《土力学与基础工程》教学大纲

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《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。

《土力学与地基基础》教案

《土力学与地基基础》教案

《土力学与地基基础》教案第一章:土的性质与分类1.1 教学目标了解土的组成、性质和分类,掌握土的三相指标及土的密度、含水率和塑性指数的概念。

学会使用土工试验仪器进行土的物理性质试验。

理解土的工程特性及其对地基基础的影响。

1.2 教学内容土壤的组成与结构土壤的物理性质:密度、含水率、塑性指数土壤的力学性质:抗剪强度、压缩性、渗透性土的分类与工程特性土工试验:密度试验、含水率试验、塑性指数试验1.3 教学方法课堂讲授:讲解土壤的性质、分类和工程特性。

实验教学:指导学生使用土工试验仪器进行土的物理性质试验。

案例分析:分析实际工程案例,理解土壤性质对地基基础的影响。

第二章:土力学基本理论2.1 教学目标掌握土力学的基本概念、原理和定律,包括剪切强度理论、压缩理论和小应变弹性理论。

学会运用土力学理论分析土壤的力学行为。

土力学的基本概念:应力、应变、应力路径剪切强度理论:抗剪强度、库仑定律、莫尔-库仑准则压缩理论:压缩性、压缩系数、压缩模量小应变弹性理论:弹性模量、泊松比、弹性应变2.3 教学方法课堂讲授:讲解土力学的基本概念、原理和定律。

数值分析:运用数值方法分析土壤的力学行为。

案例分析:分析实际工程案例,运用土力学理论解决问题。

第三章:地基基础设计原理3.1 教学目标掌握地基基础的设计原理和方法,包括浅基础、深基础和地下工程的设计。

学会运用土力学和结构力学的知识进行地基基础的设计。

3.2 教学内容浅基础设计原理:承载力计算、基础尺寸确定、沉降计算深基础设计原理:桩基础、沉井基础、地下连续墙地下工程设计原理:隧道、地铁、地下室3.3 教学方法课堂讲授:讲解地基基础的设计原理和方法。

数值分析:运用数值方法分析地基基础的设计问题。

案例分析:分析实际工程案例,运用土力学和结构力学的知识进行地基基础设计。

第四章:地基承载力与稳定性分析掌握地基承载力和稳定性的分析方法,包括极限平衡法、数值方法和实验方法。

学会运用地基承载力和稳定性分析方法解决实际工程问题。

土力学与地基基础教学大纲

土力学与地基基础教学大纲

《土力学与地基基础》课程教学大纲(课程代码: )一、授课学院:专业基础教研室二、授课专业:工程管理三、本课程性质、任务、要求《土力学与地基基础》是高等学校土建类专科专业的主干课程之一,是技术基础课和专业课的综合。

该课程基本内容分为土力学和基础工程学两大块,前者是力学的一个分枝,属该专业的技术基础范畴,内容的核心是研究土的应力、应变、强度、变形及稳定性问题;后者基础工程学属专业课程之一。

土力学是基础工程学的理论基础,而基础工程学则是运用土力学理论来解决基础工程问题。

因此,《土力学与地基基础》课程的组成结构是具有双重性的属性不同的两大块内容。

在逻辑上其前因后果关系密切,作为一个整体来学习是十分合理的,也反映了通材教育的教学特征。

地基及基础课程涉及工程地质学、土力学、结构设计和施工几个学科领域,所以内容广泛、综合性强,学习时应该突出重点,兼顾全面。

从本专业的要求出发,学习本课程时,应该重视工程地质的基本知识,培养阅读和使用工程地质勘察资料的能力,同时必须牢固地掌握土的应力、变形,强度和地基计算等土力学基本原理,从而能够应用这些基本概念和原理,结合有关建筑结构理论和施工知识,分析和解决地基基础问题。

四、本课程各个章节的学时分配:第x章章节名称教学时数第0章绪论2第1章土的物理性质及工程分类8第2章土中应力12第3章地基的变形12第4章土的抗剪强度及地基承载力12第5章土压力与土坡稳定12第6章浅基础设计4第7章桩基础2第8章软土与季节性冻土地基及其4处理合计64理论+4复习+2考试(70学时 3学分)五、课程内容:第0章 绪论(1) 教学内容:了解土力学重要性及其发展概论,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。

