土力学-第7章土抗剪强度

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土力学_李广信_土的抗剪强度

土力学_李广信_土的抗剪强度

(1 + 3)/2 = 常数:圆心保持不 变
1,3

x
z 2



x
2
z
2


2 xz
根据应力状态计算出 大小主应力σ1、σ3
也可比较圆的直径

c O
判断破坏可能性

由σ1、σ3计算 与比较
< =

>
安全状态 极限平衡状态 不可能状态
sin
1 3
8000
11
§5 土的抗剪强度 §5.1 土体破坏与强度理论
二、工程中土体的破坏类型 2. 各种类型的滑坡
2000年西藏易贡巨型滑坡
平面示意图
5520m
2210m
2264m
滑滑坡坡堆堆积积区体
2340m
2165m
12
§5 土的抗剪强度 §5.1 土体破坏与强度理论
二、工程中土体的破坏类型 2. 各种类型的滑坡
1,3
x
z
2



x
z
2
2


2 xz
根据应力状态计算出 大小主应力σ1、σ3
σ1<σ1f 安全状态 σ1=σ1f 极限平衡状态 σ1>σ1f 不可能状态
由σ3计算σ1f 比较σ1与σ1f
1 f


3
tan2

45


2


2c

tan

45


- zx
z
+
材料力学
xz x
正应力
拉为正 压为负
土力学

土力学函授复习题给学生

土力学函授复习题给学生

二、选择题1.在土的三相比例指标中,直接通过试验测定的是( B )。

A.d s,w,e B.d s,w,ρC.d s,e,ρD.e,w,ρ2.若某砂土的天然孔隙比与其所能达到的最大孔隙比相等,则该土( B )。

A.处于最密实的状态B.处于最松散的状态C.处于中等密实的状态D.相对密实度D r=l3.对无黏性土的工程性质影响最大的因素是( B )。

A.含水量B.密实度C.矿物成分D.颗粒的均匀程度4.处于天然状态的砂土的密实度一般用哪一种试验来测定? ( C ) A.载荷试验B.现场十字板剪切试验C.标准贯入试验D.轻便触探试验5.某黏性土的液性指数,I L=0.6,则该土的状态为( B )。

A.硬塑B.可塑C.软塑D.流塑6.黏性土的塑性指数I p越大,表示土的( B )。

A.含水量w越大B.黏粒含量越高C.粉粒含量越高D.塑限w p越高7.土的粒度成分是指( B )。

A.土颗粒的大小B.土颗粒大小的级配C.土颗粒的性质D.黏粒含量的大小8.土颗粒的大小及其级配,通常是用颗粒累计级配曲线来表示的,级配曲线越平缓表示( C )。

A.土粒大小较均匀,级配良好B.土粒大小不均匀,级配不良C.土粒大小不均匀,级配良好D.土粒大小较均匀,级配不良9.土的颗粒级配,也可用不均匀系数来表示,不均匀系数C u是用小于某粒径的土粒质量累计百分数的两个限定粒径之比来表示的,即( A )。

A.C u=d60/d10B.C u=d50/d10C.C u=d65/d15D.C u=d10/d6010.评价砂土的物理性质,是采用下列哪组指标来描述的( B )。

A.塑性指数、液性指数和天然含水量B.孔隙比、相对密实度和标准贯入击数C.最大干密度、压实系数和最优含水量D.天然孔隙比、最大孔隙比和最小孔隙比11.评价黏性土的物理指标主要有哪些( C )。

A.天然孔隙比、最大孔隙比和最小孔隙比B.最大干密度、压实系数和最优含水量C.塑限、液限和天然含水量D.孔隙比、相对密实度和标准贯入击数12.已知土粒比重Gs=2.7,孔隙比e=1,则该土的临界水力坡降为多少( C )。

土的抗剪强度

土的抗剪强度

Charles Augustin de Coulomb (1736 - 1806)
Christian Otto Mohr (1835-1918)
第五章 土的抗剪强度
§5.1 概述
高等土力学内容
三、抗剪强度理论的发展
(2)现代强度理论(考虑了中间主应力效应的强度理论) Lade-Duncan强度准则 Matsuoka-Nakai(SMP)强度准则 俞茂宏双剪应力强度准则

