高压固结试验
高压固结试验
您好,现需要做一个十一层的高层住宅勘察,基坑5m,地下水位埋深40m以下,上部土层为黄土状粉土,可能采用天然地基,我想请问的是:高压团结实验从埋深多少米开始做,最大压力取多少从埋深20m开始做,最大压力取800kPa可以吗?
答复:
你提出了一个很有意义的问题,但从你考虑问题的角度来看,对于什么情况需要做高压固结试验和怎样选择高压固结试验的最大荷载不是很清楚,说明你对高压固结试验的基本原理还不是很清楚。
你们考虑采用高压固结试验,这在我国的工程勘察中也是一个进步。
为什么说是进步?因为我国习惯采用的沉降计算方法并不能完全解决我国的岩土工程问题,需要根据不同条件,采用不同的沉降计算方法。
《高层建筑岩土工程勘察规程》列入了采用高压固结试验结果计算沉降的方法,为我国沉降计算方法的多元化创造了条件。
但由于过去使用得比较少,对这种方法不太熟悉,需要在工程实践中正确理解和正确地运用,包括试验方案、试验资料整理和在勘察和设计中如何运用高压固结试验的成果。
首先,我们从现状说起。
《建筑地基基础设计规范》已经经历了三个版本,应用了30多年的时间,应该说已经是比较成熟了。
但我们的国家那么大,幅员辽阔,地质条件极为多样,用一种方法、一个模式去解决那么复杂的岩土工程问题,总不是十分理想的。
在《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002)中的沉降计算公式是建立在压缩试验结果的e-p曲线基础上的,试验方法和沉降计算方法比较简单,采用经验修正系数的方法也比较实用,这些都是这种沉降计算方法的主要优点。
规范所给出的经验修正系数见表5-6。
从表列的修正系数可以看出,修正系数ψs的取值范围比较大,最大值相当于最小值的5-7倍,最小的修正系数相当于对计算结果打2折,说明这个公式并不适用于各种不同的土类,对于太软的土和太硬的土,计算结果与实际发生的沉降相差太大。
因此,有人质疑这种方法能否适用于超压密土和欠压密土,询问对于超压密土或欠压密土,国外采用什么方法计算沉降,希望能进一步改进沉降计算的方法。
我国现行规范所采用的基于e-p曲线的分层总和法计算沉阵的前提或基本假定是土体为正常压密状态,在上覆有效自重压力作用下土层的固结变形已经稳定,因此只计算附加应力所产生的沉降量。
同时,这种方法还假定,目前作用于土体的上覆有效压力与历史上曾经作用过的历史荷载相等,因此压缩变形从自重压力算起。
对于正常压密的土层,采用e-p 曲线计算的沉降比较符合实际情况。
但对于在土层的自重作用下,固结尚未完成的欠压密土,用这个公式计算得到的沉降偏小,因此根据实测资料统计得到的经验系数大于1.0; 而对于超压密土,前期固结压力大于上覆自重压力,用这个公式计算得到的压力段偏大了,计算沉降结果偏大,因此统计得到的经验修正系数远小于1.0。
如果采用能区别不同压密状态的沉降计算公式,就有可能使计算沉降更接近于实测沉降量,使修正系数不会出现过大或过小的情况。
这种沉降计算的方法,是考虑土层的应力历史对土的变形性质存在重要影响的沉降计算方法。
首先需要区分土层的压密状态,采用高压固结试验可以区分土层的压密状态,同时能得到不同压密状态土的变形计算指标。
高压固结试验的目的是提供沉降计算用的压缩指数、回弹指数和前期固结压力。
沉降计算公式与《建筑地基基础设计规范》的公式不同,在《高层建筑岩土工程勘察规程>(JGJ72-2004) 中第条就有这类公式,也是采用分层总和法的计算公式,但压缩性指标不
是压缩模量,而是用高压固结试验求得的压缩指数。
因此,高压固结试验应当从基础底面开始做,一直做到压缩层的底部。
如果只做了一部分土层,那就没有办法计算沉降了。
目前流行的整理压缩试验资料的方法主要有两种:一种方法是绘制孔隙比—压力曲线(e-p 曲线),借以确定不同压力变化时的压缩系数α,这是在前苏联流行的方法;另一种方法是绘制或e-lgp曲线,并且按其直线段的坡度确定压缩指数,欧美国家大都采用这种方法。
用e-p曲线描述时,采用压缩系数或压缩模量作为压缩性指标供沉降计算时使用。
当采用半对数的直角坐标来绘制室内侧限压缩试验e-p关系时,就得到了e-lgp曲线[图5-5b)]。
从图可以看到,在压力较大时,e-lgp关系接近直线,这是这种表示方法区别于e-p曲线的独特的优点。
它通常用来整理有特殊要求的试验,试验时以较小的压力开始,采用小增量多级加荷,并加到较大的荷载为止,一般为12.5、25、50、100, 200、400、800、1600、3200kPa。
同样,图5-3a)中的回弹再压缩曲线也可绘制成回弹再压缩的e-lgp曲线[图5-3b)]。
将图5-2b)中e-lgp曲线直线段的斜率用Cc来表示,称为压缩指数,它是无量纲的指标: 压缩指数Cc与压缩系数α不同,压缩系数α的数值随压力变化而变化,而压缩指数Cc 的数值在压力较大段为常数,不随压力变化而变化。
Cc值越大,土的压缩性越高,低压缩性土的Cc一般小于0.2,高压缩性土的Cc值一般大于0.4。
卸载段和再压缩段的平均斜率[图5-2b)]称为回弹指数或再压缩指数Ce,Ce< < Cc ,一般黏性土的Ce≈(0.1- O.2)Cc。
