土木工程实验技术chap4-2

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土木工程结构试验与检测共42页44页PPT

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1、不要轻言放弃,否则对不起自己。
2、要冒一次险!整个生命就是一场冒险。走得最远的人,常是愿意 去做,并愿意去冒险的人。“稳妥”之船,从未能从岸边走远。-戴尔.卡耐基。
梦 境
3、人生就像一杯没有加糖的咖啡,喝起来是苦涩的,回味起来却有 久久不会退去的余香。
土木工程结构试验与检测共42页 4、守业的最好办法就是不断的发展。 5、当爱不能完美,我宁愿选择无悔,不管来生多么美丽,我不愿失 去今生对你的记忆,我不求天长地久的美景,我只要生生世世的轮 回里有你。
1腊 3、有勇气承担命运这才是英雄好汉。——黑塞 4、与肝胆人共事,无字句处读书。——周恩来 5、阅读使人充实,会谈使人敏捷,写作使人精确。——培根

第四章-土的变形及沉降计算.

第四章-土的变形及沉降计算.
土力学与地基基础
Soil Mechanics and Foundation
课 程 介 绍
该课程是土木工程专业基础课程,系 统讲述了土的性质及工程分类、地基的应 力和沉降计算、土的抗剪强度、土压力以 及挡土墙和土坡稳定分析;重点讨论了浅 基础、桩基础的常规设计计算;简要介绍 了我国目前常用的各种软土地基处理技术; 并对区域性地基、地震区地基以及滑坡等 进行了讨论。
4.2 地基最终沉降量计算
二、规范推荐方法 1.计算原理:
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二、规范推荐方法
2.沉降计算:
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第四章 土的变形性质及地基沉降计算
4.2 地基最终沉降量计算
三、弹性力学方法
sc
1 bp
2
E0
0
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第四章 土的变形性质及地基沉降计算
2 1 1 2 K 0 1
2
根据统计资料, E0 可以是 E s 值的几
倍,一般说来,土愈坚硬则倍数愈大,而
软土的 E0 值与 E s值比较接近
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第四章 土的变形性质及地基沉降计算
4.1 土的压缩性 六、旁压试验和旁压模量 旁压试验: (1)钻孔;(2)用水加压;(3)记录; (4)计算地基土的变形模量及地基承载 能力。
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三、考虑应力历史影响的地基最终沉降计算
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四、最终沉降量方法讨论 分层总和法:概念明确、方便实用; 规范推荐法:简化的平均附加应力系数、合 理的沉降计算深度、关键的沉降计算经验系 数; 弹性力学法:假设均质线性变形半空间的假 设,计算结果偏大。
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土木工程施工第四版(3篇)

土木工程施工第四版(3篇)