(2) 教学目的与要求:土、土体概念;学习土力学意义;土力学特点和研究方法。

(3) 重点、难点:无(四)考核知识点与考核要求:1、要求对地基与基础有基本的认识,明确本课程的任务和特点及在本专业中的地位,举例说明地基与基础的重要性。

基础工程教学大纲

基础工程教学大纲

基础工程教学大纲一、引言基础工程是土木工程领域中的核心学科之一,它涵盖了土力学、岩土工程、地基工程等多个专业方向。

为了确保学生在基础工程领域具备必要的知识和技能,制定本教学大纲旨在规范基础工程课程的教学内容和教学流程。

二、课程目标本课程的主要目标是使学生:1. 熟悉基础工程的基本概念、原理和方法;2. 掌握土力学、岩土工程和地基工程等相关领域的基础知识;3. 能够分析和解决基础工程中的常见问题;4. 具备实际工程应用的能力和技巧。

三、教学内容1. 土力学基础1.1 概述土力学的发展历程和研究领域1.2 深入理解土的物理力学性质和力学参数1.3 学习土体力学模型及其应用1.4 掌握土的应力分析与变形计算方法2. 岩土工程基础2.1 简要介绍岩土工程学科的发展与应用领域2.2 了解不同岩土材料的特性和分类2.3 学习不同地质条件下的岩土工程问题及其应对措施2.4 掌握土壤和岩石的勘察与测试方法3. 地基工程原理与实践3.1 熟悉地基工程的基本概念和目标3.2 学习地基处理方法和技术3.3 探究地基基础设计原理和方法3.4 分析和解决地基工程中的实际问题四、教学方法1. 理论讲授:通过教师的讲解,让学生全面了解基础工程的基本理论和方法;2. 实验演示:进行土力学和岩土工程实验,并解读实验结果;3. 示范案例:通过实际案例,让学生了解基础工程在实际工程中的应用;4. 课堂讨论:组织学生参与讨论,培养学生的分析和解决问题的能力;5. 实践项目:组织学生进行地基工程实践项目,提高实际操作能力。

五、教学评估1. 平时表现:考勤、课堂参与度等;2. 作业与实验报告:完成理论作业和实验报告,考察学生的理论学习和实践能力;3. 期中考试:对学生对基础工程知识的掌握情况进行考核;4. 期末考试:综合考察学生对整个课程的理解和应用。

六、教材与参考书目1. 主教材:- 《基础工程导论》- 《土力学与基础工程》- 《岩土力学导论》2. 参考书目:- 《土力学原理与基础》- 《现代基础工程学》- 《地基基础工程》七、教学进度安排本课程为学期制课程,预计分为以下几个学习模块:1. 模块一:土力学基础(4周)2. 模块二:岩土工程基础(4周)3. 模块三:地基工程原理与实践(6周)4. 模块四:综合案例分析与实践项目(4周)八、备注以上教学大纲仅为参考,具体教学内容和安排可根据教师的实际情况和学生的学习状况做适当调整。

土力学与基础工程

土力学与基础工程

土力学与基础工程学时数:64学分:4一、课程的性质和教学目标《土力学与基础工程》就是土木工程专业一门专业基础课,具备理论性、实践性弱的特点,属传统课程。

学生通过自学该课程必须掌控土力学基本原理,能分析土的特性,排序地基变形、承载力、土压力,掌控深基础设计、桩基础设计、地基处置,基坑掘进及稳定性排序等,能化解有关工程实际问题;通过实验环节,进一步增强学生的感性认识、动手能力、稳固所学的理论知识,介绍土力学有关指标参数测试的基本原理和技能,进一步增强学生思考问题、解决问题的能力,唤起学生的技术创新思维。

二、课程教学内容及基本要求1.土的共同组成、物理性质及分类了解土的成因和组成,掌握土的结构和构造;掌握土的三相比例指标;掌握黏性土和无粘性土的物理性质;了解粉土的密实度和湿度以及土的胀缩性、湿陷性和冻胀性;掌握土的分类;掌握土的压实原理和土的振动液化原理;了解土的压实性影响因素。