高压固结试验测定的是一个完整的压缩变形随压力变化的过程,与常规压缩试验不同。
高压固结试验的最大压力是由完整的试验曲线的要求规定的,与取样的深度无关。
高压固结试验的试验压力最高值应当到达3.2MPa,最少也要1.6MPa。
这是为了把直线段做出来,最大压力小了,直线段做不出来,就没有办法求压缩指数了。
《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ 72-2004)第条分别给出了超固结土、正常固结土和欠固结土的沉降计算公式。
(1)正常固结土层的沉降计算
正常固结工各分层P Oi=P ci,见图5-4,见固结压缩量Sc的计算公式如下:
(2) 欠固结土层的沉降计算
欠固结土的沉降不仅仅包括地基受附加应力所引起的沉降,而且还包括地基土在自重作用下尚未固结的那部分沉降。
可近似地按与正常固结土一样的方法求得的原位压缩曲线来计算孔隙比的变化△ei。
△ei包括两部分:一部分是各分层从现有的实际有效应力p ci至地基土在自重作用下固结结束时达到的土自重应为p Oi所引起的孔隙比变化;另一部分是从p Oi至△p i+p Oi所引起的孔隙比变化,这些孔隙比的变化自沿着图5-5曲线bc段发生的,所以计算公式为:
(3) 超固结土层的沉降计算
超固结土各分层p Oi<p ci,固结沉降Sc的计算分下列两种情况:
即孔隙比变化只沿着图5-6b)压缩曲线的b1b段发生。
软土地基工程勘察技术要点及处理方法
软土地基工程勘察技术要点及处理方法摘要:我国软土区分布广泛,在地质工程中软土属于特殊性岩土,对工程建设的不利影响很大,容易导致工程地质风险。
因此,为确保软土地基的稳定性、安全性,为工程设计及施工提供全面可靠的技术分析及地质参数显得尤为重要。
基于此,本文结合软土地基工程的特点,分析软土工程可能出现的问题,总结勘察技术要点、软土物理性质及处理方法,为同类工程提供参考依据。
关键词:软土地基;勘察技术;处理方法引言软土包括淤泥、淤泥质土、泥炭、泥炭质土等。
软土地基承载力能力低,压缩性高,稳定性差,工程性质及力学性质差,若处理不当会给建筑工程带来较大的安全隐患。
随着我国高层建筑及深基坑的不断发展,从而要求针对软土地基勘察的方法、技术要求也越来越高。
工程勘察作为工程建设的最基础环节,准确查明建筑物场地的土质条件及地下水条件,为设计提供合理的地质参数,同时针对工程特点,提供软土地基处理建议显得尤为重要。
一、软土地基工程特点及诱发的工程问题软土层一般含水量高、孔隙比大、强度低,具有高压缩性和流变等不良特性在受到外力作用下,容易发生变形,造成地基失稳。
软土地基工程特点包括以下几点:1、抗剪强度低。
软土本身孔隙比大,含水量大,土体松软,当位于地下水位以下时,含水量处于饱和状态。
其抗剪强度指标较小,C值在5-12 kPa范围,φ角在3-8°,故其抗剪能力差,地基承载力低,在受到建筑物基础及上部结构荷载作用时,易导致土体剪切破坏,致使地基失稳,建筑物破坏。
2、压缩性高。
软土地层压缩系数a一般大于0.5Mpa-1,属于高压缩性土,在建筑物荷载作用下,土体压缩,建筑沉降加速,易导致过大沉降及不均匀沉降,从而导致建筑物开裂、倾斜。
3、渗透性弱。
软土含水量较大,但透水性差,渗透性系数K<10 -5 cm/s,且软土中的水属于结合水,而非重力水。
因此,在施工过程中,想通过简单的降水方式来使得土体固结、强度提高是无效的。
《土质学与土力学》习题库及答案
《土质学与土力学》习题库第一章习题一.填空题1.土粒粒径越,颗粒级配曲线越,不均匀系数越,颗粒级配越。
为了获得较大密实度,应选择级配的土粒作为填方或砂垫层的材料。
2.粘土矿物基本上是由两种原子层(称为品片)构成的,一种是,它的基本单元是Si—0四面体,另一种是,它的基本单元是A1—OH八面体。
3.土中结构一般分为、和三种形式。
4.衡量天然状态下粘性土结构性强弱的指标是,其定义是值愈大,表明土的结构性,受扰动后土的强度愈多。
5.土中主要矿物有、和。
它们都是由和组成的层状晶体矿物。
6.饱和细砂土和干细砂土都无法形成直立边坡,而非饱和细砂土则可以,这是因为在起作用。
二.选择题1.在毛细带范围内,土颗粒会受到一个附加应力。
这种附加应力性质主要表现为( )(A)浮力; (B)张力; (C)压力。
2.对粘性土性质影响最大的是土中的( )。
(A)强结合水; (B)弱结合水; (C)自由水; (D)毛细水。
3.砂类土的重要特征是( )。
(A)灵敏度与活动度; (B)塑性指数与液性指数;(C)饱和度与含水量; (D)颗粒级配与密实度。
4.土中所含“不能传递静水压力,但水膜可缓慢转移从而使土具有一定的可塑性的水,称为( )。
(A)结合水; (B)自由水; (C)强结合水; (D)弱结合水。
5.软土的特征之一是( )。
(A)透水性较好; (B)强度较好; (C)天然含水量较小; (D)压缩性较高。
6.哪种土类对冻胀的影响最严重?( )(A)粘土; (B)砂土; (C)粉土。
7.下列粘土矿物中,亲水性最强的是( )。
(A)高岭石; (B)伊里石; (C)蒙脱石8.对土粒产生浮力的是( )。
(A)毛细水; (B)重力水; (C)强结合水, (D)弱结合水。
