《土力学与地基基础》汇总
土力学与地基基础 知识整理

六大粒组:漂石(块石)、卵石(碎石)、砾石、砂粒、粉粒、粘粒。(巨、粗、细粒)
4.土的颗粒级配:通常以土中各个粒组的相对含量(各粒组占土粒总量的百分数)来表示土粒大小及组成情况。
两个指标:不均匀系数(越大表示粒组分布范围越广)和曲率系数(描述整体形状)。
p-s曲线一个不明显转折点
p-s曲线没有明显的转折点
地基内出现连续贯通的滑动面
出现不贯通的滑动面
地基不出现明显连续滑动面
荷载达到极限荷载后,基础两侧地面明显隆起。
荷载达到极限荷载后,基础两侧地面微微隆起。
荷载达到极限荷载后,基础两侧地面不隆起而下陷。
地基土良好或中等
基础埋深大、加荷率快
地基为松砂或软土
2.记公式⑤(朗肯): 。
3. ★朗肯和库伦理论的比较:墙背垂直、光滑,填土面水平时,表达式相同。
07.土坡稳定分析
1.边坡:工程中经过开挖、填筑而成的人工土坡。
2.滑坡的实质:土坡内滑动面上作用的滑动力超过了土的抗剪强度。
3.条分法:瑞典(费伦纽斯)条分法和毕肖普条分法。
08.地基承载力
1.名词解释:
2.达西渗透定律:渗透能量损失和渗流速度之间的关系。
v=ki渗透速度=渗透系数*水力梯度(层流)
3.影响渗透系数大小的因素:土体颗粒的形状、大小、不均匀系数和水的粘滞性等。
4.流网:就渗流问题来说,一组曲线称为等势线,在任一条等势线上各点的总水头是相等的;另一组曲线称为流线,它们代表渗流的方向。等势线和流线交织在一起形成的网格叫流网。
00.绪论
地基:承受建筑物荷载的地层。
《土力学与基础工程》复习资料和答案-选择题

1. 土力学与地基基础成为一门独立学科的奠基人是( )。
A .法国的库仑B .法国的布辛奈斯克C .英国的朗金D .美国的太沙基2. 评价粘性土软硬状态的物理指标是( )。
A .含水量B .孔隙比C .液性指数D .内聚力3.颗粒级配曲线较平缓的土,表示( )。
A .颗粒大小相差悬殊B .颗粒大小相差不多C .颗粒级配不好D .不均匀系数较小4. 在无限均布荷载作用下,地基中的附加应力分布特点是( )。
A .曲线分布B .正三角形分布C .倒三角形分布D .沿深度不变5. 高耸建(构)筑物应主要验算的地基变形特征是( )。
A .沉降量B .沉降差C .倾斜D .局部倾斜6. 对于软土,沉降计算深度即受压层厚度按( )标准确定。
A .σz ≤0.2σczB .σz <0.05σczC .σz <0.15σczD .σz ≤0.1σcz7.均质土体剪切破坏时,其破坏面一般为( )。
A .剪应力最大面B .抗剪强度最小面C .与大主应力作用面成2/45ϕ+ 角的面D .与大主应力作用面成2/45ϕ- 角的面8. 当地基塑性区的最大开展深度为基础宽度的四分之一时,相应的基底压力记为( )。
A .cr pB .4/1pC .4/1pD .u p9. 在直剪试验中,对试样施加竖向压力后让试样充分排水,待其固结稳定后,再快速施加水平剪应力使试样破坏,这种试验方法属于( )。
A .快剪B .固结慢剪C .慢剪D .固结快剪10. 某一重力式挡土墙,若墙后填土性质相同,则静止土压力E 0、主动土压力E a 和被动土压力E p 的大小关系是( )。
A. E 0>E a >E pB. E P >E a >E 0C. E p >E 0>E aD. E a >E 0>E p11. 对于中心受压的矩形基础,地基土中竖向附加应力最小是( )。
A .基础角点下深为一倍基础宽度处B .矩形基础角点基底处C .基础中心点下深为一倍基础宽度处D .矩形基础中心点基底处12. 对无粘性土土坡(坡角β,内摩擦角ϕ),满足土坡稳定的条件是( )。
土力学与地基基础知识点总结

土力学与地基基础知识点总结一、土力学基础知识点1. 土的物理性质:包括土的颗粒组成、密度、孔隙度、含水量等。
2. 土的力学性质:包括土的强度、变形特性等。
