土工基本理论及试验方法
土的抗剪强度试验方法

土的抗剪强度试验方法【中国地质大学(武汉)工程学院】抗剪强度指标c、υ值,是土体的重要力学性质指标,正确地测定和选择土的抗剪强度指标是土工计算中十分重要的问题。
土体的抗剪强度指标是通过土工试验确定的。
室内试验常用的方法有直接剪切试验、三轴剪切试验;现场原位测试的方法有十字板剪切试验和大型直剪试验。
一、直接剪切试验(一)试验仪器与基本原理直剪试验所使用的仪器称为直剪仪,按加荷方式的不同,直剪仪可分为应变控制式和应力控制式两种,前者是以等速水平推动试样产生位移并测定相应的剪应力;后者则是对试样分级施加水平剪应力,同时测定相应的位移。
目前常用的是应变控制式直剪仪(示意图)。
试验时,垂直压力由杠杆系统通过加压活塞和透水石传给土样,水平剪应力则由轮轴推动活动的下盒施加给土样。
土体的抗剪强度可由量力环测定,剪切变形由百分表测定。
在施加每一级法向应力后,匀速增加剪切面上的剪应力,直至试件剪切破坏。
将试验结果绘制成剪应力τ和剪切变形S的关系曲线(见图5-9)。
一般地,将曲线的峰值作为该级法向应力下相应的抗剪强度τf。
变换几种法向应力σ的大小,测出相应的抗剪强度τf。
在σ-τ坐标上,绘制曲线,即为土的抗剪强度曲线,也就是莫尔-库伦破坏包线,如图5-10所示。
(二)试验方法分类为了在直剪试验中能尽量考虑实际工程中存在的不同固结排水条件,通常采用不同加荷速率的试验方法来近似模拟土体在受剪时的不同排水条件,由此产生了三种不同的直剪试验方法,即快剪、固结快剪和慢剪。
(1)快剪。
快剪试验是在土样上下两面均贴以腊纸,在加法向压力后即施加水平剪力,使土样在3~5分钟内剪坏,由于剪切速率较快,得到的抗剪强度指标用c q、υq表示。
土工试验检测内容

土工试验检测内容土工试验前言:土工试验实际上包含三个方向的内容。
一是机理实验,为少数研究人员为研究力学现象发生的机制而做,为学术研究方向;二是特性实验,主要为测定计算参数服务;三是物理模型或模拟试验,目的是为了寻求边值问题和工程问题的解答及应用。
我们这里讲的土工试验通常指的是第三种,应用性土工试验。
一、土的工程分类及土样制备土工试验是一项影响因素复杂,变化性较大的试验工作。
不同的人因为试验方法、手法以及试验技巧的熟练程度不一样,所获得的试验结果也会有较大的差异。
因此土工试验相对于其他常规检测而言,对于人员的实践操作经验和基本理论知识的要求要高些。
为了比较正确的反映实际土的性质,试验人员应该多现场操作试验,不断积累经验,并且要掌握土工的基本原理和知识,这样才能对于土工试验进行熟练掌握。
在了解试验步骤和作业方法前,先对土的性质、分类以及土样制备进行大概的介绍。
土的分类方法目前主要有两种,分别为按颗粒粒径大小分类法和按塑性指数分类法。
一般土按其不同粒径的相对含量可划分为巨粒土和含巨粒土的土、粗粒土、细粒土;巨粒土和含巨粒的土、粗粒土按粒粗、级配、所含细粒的塑性高低可分为16种土类;细粒土按塑性图及所含粗粒类别、有机质多少可划分为16种土类。
按粒径土的具体分类如下:1、试样中巨粒组质量多于总质量的50%的土称巨粒土;试样中巨粒组质量为总质量的15%~50% 的土称巨粒混合土;试样中巨粒组质量小于总质量的15%的土,可扣除巨粒,按粗粒土或细粒土的相应规定分类定名;2、试样中粗粒组质量多于总质量的50%的土称为粗粒土,其中试样中砾粒组质量多于总质量的50%的土称砾类土,试样中砾粒组质量小于或等于总质量的50%的土称为砂类土;3、试样中细粒组质量多于或等于总质量的50%的土称为细粒土,具体区分为:试样中粗粒组质量小于总质量的25%的土称细粒土;试样中粗粒组质量为总质量的25%~50%的土称为含粗粒的细粒土;试样中含部分有机质的土称为有机质土。