(9)毛细水的上升,主要是水受到下述何种力的作用?( )(A)粘土颗粒电场引力作用; (B)孔隙水压力差的作用(C)水与空气交界面处的表面张力作用。
(10)软土的特征之一是( )。
土力学四校合编课后习题答案
2-8单元1-1砂类土和粘性土各有那些典型的形成作用?【答】土在其形成过程中有各种风化作用共同参与,它们同时进行。
砂类土主要是由于温度变化、波浪冲击、地震引起的物理力使岩体崩解、破碎形成。
粘性土主要是岩体与空气、水和各种水溶液相互作用形成。
1-2请分析下列几组概念的异同粘土矿物:一种铝—硅酸盐晶体由两种晶片交互层叠构成,是细小的扁平颗粒,表面有很强的于水作用的能力,便面积愈大,作用能力就越强。
粘粒:粒径小于0.005mm的土颗粒。
粘性土:塑性指数大于10的土称为粘性土。
粒径:土颗粒的某种性质与某一直径的同质球体最相近时,就把该球体的直径称为被测颗粒的粒径。
粒度:土粒的大小称为粒度。
粒组:一定范围内的土粒称为粒组。
1-3.土的粒度成分与矿物成分的关系?答:粗颗粒土往往是岩石经物理分化形成的原岩碎屑,是物理化学性质比较稳定的原生矿物颗粒;细小土粒主要是化学风化作用形成的次生矿物颗粒和生成过程中有机物质的介入,成分、性质及其与水的作用均很复杂,是细粒土具有塑性特征的主要因素之一,对土的工程性质影响很大。
1.4简述土中粒度成分与矿物成分的关系。
粗颗粒土往往是岩石经物理分化形成的原岩碎屑,是物理化学性质比较稳定的原生矿物颗粒;细小土粒主要是化学风化作用形成的次生矿物颗粒和生成过程中有机物质的介入,次生矿物的成分、性质及其与水的作用均很复杂,是细粒土具有塑性特征的主要因素之一,对土的工程性质影响很大。
1-5.界限粒径的物理意义?答:粒组随着分界尺寸的不同而呈现不同的变化,划分粒组的分界尺寸就是界限粒径1-6.粘性土为什么带电?答:①离解作用:指粘土矿物颗粒与水作用后离解成更微小的颗粒,离解后的阳离子扩散于水中,阴离子留在颗粒表面;②吸附作用:指溶于水中的微小粘土矿物颗粒把水介质中一些与本身结晶格架中相同或相似的离子选择性地吸附到自己表面;③同晶置换:指矿物晶格中高价的阳离子被低价的离子置换,常为硅片中的Si4+ 被Al3+置换,铝片中的Al3+被Mg2+置换,因而产生过剩的未饱和的负电荷。
软土的勘察
软土的勘察摘要:软土的勘察.关键词:基础勘察软土定义:天然孔隙比大于或等于1.0,且天然含水量大于液限的细粒土应判定为软土,包括淤泥、淤泥质土、泥炭、泥炭质土等,其压缩系数宜大于0.5MPa-1;不排水抗剪强度宜小于30KPa。
软土的勘察应查明下列内容:一、成因类型、成层条件、分布规律、薄层理与夹砂特征、水平向与垂直向的均匀性、地表硬壳层的分布与厚度、地下硬土层或基岩的埋深与起伏。
二、固结历史及应力水平、结构破坏对强度和变形的影响。
三、微地貌形态、暗埋的塘、浜、沟、坑穴的分布、埋深及其填土的性质。
四、开挖、回填、支护、工程降水、打桩、沉井等施工对软土的应力状态、强度和压缩性的影响。
五、地区的建筑经验。
软土的勘察应符合下列要求:一、勘探点布置宜根据成因类型和地基复杂程度确定,勘探点的间距不宜大于30m;当土层变化复杂时,应予加密。
二、钻探取样应与原位测试相结合,取样应采用薄壁取土器;原位测试宜采用静力触探、十字板剪切试验。
三、对暗埋的塘、浜、沟、坑穴等宜采用轻型动力触探。
软土的力学性质参数可采用室内试验和原位测试确定,或根据经验确定。
亦可利用堆载、边坡和建筑物的原型监测资料确定。
软土剪切试验应按地基土应力状态变化,加荷、卸荷速率,排水条件等选用相应的方法,并应符合下列要求:一、当土体加荷卸荷速率超过土中孔隙水压力消散的速率时,宜采用自重压力预固结的不固结不排水三轴剪切试验。
对渗透性很低的粘性土,可采用无侧限抗压强度试验或十字板剪切试验。
二、当土体排水速率快且施工过程较慢时,宜采用固结不排水三轴剪切试验或直剪试验。
三、对土体可能发生较大应变的工程,应测定残余抗剪强度,必要时应进行蠕变试验、动扭剪试验、动单剪试验和动三轴试验。
根据变形计算的要求确定压缩系数、先期固结压力、压缩指数、回弹指数、固结系数时,可采用常规固结试验、快速加荷固结试验、高压固结试验或等梯度固结试验。
软土的岩土工程评价应包括下列内容:一、判定地基产生滑移和不均匀变形的可能性。
土力学四校合编课后习题答案解析
2-8单元1-1、砂类土和粘性土各有那些典型的形成作用? 【答】土在其形成过程中有各种风化作用共同参与,它们同时进行。
砂类土主要是由于温度变化、波浪冲击、地震引起的物理力使岩体崩解、破碎形成。
粘性土主要是岩体与空气、水和各种水溶液相互作用形成。
2-2、有一饱和的原状土样切满于容积为21.7cm 3的环刀内,称得总质量为72.49g ,经105℃烘干至恒重为61.28g ,已知环刀质量为32.54g ,土粒比重为2.74,试求该土样的湿密度、含水量、干密度及孔隙比(要求汇出土的三相比例示意图,按三相比例指标的定义求解)。