3. 土与水的相互作用:包括渗透流、饱和流等。
4. 土与结构物的相互作用:包括土压力、承载力等。
5. 土与环境的相互作用:包括土壤侵蚀、沉降等。
二、地基基础基础知识点1. 岩石和土壤的分类:岩石按照成因分为火成岩、沉积岩和变质岩;土壤按照成因分为残积土、冲积土和沉积土。
2. 建筑物荷载:建筑物荷载分为永久荷载和可变荷载,其中永久荷载主要来自建筑本身,可变荷载则主要来自人员活动和设备运行等。
3. 地基基础类型:地基基础类型主要有浅基础和深基础两种,其中浅基础包括简单地基(如垫板)、连续墙式地基和筏式地基,深基础包括桩基和墙式基础。
4. 地基处理技术:地基处理技术包括加固、加厚、排水等方法。
5. 地基设计:地基设计主要考虑建筑物荷载、土壤特性、地质条件等因素,以确定合适的地基类型和尺寸。
三、土力学与地基工程实践应用1. 工程勘察:工程勘察是土力学和地基工程实践的重要环节,其目的是了解现场土壤和岩石的特性以及环境条件,为后续工作提供依据。
2. 土体强度试验:土体强度试验包括压缩试验、剪切试验等,可以确定土壤的强度参数,为后续设计提供数据支持。
3. 地下水位测定:地下水位测定是确定渗透流方向和水压力大小的重要手段。
4. 岩土钻探:岩土钻探可以获取现场岩石和土壤样品,进一步了解现场情况。
5. 土壤改良:土壤改良是通过加固、加厚或排水等方法来提高土壤承载力或稳定性的技术手段。
总之,土力学和地基工程是建筑工程中不可或缺的一部分,它们的应用涉及到建筑物的安全性、经济性和环境保护等方面。
在实践中,需要根据具体情况综合考虑各种因素,制定合适的土力学和地基工程方案。
土力学与地基基础总结

土力学与地基基础总结土力学与地基基础总结土力学与地基基础总结一第1章绪论1、基本概念土力学:是用力学的观点研究土各种性能一门科学地基:直接承受建筑物荷载的那一部分土层基础:将上部结构的荷载传递到地基中的结构的一部分,通常称为下部结构持力层:直接与基础地面接触的土层下卧层:地基内持力层下面的土层软弱下卧层:地基承载力低于持力层的下卧层天然地基:未经人工处理就可满足设计要求的地基人工地基:地层承载力不能满足设计要求,需进行加固处理的地基基础埋深:从设计地面(一般从室外地面)到基础底面的垂直距离浅基础:埋深小于5m,只需挖槽、排水等普通施工程序即可建造的基础深基础:借助于特殊施工方法建造的基础。
如桩基、墩基、沉井和地下连续墙2、地基与基础设计的基本条件(1)作用于地基上的荷载效应不得超过地基容许承载力值。
(2)基础沉降不得超过地基变形容许值。
(3)具有足够防止失稳破坏的安全储备。
第2章土的物理性质和工程分类1、土的结构:(1)单粒结构;(2)蜂窝结构;(3)絮状结构2、土的构造(1)层状构造;(2)分散构造;(3)裂隙构造(4)结核状构造3、土的工程特性(1)压缩性高;(2)强度低;(3)透水性大4、土的颗粒级配(1)土的粒径: d60 —控制粒径d10 —有效粒径d30 —中值粒径(3)连续程度:Cc = d302 / (d60 ×d10 ) —曲率系数5、土的物理性质(1)土的物理性质指标1)土的密度、有效密度、饱和密度、干密度土的重度、有效重度、饱和重度、干重度2)土粒的比重3)土的饱和度4)土的含水量5)土的孔隙比和空隙率(2)无粘性土的密实度:Dremaxeemaxemin(3)粘性土的物理性质:(4)液性指数和塑性指数IpLpILpLp(5)粘性土的灵敏度(6)粘性土的触变性饱和粘性土受到扰动后,结构产生破坏,土的强度降低。
当扰动停止后,土的强度随时间又会逐渐恢复的现象,称为触变性。
土力学与地基基础知识点整理

地基基础部分1。
土由哪几部分组成?土是由岩石风化生成的松散沉积物,一般而言,土是由固体颗粒、液态水和空隙中的气体等三部分组成。
2。
什么是粒径级配?粒径级配的分析方法主要有哪些?土中土粒组成,通常以土中各个粒组的相对含量(各粒组占土粒总质量的百分数)来表示,称为土的粒径级配。