作用机理:库伦力(静电力)、范德华力、 胶结作用力和毛细力等 影响因素:地质历史、黏土颗粒矿物成分、 密度与离子浓度
粗粒土:一般认为是无黏性土,不具有黏聚强度:
当粗间有胶结物质存在时可具有一定的粘聚强度 非饱和砂土,粒间受毛细压力,具有假粘聚力
凝聚强度
第五章 土的抗剪强度
一、库仑定律 (2)有效应力法
摩擦强度
第五章 土的抗剪强度
§5.2 土的抗剪强度及强度理论
摩擦强度:决定于剪切面上的正应力σ和土的内摩擦角
A B B C 剪切面
A
C
包括如下两个 组成部分 : 滑动摩擦
• 是指相邻颗粒对于相对移动的约束作用 • 当发生剪切破坏时,相互咬合着的颗粒A 必须抬起,跨越相邻颗粒B,或在尖角处 被剪断(C),才能移动 • 土体中的颗粒重新排列,也会消耗能量
§5.2 土的抗剪强度及强度理论
2、库仑定律
τ f σ tg c
二、摩尔-库仑强度理论 极限平衡状态:在荷载作用下,地基内任一点都将产生应力, 当通过该点某一方向的平面上的剪应力等于土的抗剪强度时, 称该点处于极限平衡状态。 极限平衡条件(剪切破坏条件):
f
第五章 土的抗剪强度
乌江武隆县兴顺乡鸡冠岭山体崩塌

土力学

土力学

目录第一章土的物理性质 (1)第二章土的渗透性和水的渗流 (11)第三章土中应力和地基应力分布 (14)第四章土的压缩性及地基沉降计算 (23)第五章土的抗剪强度 (34)第六章天然地基承载力 (43)第七章土压力 (51)第一章土的物理性质一、内容简介土的力学性质由其物理性质所决定,而土的物理性质又取决于土的成分、结构和形成过程等。

在本章中将介绍土的生成、矿物组成、结构及其联结、三相含量指标、土体状态、土(岩)的工程分类等。

二、基本内容和要求1 .基本内容( 1 )土的形成;( 2 )土的粒径组成及物质成分;( 3 )土中的水及其对土性的影响(粘粒与水的表面作用);( 4 )土的结构及联结;( 5 )土的三相含量指标及换算关系;( 6 )土的物理状态及有关指标;( 7 )土(岩)的工程分类。

2 .基本要求★ 概念及基本原理【掌握】土的粒径组成(或颗粒级配、粒度成分);粒组划分;粒径分析;粒径分布曲线(级配曲线)及其分析应用;土的三相含量指标;砂土及粘性土的物理状态及相应指标;砂土的相对密实度及状态划分;粘性土的稠度和可塑性;稠度和稠度界限;塑性指数及液性指数;【理解】土的形成过程;粒径分析方法(筛分法、比重计法);不均匀系数;曲率系数;土的矿物成分及相应的物理性质;土中水的形态及相应的性质;粗粒土、粉土、粘性土的结构及对土性的影响;重塑土;粘性土的灵敏度及触变性;标准贯入试验及标贯数;塑限及液限的确定方法;土(岩)的工程分类★ 计算理论及计算方法【掌握】土的三相含量指标关系的推导;土的三相含量指标的计算;相对密实度的计算;塑性指数及液性指数的计算;★ 试验【掌握】三个基本指标容重、比重、含水量的确定方法;塑限及液限的确定(搓条法及锥式液限仪法)三、重点内容介绍1 .土的生成土的多相性、分布不均匀性的主要原因就是因为其生成的原因和历史不同。

总的来说,土是由地壳表层的岩石(完整的)经长期的变为碎屑,原地堆积或经风力水流等搬运后沉积而形成。

土力学与地基基础答案

土力学与地基基础答案

《土力学》习题答案及提示三、单项选择题1. 正确答案:(D)提示:土中裂隙的存在会大大降低土体的强度和稳定性,增大透水性,对工程会产生不利影响。

2. 正确答案:(C)提示:砂粒、碎石等粗粒土的结构为单粒结构,粉粒(粒径0.05mm~0.005mm)的结构为蜂窝结构,粘粒(粒径< 0.005mm)的结构为絮凝结构或絮状结构。

3. 正确答案:(A)提示:CU>10 的砂土,土粒不均匀,级配良好;CU< 5 的砂土,土粒均匀,级配不良;当CU> 5 且CC= 1 へ3,为级配良好的砂土。

4. 正确答案:(D)提示:土中结合水包括强结合水和弱结合水,它们不能传递静水压力,土中自由水包括重力水和毛细水,能传递静水压力。

第 2 章土的物理性质及工程分类三、单项选择题1. 正确答案:(C)提示:冻胀现象通常发生在细粒土中,特别是粉质土具有较显著的毛细现象,具有较通畅的水源补给通道,且土粒的矿物成分亲水性强,能使大量水迁移和积聚。