土力学室内实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 了解土的基本物理性质,包括含水率、密度、比重等。
2. 掌握土的界限含水率测定方法,包括液限和塑限。
3. 理解土的击实特性,学习击实试验方法。
4. 熟悉土的压缩性试验,分析土的压缩曲线。
5. 学习土的抗剪强度试验,测定土的剪切强度参数。
二、实验原理1. 含水率试验:通过烘干法或酒精法测定土样中的水分含量,进而计算含水率。
2. 密度试验:测定土样在自然状态和饱和状态下的密度,分别为自然密度和饱和密度。
3. 比重试验:通过比重瓶法测定土样的比重,反映土粒的轻重。
4. 界限含水率试验:通过液限和塑限试验,测定土的液限和塑限,进而计算塑性指数和液性指数。
5. 击实试验:通过标准击实试验,研究土的击实特性,确定最大干密度和最佳含水率。
6. 压缩试验:通过压缩试验,研究土的压缩性,绘制压缩曲线,确定土的压缩系数。
7. 抗剪强度试验:通过直接剪切试验或三轴剪切试验,测定土的抗剪强度参数,包括内摩擦角和粘聚力。
三、实验仪器与材料1. 仪器:烘箱、电子天平、比重瓶、液限塑限联合测定仪、击实仪、压缩仪、剪切仪等。
2. 材料:土样、砂、石子、酒精、水等。
四、实验步骤- 称取一定质量的土样,放入烘箱中烘干至恒重。
- 称取烘干后的土样质量,计算含水率。
2. 密度试验:- 称取一定质量的土样,测定其体积。
- 将土样浸泡在水中,测定其饱和体积。
- 计算自然密度和饱和密度。
3. 比重试验:- 称取一定质量的土样,放入比重瓶中。
- 加入适量水,使土样悬浮在水中。
- 称取比重瓶和土样的总质量,计算比重。
4. 界限含水率试验:- 进行液限和塑限试验,测定土的液限和塑限。
- 计算塑性指数和液性指数。
5. 击实试验:- 将土样分层次放入击实仪中。
- 按照规定次数进行击实。
- 测定击实后的土样密度和含水率。
- 计算最大干密度和最佳含水率。
6. 压缩试验:- 将土样放入压缩仪中。
- 加载不同应力,测定土样的变形。
- 绘制压缩曲线,计算压缩系数。
土工试验讲义PPT课件

▪ 实容积法:根据波义尔一马略特定律设计的速测含水率
仪。它是通过测定土中固相和液相的体积,取土的经验
比重值,换算出土的含水率。该法的原理是波义尔一马
略特定律,首先要求气温基本保持不变,这在填筑工地
上是很难达到的。若以标准温度为20℃,那么气温变化
±1℃,实容积的变化就达到5%,相应含水率的变化也
约5%,为此,目前很少使用。
▪ 土样经过试验之后,余土应贮存于适当容器内,并标记工 程名称及室内土样编号妥善保管,以备审核试验成果之用 。一般保存到试验报告提出1个月以后,委托单位对试验 报告未提出任何疑义时,方可处理。
▪ 处理试验余土时要考虑余土对环境的污染、卫生等要求。
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试样制备方法及注意事项
▪ 土样和试样的制备程序是试验工作的第一个质量要求,为保 证试验成果的可靠性和试验数据的可比性,必须统一土样和 试样制备方法和程序。土样在试验前必须经过制备程序,扰 动土的土样制备包括土的风干、碾散、过筛、匀土、分样和 贮存等预备程序和击实、饱和等试样制备程序。原状土的土 样制备包括开启,切取等。这些步骤的正确与否,都直接影 响试验成果。土样制备程序视需要的试验而异,所以在土样 制备前应拟定土工试验计划。
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▪ 酒精燃烧法:在试样中放入酒精,利用酒精在试样上燃烧, 使土中水分蒸发,将土烤干,是快速测定法中较准确的一种 ,适用于没有烘箱或土样较少的情况。由于此法难以控制105 ~110℃的恒温条件,与定义不完全符合,故一般在现场使用 ,或者在制备试样时测定风干土样的含水率,供制样参考。 酒精燃烧法测得的含水率略低于烘干法所测的含水率。