对于粒径小于或等于60mm、大于0.075的土可用筛分法,而对于粒径小于0。
075的土可用密度计法或移液管法分析。
3.什么是自由水、重力水和毛细水?自由水是存在于土粒表面电场范围以外的水,它可以分为重力水和毛细水。
重力水存在于地下水位一下的土骨架空隙中,受重力作用而移动,传递水压力并产生浮力。
毛细水则存在于地下水位以上的孔隙中,土粒之间形成环状弯液面,弯液面与土粒接触处的表面张力反作用于土粒,成为毛细压力,这种力使土粒挤紧,因而具有微弱的粘聚力或称为毛细粘聚力。
4.什么是土的结构?土的主要结构型式有哪些?土的结构主要是指土体中土粒的排列和联结形式,它主要分为单粒结构、蜂窝结构和絮状结构三种基本类型。
5。
土的物理性质指标有哪些?哪些是基本物理性质指标?哪些是换算指标?P66.熟练掌握土的各个物理性质指标的概念,并能够进行相互换算。
P7—87.无粘性土和粘性土的物理特征是什么?无粘性土一般指具有单粒结构的碎石土和砂土。
天然状态下无粘性土具有不同的密实度.密实状态时,压缩小,强度高。
疏松状态时,透水性高,强度低。
粘性土粒之间存在粘聚力而使土具有粘性。
随含水率的变化可分别划分为固态、半固态、可塑及流动状态。
8。
什么是相对密度?P99.什么是界限含水量?什么是液限、塑限含水量?界限含水率:粘性土由一种状态转换到另一种状态的分界含水率;液限:由流动状态转为可塑状态的界限含水率;塑限:有可塑状态转为半固态的界限含水率;缩限:由半固态转为固态的界限含水率。
10。
什么是塑性指数和液性指数?他们各反映粘性土的什么性质?P1011。
粗粒土和细粒土各采用什么指标进行定名?粗粒土:粒径级配细粒土:塑性指数12。
土力学与地基基础汇总

V
V
ms +Vv
V
V
sat
ρd
=
ms V
ds(1+ω)ρw dsρw ωdsρw
四、指标间的换算
质量m
气 水
Vv=e
体积V
1+e
土粒
Vs=1
换算关系式:
e = ds ρw -1 = ds (1 + ω) ρw -1
ρd
ρ
ρsat
=
ms
+VV ρw V
=
(ds + e) ρw 1+e
sat
w
(ds-1)w
土力学与地基基础
土的物理性质指标
土的三相比例指标
一、土的三相图
Vw Va Vv
mw
质量m
气 水
土粒
体积V
m
Vs V
ms
二、直接指标
m
mw
质量m
气 水
Vw Va Vv
体积V
1.土的密度ρ:单位体积土的质量
m ρ= =
ms + mw
V Vs +Vw +Va
ms
土粒
Vs V
工程中常用重度来表示单位体积
五、例题分析
【例】某土样经试验测得体积为100cm3,湿土质量为187g,烘干
后的,含干水土量ω质、量密为度16ρ7g、。重若度土粒、的干相重对度密度d 、ds为孔2隙.6比6,e、求饱该和土度样Sr、 饱和重度sat和有效重度
【解答】
ω=
mω
187-167 ×100 % =
= 11.98%
ms
167
=
0.1198×2.66 0.593
土力学与地基基础试题汇总及答案
一、名词解释(16%)每个2分1、粘性土:塑性指数大于10的土2、自重应力:由土体自身重力在地基内所产生的应力3、压缩模量:在完全侧限条件下,竖向压应力与压应变的比值4、最终沉降量:地基土层在建筑物荷载作用下,不断产生压缩,至压缩稳定后地基表面的沉降量5、正常固结土:超固结比等于1的土6、地基承载力:地基承受荷载的能力7、临塑荷载:地基土开始出现(塑性区)剪切破坏时的地基压力8,附加应力:由建筑物的荷载或其他外载在地基内所产生的应力称为附加应力。
1、主动土压力:在墙后填土作用下,墙发生离开土体方向的位移,当墙后填土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。