2.土的渗透性及渗流理解土的渗透性的概念;掌握土的渗透规律及渗透性的测定;了解土中二维渗流及流网;掌握渗透力的计算、土的渗透破坏与控制。

3.土中形变理解自重应力、附加应力概念;掌握土中的自重应力及基底压力、地基附加应力的计算,掌握有效应力原理。

介绍土的压缩性;掌控土的晶化试验的原理及土的压缩性指标的确认,掌控土的变形模量的排序,地基最终下陷量计算,掌控饱和状态土体的扩散晶化理论,地基下陷与时间的关系。

4.土的压缩性和地基沉降计算介绍土的压缩性;掌控土的晶化试验的原理及土的压缩性指标的确认,掌控土的变形模量和地基变形排序,掌控饱和状态土体的扩散晶化理论、地基下陷与时间的关系。

5.土的抗剪强度掌控土的抗剪强度理论和音速平衡条件,掌控土的剪切试验(直抠试验、三轴压缩试验、无侧限抗压强度试验)及抗剪强度指标的测定,掌握不同排水条件下抗剪强度指标及孔隙压力系数的确定;了解应力路径的基本概念,无粘性土的抗剪强度。

6.土压力与挡土墙掌握静止土压力、主动土压力、被动土压力的形成条件,掌握朗肯和库伦土压力理论,掌握有超载、成层土、有地下水情况的土压力计算;理解朗肯与库伦土压力理论的异同。

《土力学与地基基础课程设计》大纲

《土力学与地基基础课程设计》大纲

《土力学与地基基础》课程设计大纲及设计任务书罗爱忠1.设计目的课程设计是高等教育中一直强调和重视的教学实践环节,本课程设计是建筑工程专业学生在学习《材料力学》、《结构力学》、《钢筋混凝土及砌体结构》、《建筑施工技术》和《土力学与地基基础》等课程的基础上,综合应用所学的理论知识,完成其地基基础设计任务。

其目的是培养学生综合应用土力学与基础工程理论及专业知识的能力,同时培养学生独立分析和解决基础工程设计问题的能力。

2.基本要求(1)通过本课程设计,要求学生对地基基础设计内容和过程有较全面地了解和掌握,具有运用地基基础的设计规范、规程、手册和工具书,查阅技术资料的能力和分析计算能力,以及运用计算机绘图的能力。

(2)依据设计任务书中所提供的基础资料,并按设计任务书的要求进行设计计算。

(3)在教师指导下,独立完成课程设计任务规定的全部内容。

设计计算书要求计算正确、文理通顺、施工图布置合理、表达清晰,符合设计规范要求。

3.参考文献(1)《土力学与基础工程》,赵明华主编,武汉理工大学出版,2000年(2)《土力学地基基础》陈希哲编著,清华大学出版社,1998年(3)建筑桩基技术规范JGJ94-94 中国建筑工业出版社(4)建筑地基基础设计规范GBJ50007-2002 ,中国建筑工业出版社(5)建筑结构荷载规范GB50009-2001,中国建筑工业出版社(6)混凝土结构设计规范GBJ10-89 ,中国建筑工业出版社(7)建筑抗震设计规范GBJ11-89,中国建筑工业出版社(8)土木工程专业毕业设计指南—岩土工程分册,袁聚云等(1999) 中国水利水电出版社土力学与地基基础课程设计任务书一、工程地质资料建筑场地土层按其成因、土性特征和物理力学性质的不同,自上而下划分为4层,物理力学性质指标见表1,钻孔柱状图如图1示。

表1 土层的主要物理力学指标杂填土h=1.10m粉土h=6.0m砾砂h=4.0m白云岩h>10.0m二、基础设计资料某四层商场营业厅,采用预制楼板现浇框架,上部结构由柱子传至基础顶面(地面以下1m处)的弯矩、轴力和剪力分别为:内柱为M1、N1和V1,外柱为M2、N2和V2(具体数值见表3)。

《土力学与地基基础》教案

《土力学与地基基础》教案

《土力学与地基基础》教案第一章:土的性质与分类1.1 教学目标让学生了解土的基本性质,包括粒径、含水率、密度、抗剪强度等;使学生掌握土的分类方法,包括粒径分类、塑性分类、液限和缩限分类等;培养学生对土的性质和分类在实际工程中的应用意识。