含水率 密度
颗粒密度
黏性土、粉土
原状土(筒)
扰动土
φ10cm×20cm
土工击实试验

土工击实试验培训演讲人:方克海1、击实的原理击实试验就是模拟工程现场的夯实原理,利用标准化的击实仪和操作规程,对土料施加一定的冲击荷载使之压实,从而确定所需的最大干密度和最佳含水率,作为填土施工控制质量主要依据。
在击实试验的过程中,影响土的最优含水率和最大干密度因素较多,通过对这些影响因素的分析,提高土的击实效果,达到击实试验的目的。
2、土击实性的意义用土作为填筑材料,如修筑道路、堤坝、机场跑道、运动场、建筑物地基及基础回填等,工程中经常遇到填土压实的问题。
经过搬运未经压实的填土,原状结构已被破坏,孔隙、空洞较多,土质不均匀,压缩量大,强度低,抗水性能差。
为改善填土的工程性质,提高土的强度,降低土的压缩性和渗透性,必须按一定的标准,采用重锤夯实、机械碾压或振动等方法将土压实到一定标准,以满足工程的质量标准。
3、击实试验注意事项3.1 土的均匀性取样时样品的均匀性不好控制,如果取样不准,即使其他方面控制的多么准确,最终的击实数据也是不可靠的。
所以取样一定要认真细致,确保试样能够代表母体。
对于中粗粒土,必须严格用四分法将试样缩分至需要的总数量,然后再分成5个试样,每个试样 6kg 左右。
这5个试样要代表原土样的实际级配,不能因粗细颗粒离析而影响试样的均匀性。
否则,由此引起的试验结果数据变异大,无规律,击实曲线无峰值或呈波浪线等。
3.2土样制备方法的影响依据规范进行土样的制备工作,对于天然含水率高的土样,宜用湿土法,对于天然含水率低的土样,宜用干土法。
按四分法至少准备5个试样,按2%~3%含水率递增(递减),拌匀后装入塑料袋内或密封于盛土器内静置备用,击实试验中按公式计算出来的理论加水量制样并不能达到理想结果,水分损失不可避免。
实际操作中未必有很好的密封装置,尤其在室温较高的情况下,就不容易满足试验精度要求。
通过大量反复试验,得出下列规律:在室温为24℃~28℃时,实际加水量比理论加水量多0.5%~0.8%,闷料一天后,含水率与预估含水率非常接近,土在第二天含水率降低1%以内;室温为28℃~35℃时,实际加水量比理论加水量多1.0%~1.2%,闷料一天后,含水率与预估含水率非常接近,土在第二天含水率降低1%左右。
高等土力学教材 第一章 土工试验及测试

第一章土工试验及测试由于土的力学性质的复杂多变,土工试验是土力学中的基本内容,试验土力学成为土力学的一个重要分支。
另一方面,由于现场原状土的结构性,土工问题的诸多影响因素使现场原位测试和工程原型监测成为工程实践中不可缺少的一部分。
广义的土工试验包括室内试验、原位测试、模型试验和原位监测等;从内容上又可分为物理性质试验、力学性质试验和水力学性质试验;也可以从宏观和微观不同尺度进行试验和测试。
本章侧重于土的力学性质试验。
土工试验的不可替代的作用表现在:1.只有通过试验才能揭示土作为一种碎散多相的地质材料的一般的和特有的力学性质。
2.只有对具体土样的试验,才能揭示不同类型、不同产地、不同状态土的不同力学性质,如:非饱和土、区域性土、人工复合土等。
3.试验是确定各种理论参数的基本手段。
4.试验是验证各种理论的正确性及实用性的主要手段。
5.足尺试验、模型试验可以验证土力学理论与数值计算结果的合理性;也是认识和解决实际工程问题的重要手段。
6.原位测试、原位监测直接为土木工程服务。
同时是数值计算的反算和实现信息化施工的依据。
所以,土力学的研究和土工实践从来不能脱离土工实验工作,它是人们深入认识土的性状和发展完善理论和计算方法的正确途径。
1.1室内试验1.1.1直剪试验、单剪试验和环剪试验早期的土力学研究及解决与土有关的工程问题是将土的强度问题和变形问题分开考虑的。