2、3、软弱土层:把处于软塑、流塑状态的粘性土层,处于松散状态的砂土层,以及未经处理的填土和其他高压缩性土层视作软弱土层。
4、5、换填垫层法:换填垫层法是一种直接置换地基持力层软弱土的处理方法,施工时将基底下一定深度的软弱土层挖除,分成回填砂、碎石、灰土等强度较大的材料,并加以夯实振密。
6、7、桩基:依靠桩把作用在平台上的各种载荷传到地基的基础结构。
8、9、地基处理:软弱地基通常需要经过人工处理后再建造基础,这种地基加固称为地基处理。
10、二、选择题1、土中水自下而上渗流时,会导致土中有效应力()。
A、增大B、减小C、不变D、无法确定2、某原状土样的天然重度γ=17kN/m3,含水量 w=%,土粒比重ds=,则该土的孔隙率为()。
A、%B、%C、%D、%3、土的三相比例指标中的三个基本物理性指标是()。
A、w、γ、eB、w、S r、eC、w、d s、ρD、 w、d s、 S r4、土的压缩系数越()、压缩模量越(),土的压缩性就越大。
A、高,低B、低,高C、高,高D、低,低5、在饱和粘性土上施加荷载的瞬间(即t=0)土中的附加应力全部由()承担。
A、有效应力B、孔隙水压力C、静水压力D、有效应力与孔隙水压力共同6、在达到同一固结度时,单面排水所需时间为t,则同样条件下,该土双面排水所需时间为()。
土力学与地基基础复习资料
1、108.内摩擦角为100的土样发生剪切破坏时,破坏面与最大主应力方向的夹角为( )度。
(2.0)A、A.50°B、B.40°C、C.45°D、D.55°正确答案: B2、1.下列指标为无量纲的是( )(2.0)A、 A. 水力比降B、 B. 渗透速度C、 C. 渗透系数D、 D. 渗透力正确答案: A3、地表或接近地表的岩石,在大气、水和生物活动等因素的影响下,使岩石的结构、构造、化学成分发生改变的作用称为()。
(2.0)A、沉积作用B、重力作用C、流水作用D、风化作用正确答案: D4、40.某土样的天然含水率为28%,液限为34.0,塑限为18.0,此粘性土的液性指数为( )。
(2.0)A、 A. 0.63B、 B.0.38C、 C. 0.82D、 D.0.16正确答案: A5、44.当施工周期长,建筑物使用时加荷较快时,土的抗剪强度宜选择直接剪切试验的( )(2.0)A、 A. 直接快剪B、 B. 固结快剪C、 C. 不固结不排水剪D、 D. 慢剪正确答案: B6、某种土体呈青黑色、有臭味,手触有弹性和海绵感,此种土可定名为()。
A、老粘土B、有机土C、砂土D、无机土正确答案: B7、24.《土工试验规程》SL237-1999测定土的液限时,可采用的测定方法有( ) 。
(2.0)A、 A. 烘干法B、 B.碟式液限仪C、 C. 搓滚法D、 D. 收缩皿法正确答案: B8、砂土具有的结构是()。
(2.0)A、单粒结构B、蜂窝结构C、絮状构造D、无法确定正确答案: A9、试样中巨粒组质量为总质量的15%~50%的土可称为()。
(2.0)A、巨粒混合土B、粗粒混合土C、细粒混合土D、粉土正确答案: A10、33.土由可塑状态转入流动状态的界限含水率被称为( )。
(2.0)A、 A. 液限B、 B.塑限C、 C. 缩限D、 D.塑性指数正确答案: A11、原生矿物是由岩石经过物理风化作用形成的碎屑物,其成分与母岩()。
《土力学与地基基础》课件
地基承载力计算方法:极限 平衡法、弹性半空间法等
地基承载力定义:地基所能 承受的最大压力
地基承载力验算:根据设计要 求,计算地基承载力是否满足
要求
地基承载力影响因素:土质、 地下水位、地基深度等
地基变形类型: 沉降、侧向位移、 倾斜等
地基变形计算方 法:弹性半空间 法、有限元法等
地基变形控制措施: 加强地基处理、采 用桩基础等
添加标题
破坏阶段:土在外力 作用下产生的应力和 应变达到极限,土体 破坏
抗剪强度:土抵抗剪切破坏的能力 摩擦角:土颗粒之间的摩擦力 影响因素:土的颗粒大小、形状、排列方式等 应用:地基承载力计算、边坡稳定分析等