1.2 教学内容土的基本性质:粒径、含水率、密度、抗剪强度等;土的分类方法:粒径分类、塑性分类、液限和缩限分类等;土的工程应用:不同性质和分类的土在工程中的具体应用。

1.3 教学方法采用讲授法,介绍土的基本性质和分类方法;利用案例分析,使学生了解土的性质和分类在实际工程中的应用;进行课堂讨论,培养学生解决实际问题的能力。

第二章:土的力学性质2.1 教学目标让学生掌握土的压缩性、抗剪强度、渗透性等力学性质;使学生了解土的力学性质在工程设计中的重要性;培养学生对土的力学性质在实际工程中的应用意识。

2.2 教学内容土的压缩性:压缩系数、压缩指数等;土的抗剪强度:剪切强度、剪切模量等;土的渗透性:渗透系数、渗透规律等;土的力学性质在工程设计中的应用。

2.3 教学方法采用讲授法,介绍土的压缩性、抗剪强度、渗透性等力学性质;利用案例分析,使学生了解土的力学性质在工程设计中的重要性;进行课堂讨论,培养学生解决实际问题的能力。

第三章:地基基础概述3.1 教学目标让学生了解地基基础的基本概念、作用和类型;使学生掌握地基基础的设计原则和方法;培养学生对地基基础在工程中的应用意识。

3.2 教学内容地基基础的基本概念:地基、基础、荷载等;地基基础的作用:传递荷载、分散应力、稳定地基等;地基基础的类型:浅基础、深基础、扩展基础等;地基基础的设计原则和方法。

3.3 教学方法采用讲授法,介绍地基基础的基本概念、作用和类型;利用案例分析,使学生了解地基基础的设计原则和方法;进行课堂讨论,培养学生解决实际问题的能力。

第四章:浅基础设计4.1 教学目标让学生掌握浅基础的设计原则和方法;使学生了解浅基础的设计计算步骤;培养学生对浅基础在工程中的应用意识。

土力学与地基基础教学大纲

土力学与地基基础教学大纲

土力学与地基基础教学大纲二、教学大纲1.教学要求绪言了解地基基础的概念、学习土力学的目的、建筑工程对地基基础的要求;了解本课程的特点和学习要求;了解本学科发展概况。

第一章土的物理性质及分类了解土的组成和成因掌握土的物理性质指标熟练掌握土的物理状态、特征指标掌握地基土的工程分类第二章地基的应力和沉降掌握土的自重应力、基底压力的计算方法熟练掌握地基附加应力的计算及分布规律熟悉不同变形阶段、应力历史的沉降计算方法掌握地基最终沉降量计算方法掌握地基沉降与时间的关系第三章土的抗剪强度掌握莫尔一库仑抗剪强度理论和极限平衡理论掌握抗剪强度指标的测定和取值了解影响抗剪强度指标的因素掌握饱和粘性土的抗剪强度掌握应力路径的概念第四章土压力、地基承载力和土坡稳定性熟练掌握朗肯土压力理论、库伦土压力理论;了解挡土墙设计了解地基破坏模式掌握地基极限承载力的计算方法掌握土坡和地基稳定的分析方法第五章地基勘察了解地质勘察的任务和内容了解地质勘察方法学会阅读和使用地质勘察报告第六章浅基础常规设计和连续基础掌握浅基础的类型,基础埋置深度,地基承载力确定的方法熟悉浅基础的设计计算和地基变形验算方法熟悉地基、基础与上部结构相互作用的概念以及减轻不均匀沉降的措施了解连续基础的类型熟悉地基计算模型掌握文克勒地基上梁的计算方法了解筏板基础、箱形基础等基础的设计方法第七章桩基础熟悉桩基础的类型掌握单桩及群桩的承载力的计算方法及沉降变形验算方法掌握群桩效应、负摩阻力等基本概念第八章软弱土地基处理掌握碾压法及夯实法基本原理掌握排水固结、挤密法和振冲法和深层搅拌法及其它地基处理方法的基本原理(返回)三、实验课内容界限含水量试验土的压缩试验土的剪切试验三轴剪切试验(示范)(返回)四、参考教材《地基及基础》,华南理工大学、东南大学、浙江大学、湖南大学,中国建筑工业出版社《土工原理与计算》,华东水利科学院土力学教研室,机械工业出版社《基础工程学》,陈仲颐、叶书麟,中国建筑工业出版社《建筑地基基础设计规范》,中国建筑工业出版社。