相反,粘土因其毛细孔隙很小,对水分迁移阻力很大,所以冻胀性较粉质土小。

2. 正确答案:(A)提示:当粘性土由半固体状态转入固体状态,其体积不再随含水量减小而变化。

3. 正确答案:(B)提示:土的天然重度为土在天然状态下,单位体积的重力,土的干重度为土单位体积的土颗粒重力,土的饱和重度为土孔隙全部充满水时单位体积的重力,土的有效重度为处于地下水位以下的土,扣除水的浮力后,单位体积的重力。

4. 正确答案:(D)提示:无粘性土的相对密实度Dr=(emax-e)/(emax-e min),式中:emax、e min 分别为无粘性土的最大(最松散状态)、最小(最密实状态)孔隙比,e 为无粘性土的天然孔隙比。

5. 正确答案:(D)提示:液性指数IL=(w-wP)/(wL-wP),式中:wP 为塑限,wL 为液限,w 为天然含水量。

W 数值越大,其液性指数IL 数值越大,表明土体越软,IL 数值越小,表明土体越坚硬。

贵州 大学《土力学和土质学》习题库

贵州 大学《土力学和土质学》习题库

贵州大学《土力学和土质学》习题库绪论一、填空题1.就与建筑物荷载关系而言,地基的作用是荷载,基础的作用是荷载。

2.地基基础设计,就地基而言,应满足条件和条件。

3.土层直接作为建筑物持力层的地基被称为地基,埋深小于5m的基础被称为基础。

二、名词解释1.人工地基2.深基础3.基础4.地基第1章土的组成一、填空题1.若某土样的颗粒级配曲线较缓,则不均匀系数数值较,其夯实后密实度较。

2.级配良好的砂土是指不均匀系数≥且曲率系数为的土。

3.利用曲线可确定不均匀系数Cu;为了获得较大密实度,应选择Cu值较的土作为填方工程的土料。

4.能传递静水压力的土中水是水和水。

5.影响压实效果的土中气是与大气的气体,对工程性质影响不大的土中气是与大气的气体。

6.对于粒径小于0.075mm的颗粒分析应采用法,对于粒径大于0.075mm的颗粒分析应采用法。

7.粘性土越坚硬,其液性指数数值越,粘性土的粘粒含量越高,其塑性指数数值越。

8.小于某粒径土的质量占土总质量10%的粒径,称为粒径,小于某粒径土的质量占土总质量60%的粒径,称为粒径。

二、名词解释1.土的结构2.土的构造3.结合水4.强结合水 5.颗粒级配三、单项选择题1.对工程会产生不利影响的土的构造为:(A)层理构造(B)结核构造(C)层面构造(D)裂隙构造您的选项()2.土的结构为絮状结构的是:(A)粉粒(B)碎石(C)粘粒(D)砂粒您的选项()3.土粒均匀,级配不良的砂土应满足的条件是(C U为不均匀系数,C C为曲率系数):(A)C U< 5(B)C U>10(C)C U> 5 且C C= 1へ3(D)C U< 5 且C C= 1へ3您的选项()4.不能传递静水压力的土中水是:(A)毛细水(B)自由水(C)重力水(D)结合水您的选项()第2章土的物理性质及工程分类一、填空题1.处于半固态的粘性土,其界限含水量分别是、。