相应的试验仪器是直剪仪和侧限压缩仪。
直剪仪是土力学中最古老的仪器之一,200多年前,库仑(Coulomb)就用它进行土的强度试验,建立了土强度的库仑公式。
其示意图见图1.1.1(a)。
其试验设备和原理十分简单:试样放在剪切盒中,它在一水平面上被分为上、下盒,一半固定,另一半或推或拉以产生水平位移。
上部通过刚性加载帽施加正的竖向荷载P。
试验过程中竖向荷载一般不变,可量测水平向剪切荷载、水平位(a)仪器简图(b)剪切面处土应力状态变化图1.1.1 直剪试验移和试样垂直变形。
基本土力学实验指导书
内容简介土工实验是土力学的一个重要组成部分,它在学习土力学的基本理论过程中是不可缺少的。
通过土工实验可以加深对土力学基本理论的理解,同时土工实验又直接为生产服务,为工程设计、施工提供基本计算数据。
为了了解土的物理、力学等特性,各系统都建立了一整套相应的实验方法,这里仅介绍其中几项大家通用的常规的实验方法,通过这几项实验的操作,可以对土的物理、力学特性有一个概略的了解。
实验一土的三项基本物理指标测试土的基本物理指标是指土的含水率、密度和土颗粒比重三项,它既是表示土的三个物理特性,又是计算土的孔隙比、孔隙率、饱和度和干容重指标的基本依据。
其中,含水率、容重二项指标又是控制施工质量的指标。
一、密度实验:土的密度是指土的单位体积质量。
(一)实验目的测定土的密度,以了解土的疏密和干湿状态,供换算土的其他物理性质指标和工程设计以及控制施工质量之用。
(二)实验方法常用的测试方法有环刀法、蜡封法、灌砂法等。
环刀法操作简便而准确,在室内和野外普遍应用。
对易碎裂或含有粗颗粒、难以切削的土样可用蜡封法——取一块试样称其质量后浸入融化的石蜡中,使试样表面包上一层蜡膜,分别称蜡加土在空气中及水中的质量,已知蜡的比重,通过计算便可求得土的密度。
对难取原状试样的砂土、砂砾土和砾质土在现场可用灌砂法或灌水法求土的密度。
(三)仪器及工具1.环刀:内径6.18厘米,高2厘米,体积为60立方厘米。
2.天平:感量0.1克。
3.其它工具:钢丝锯、刮土刀、玻璃片、凡士林油等。
(四)实验步骤(环刀法)1.将环刀内壁涂一薄层凡士林油,并将其刃口向下放在土样上;2.切土时用钢丝锯(硬土用刮土刀),沿环刀外壁将土样削成略大于环刀外径的土柱,然后将环刀垂直下压,边压边削,直至试样凸出环刀为止;3.用钢丝锯将环刀两端余土削去,再用刮土刀刮平两端,将试样两端余土留作含水率实验用;4.擦净环刀外壁,称环刀和试样合质量,准确至0.1克;5.按下式计算土的湿度和干密度:00m V ρ= 0010.01d w ρρ=+式中:0ρ——试样湿度密度(g/cm 3) 0m ——湿土质量(g )V ——环刀体积(cm 3)d ρ——试样干密度(g/cm 3) 0w ——含水率(%)计算至0.01 g/cm 3。
浅谈回填土压实度试验方法及试验记录填写
浅谈回填土压实度试验方法及试验记录填写一、引言回填土压实度试验是土工基础理论中的重要试验之一,主要用于评价回填土的压实程度。
通过该试验可以了解土体的稠密程度以及土壤的物理性质,为工程设计提供依据。
本文将对回填土压实度试验的方法及试验记录填写进行浅谈。
二、试验方法1.试验设备:回填土压实度试验需要的设备主要包括:1台回填土压实仪、1套标准型模、1个标尺、1个水平仪以及一些基本的土工实验设备。
2.试验材料:试验材料主要包括回填土和水。
回填土的选择应根据具体的工程要求进行,常见的回填土有黄土、砂土等。
水的选择要求清洁无杂质。
3.试验步骤:(1)准备工作:将回填土样品进行清理,去除表面的杂质和颗粒;准备好试验设备,确保设备的正常使用;(2)试验前处理:将回填土样品用过筛器进行分级处理,分别收集不同粒径级别的土样;(3)试验操作:取一定质量的回填土样品,用标准型模进行模压;模压后,取出样品,测量其质量,并进行标识;(4)重复试验:根据需要,可以进行多次试验,以取得平均结果;(5)数据记录:记录试验过程中的各项数据,如回填土质量、标识、试验次数等。