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《土力学与基础工程》教学大纲大纲说明课程代码:5125020总学时:64学时(讲课54学时,实验10学时)总学分:4学分课程类别:必修适用专业:土木工程专业(本科)预修要求:具备一定的材料力学、结构力学及建筑结构知识课程的性质、目的、任务:本课程是一门理论与实践紧密结合的学科基础课。

通过本课程的学习,使学生具有进行一般工程基础设计规划的能力,同时具有从事基础工程施工管理的能力,对于常见的基础工程事故,能作出合理的评价。

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出现的一般问题。

课程教学的基本要求:1、课堂教学为主,辅以习题课、课堂讨论等形式;同时,要运用习题课、课堂讨论等方式讲解有关重点和难点的章节。

2、本课程在有课件条件下可采用多媒体教学。

3、本课程需配置试题库以及CAI课件。

另外,要布置一定量的作业,通过布置适量的作业,来帮助学生消化课堂的内容。

作业布置的时间、数量和难易程度应和教学内容相配套。

4、考试采用闭卷考试,平时占30%,期终考试占70%。

大纲的使用说明:本大纲适用于土木工程专业本科教学。

大纲正文第一章绪论学时:1学时(讲课1学时)了解土力学、地基和基础的概念,本学科的特点及发展概况以及本课程的主要内容和任务。

本章讲授要点:1、土力学、地基和基础的概念;2、本学科的特点及发展概况。

重点:绪论无重点难点:绪论无难点第二章土的物理性质及工程分类学时:11学时(讲课6学时,实验5学时)了解土的动力特性;理解地基土(岩)的工程分类;掌握土的三相组成及土的结构、土的物理性质指标、无粘性土的密实度、粘性土的物理性质以及土的渗透与渗流。

本章讲授要点:土的动力特性;理解地基土(岩)的工程分类;掌握土的三相组成及土的结构、土的物理性质指标、无粘性土的密实度、粘性土的物理性质以及土的渗透与渗流。

重点:土的三相组成及土的结构、土的物理性质指标、无粘性土的密实度、粘性土的物理性质以及土的渗透与渗流、土的动力特性。

难点:土的渗透与渗流、土的动力特性。

第一节概述第二节土的三相组成及土的结构一、土的固体颗粒二、土中水和气体三、土的结构和构造第三节掌握土的物理性质指标一、指标的定义第四节无粘性土的密实度第五节粘性土的物理特征一、粘性土的界限含水量二、粘性土的塑性指数和液性指数三、粘性土的灵敏度和触变性第六节土的渗透性与渗流一、掌握土的渗透定理二、二维渗流及流网三、渗透力与渗流稳定性分析四、渗透破坏与控制第七节土的动力特性一、土的压实原理二、击实试验及其影响因素三、土的震动液化四、土的动力特性参数简介第八节地基土(岩)的工程分类一、岩石二、碎石土三、砂土四、粉土五、粘性土六、人工填土七、特殊土八、细粒土按塑性图分类作业:见习题第三章土中应力学时:5学时(讲课5学时)掌握土的自重应力、基底压力、地基附加应力的计算以及有效应力原理。

本章讲授要点:1、掌握土的自重应力、基底压力的计算;2、掌握地基附加应力的计算;3、掌握有效应力原理。

重点:1、掌握土的自重应力、基底压力、地基附加应力的计算;2、掌握有效应力原理。

难点:地基附加应力的计算、有效应力原理。

第一节土的自重应力一、均质土的自重应力二、成层土的自重应力第二节基底压力一、基底压力分布二、基底压力的简化计算三、基底附加应力第三节地基附加应力一、竖向集中力作用下的地基附加应力二、分布荷载作用下的地基附加应力三、非均质和各向异性地基中的附加应力第四节有效应力原理一、毛细水上升时土中有效自重应力的计算二、土中水渗流时(一维渗流)有效应力计算作业:见习题第四章土的变形性质及地基沉降计算学时:10学时(讲课6学时,实验4学时)理解土的压缩性、地基变形与时间的关系、地基沉降计算有关问题探讨;掌握地基最终沉降量计算、应力历史对地基沉降的影响。