土的压缩性:土在压力作用下体积减小 的性质
固结过程:包括初始固结、次固结、超 固结等阶段
膨胀土地基的特点: 吸水膨胀、失水收 缩
膨胀土地基的危害: 地基不均匀沉降、 开裂、变形
膨胀土地基的处理 方法:换填、强夯、 注浆、化学加固等
工程实例:某高速公路 膨胀土地基处理工程, 采用换填法进行地基处 理,取得了良好的效果。
汇报人:
保证建筑物安全
地基处理方法:包括换填法、强夯法、挤密法、注浆法等 方案选择依据:根据场地条件、工程要求、经济性等因素综合考虑 优化方法:采用数值模拟、试验研究等手段进行优化 案例分析:结合实际工程案例,分析地基处理方案的选择与优化过程
监测内容:沉 降、位移、应
力、应变等
监测方法:仪 器监测、现场 观测、试验检
测等
质量评价标准: 地基承载力、 变形控制、稳
定性等
案例分析:某 工程地基处理 工程监测与质
量评价实例
PART EIGHT
软土地基的特点:含水量高、压缩性高、抗剪强度低
土力学与地基基础知识点总结
土力学与地基基础知识点总结土力学与地基基础知识点总结1. 引言土力学(soil mechanics)是研究土体力学性质和力学行为的学科,它在土木工程中具有重要的地位。
地基基础则是土力学应用的一个重要领域,它关乎着建筑物的稳定性和安全性。
本文将从土力学的基础概念、土体性质、土力学参数和地基基础设计等方面,对土力学与地基基础的关键知识点进行总结。
2. 土力学的基础概念(1)土体:土力学研究的对象是由固体颗粒、空隙和水分组成的土体。
土体可以分为粘性土和非粘性土两大类。
(2)土力学三性:土体的强度、变形和渗透性是土力学研究的三个基本性质。
(3)边界条件:土体的力学行为与边界条件密切相关,包括自由边界、刚性边界和过渡边界。
(4)固结与压缩:土体在受到外力作用的过程中,会发生固结与压缩现象。
固结是指土体体积的减小,而压缩则是指土体产生的应力与应变的变化。
3. 土体性质(1)颗粒组成:土体的颗粒组成对其力学性质有很大影响,不同颗粒组成的土体具有不同的工程特性。
(2)粒径分布:土体中颗粒的粒径大小分布对土体的密实度、渗透性和抗剪强度等性质有影响。
(3)含水量:土体中水分的含量决定了土体的湿度状态,并影响其强度和固结性质。
(4)比表面积:土体颗粒的比表面积对水分和颗粒间的黏聚力有影响,是研究土体吸力和渗透性的重要参数。
4. 土力学参数(1)有效应力和孔隙水压力:有效应力是指实际应力减去孔隙水压力,对土体的强度和变形特性有重要影响。
(2)孔隙比和孔隙比因子:孔隙比是指土体的孔隙体积与固相体积的比值,是研究土体压缩性和渗透性的重要参数。
(3)剪切强度和摩擦角:土体的剪切强度与颗粒间的黏聚力和内摩擦角有关,是研究土体稳定性的重要指标。
(4)压缩指数和压缩预应力:土体的压缩指数和压缩预应力是研究土体固结性质的重要参数,对土体的固结行为有影响。
5. 地基基础设计(1)承载力计算:地基基础的主要设计目标是保证建筑物的稳定和安全,需要进行承载力计算来确定地基基础的尺寸和形式。
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。
。当 土处于 完全饱 和状态
16.粘性土液限与塑限的差值称为 ,用符号 表示。 17.《建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2002 )根据 将粘性土划分为坚硬、硬塑、 可塑、软塑及液塑五种状态,其中 的称为流塑状态。 18.反映粘性土结构性强弱的指标称为 。其中 St>4 的土称 粘土。 19.粘性土扰动后的强度降低,但静置一段时间后,土粒离子和水分子之间又趋于新的平衡 状态,土的强度又逐渐增长,这种性质称为粘性土的 。 20.在 《建筑地基基础设计规范》 ( GB50007-2002) 中对无粘性土分类的主要依据是 , 对粘性土分类的主要依据则是 。 21. 是指粒径大于 2mm 的颗粒含量不超过全重 50%,粒径大于 0.075mm 的颗粒含量 超过全重 50%的土。 22. 的土称为粘土,塑性指数 10<IP<=17 的土称为 23.某土样不同粒组的含量见下表定出该土的名称 。 粒径(mm) 占全重的百分比(x%) 2~5 3.1 1-2 6 0.5~1 14.4 0.25~0.5 41.5 0.1~0.25 26 、 。