(6)试验数据处理:根据试验结果计算出回填土的压实度指标。
试验记录是试验工作的重要组成部分,主要用于记录试验过程中的各项数据,为后续数据处理和分析提供依据。
试验记录的填写应详细、准确和规范。
1.填写试验日期和地点:记录试验进行的日期和地点,方便后续查阅。
2.填写试验项目:明确试验的名称为回填土压实度试验。
3.填写试验设备和材料:记录试验所使用的设备和材料,包括回填土压实仪、标准型模等设备,以及回填土、水等材料。
4.填写试验步骤:按照实际试验操作的步骤,逐步记录试验过程,包括准备工作、试验前处理、试验操作、重复试验、数据记录等。
5.填写试验数据:按照试验要求,记录试验过程中的各项数据,如回填土质量、标识、试验次数等。
6.填写数据处理结果:对试验数据进行处理和计算,得出回填土的压实度指标,并填写在试验记录表格中。
土工试验的认识
一、土的生成和特性 (2)1.形成作用 (2)2.土的主要成因类型及其特征 (3)二、土的一般特性 (7)三、土工实验的重要性 (8)1.土工试验对土力学及土木工程学科研究的重要性 (8)2.从土的物理、力学性质方面阐述土工试验的重要性 .. 9四.土工试验当前存在的问题 (11)1.试样的制备 (11)2.土的物理性质试验 (12)3.土体的定名 (15)4.土力学性质试验 (15)土工试验的认识一、土的生成和特性1.形成作用在土木工程中土是指覆盖在地表面上碎散的、没有胶结或胶结很弱的颗粒堆积物,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,形成土体,因此说:“土是岩石风化的产物”。
风化作用包括:1)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。
土体中的粗颗粒便是物理风化的产物。
2)化学风化是指岩体(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,更重要的是使岩石的矿物成分发生变化,形成大量细微颗粒(粘粒)和可溶盐类。
土体中的粘粒便是化学风化的产物。
3)生物风化由动物、植物和人类活动对岩体的破坏称生物风化,例如:长在岩石缝隙中的树,因树根伸展使岩石缝隙扩展开裂;人们开采矿山、石材,修铁路、打隧道,劈山修公路等活动形成的土等。
2.土的主要成因类型及其特征由于形成条件、搬运方式和沉积环境不同,自然界的土也就有不同的成因类型,可分为陆相沉积和海相沉积两类。
1)陆相沉积陆地环境下的沉积,包括:(1)残积土(物)岩石经风化作用后残留在原地的碎屑堆积物称为残积土,残积土没有分选作用和层理构造,与基岩之间没有明显的界限,矿物成分与基岩大致相同。
由于山区原始地形变化很大且岩层风化程度不一,使残积土的厚度在小范围内就有很大变化。
土地工程的实验与试验
试验
【试验】为了察看某事的结果或某物的性能而 从事某种活动。 试验是对事物或社会对象的一种检测性的操作, 用来检测那里正常操作或临界操作的运行过 程、运行状况等。它是就事论事的。 “试验”一般是为了确定某一具体的问题所做 的事情,属于比较常规的活动。
一般验证已经形成的理论,获得经验的可能大
一般指进行比较快的。如:化学实验。 是通过实例验证已经形成的定理
3、特殊土样采集
土壤盐分动态样品采集 了解土壤中盐分的多少盒盐分分布变化,不能 采用混合样品,一般垂直方向变化明显,自上而
下,每隔10cm或20cm整层均匀取土。
养分动态土样采集
根据施肥情况(点状、线状、面状)进行样点
布设。研究垂直变化可参看盐分取样方法。
一、样本采集
土样采集
水样采集
采样点应避免田边、路边、沟边和特殊地形部 位及堆过肥料的地方