解:3/84.17.2154.3249.72cm g V m =-==ρ%3954.3228.6128.6149.72=--==S W m m ω 3/32.17.2154.3228.61cm g V m S d =-==ρ 069.149.1021.11===S V V V e 2-3、某原状土样的密度为1.85g/cm 3,含水量为34%,土粒相对密度为2.71,试求该土样的饱和密度、有效密度和有效重度(先推导公式然后求解)。
解:(1)VV m WV s sat ρρ⋅+=W S m m m += SW m m =ω 设1=S m ρω+=∴1VW S S S V m d ρ=WS W S S S d d m V ρρ⋅=⋅=∴1()()()()()()3W S S W S S W W satcm /87g .1171.20.341171.285.1d 11d 11d 111d 11111=+⨯+-⨯=++-=+++⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-=+-++=+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⋅-++=∴ρωρωρωρωρρωρρωρρρωρW S d 有(2)()3'/87.0187.1cm g VV V V V V V m V V m W sat W V Ssat WV W V W S S W S S =-=-=+-=-+-=-=ρρρρρρρρρ (3)3''/7.81087.0cm kN g =⨯=⋅=ργ 或3'3/7.8107.18/7.181087.1cmkN cm kN g W sat sat sat =-=-==⨯=⋅=γγγργ2-4、某砂土土样的密度为1.77g/cm 3,含水量9.8%,土粒相对密度为2.67,烘干后测定最小孔隙比为0.461,最大孔隙比为0.943,试求孔隙比e 和相对密实度Dr ,并评定该砂土的密实度。
注册土木工程师(水利水电工程水土保持)
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建设部、水利部、人事部共同负责注册土木工程师( 水利水电工程) 资格考试工作, 委托人事部人事考试中心承担考务工作。
各省、自治区、直辖市的考试工作, 由当地人事行政部门会同建设行政主管部门组织实施, 具体职责分工由各地协商确定。
(报名在各省的人事考试中心网上,请关注)一、注册土木工程师( 水利水电工程) 资格实行全国统一大纲、统一命题的考试制度,原则上每年举行一次。
注册土木工程师( 水利水电工程) 资格考试由基础考试和专业考试两部分组成。
基础考试合格并符合本办法规定的专业考试报名条件的, 可报名参加专业考试。
专业考试合格后, 方可获得《中华人民共和国注册土木工程师( 水利水电工程) 资格证书》。
基础考试分2 个半天进行, 各为4 个小时。
专业考试分专业知识和专业案例两部分内容, 每部分内容均为 2 个半天, 每个半天均为3 个小时。
第一阶段基础考试,在考生大学本科毕业后按相应规定的年限进行,其目的是测试考生是否基本掌握进入实践所必须具备的基础及专业理论知识;第二阶段是专业考试,在考生通过基础考试,并在工作岗位实践了规定年限的基础上进行,其目的是测试考生是否已具备按照国家法律、法规及技术规范进行相关工程的勘察、设计和施工的能力和解决实践问题的能力。
土力学复习中国建工出版社(第三版)课后习题答案
1-8单元1-1、砂类土和粘性土各有那些典型的形成作用?【答】土在其形成过程中有各种风化作用共同参与,它们同时进行。
砂类土主要是由于温度变化、波浪冲击、地震引起的物理力使岩体崩解、破碎形成。
粘性土主要是岩体与空气、水和各种水溶液相互作用形成。
2-2、有一饱和的原状土样切满于容积为21.7cm 3的环刀内,称得总质量为72.49g ,经105℃烘干至恒重为61.28g ,已知环刀质量为32.54g ,土粒比重为2.74,试求该土样的湿密度、含水量、干密度及孔隙比(要求汇出土的三相比例示意图,按三相比例指标的定义求解)。
解:3/84.17.2154.3249.72cm g V m =-==ρ %3954.3228.6128.6149.72=--==S W m m ω 3/32.17.2154.3228.61cm g V m S d =-==ρ 069.149.1021.11===S V V V e 2-3、某原状土样的密度为1.85g/cm 3,含水量为34%,土粒相对密度为2.71,试求该土样的饱和密度、有效密度和有效重度(先推导公式然后求解)。