第1篇土木工程施工第四版是我国土木工程领域的一本重要教材,它全面系统地介绍了土木工程施工的基本理论、技术方法和实践经验。

本书由我国著名土木工程专家、学者共同编写,具有很高的实用价值和学术价值。

本书共分为四篇,分别从土石方工程、地基基础工程、主体结构工程和装饰装修工程四个方面进行了详细介绍。

以下是对本书各篇内容的简要概述:第一篇:土石方工程本篇主要介绍了土石方工程的施工技术,包括土的可松性系数、边坡稳定性、水泥土墙设计、基坑土方开挖等内容。

通过对土石方工程的施工技术进行详细讲解,使读者能够深入了解土石方工程的施工原理和操作方法。

第二篇:地基基础工程本篇重点介绍了地基基础工程的施工技术,包括地基处理、桩基础、地下连续墙、深基坑支护等。

通过对地基基础工程的施工技术进行详细阐述,使读者能够掌握地基基础工程的设计和施工要点。

第三篇:主体结构工程本篇主要介绍了主体结构工程的施工技术,包括钢筋混凝土结构、钢结构、木结构等。

通过对主体结构工程的施工技术进行详细讲解,使读者能够了解各类结构的施工原理和操作方法。

第四篇:装饰装修工程本篇重点介绍了装饰装修工程的施工技术,包括抹灰、防水、地面、墙面、门窗等。

通过对装饰装修工程的施工技术进行详细阐述,使读者能够掌握各类装饰装修材料的选用和施工方法。

本书具有以下特点:1. 系统性强:本书按照土木工程施工的顺序,系统地介绍了各类工程的施工技术,使读者能够全面了解土木工程施工的全过程。

2. 实用性强:本书结合实际工程案例,详细讲解了各类工程的施工技术和操作方法,具有较强的实用性。

3. 严谨性:本书在编写过程中,严格遵循我国现行规范和标准,确保了内容的严谨性。

4. 可读性强:本书语言通俗易懂,图文并茂,便于读者学习和理解。

总之,土木工程施工第四版是一本内容丰富、实用性强、具有较高学术价值的教材。

对于土木工程专业的学生、工程师以及相关人员来说,本书是一本不可多得的参考书籍。

通过学习本书,读者能够掌握土木工程施工的基本理论、技术方法和实践经验,为今后的工作打下坚实的基础。

土木工程材料实验报告一

土木工程材料实验报告一

实验一基本物理性质试验组别:组员:试验日期:____年___月____日一、砖的密度试验1.试验目的:测定砖在自然状态下的密度。

2.试验过程:①在李氏瓶中注入与砖粉不起反应的液体至突颈下部,记下刻度数为18 ml(V0 (cm3));②用天平称取砖粉M0 (g),用小勺和漏斗小心地将砖粉徐徐送入李氏瓶中,轻轻摇动李氏瓶使液体中的气泡排出,记下液面刻度V1 (cm3);③再称出剩下的砖粉M1(g),计算装入瓶内的砖粉质量M(g),根据前后两次液面读数,计算出液面上升的体积,即为瓶内砖粉的绝对体积V(cm3)。

3.试验数据记录与计算:二、砖的表观密度试验1.试验目的:测定砖在自然状态下的表观密度。

2.试验过程:①称出砖块的质量M(g);②用钢尺量出砖块的尺寸(每边测三次,取平均值),并计算出体积V0 (cm3)。

3.试验数据记录与计算:4.孔隙率计算:P = (1- ρ0/ρ) *100%=(1-1.79/2.60)=31.15%三、砂的视密度试验1.试验目的:测定砂在自然状态下的视密度。

2.试验过程:①称出干砂300g(M0 (g));②将水注入容量瓶至瓶颈刻度线处,称出瓶与水的质量M2(g);③将容量瓶里的水倒出部分,将300g干砂全部倒入容量瓶内,轻轻摇晃容量瓶,再将水加到瓶颈刻度线处,称得总质量M1(g)。

3.试验数据记录与计算:温州大学建工学院-瓯江学院2014级土木专升本四、砂的堆积密度试验1.试验目的:测定砂在自然状态下的堆积密度。

2.试验过程:①称量出1L容量筒的质量M2(g);②用漏斗将砂装入容量筒,用钢尺将多余的砂沿筒中心线向两个相反方向刮平;③称量出砂与容量筒的总质量M1 (g)。

3.试验数据记录与计算:。

高层建筑结构设计 课后习题解答(部分)

高层建筑结构设计 课后习题解答(部分)

高层建筑结构课程习题解答土木工程学院二0一二年秋Chap11、高层建筑定义JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》将10层及10层以上或高度超过28m的住宅建筑结构和房屋高度大于24m的其他民用建筑,划为高层民用建筑。

1)层数大于10层;2)高度大于28m;3)水平荷载为主要设计因素;4)侧移成为控制指标;5)轴向变形和剪切变形不可忽略;2、建筑的功能建筑结构是建筑中的主要承重骨架。

其功能为在规定的设计基准期内,在承受其上的各种荷载和作用下,完成预期的承载力、正常使用、耐久性以及突发事件中的整体稳定功能。

3、高层按结构体系分类结构体系是指结构抵抗外部作用构件的组成方式。

从结构体系上来分,常用的高层建筑结构的抗侧力体系主要有:框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构、筒体结构、悬挂结构及巨型框架结构等。

Chap 21、为什么活荷载的不考虑不利布置?计算高层建筑结构在竖向荷载作用下的内力时,一般不考虑楼面及屋面竖向活荷载的不利布置,而是按满布考虑进行计算的。

其一,在高层建筑中各种活荷载占总竖向荷载的比例很小,尤其对于住宅、旅馆和办公楼等,活荷载一般在1.5~2.5kN/㎡范围内,只占全部竖向荷载的10%~20%,因此活荷载不同的布置方式对结构内力产生的影响很小;其二,高层建筑结构是个复杂的空间结构体系,层数与跨数多,不利分布的情况复杂多样,计算工作量极大且计算费用上不经济,因此,为简化起见,在实际工程设计中,可以不考虑活荷载不利分布,按满布方式布置作内力计算后再将框架梁的跨中弯矩乘以1.1~1.3的放大系数。