测定土壤微量元素的土样采集,采样工具要用
不锈钢、土刀、塑料布、塑料袋等,忌用报纸
包土样,以防污染。
用作化学分析(除重金属外)的土壤样品可用 土钻采样,用作容中测定的土壤样品,应用环 刀法采样。
(一)土样采集
土样采集是指采集样品的方法,包括采 样点的布设和取样技术。 采样点的布设 取样方法 特殊土样采集
井(泉)采样:采样瓶直接采样。 钻井采样:适应于了解劣质地下水所处水平位置和研究含水层内地下水
水质沿垂直变化情况。抓斗式采样器。
抽取采样:适用于地下水质在竖直方向均匀分布。采样瓶虹吸抽取。
第一节 室内实验研究方法
基础实验方法
工程实验方法
一、基础实验方法
基础实验方法是指水土的基础理化性质实验 水土物理性质测定的实验方法
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土工基本理论及试验方法第一节岩土工程学的基本理论第二节土工试验检测项目、方法第三节土方工程野外质检及评定标准省质检中心蔡红波第一节岩土工程学的基本理论•工程概念上的土是由固体颗粒、水和气体三部分所组成的三相体系。
固体部分一般由矿物质所组成,有时含有有机质,由它构成土的骨架。
土骨架间布满相互贯通的孔隙,这些孔隙有时被水充满,称为饱和土;有时一部分被水占据,另一部分被气体占据,称为非饱和土;有时也可以完全充满气体,称为干土。
§1.物理指标及意义基本物理指标中的含水率ω、天然密度ρ、土粒密度Gs三指标通过试验取得称为实测指标,其他指标均由它们换算得到。
一般称为导出指标(干密度ρd、饱和密度ρsat、饱和含水率ωsat、饱和度Sr、孔隙率n、孔隙比e等)。
一、土的含水性土的含水性,指的是土中含水的情况。
一般有二个指标:含水率、ω,饱和度Sr。
1、含水率ω:土中所含水分质量mw与固体颗粒ms质量之比。
ω=mw/ms常用百分数表示,计算时化为小数,通过室内试验确定(烘干法、酒精燃烧法)。
天然含水率,一般砂土天然含水率都不超过40%,以10%~30%。
一般粘性土天然含水率大都在20%~50%之间。
饱和含水率:ωsat土的孔隙全部被普通水充满时的含水率。
2、饱和度Sr:含水率仅表明含水绝对数量,所以引进饱和度来说明孔隙中水的充填程度,即:Sr= Vw/V气×100% 。
二、土粒密度Gs:固体颗粒与固体体积之比,即:Gs=ms/Vs,它实际上就是各种矿物密度的加权平均值。
一般在2.65-2.80g/cm3。
粘性土一般为2.70-2.75 g/cm3,亚粘土一般为2.68-2.72 g/cm3,亚沙土为2.68 g/cm3左右。
通过室内试验确定(比重瓶法、浮称法、虹吸筒法)。
三、土的密度1、天然密度ρ一般为1.6-2.2 g/cm3,砂土一般是1.4 g/cm3,亚粘土及亚沙土一般为1.6-1.8 g/cm3,粘土为1.8-2.0 g/cm3左右2、干密度ρd:土的孔隙中完全没水时的密度称为~。
土的干密度一般在1.4-1.7 g/cm3范围内。
ρd=ρ/(1+0.01ω)土的孔隙率土的孔隙性主要指土内孔隙的大小、数量及连通情况。
常用孔隙率、孔隙比表示。
1 孔隙比e:土的孔隙体积与土粒体积之比。
e=Vv/Vs 常用小数表示,一般土的e为0.5-1.0之间,粘土有时大于1.0,淤泥e可达1.5 五、砂土的相对密度Dr=(emax-e)/(emax-emin)e天然孔隙比当Dr≈0时,e≈emax,最松散,易被压缩;当Dr≈1时,e≈emin,最紧密,不易被压实。
在工程中,常用Dr作为沙土在振动荷载下,是否引起液化的判别指标,也是评价砂土强度稳性的重要指标。
六、粘性土的可塑性和稠度粘性土这种因含水率变化而表现出的各种不同物理状态称为土的稠度。
可塑性:土在外力作用下可以揉塑成任意形状而不破坏土粒间的连接,并在外力解除以后也不恢复原来形状。
