示
毛细水对工程影响:建筑地基冻害;地下结构侧壁过分潮湿;侵蚀钢筋混凝土;引起沼泽化;引起盐渍化粘土颗粒的矿物成分:粘土矿物和其他化学胶结物或有机质
电动现象:电泳电渗同时发生的现象双电层:反离子层:固定层(强结合水),扩散层(弱结合水)
土的结构:单粒结构、蜂窝结构、絮状结构
可塑性:粘性土在某含水范围内,用外力塑成任何形状而不发生裂痕,当撤去外力后扔能保持既定形状。
冻土危害:路基隆起,柔性路面鼓包开裂,刚性路面错缝或折断;建筑物抬起,建筑物开裂倾斜甚至倒塌影响渗透系数的因素有:土的粒度成分;土的密实度;土的饱和度;土的结构;水的温度;土的构造
流砂突发;管涌渐进。
易发生流砂:饱和的级配均匀的细沙粉砂等。
易发生管涌:颗粒大小差别大,缺失中间粒径,细砂孔隙直径大且相互连通的
流砂防治:垂直截渗,设置水平铺层,设置反滤层。
基坑突涌防治:设置板桩,水下挖掘。
地基平均附加应力系数:指从基底某点下至地基任意深度范围内的附加应力分布图的面积对基底附加应力与地基深度的乘积之比值
水的渗流对总应力的影响:土中水自上向下渗流时,渗流方向与土重力方向一致,有效应力增加,孔隙水压力减小。
反之,土中水自下向上渗流时,导致土中有效应力减小,孔隙水压力增加
整体剪切破坏:密砂和坚硬的粘土,基础埋置深,加载快;局部剪切破坏:中等密砂,基础埋深较大;冲切剪切破坏:压缩性较大的松砂、软土地基,埋深大
地基稳定性破坏:a承受很大的水平力或倾覆力矩b位于斜坡或坡顶上的建筑物,由于荷载作用或环境因素影响,造成部分或整个边坡失稳c地基中有软弱土层、地下渗流等
土的压实度:现场土质材料压实后的干密度和室内试验标准的最大干密度的比值
土压实影响因素:含水量影响;土类及级配的影响;击实功能的影响
土的振动液化:懂孔隙水压力积累至总应力时,有效应力为零,土粒处于悬浮状态,表现出类似水的性质而完全丧失其抗剪强度
饱和砂土振动液化基本原理:根据饱和土的有效应力原理和无粘性土的抗剪强度公式,当有效应力为零即抗剪强度为零时,没有粘聚力的饱和松散砂土就丧失了承载能力
土液化的影响因素:土类、土的初始密实度、初始固结压力、往复压力强度与次数
低塑性和无塑性的土易于液化;初始密实度大,周围压力大,塑性指数高的粘土越不容易液化。