解:(1)VV m WV s sat ρρ⋅+=W S m m m += SW m m =ω 设1=S m ρω+=∴1VW S S S V m d ρ=WS W S S S d d m V ρρ⋅=⋅=∴1()()()()()()3W S S W S S W W satcm /87g .1171.20.341171.285.1d 11d 11d 111d 11111=+⨯+-⨯=++-=+++⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-=+-++=+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⋅-++=∴ρωρωρωρωρρωρρωρρρωρW S d 有(2)()3'/87.0187.1cm g VV V V V V V m V V m W sat W V Ssat WV W V W S S W S S =-=-=+-=-+-=-=ρρρρρρρρρ (3)3''/7.81087.0cm kN g =⨯=⋅=ργ或3'3/7.8107.18/7.181087.1cmkN cm kN g W sat sat sat =-=-==⨯=⋅=γγγργ2-4、某砂土土样的密度为1.77g/cm 3,含水量9.8%,土粒相对密度为2.67,烘干后测定最小孔隙比为0.461,最大孔隙比为0.943,试求孔隙比e 和相对密实度Dr ,并评定该砂土的密实度。
岩土工程勘察专业英语词汇
岩土工程勘察专业英语词汇Hand Auguring Total Footage of hand auguring Mackintosh probe test Soil Resistivity Test Factual report Interpretation report Subtotal Price of (1-5)(RM) TAX(RM) Total Price(6+7)(RM) 序号名词(中文)名词(英文) 1 K0固结 consolidation under K0 condition2 K0固结不排水试验 K0 consolidated undrained test3 K0固结排水试验 K0 consolidated drained test4 阿太堡界限 Atterberg limits5 安息角(台)angle of repose6 安息角(台) angle of repose7 巴隆固结理论 Barron's consolidation theory8 板桩 sheet pile9 板桩结构 sheet pile structure 10 板桩围护 sheet pile-braced cuts 11 饱和度 degree of saturation 12 饱和密度 saturated density 13 饱和土 saturated soil 14 饱和重度 saturated unit weight 15 杯形基础 16 贝诺托灌注桩 Benoto cast-in-place pile 17 被动土压力 passive earth pressure18 被动土压力系数 coefficient of passive earth pressure 19 本构模型constitutive model 20 比奥固结理论 Biot's consolidation theory 21 比重specific gravity 22 比重试验 specific gravity test 23 比阻尼容量specific gravity capacity 24 比阻尼容量 specific gravity capacity 25 毕肖普法 Bishop method26 边界面模型 boundary surface model 27 边坡稳定安全系数 safety factor of slope 28 变水头渗透试验 falling head permeability test 29 变形 deformation 30 变形模量 modulus of deformation 31 变质岩 metamorphic rock 32 标准冻深 standard frost penetration33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 标准贯入试验 standard penetration test 表层压密法 surface compaction 表面波试验 surface wave test 冰川沉积 glacial deposit 冰积层(台) glacial deposit 波的弥散特性 dispersion of waves 波动方程分析 Wave equation analysis 波速法 wave velocity method 泊松比 Poisson's ratio补偿性基础 compensated foundation 不固结不排水试验unconsolidated-undrained triaxial test 不均匀系数 coefficient of uniformity, uniformity coefficient 不排水抗剪强度 undrained shear strength 不平衡推理传递法 unbalanced thrust transmission method 布西涅斯克解 Boussinnesq's solution 材料阻尼 material damping 残积土 eluvial soil, residual soil 残余变形 residual deformation残余孔隙水压力 residual pore water pressure 残余内摩擦角 residual angle of internal friction 残余强度 residual