2.根据塑性指数,粘性土被分为土及土。

土力学与基础工程_赵成刚_学习指导书与习题

2.难点 土的矿物成分和土中水的种类,粘土矿物颗粒的结晶结构。
2.3 内容辅导
2.3.1 本章重点和难点解析 1.把粒径小于 0.002mm 的土粒称为粘土粒组。组成粘土粒组的矿物成分有:粘土矿物
(如高岭石、蒙脱石和伊利石等)、非粘土矿物(如石英、长石、云母等)、有机矿物。大多数 粘土矿物都是薄片状的,所以具有很大的比表面。粘性土的工程性质,如塑性、压缩性, 胀缩性、强度等,主要受粒间的各种相互作用力所制约,而粒间的相互作用力又与矿物颗 粒本身的结晶格架特征有关,亦即与组成矿物的原子和分子的排列有关,与原子分子间的 键力有关。
对于表征土的状态指标的相对密度和稠度等,除了解其定义外,应着重掌握如何利用 这些指标对土的状态作出判断。粘性土的稠度有三个界限含水量,即液限、塑限、缩限, 此外,对于塑性指数、液性指数的定义及其用途也应明确。
5.土的工程分类。 首先应了解土的分类目的和步骤;其次要搞清符号及其组合的意义;再就是学会利用 级配曲线和塑性图对土进行分类定名的方法。此外,还应注意根据不同的目的和不同的规 范可以有不同的分类方法。 土的分类体系,主要有两种。共同点是:对粗粒土按粒度成分来分类;对细粒土按土 的 Atterberg 界限来分类。其主要区别是:对于粗粒土,第一种体系按大于某一粒径的百分 数含量超过某一界限来定名,并按从粗到细的顺序以最先符合为准;第二种体系则按两个 粒组相对含量的多少,以含量多的来定名。对于细粒土,第一种体系按塑性指数分类;第 二种体系按塑性图分类。从各部门的分类体系来说,不同的行业、不同的部门都有自己的 分类标准。 6.用塑性图对细粒土进行分类的优点及注意的问题 土的塑性指数 IP 是划分细粒土的良好指标,而且还能综合反映土的颗粒组成、矿物成 分以及土粒表面吸附阳离子成分等方面的特性。但是不同的液限塑限可给出相同的塑性指 数,而土性却可能很不一样。可见,细粒土的合理分类应兼顾塑性指数和液限两方面。 近年来,国外在土的工程分类方面有了很大进展,许多国家的分类体系,不仅在国内 已经制订了统一标准,而且在国家之间,也基本上趋于统一。塑性图分类法现已普遍用于 各国对细粒土的土质分类。这就为促进国际技术交流提供了有利条件。

土力学知识点及习题整理

第一章土的组成一、简答题1. 什么是土的颗粒级配?什么是土的颗粒级配曲线?土粒的大小及其组成情况,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,称为土的颗粒级配(粒度成分)。

根据颗分试验成果绘制的曲线(采用对数坐标表示,横坐标为粒径,纵坐标为小于(或大于)某粒径的土重(累计百分)含量)称为颗粒级配曲线,它的坡度可以大致判断土的均匀程度或级配是否良好。

2. 土中水按性质可以分为哪几类?3. 土是怎样生成的?有何工程特点?土是连续、坚固的岩石在风化作用下形成的大小悬殊的颗粒,经过不同的搬运方式,在各种自然环境中生成的沉积物。