2、高层建筑结构抵抗水平力的构件有哪几种?各种构件有哪些类型(1)有:梁、柱、支撑、墙和筒组成;(2)梁:钢梁、钢筋混凝土梁、钢骨(型钢)混凝土梁;柱:钢柱、钢筋混凝土柱、钢骨(型钢)混凝土柱;钢管混凝土柱等;支撑有:中心支撑和偏心支撑等;墙:实体墙、桁架剪力墙;钢骨混凝土剪力墙等;筒有:框筒、实腹筒、桁架筒、筒中筒、束筒等;3、如何确定高层建筑的结构方案(1)、结构体系的确定:按:高度、风荷载、地震作用;功能、场地特征;经济因素、体型等因素确定采用以下结构体系;(2)、构件的布置(3)、对构件截面进行初选;4、如何确定高层建筑的风荷载和地震作用;1、风荷载的确定:大多数建筑(300m 以下)可按荷载规范规定的方法计算;少数建筑(高度大、对风荷载敏感或有特殊情况者)还要通过风洞试验);规范规定的方法:0k z s z w βμμω=z β--基本风压;s μ--风载体型系数;z μ--风压高度变化系数;z β--z 高度处的风振系数;2、地震荷载分为:反应谱法和时程分析法;《抗震规范》要求在设计阶段按照反应谱方法计算地震作用,少数情况需要采用时程分析进行补充;5、减少高层建筑温差影响的措施是什么?减少温差影响的综合技术措施主要有:(1)采取合理的平面和立面设计,避免截面的突变。

土木工程材料第四章混凝土PPT学习教案

土木工程材料第四章混凝土PPT学习教案
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3、粗骨料强度
(1)岩石抗压强度:
将母岩制成50mm×50mm×50mm的立方体试件 或Ф50mm×50mm的圆柱体试件,在水中浸泡 48h以后,取出擦干表面水分,测得其在饱和 水状态下的抗压强度值。
(2)压碎指标值:
δ
a
m0 m1 m0
100%
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4、骨料的坚固性
第26页/共116页
抗压试验
第27页/共116页
3、轴心抗压强度 混凝土的强度等级只是评价混凝土力学性能的
依据,为了使测得的混凝土强度接近于混凝土结构 的实际情况,在钢筋混凝土结构计算中,计算轴心 受压构件(如柱子)时都采用轴心抗呀强度作为标 准试件,测定其标养28天的抗压强度值。
采用150150300mm棱柱体作为标准试件,也可用 非标准试件,但高宽比应在2∽3的范围里。
21℃
4℃
13℃
03 7
1
2
2 龄期
4
1
8
养护温度对混凝土强度的影响
第34页/共116页
湿度的影响
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提高混凝土强度的措施
1、高标号的水泥和快硬早强水泥 2、干硬性混凝土 3、湿热处理
蒸汽养护:将混凝土放在温度低于100℃常压蒸 汽中进行养护。一般16~20h。 蒸压养护:将混凝土构件放在125℃及8atm的压蒸 锅内进行养护。 4、采用机械搅拌和振捣 5、掺外加剂、掺合料
第8页/共116页
筛孔尺寸
10 mm 5 mm 2.50 mm 1.25 mm 0.63 mm 0.315 mm 0.16 mm
筛分曲线
I区
0 10-0 35-5 65-35 85-71 95-80 100-90

土木工程实验报告

实验一土的颗粒分析试验一、实验目的1 测定干土中各种粒组所占该土总质量的百分数,借以明了颗粒大小分布及级配组成.2 供土分类及概略判断土的工程性质及作建筑材料用。

二、试验内容对粒径大于0。

075mm且粒径大于2mm的颗粒不超过总质量的10%的无粘性土用标准细筛进行筛分试验.三、实验仪器和设备1 标准细筛:孔径为2mm、1mm、0。

5mm、0.25mm、0.075mm、底盘;2 电子天平:称量200g,感量0.01g;称量1000g,感量0.1g;3 摇筛机、恒温烘箱;4其他:毛刷、匙、瓷盘、瓷杯、白纸.四、实验方法与步骤1 取有代表性的风干土样或烘干冷却至室温的土样200~500g,称量准确至0。