strength 层理 beding层向各向同性体模型 cross anisotropic model 长期强度 long-term strength 长石 feldspar 常规固结试验 routine consolidation test常水头渗透试验 constant head permeability test 场铸桩(台)cast-in-place pile 超弹性模型 hyperelastic model 超固结比over-consolidation ratio 超固结土 overconsolidated soil超静孔隙水压力 excess pore water pressure 超静孔隙水压力 excess pore water pressure 超声波试验 ultrasonic wave test 超载预压 surcharge preloading沉管灌注桩 diving casting cast-in-place pile 沉积岩 sedimentary rock 沉降 settlement沉降比 settlement ratio 沉井基础 open-end caisson foundation 沉箱基础 box caisson foundation 成孔灌注同步桩 synchronous pile 承台 pile caps承压水 confined water77 承载比试验 Califonia Bearing Ratio Test 78 持力层 bearing stratum 79 充盈系数 fullness coefficient 80 充重塑土 81 冲剪破坏 punching shear failure 82 冲填土 dredger fill 83 稠度 consistency 84 初始液化initial liquefaction 85 触变 thixotropy86 次层(台) substratum 87 次层(台) substratum88 次固结 secondary consolidation89 次固结沉降 secondary consolidation settlement 90 次固结系数coefficient of secondary consolidation 91 次生矿物 secondary mineral 92 次压缩(台) secondary consolidatin 93 达西定律 Darcy's law 94 大地工程 geotechnical engineering 95 袋装砂井 sand wick 96 单独基础individual footing 97 单剪仪 simple shear apparatus 98 单粒结构single-grained structure 99 单向度压密(台) one-dimensional consolidation 100 单轴抗拉强度 uniaxial tension test 101 单轴拉伸试验uniaxial tensile test102 单桩承载力 bearing capacity of single pile103 单桩横向极限承载力 ultimate lateral resistance of single pile 104 单桩横向载荷试验 lateral load test of pile 105 单桩竖向静载荷试验static load test of pile106 单桩竖向抗拔极限承载力 vertical ultimate uplift resistance of single pile 107 单桩竖向抗压极限承载力 vertical allowable load capacity of single pile 108 单桩竖向抗压容许承载力 vertical ultimate carrying capacity of single pile 109 挡土墙 retaining wall 110 挡土墙排水设施 111 挡土墙稳定性 stability of retaining wall 112 倒梁法 inverted beam method 113 德鲁克-普拉格准则 Drucker-Prager criterion 114 等速加荷固结试验constant loading rate consolidatin test 115 等梯度固结试验 constant gradient consolidation test 116 等效集总参数法 constant strain rate consolidation test117 等应变速率固结试验 equivalent lumped parameter method 118 邓肯-张模型 Duncan-Chang model 119 低桩承台 low pile cap 120 地工织物geofabric, geotextile121 地基 subgrade, ground, foundation soil122 地基沉降的弹性力学公式 elastic formula for settlement calculation 123 地基承载力 bearing