本章讲授要点:1、掌握土的压缩性;2、掌握地基最终沉降量计算;3、掌握应力历史对地基沉降的影响;4、掌握地基变形与时间的关系;5、掌握地基沉降计算有关问题探讨。

重点:地基最终沉降量计算及地基变形与时间的关系。

难点:地基最终沉降量计算、地基变形与时间的关系。

第一节土的压缩性一、概念二、压缩试验及压缩性指标三、土的载荷试验及变形模量四、旁压试验及旁压模量第二节地基最终沉降量计算一、分层总和法二、《建筑地基基础设计规范》方法三、弹性力学方法第三节应力历史对地基沉降的影响一、天然土层应力历史二、先期固结压力P C的确定三、考虑应力历史影响的地基最终沉降计算第四节地基变形与时间的关系一、饱和土的渗透固结二、太沙基一维固结理论三、实测沉降—时间关系的经验公式第五节地基沉降计算有关问题综述一、最终沉降量方法讨论二、地基沉降计算深度问题探讨三、地基最终沉降量的组成四、相邻荷载的影响作业:见习题第五章土的抗剪强度学时:7学时(讲课6学时,实验1学时)了解应力路径;理解孔隙压力系数;掌握库仑公式、莫尔- 库仑强度理论、抗剪强度的测定方法、掌握土的抗剪强度指标。

本章讲授要点:1、掌握库仑公式、莫尔—库仑强度理论;2、理解孔隙压力系数;3、掌握抗剪强度的测定方法;4、掌握土的抗剪强度指标;5、了解应力路径。

重点:掌握库仑公式、莫尔—库仑强度理论、土的抗剪强度指标。

难点:孔隙压力系数、应力路径。

第一节土的抗剪强度概述一、库仑公式二、莫尔—库仑强度理论第二节抗剪强度的测定方法一、直接剪切试验二、三轴压缩试验三、无侧限抗压强度试验四、十字板剪切试验第三节孔隙压力系数一、孔隙压力系数A和B二、亨开尔孔隙压力系数第四节土的抗剪强度指标一、粘性土在不同固结和排水条件下的抗剪强度指标二、粘性土的残余强度指标三、无粘性土的抗剪强度指标四、抗剪强度指标的选择第五节应力路径一、应力路径的基本概念二、三轴压缩试验中的总应力路径和有效应力路径三、土木工程中的应力路径问题简述作业:见习题第六章土压力、地基承载力学时:6学时(讲课6学时)了解地基极限承载力的计算;掌握朗肯土压力、库伦土压力理论;理解地基破坏型式及地基承载力。

本章讲授要点:1、掌握朗肯土压力、库伦土压力理论;2、掌握地基破坏型式及地基承载力;3、了解地基极限承载力的计算。

重点:朗金土压力、库伦土压力理论以及掌握地基破坏型式及地基承载力。

难点:朗肯土压力、库伦土压力理论以及掌握地基破坏型式及地基承载力。

第一节概述第二节作用在挡土墙上的土压力第三节朗肯土压力理论一、概述二、主动土压力三、被动土压力四、其他几种情况下的土压力计算第四节库伦土压力理论一、基本假定二、主动土压力三、被动土压力四、粘性土的库伦土压力理论五、《地基规范》推荐的公式六、楔体试算法七、土压力计算的几个应用问题第五节地基破坏型式及地基承载力一、地基破坏型式二、地基承载力第六节地基极限承载力一、普朗特尔公式二、太沙基公式三、汗森公式四、地基承载力的安全度作业:见习题第七章浅基础设计学时:10学时(讲课10学时)了解地基基础设计的基本规定、基础埋置深度的选择;掌握地基承载力及基础底面尺寸的确定、扩展基础设计;理解柱下钢筋混凝土条形基础设计、柱下钢筋混凝土条形基础设计及筏形基础设计。