2 d 30 曲率系数—— C c = d 60 d10
d 60 d10
结合水——受土粒表面电场吸引的水,分为强结合水和弱结合水。 自由水——不受土粒电场吸引的水,其性质与普通水相同,分为重力水和毛细水。 重力水——存在于地下水位以下的土孔隙中, 它能在重力或压强差作用下流动, 能传递压力, 对土粒有浮力作用。 毛细水——存在于地下水位以上的土孔隙中, 由于水和空气交界处的弯液面上产生的表面张 力作用,土中自由水从地下水位通过毛细管逐渐上升形成毛细水。 界限含水量——粘性土由一种状态转变到另一种状态的分界含水量。 触变性——粘性土的结构受到扰动后,会导致土的强度降低,但当扰动停止后,土的强度又 随时间逐渐增大,这种性质称为土的触变性。 碎石土——碎石土是指粒径大于 2 mm 的颗粒 含量超过总质量的 50%的土。 砂土——砂土是指粒径大于 2 mm 的颗粒含量不超过总质量的 50%且粒径大于 0.075 mm 的 颗粒含量超过总质量的 50%的土。 砾砂——粒径大于 2 mm 的颗粒超过全重 25%~50%。 粗砂——粒径大于 0.5 mm 的颗粒超过全重 50%。 液限——流动状态与可塑状态间的分界含水量称为液限。 塑限——可塑状态与半固体状态间的分界含水率称为塑限。 缩限——半固体状态与固体状态间的分界含水率称为缩限。
;把经过人工加工处理才能作为地基 三种。 来表示。 和 。 构成土体的骨架, 。
6.土的颗粒级配是指大小土粒的搭配情况,通常以 7.为了反映土的级配特征,工程上常用两个级配指标来描述即 8.土的级配指标 CU=d60/d10 中 ,d10 称为 ,d60 称为 9.土体在一般情况下是由 是三相体系中的主体。 10.土中水按其形态可分为 、 、 和 、
局部倾斜——指砌体承重结构沿纵墙 6~10m 内基础两点沉降差与距离之比。 抗剪强度——在外力作用下,土体内部产生剪应力时,土对剪切破坏的的极限抵抗能力。 不固结不排水剪试验——在整个试验过程中都不让土样排水固结。 固结不排水剪试验— —在围压作用下充分排水,然后关闭排水阀门,在不排水条件下施加压力至土样剪切破坏。 固结排水剪试验——在围压作用下充分排水, 然后关闭排水阀门, 在排水条件下施加压力至 土样剪切破坏。 地基承载力特征值——在保证地基稳定条件下,地基单位面积上所承受的最大应力。 临塑压力——土中即将出现剪切破坏时的基底压力。 塑性荷载——土中即将出现塑性变形的基底压力。
1
塑性指数——液限与塑限的差值,即 I P = ω L − ω P 。 液性指数——土的天然含水量与塑限的差值除以塑性指数,即 I L =
ω − ωP 。 ωL −ωP
灵敏度——原状土的强度与重塑土的强度之比,即 St =
qu 。 q′ u
粉土——是指粒径大于 0.075 mm 的颗粒含量不超过总质量的 50%,且塑性指数 I P 小于或 等于 10 的土。 粘土——塑性指数大于 17 的土。 粉质粘土——塑性指数大于 10 小于 17 的土。 人工填土——指由于人类活动而堆填的土。 素填土——是由碎石土、砂土、粉土、粘性土等组成的填土。 杂填土——是由建筑垃圾、工业垃圾和生活垃圾的填土。 冲填土——是由水力冲填泥砂形成的填土。 自重应力——指土体本身的有效重量产生的应力。 基底压力——建筑物荷载通过基础传递给地基, 基础底面传递到地基表面的压力, 称为基底 压力。 