与一般建筑材料相比,土具有三个重要特点:散粒性、多相性、自然变异性。

4. 什么是土的结构?其基本类型是什么?简述每种结构土体的特点。

土的结构是指由土粒单元大小、矿物成分、形状、相互排列及其关联关系,土中水的性质及孔隙特征等因素形成的综合特征。

基本类型一般分为单粒结构、蜂窝结(粒径0.075~0.005mm)、絮状结构(粒径<0.005mm)。

单粒结构:土的粒径较大,彼此之间无连结力或只有微弱的连结力,土粒呈棱角状、表面粗糙。

蜂窝结构:土的粒径较小、颗粒间的连接力强,吸引力大于其重力,土粒停留在最初的接触位置上不再下沉。

絮状结构:土粒较长时间在水中悬浮,单靠自身中重力不能下沉,而是由胶体颗粒结成棉絮状,以粒团的形式集体下沉。

5. 什么是土的构造?其主要特征是什么?土的宏观结构,常称之为土的构造。

是同一土层中的物质成分和颗粒大小等都相近的各部分之间的相互关系的特征。

其主要特征是层理性、裂隙性及大孔隙等宏观特征。

6. 试述强、弱结合水对土性的影响。

强结合水影响土的粘滞度、弹性和抗剪强度,弱结合水影响土的可塑性。

7. 试述毛细水的性质和对工程的影响。

在那些土中毛细现象最显著?毛细水是存在于地下水位以上,受到水与空气交界面处表面张力作用的自由水。

土中自由水从地下水位通过土的细小通道逐渐上升。

土力学习题集及超详细解答

土力学习题及详细解答《土力学》习题绪论一、填空题1.就与建筑物荷载关系而言,地基的作用是承受荷载,基础的作用是传递荷载。

2.地基基础设计,就地基而言,应满足强度条件和变形条件。

3.土层直接作为建筑物持力层的地基被称为天然地基,埋深小于5m的基础被称为浅基础。

二、名词解释1.人工地基2.深基础3.基础4.地基第1章土的组成一、填空题1.若某土样的颗粒级配曲线较缓,则不均匀系数数值较大,其夯实后密实度较好。

2.级配良好的砂土是指不均匀系数≥ 5 且曲率系数为 1~3 的土。

3.利用级配曲线可确定不均匀系数Cu;为了获得较大密实度,应选择Cu值较大的土作为填方工程的土料。

4.能传递静水压力的土中水是毛细管水和重力水。

5.影响压实效果的土中气是与大气隔绝的气体,对工程性质影响不大的土中气是与大气联通的气体。

6.对于粒径小于0.075mm的颗粒分析应采用密度计法,对于粒径大于0.075mm的颗粒分析应采用筛分法。

7.粘性土越坚硬,其液性指数数值越小,粘性土的粘粒含量越高,其塑性指数数值越大。

8.小于某粒径土的质量占土总质量10%的粒径,称为有效粒径,小于某粒径土的质量占土总质量60%的粒径,称为控制粒径。

二、名词解释1.土的结构2.土的构造3.结合水4.强结合水5.颗粒级配三、单项选择题1.对工程会产生不利影响的土的构造为:(A)层理构造(B)结核构造(C)层面构造(D)裂隙构造您的选项( D )2.土的结构为絮状结构的是:粉粒碎石粘粒砂粒您的选项(C)3.土粒均匀,级配不良的砂土应满足的条件是(C U为不均匀系数,C C为曲率系数):C U< 5C U>10C U> 5 且C C= 1へ3C U< 5 且C C= 1へ3您的选项( A)4.不能传递静水压力的土中水是:毛细水自由水重力水结合水您的选项( D)第2章土的物理性质及工程分类一、填空题1.处于半固态的粘性土,其界限含水量分别是塑限、缩限。

浙江大学土力学题库及答案

第一章绪论1、土力学的英语是:(A)Soil Mechanics (B)Solid Mechanics (C)Soil Foundation2、岩土工程的英语是:(A)Rock and Soil Mechanics(B)Geotechnical Engineering(C)Rock and Soil Engineering3、下列哪位被誉为土力学之父?(A)库仑(Coulomb) (B)朗肯(Rankine) (C)太沙基(Terzaghi)4、土力学学科正式形成是哪一年?(A)1890 (B)1925 (C)19605、土力学主要研究地基那两方面的问题?(A)变形与渗流(B)变形和稳定(C)渗流与稳定6、浙江大学曾国熙教授倡导的岩土工程学科治学方法是?(A)理论研究与工程实践相结合(B)试验研究与理论研究相结合(C)基本理论、试验研究和工程实践相结合第二章土的物理性质与工程分类1、土颗粒的大小及其级配,通常是用颗粒累积级配曲线来表示的。