capacity of foundation soil 124 地基处理 ground treatment, foundation treatment 125 地基固有周期 natural period of soilsite 126 地基固有周期 natural period of soil site 127 地基固有周期natural period of soil site128 地基极限承载力 ultimate bearing capacity of foundation soil 129 地基稳定性 stability of foundation soil130 地基允许承载力 allowable bearing capacity of foundation soil 131 地下连续墙 diaphgram wall 132 地下水 groundwater 133 地震 earthquake, seism, temblor 134 地震持续时间 duration of earthquake135 地震等效均匀剪应力 equivalent even shear stress of earthquake 136 地震反应谱 earthquake response spectrum 137 地震烈度 earthquake intensity 138 地震震级 earthquake magnitude 139 地震卓越周期 seismic predominant period140 地震最大加速度 maximum acceleration of earthquake 141 地质年代geological age 142 地质图 geological map 143 点承桩(台) end-bearing pile 144 电动化学灌浆 electrochemical grouting 145 电渗法electro-osmotic drainage 146 电渗法 electro-osmotic drainage 147 顶升纠偏法 148 定喷 directional jet grouting 149 动基床反力法 dynamic subgrade reaction method 150 动剪切模量 dynamic shear modulus of soils 151 动剪切强度 152 动力布西涅斯克解 dynamic solution of Boussinesq 153 动力触探试验 dynamic penetration test 154 动力打桩公式 dynamic pile driving formula 155 动力放大因数 dynamic magnification factor 156 动力放大因素 dynamic magnification factor 157 动力放大因素 dynamic magnification factor 158 动力性质 dynamic properties of soils 159 动强度 dynamic strength of soils 160 动强度 dynamic strength of soils 161 冻土 frozen soil, tjaele 162 冻土地基处理 frozen foundation improvement 163 端承桩 end-bearing pile 164 短桩处理 treatment with short pile 165 断层 fault 166 断裂构造 fracture structure 167 堆载预压法preloading168 对数递减率 logrithmic decrement 169 多维固结 multi-dimensional consolidation 170 垛式挡土墙 171 法兰基灌注桩 Franki pile 172 反分析法back analysis method 173 反复直剪强度试验 repeated direct shear test 174 反压饱和法 back pressure saturation method 175 非饱和土 unsaturated soil176 非线性弹性模量 nonlinear elastic model 177 费伦纽斯条分法Fellenius method of slices 178 分层总和法 layerwise summation method 179 分散性土 dispersive soil180 粉体喷射深层搅拌法 powder deep mixing method 181 粉土 silt, mo 182 粉质粘土 silty clay 183 峰值强度 peak strength 184 蜂窝结构 honeycomb structure 185 伏斯列夫参数 Hvorslev parameter 186 扶垛式挡土墙counterfort retaining wall 187 负孔隙水压力 negative pore water pressure 188 负摩擦力 negative skin friction of pile 189 附加应力 