1g。

2 将标准细筛依孔径大小顺序叠好,孔径大的在上,最下面为底盘,将称好的土样倒入最上层筛中,盖好上盖。

进行筛析.标准细筛放在摇筛机上震摇与约10分钟左右。

3 检查各筛内是否有团粒存在,若有则碾散再过筛。

4 由最大孔径筛开始,将各筛取下,在白纸上用手轻叩摇晃,如有土粒漏下,应继续轻叩摇晃,至去土粒漏下为止。

漏下的砂粒应全部放入下级筛内.逐次检查至盘底。

5 并将留在各筛上的土样分别分别倒在白纸上,用毛刷将走色中砂粒轻轻刷下,再分别倒入瓷杯内,称量准确至0.1g。

6 各细筛上及底盘内砂土质量总和与筛前称量的砂土样总质量之差不得大于1%。

五、试验数据整理1 按下式计算小于某粒径的试样质量占总质量的百分数:式中 x—小于某粒径的试样质量占试样总质量的百分数(%);—小于某粒径的试样质量(g);mB—用标准细筛分析时所取的试样质量(g)。

2 以小于某粒径的试样质量占试样总质量的百分数为纵坐标,以粒径(mm)为对数横坐标,绘制颗粒大小分布曲线。

3 计算级配指标①按下式计算颗粒大小分布曲线的不均匀系数:式中 Cu—不均匀系数;d60—限制粒径,在粒径分布曲线上小于该粒径的土含量占总土质量的60%的粒径;d10-有效粒径,在粒径分布曲线上小于该粒径的土含量占总土质量的10%的粒径。

技术与计量(土建)笔记-第四章Part4

②打桩前的准备工作——打桩前,应认真处理地上、地下(地下管线、旧有基础、树木等)障碍物,打桩机进场及移动范围内的场地应平整压实,以使地面有一定的承载力,并保证桩机的垂直度。

在打桩前应根据设计图纸确定桩基轴线,并将桩的准确位置测设到地面③确定打桩顺序——要综合考虑到桩的密集程度、基础的设计标高、现场地形条件、土质情况等。

具体确定方法如下:a. 当基坑不大时,打桩应从中间开始分头向两边或四周进行,打桩应避免自外向内,或从周边向中间进行。

b. 当基坑较大时,应将基坑分为数段,而后在各段范围内分别进行c. 当桩基的设计标高不同时,打桩顺序宜先深后浅d. 当桩的规格不同时,打桩顺序宜先大后小、先长后短④打桩施工打桩开始时,锤的落距应较小,待桩入土至一定深度且稳定后,再按要求的落距锤击,用落锤或单动汽锤打桩时,最大落距不宜大于1m,用柴油锤时应使锤跳动正常。

在打桩过程中,遇有贯入度剧变,桩身突然发生倾斜、移位或有严重回弹,桩顶或桩身出现严重裂缝或破碎等异常情况时,应暂停打桩。

打桩是一项隐蔽工程,为了确保工程质量,必须在打桩过程中做好记录。

⑤桩及桩头处理目前,常用的接桩方法有焊接、法兰或硫黄胶泥锚接。

前两种接桩方法适用于各类土层;后者只适用于软弱土层。

焊接接桩应用最多空心管桩,在打完桩后,桩尖以上1~1.5m范围内的空心部分应立即用细石混凝土填实,其余部分可用细砂填实。

各种预制桩在打桩完毕后,为使桩顶符合设计高程,应将无法打入的桩身截去。

3、静力压桩——在我国沿海软土地基上较为广泛地采用。

是指在软土地基上,利用静压力将预制桩压入土中的方法。

①压桩程序——预制桩一般采取分段压入,逐段接长的方法:当第一节桩压入土中,其上端距地面2m左右时,将第二节桩接上,继续压入。

(见下图)②静力压桩的接桩方法焊接法见下图硫磺砂浆锚接见下图4、振动沉桩振动沉桩主要适用于砂土、砂质黏土、亚黏土层,在含水砂层中的效果更为显著。

但在砂砾层中采用此法时,尚需配以水冲法。

第四章 土的压缩、固结与地基沉降

第四章 土的压缩、固结与地基沉降4-1 某涵闸基础宽6m ,常(沿水流方向)18m ,受中心竖向荷载P=10800 kN 的作用。

地基为均质粘性土,地下水位在地面以下3m 处,地下水位以上的湿重度γ=19.1 kN/m 3,地下水位以下土的饱和重度γsat =21 kN/m 3,基础的埋置深度为1.5m ,土的压缩曲线如图所示,试求基础中心点的沉降量。