塑限ωp—从半固态稠度过度到稠塑状态的含水率;液限ωL—粘塑状态过度到粘流状态的含水率。
塑性指数Ip=ωL-ωp液性指数IL=(ω-ωp)/(ωL-ωp)=(ω-ωp)/Ip当ω>ωL时,IL>1,土处于液态;当ω<ωp时,IL<0,土处于固态;当ωp<ω<ωL时,0<IL<1,土处于塑态。
七、土的渗透性土的渗透性一般随粘粒含量增加,而渗透性减弱。
;土的渗透性具有方向性,一般水平K是垂直K的1-7倍土的基本物理性质指标相互换算实测指标:含水率ω、天然密度ρ、土粒密度Gs导出指标:干密度ρd=ρ/(1+ω)饱和密度ρsat=(1-ρd/Gs)+ρd孔隙比e=(Gs/ρd)-1饱和度Sr=ω×Gs/e孔隙率n=(1-ρd/ Gs)×100%§2. 土的力学指标及意义一、土的压缩性:外力作用下体积压缩变小的性能。
设压缩仪内土样横截面积为A,土样原始高度为h0,相应的孔隙比为e0。
当加压力p1后,土样的压缩量为△h1,即土样高度减小到h1= h0—△h1,相应的孔隙比由e0减小到e1。
由于土样压缩时不可能发生侧向膨涨,故压缩前后土样横截面积不变。
在压缩过程中,土粒体积也是不变的。
加压前后土粒体积A h0/(1+ e0)= A h1/(1+ e1)则:e1= e0-△h1*(1+ e0)/ h0如以纵坐标表示孔隙比e,以横坐标表示压力p,根据压缩试验成果,可以绘制出e—p关系曲线,称压缩曲线。
在压缩曲线中,当压力P1—P2变化范围不大时,可以将曲线一小段M1—M2用直线代替,则M1—M2斜率可用下式表示:a=(e1-e2)/(P1—P2)这就是土力学中的基本定理之一,压密定理。
在工程实际中,常以P1=0.1Mpa,P2=0.2Mpa的压缩系数a1-2作为判断土的压缩性高低的标准。
低压缩性土,a1-2≤0.1 Mpa-1中压缩性土,0.1≤a1-2≤0.5 Mpa-1高压缩性土,0.5 Mpa-1≤a1-2二、土的抗剪性:土本身所具有的抵抗剪切破坏的极限强度。
(一)、直剪试验:将土样放在上下两部分可以错动的金属盒内,将上盒固定,下盒沿水平方向滑动。
在传压板上施加力P,则法向压力为a=P/A (A为土样面积)。
随后在下盒上从小到大逐级施加水平力使土样沿着上下盒接触面处受剪切。
当水平剪力增至T时土样发生剪切破坏,此时剪应力τ=T/A,即为土样法向方向上的抗剪强度抗剪强度随法向应力而改变,同一种土制备三个相同的土样,分别施加不同的法向应力a1、a2、a3,得出不同的抗剪强度。
分别以抗剪强度τ为纵坐标,法向应力a为横坐标。
可绘出土样的τ-a关系曲线。
1、排水剪(慢剪)θd、Cd:使土样在垂直压力下,待充分排水固结后再缓慢施加水平剪力,使剪力作用下也充分排水固结,直至土样破坏。
例如:粘土层较薄,排水条件较好,施工期较长可能充分固结,采用慢剪试验。
2、不排水剪(快剪)θu、Cu:无论加垂直压力或水平剪力,都必须迅速进行,不让孔隙水排出,即试验过程不让孔隙水消散,例如饱和粘土层较厚,排水条件不好,施工期较短,可采用快剪试验。
3、固结不排水剪(固结快剪)θcu、Ccu:试样在垂直压力下排水固结稳定后,迅速施加水平剪力。
例如施工期固结已基本完成,但使用过程可能遇到突然荷栽,则可才采用固结快剪法。
以上三种试验方法测得抗剪强度指标,在同一法向应力作用下,但得出不同大小的强度指标:一般是θu<θcu<θd三轴试验:是用橡皮包封一园柱壮式样,置于透明密封容器中,然后通入液体并加压,使土样各方向上受到均匀的液体压力(即最小主应力),然后在式样两端通过活塞杆逐渐施加竖向压力av,则最大主应力a1=a3+av,一直到式样破坏为止。
根据极限平衡理论,此时式样内部应力状态可以用破裂时的最大与最小主应力绘制摩尔圆。
同一土样可取三个以上的式样,在不同的围压(最小主应力),和不同的垂直压力作用破坏,并在同一坐标中绘制摩尔圆,这些摩尔圆的包络线既为该土抗剪强度曲线。