地基反力——地基支承基础的反力称为地基反力。 基底附加压力——基底压力减去土的自重应力称为基底附加压力,即 p0 = p − σ cd = p − γ 0 d 。 附加应力——由于修造建筑物, 在地基中增加的压力称为附加应力。 压缩性——土在压力 作用下体积缩小的特性称为土的压缩性。 土的固结——土的压缩随时间增长的过程称为土的固结。 孔隙水压力——饱和土在荷载作用后的瞬间, 孔隙中水承受了由荷载产生的全部压力, 称为 孔隙水压力。 有效应力——在孔隙水压力作用下, 孔隙水逐渐排出, 同时使土粒骨架逐渐承受这部分压力, 此压力称为有效应力。 固结度——土在固结过程中某一时间的固结沉降量与稳定的最终沉降量之比。 压缩系数——单位压力增量所引起的孔隙比的变化。 压缩模量——土在完全侧限条件下,压力变化量与应变变化量之比。 变形模量——土在 无侧限条件受压时,压应力与相应应变的比值。 点的沉降差与纪律之比。 沉降差——指相临单独基础沉降量之比。 倾斜——指单独基础在倾斜方向上两端
三部分组成的,其中 。
11.在土的物理性质指标中 、 、 称为基本指标。 12.土的重度一般用 测定,土的含水量 W 通常用 测定。 13.土中孔隙体积与土粒体积之比称为土的 ,它可用来评价天然土层的 14. 反 映 土 中 孔 隙 被 水 充 满 程 度 的 指 标 称 为 土 的 时 。 15.判定砂土密实状态的最理想理论指标为 。
一、名词解释(参考答案)
地基——土层中附加应力和变形所不能忽略的那一部分土层。 基础——把埋入土层一定深度的建筑物向地基传递荷载的下部承重结构。 人工地基——把经过人工加工处理才能作为地基的称为人工地基。 天然地基——不需处理而直接利用天然土层的地基称为天然地基。 土的结构——土在生成 过程中所形成土粒的空间开列及连接形式。 单粒结构——又砂粒或更大颗粒在水或空气沉 积形成的结构。 蜂窝结构——又粉粒在水中下沉形成的结构。 絮状结构——由粘粒集合体组成的结构。 土的构造——指土体各结构单元之间的关系,是从宏观的角度研究土的组成。 颗粒级配——指打下土粒的搭配情况,通常以土中各个粒组的相对含量来表示。 孔隙比——土中孔隙体积与土粒体积之比。 空隙率——土中孔隙体积与土的总体积之比。 含水量——土中水的重量与土粒重量之比。 天然重度——土单位体积的重量。 饱和重度——土孔隙中全部充满水时单位体积的重量。 饱和度——土中水的体积与孔隙体积之比。 干重度——土单位体积中土粒的重量。 有效重度——水下土单位体积的重量称为有效重度。 土粒相对密度——土粒重量与同体积 4℃时水的重量之比。 不均匀系数——土的限定粒径与有效粒径之比。 C u =
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二、填空题
1.土体最主要特征是它的 和 ,这是它在强度、变形等力学性质上与其他 连续固体介质根本不同的内在原因。 2.把土层中附加压力和变形所不能忽略的那部分土层称为 ,把埋入土层一定深度的建 筑物向地基传递荷载的下部承重结构称为 。 3.当地基由两层及两层以上土层时将直接与基础接触的土层称为 为 。 4.不需要处理而直接利用天然土层的地基称为 的称为 。 5.土的结构通常认为有 , 和 ,其以下的土层称
0.075~0.1 9 。
24.某种土样试验结果如下表,确定该土的名称及软硬状态 天然含水量 w (%) 40.4 塑限( %) 25.4
液限( %) 47.9
4