本章讲授要点:1、地基基础设计的基本规定、基础埋置深度的选择;2、地基承载力及基础底面尺寸的确定;3、扩展基础设计;4、柱下钢筋混凝土条形基础设计;5、柱下钢筋混凝土条形基础设计及筏形基础设计。

重点:1、地基基础设计的基本规定、基础埋置深度的选择;2、地基承载力及基础底面尺寸的确定;3、扩展基础设计。

难点:扩展基础设计、柱下钢筋混凝土条形基础设计、柱下钢筋混凝土条形基础设计及筏形基础设计。

第一节地基基础设计的基本原则一、概述二、概率极限设计方法与极限状态设计原则三、地基基础设计的基本规定第二节浅基础的类型一、无筋扩展基础二、扩展基础三、柱下条形基础四、筏形基础五、壳体基础六、岩层锚杆基础第三节基础埋置深度的选择一、建筑结构条件与场地环境条件二、工程地质条件三、水文地质条件四、地基冻融条件第四节地基承载力一、按土的抗剪强度指标确定二、按地基载荷试验确定三、按地基规范承载力表确定第五节基础底面尺寸的确定一、按地基持力层的承载力计算基础底面尺寸二、软弱下卧层的验算第六节地基变形验算一、地基变形特征二、地基变形验算第七节扩展基础设计一、扩展基础的构造要求二、扩展基础的计算第八节柱下钢筋混凝土条形基础设计一、地基基础与上部结构相互作用的概念二、柱下钢筋混凝土条形基础设计第九节筏形基础设计一、构造要求二、筏形基础的结构和内力计算第十节减轻不均匀沉降损害的措施一、建筑措施二、结构措施三、施工措施作业:见习题第八章桩基础学时:10学时(讲课10学时)了解桩的内力及位移分析;理解桩基设计内容、桩基的分类;掌握单桩竖向承载力的确定、群桩基础计算、桩基础设计。

本章讲授要点:1、掌握桩基设计内容、桩基的分类与桩基的分类;2、掌握单桩竖向承载力的确定;3、了解水平受荷桩的内力及位移分析;4、掌握群桩基础计算;5、掌握桩基础设计。

重点:1、掌握桩基设计内容、桩基的分类与桩基的分类;二、掌握单桩竖向承载力的确定;三、掌握群桩基础计算;四、掌握桩基础设计;难点:掌握单桩竖向承载力的确定、了解水平受荷桩的内力及位移分析、掌握群桩基础计算、掌握桩基础设计。

第一节概述一、桩基础的适用性二、桩基设计内容三、桩基的分类第二节桩和桩基的分类与质量检测一、桩基的分类二、桩的分类三、桩的质量检测第三节竖向荷载下单桩的工作性能一、桩的荷载传递二、桩侧摩阻力和桩端阻力三、桩基的分类四、桩侧负摩阻力第四节单桩竖向承载力的确定二、按单桩竖向抗压静载试验确定三、按土的抗剪强度指标确定四、按静力触探法确定五、按经验公式法确定六、按动力试桩法确定七、桩的抗拔承载力八、单桩竖向承载力的设计值第五节桩的水平承载力与位移一、水平荷载下基础的受力特性二、单桩水平静载荷试验三、水平受荷桩的内力及位移分析第六节群桩基础计算一、群桩的工作特点二、承台下土对荷载的分担作用三、群桩的竖向承载力的设计值四、桩顶作用效应简化计算五、基桩竖向承载力的验算六、桩基软弱下卧层承载力的验算七、桩基竖向抗拔承载力及负摩阻力验算八、桩基的水平承载力验算九、桩基的沉降验算第七节桩基础设计一、收集设计资料二、桩型、桩长和截面尺寸选择三、桩数及桩位布置四、桩身截面强度计算五、承台设计作业:见习题第九章地基处理学时:4学时(讲课4学时)掌握地基处理方法确定及复合地基承载力的确定、掌握换填垫层法、重锤夯实法与强夯法、排水固结法、深层水泥土搅拌法;了解土工合成材料、托换技术。

本章讲授要点:1、掌握地基处理方法确定及复合地基承载力的确定;2、掌握换填垫层法、重锤夯实法与强夯法、排水固结法、深层水泥搅拌法;3、了解土工合成材料、托换技术。

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