一、土的击实性:在工程建设中经常遇到填土压实的问题。
例如:修筑堤坝,挡土墙,基础回填。
研究土的填筑特性,常用室内击实试验。
击实试验:把某一含水率的土料填入击实筒中,用击锤按规定落距对土打击一定的次数,即用一定的击实功击土,测其干密度和含水率。
同一种多个不同含水率的土样作试验,测得相应的含水率和干密度绘出含水率和干密度关系曲线。
即击实曲线。
某一击实功作用下,土在不同含水率时得到不同干密度,当含水率较小时,随着含水率增大,击实后的干密度有所增加;但当含水率较大时,随着含水率增大,击实后的干密度反而降低。
在击实曲线可找到一峰值,称为最大干密度ρdmax,与之相对应的含水率,称为最优含水率,它表示在某一定击实功作用下,达到最大干密度时的最优含水率。
粘性土最优含水率一般在塑限左右。
工程案例江西省湖口县双钟圩位于湖口县城城区,呈半月状分布于鄱阳湖出口长江南滩上,圩堤自上石钟山至下石钟山,全长1.21km,是鄱阳湖二期防洪工程15座重点圩堤之一。
工程主要由堤防工程、客运交通闸、汽运交通闸、排污泵站等组成,与长江干堤一起共同保护湖口县城,保护区面积2.15km2,保护人口5.4万。
2000年4月9日早晨,双钟圩0+280—0+560m堤段突然发生大面积严重滑塌。
据现场测量,最大水平位移约60m,沉降约10m,属深层滑动。
据调查,在此次大规模滑塌前,双钟圩自开工以来,已先后三次发生了小规模的滑动,位置分别在0+150—0+240m、0+780—0+840m、0+325—0+390m堤段附近。
根据电算及手算结果,两个计算断面的堤防临水坡抗滑稳定安全系数分别为0.993、0.638(手算0.745),均小于1.05,不满足规范要求(根据《堤防工程设计规范》(GB50286—98),对4级堤防,正常运用条件下抗滑稳定安全系数不小于1.15,非常运用条件下抗滑稳定安全系数不小于1.05),说明边坡处于不稳定状态。
滑弧位置在淤泥层底部,几次滑动也充分验证了上述计算结果。
第二章土工试验检测项目、方法一、含水率试验方法(一)烘干法1、仪器设备(1)烘箱:(2)天平:称量200g,分度值0.01g;(3)干燥器,称量盒。
2、试验允许差值本试验应进行二次平行测定,取其算术平均值,允许平行差值应符合表3-1的规定。
表3-1 含水量测定的允许平行差值二、密度试验方法测定密度常用的方法有环刀法、蜡封法、灌砂法、灌水法等。
一)环刀法1、仪器设备(1)环刀:(2)天平:(3)其他;切土刀,钢丝锯,凡土林等。
、平行试验允许差值本试验须进行二次平行测定,取其算术平均值,其平行差值不得大于0.03 g/cm3。
(二)、现场坑试法(灌砂法、灌水法)对含有碎砾石的土层或人工填土层无法用环刀取样,则可在现场测点挖一测坑。
挖的同时测其挖出土石的质量和含水率。
试坑的大小根据土体的最大粒径来确定,详见后表。
对不规则的试坑体积测量,可用不透水的薄膜袋放在坑内,然后向袋中灌水并测所灌水的体积,来确定试坑体积(灌水法),并按定义计算土的密度。
也可按灌砂法测定体积(灌砂法)。
三、比重试验方法土的颗粒比重是土在105~110℃下烘至恒时的质量与土体同体积4℃纯水质量的比值,按照土粒径不同,分别用下列方法进行比重测定:①粒径小于5mm的土,用比重瓶法进行;②粒径大于5mm的土,其中含粒径大于20mm颗粒小于10%时,用浮称法进行,含粒径大于20mm 颗粒大于10%时,用虹吸筒法进行;粒径小于5mm部分用比重瓶法进行,取其加权平均值作为土粒的比重。
(一)比重瓶法1、仪器设备(1)比重瓶:容量100(或50)ml;(2)天平:称量200g,分度值0.001g;(3)恒温水槽:准确度±1℃;(4)砂浴:能调节温度;(5)温度计;(6)其它:烘箱、纯水、滴管等。