501001503003500.40.50.60.70.80.91.0250200e p(kPa)习题 4-1附图4-2 某条形基础宽15m ,受2250 kN/m 的竖向偏心线荷载的作用,偏心距为1m 。

地下水位距地面6m ,地基由两层粘土层组成,上层厚9m ,湿重度γ=19 kN/m 3,饱和重度γsat =20 kN/m 3。

下层厚度很大,饱和重度γsat =21 kN/m 3。

基础的埋置深度为3m (假定无回弹现象),上层和下层土的压缩曲线如图中的A 、B 线所示。

试求基础两侧的沉降量和沉降差。

100400BA0.40.50.60.70.80.91.0e p(kPa)习题 4-2附图4-3 某建筑物下有一6m 厚的粘土层,其上下均为不可压缩的排水层。

粘土的压缩试验结果表明,压缩系数αv =0.0005 kPa -1,初始孔隙比为e 1=0.8。

试求在平均附加应力σz =150 kPa 作用下,该土层的最终沉降量;并求出该土的压缩模量E s 。

又设该土的泊松比μ=0.4,则其变形模量E 为多少?4-4 某均质土坝及地基的剖面图如图所示,其中粘土层的平均压缩系数αv =2.4×10-4 kPa -1,初始孔隙比e 1=0.97,渗透系数k=2.0 cm/a ,坝轴线处粘土层内的附加应力分布如图中阴影部分所示,设坝体使不透水的。

试求: (1)粘土层的最终沉降量;(2)当粘土层的沉降量达到12cm时所需时间;粘土层砂土层228kPa200kPa地面H=6mS习题 4-4附图4-5有一粘土层位于两砂层之间,厚度为5m,现从粘土层中心取出一试样做固结试验(试样的厚度2cm,上下均放透水石),测得当固结度达到60%时需要8min。

土力学课件-4章(new)


粉粒及粘粒对k 粉粒及粘粒对k的影响
含砾量对渗透系数的影响: 含砾量对渗透系数的影响: 含砾量没有形成骨架(<30%~40%) 含砾量没有形成骨架(<30%~40%)时,渗透性大小 取决于细料,含砾量增加可减小孔隙流槽尺寸, 取决于细料,含砾量增加可减小孔隙流槽尺寸,在一 定程度上降低渗透性。 定程度上降低渗透性。
σ2 = γ wh1 +γ satLu2 =γ wh1 +γ wL ′ σ2 =σ −u =γ ′ L
第二种情况(自上而下的稳定渗流): 第二种情况(自上而下的稳定渗流): 1-1断面
σ 1 = γ w h1 u1= γ w h1 σ 1′ = σ − u = 0
σ2 = γ wh1 +γ satL u2 =γ wh2
5. 经验估算法 (Empirical estimate formula)
常见的渗透系数的经验计算公式见P73表4-1。 表 - 。 常见的渗透系数的经验计算公式见 常见的各类土的渗透系数的变化范围见P73表4-2。 表 - 。 常见的各类土的渗透系数的变化范围见
table4table4-2 各类土的渗透系数及渗透性能
粗粒土
V <临界流速Vcr,层 <临界流速 临界流速Vcr, 流,线性关系 V >临界流速Vcr,紊 >临界流速 临界流速Vcr, 流,非线性关系密实粘Βιβλιοθήκη 起始水力坡降i 起始水力坡降ib
二、土的渗透系数 k的测定:
(Determination of coefficient of permeability) 1. 渗透系数的物理意义 (Physical meaning) 土的渗透系数 k 反映土渗透性的强弱,是常用的 反映土渗透性的强弱, 渗透性的强弱 力学指标。 一个力学指标 一个力学指标。 2. 坝基土层按透水强弱可划分为
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