25. 《 建 筑 地 基 基 础 设 计 规 范 》 ( GB50007-2002 ) 中 把 作 为 建 筑 地 基 的 岩 土 , 分 为 、 、 、 、 和 。 26.人工填土按其组成和成因可分为 、 、 和 。 27.土体中的压力按其产生的原因主要由两种: 、 。 28.对均质土、竖向自重压力沿 成直线分布,对成层土,竖向自重压力在土层界面处发 生 ,沿深度成 。 29.当地下水位下降时,原地下水位以下的自重压力 。 30.建筑物荷载通过基础传给地基,基础底面传递到地基表面的压力称为 撑基础的反力称为 。 31.增大基础的埋置深度,基底附加压力将含 。 32.集中荷载 P 在地基中产生的附加压力??沿 P 作用线上的分布规律 33.当地基表面作用多个集中力时,地基中的附加应力?会出现 。 34.当基础底面上的荷载为竖向均布荷载力,底面尺寸愈大,地基中的附加应力?则 35.基底压力保持不变,增大基础的埋置深度则土中的附加应力?将会 。
,而地基支
。 。
36.土的压缩随时间而增长的过程称为 。 37. 土 在 固 结 过 程 中 某 一 时 间 t 的 固 结 沉 降 量 St 与 固 结 稳 定 的 最 终 沉 降 量 S 之 比 称 为 。 38.土在压力作用下体积缩小的特性称为 。 39.用来反映土体压塑性高低的两个指标分别是 在 下由压塑试验求得的,它们之间的关系为 和 。 ,它们都是
2
极限荷载——地基中刚出现整体滑猎破坏面时的基底压力。 主动土压力——挡土墙在墙后土压力作用下向前移动或转动时, 墙后土体随着下滑, 达到一 定位移时,墙后土体处于极限平衡状态,此时作用在墙背上的土压力。 静止土压力——挡土墙刚度很大, 在土压力作用下不产生移动或转动, 墙后土体处于静止状 态,此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,此时作用在墙背上的土压力。 浅基础——埋深在 5 米以内且用常规施工方法施工的基础。 深基础——基础埋深很大,并采用特殊施工方法施工的基础。 无筋扩展基础——由砖、毛石、混凝土、灰土和三合土等材料组成的,且不需配置钢筋的基 础。 扩展基础——指柱下钢筋混凝土独立基础和墙下钢筋混凝土条形基础。 基础埋深——是指基础底面至地面的距离。 冻胀——是指土冻结后其体积增大的现象。 融陷——冻土融化后引起地基土沉陷的现象。 季节性冻土——指地表层冬季冻结、夏季全部融化的土。 多年冻土——指冻结状态持续 2 年或 2 年以上的土。 标准冻深——在地表平坦、裸露、城市之外的空旷场地中不少于 10 年实测最大冻深的平均 值。 摩擦型桩——在竖向荷载作用下,桩顶荷载全部或主要由桩侧阻力承受。 端承型桩——在竖向荷载作用下,桩顶荷载全部或主要由桩端阻力承受。 摩擦桩——指桩顶荷载的绝大部分由桩侧阻力承受,桩端阻力小到可以忽略不计的桩。 端承摩擦桩——指桩顶荷载由桩侧阻力和桩端阻力共同承担,但大部分由桩侧阻力承受。 摩擦端承桩——指桩顶荷载由桩侧阻力和桩端阻力共同承担,但大部分由桩端阻力承受。 端承桩——指桩顶荷载的绝大部分由桩端阻力承受,桩侧阻力小到可以忽略不计的桩。 淤泥——在静水或缓慢流水环境中沉积,经生化作用形成,孔隙比大于 1.5,天然含水量大 于液限的土。 淤泥质土——在静水或缓慢流水环境中沉积,经生化作用形成,孔隙比大于 1.0 小于 1.5 , 天然含水量大于液限的土。 强夯法——将重型锤以 8~20 米落距下落,进行强力夯实加固地层的深层密实方法。 振动压实法——是一种在地基表面施加振动把浅层松散土振密的方法。 最优含水量——对应最大干密度时的含水量。 压实系数——实测的干密度与击实试验得到最大干密度之比。 井径比——砂井排水圆直径与砂井直径之比。 面积置换率——桩直径与等效影响圆直径之比的平方。 湿陷系数——土样湿陷下沉量与原始高度之比。 自由膨胀率——指研磨成粉末的干燥土样浸泡在水中, 经充分吸水膨胀后所增加体积与原体 积之比。 不同压力膨胀率——在不同压力下, 处于侧限条件下的原始土样浸水后, 其单位体积的膨胀 量。 液化——在荷载作用下,孔隙水压力逐渐积累,甚至完全抵消有效应力,使土粒处于悬浮状 态,这种现象称为液化。 线缩率——土的垂直收缩变形与原始高度之比。