superimposed stress 190 复合地基 composite foundation 191 盖帽模型 cap model 192 干密度 dry density193 干振成孔灌注桩 vibratory bored pile 194 干重度 dry unit weight 195 刚塑性模型 rigid plastic model 196 刚性基础 rigid foundation 197 刚性角 pressure distribution angle of masonary foundation 198 刚性系数 coefficient of rigidity 199 钢板桩 steel sheet pile200 钢筋混凝土板桩 reinforced concrete sheet pile 201 钢筋混凝土预制桩 precast reinforced concrete piles 202 钢桩 steel pile 203 钢桩 steel pile 204 高杯口基础 205 高岭石 kaolinite 206 高压固结试验 high pressure consolidation test 207 高压喷射注浆法 jet grounting 208 高桩承台 high-rise pile cap。
《土质学与土力学》习题库及答案
《土质学与土力学》习题库第一章习题一.填空题1.土粒粒径越,颗粒级配曲线越,不均匀系数越,颗粒级配越。
为了获得较大密实度,应选择级配的土粒作为填方或砂垫层的材料。
2.粘土矿物基本上是由两种原子层(称为品片)构成的,一种是,它的基本单元是Si—0四面体,另一种是,它的基本单元是A1—OH八面体。
3.土中结构一般分为、和三种形式。
4.衡量天然状态下粘性土结构性强弱的指标是,其定义是值愈大,表明土的结构性,受扰动后土的强度愈多。
5.土中主要矿物有、和。
它们都是由和组成的层状晶体矿物。
6.饱和细砂土和干细砂土都无法形成直立边坡,而非饱和细砂土则可以,这是因为在起作用。
二.选择题1.在毛细带范围内,土颗粒会受到一个附加应力。
这种附加应力性质主要表现为( )(A)浮力; (B)张力; (C)压力。
2.对粘性土性质影响最大的是土中的( )。
(A)强结合水; (B)弱结合水; (C)自由水; (D)毛细水。
3.砂类土的重要特征是( )。
(A)灵敏度与活动度; (B)塑性指数与液性指数;(C)饱和度与含水量; (D)颗粒级配与密实度。
4.土中所含“不能传递静水压力,但水膜可缓慢转移从而使土具有一定的可塑性的水,称为( )。
(A)结合水; (B)自由水; (C)强结合水; (D)弱结合水。
5.软土的特征之一是( )。
(A)透水性较好; (B)强度较好; (C)天然含水量较小; (D)压缩性较高。
6.哪种土类对冻胀的影响最严重?( )(A)粘土; (B)砂土; (C)粉土。
7.下列粘土矿物中,亲水性最强的是( )。
(A)高岭石; (B)伊里石; (C)蒙脱石8.对土粒产生浮力的是( )。
(A)毛细水; (B)重力水; (C)强结合水, (D)弱结合水。
(9)毛细水的上升,主要是水受到下述何种力的作用?( )(A)粘土颗粒电场引力作用; (B)孔隙水压力差的作用(C)水与空气交界面处的表面张力作用。
(10)软土的特征之一是( )。
基于Gibson大变形固结方程的软基沉降预测方法
采 用全 自动气 压 罔结 仪 对 6 吹填 淤 泥 土样 4组
进 行 了不 同 压 力 下 阎结 稳 定 孔 隙 比测 定 ,同结 压 力为 5 32 0 k a ~ 0 P 。 1为 4组 土样 在 5 4 0k a  ̄0 P
到一 定 的 限制 。寻求 一种 简化 的大 变 形 同结计 算 方法 ,对 软 基 处理 过 程 中地 基 沉 降 进 行 较 好 的 预 测 ,对 科 学 规 划 软 基 处理 设 计 、合 理 安 排施 工 进 度 具有 重要 意 义。 从 G bo isn一 维大 变 形 同结 方 程 出发 ,结 合 吹填 淤 泥高 压 同结 试 验 成 果 ,对 该方 程 定 义的 几 个假 定 条 件 进 行 了验 证 ,在此 基础 上 提 m 了 双层 软 基 沉 降 预 测 的 大 变形 固结 简 化 计 算
S tlm e e c i n o o tc a o e te ntpr di to fs f l y f und to ba e n b o a g - t a n a i n s d o Gi s n l r e s r i c n o i to qu to o sl da i n e a i n
是 以一 次 瞬 时加 载 经典 同结 理 论 为 基 础 ,对 变 速
收稿 日期 :2 1— 0 2 00 1—5
加 载 进 行 修正 。 当 预压 加 载 过 程 中地 基 土 固结 系
数发生较大变化 时 ,此法预测沉降过程 已不再适
用 。Gbo 针 对 软 基大 变 形 、非线 性 特 性 ,于 isn等 2 0世纪 6 O年代 开始 一维 大变形 固结理 论研 究 ,随 后 大量 学 者 对 其 进 行 理论 完 善 与 验 证 ,在 实 际 工