级配曲线越平缓表示:(A)土粒大小较不均匀,级配良好(B)土粒大小均匀,级配良好(C)土粒大小不均匀,级配不良2、土的不均匀系数Cu越大,表示土的级配:(A)土粒大小均匀,级配良好(B)土粒大小不均匀,级配良好(C)土粒大小不均匀,级配不良3、土的三相指标包括:土粒比重、含水量、重度、孔隙比、孔隙率和饱和度,其中哪些为直接试验指标?(A)孔隙比、含水量、土粒比重(B)土粒比重、含水量、重度(C)含水量、重度、孔隙比4、测定土的液限的标准是把具有30度锥角、质量76克的平衡锥自由沉入土体,沉入多少深度时的含水量为液限?(A)18mm (B)2mm (C)10mm5、压实能量越小,则(A)最优含水量越大(B)土越容易压实(C)土的最大干密度越大6、土的液限和塑限的差值(省去%符号)称为(A)液性系数(B)塑性系数(C)液性指数(D)塑性指数7、土的含水量一般用什么测定:(A)比重瓶法(B)烘干法(C)环刀法(D)搓条法8、某土的天然含水量为42%,液限35%,塑性指数17,孔隙比1.58,则该土应定名为:(A)淤泥(B)粉质粘土(C)淤泥质粘土9、土的密度一般用什么方法测定:(A)比重瓶法(B)烘干法(C)环刀法(D)搓条法10、关于土中的结合水,下列说法正确的是:(A)强结合水能传递静水压力(B)弱结合水能传递静水压力(C)强结合水和弱结合水能传递静水压力(D)强结合水和弱结合水都不能传递静水压力11、一般来说,粗大土粒往往是岩石经过什么作用形成?(A)物理和化学风化作用(B)物理风化作用(C)化学风化作用12、粘性土的塑限一般用什么方法测定?(A)比重瓶法(B)烘干法(C)环刀法(D)搓条法13、土的液性指数越大,则:(A)土的渗透性越大(B)土的塑性指数越小(C)土质越软14、土的塑性指数越小,则:(A)土的粘性越差(B)土的渗透性越好(C)土的变形越大15、土粒比重一般用什么方法测定:(A)比重瓶法(B)烘干法(C)环刀法(D)搓条法第三章土的渗透性与渗流1、不透水岩基上有水平分布的三层土,厚度均为1m,渗透系数分别为0.5m/d、 0.001m/d、 0.02m/d,则土层等效水平渗透系数为多少?(A)0.426m/d (B)0.174m/d (C)0.028m/d2、某饱和土的含水量为40%,土粒比重为2.75,则该土发生流土的临界水力坡降为:(A)1.02 (B)0.83(C)1.203、管涌形成的条件中,除具有一定的水力条件外,还与土粒几何条件有关,下列叙述正确的是:(A)不均匀系数大于10的土比不均匀系数小于10的土更容易发生管涌(B)不均匀系数小于10的土比不均匀系数大于10的土更容易发生管涌(C)与不均匀系数没有关系4、在防治渗透变形措施中,哪些措施是在控制水力坡降?(A)溢出部位铺设反滤层(B)上游做垂直防渗帷幕或设水平铺盖(C)下游挖减压沟5、不透水岩基上有水平分布的三层土,厚度均为1m,渗透系数分别为0.4m/d、0.05m/d、 0.003m/d,则土层等效竖向渗透系数为多少?(A)0.367m/d (B)0.063m/d (C)0.008m/d6、变水头试验常用来测定哪种土的渗透系数(A)粘性土(B)砂土(C)任何土7、计算成层地基中等效渗透系数时,水平等效渗透系数的大小取决于渗透系数____的土层,而垂直等效渗透系数的大小取决于渗透系数_____的土层;(A)大小(B)大大(C)小大(D)小小8、下列哪种土样更容易发生流砂:(A)粗砂(B)粉土(C)粉砂9、下列土体中渗透系数最小的是:(A)砂(B)粘土(C)粉土10、常水头试验常用来测定哪种土的渗透系数?(A)粘性土(B)砂土(C)任何土第四章地基中的应力计算1、地下水位下降将引起:(A)自重应力减小(B)地面沉降(C)超静孔压减小2、已知宽为3m,长为6m和另一宽为6m,长为12m的矩形基础,若两基础的基底附加应力相等,则两基础角点下竖向附加应力之间有何关系?(A)小尺寸基础角点下z深度处应力与大尺寸基础角点下2z深度处应力相等(B)大尺寸基础角点下z深度处应力与小尺寸基础角点下2z深度处应力相等(C)两基础角点下下z深度处竖向应力分布相同3、当地下水位从地表处下降至基底平面处,对基底附加应力有何影响?(A)不变(B)减小(C)增加4、条形均布荷载中心线下,附加应力随深度减小,其衰减速度与基础宽度有何关系?(A)基础宽度越大,衰减越慢(B)基础宽度越大,衰减越快(C)与基础宽度无关5、双层地基中上层土与下层土的变形模量之比越小,则下层土中的附加应力:(A)越小(B)不变(C)越大6、某方形基础中心点下1m处竖向附加应力为70kPa,则该基础中心点下2m处的竖向附加应力为:(A)95.2kPa (B)80.4kPa (C)56.3kPa7、在荷载作用范围外,竖向附加应力随深度的变化是:(A)竖向附加应力随深度的增加而减少(B)竖向附加应力随深度的增加,先增大,然后减小(C)竖向附加应力随深度的增加,先减小,然后增大8、对于天然地基,若土体竖向变形模量大于水平向变形模量,则与均质地基相比地基中竖向附加应力:(A)产生应力集中(B)产生应力扩散(C)没有变化9、对于均布条形荷载p作用下的附加应力为0.1p的等值线深度大约为基础宽度的几倍?(A)6;(B)3.5;(C)2;(D)1.510、在均布条形荷载作用下,最大剪应力发生在基础的什么部位?(A)基础中心(B)基础边缘(C)不确定第五章土的压缩性和固结理论1、土体压缩性e—p曲线是在何种条件下试验得到的?(A)无侧限条件(B)部分侧限条件(C)完全侧限2、从现场载荷试验p—s曲线上求得的土的模量为:(A)变形模量(B)弹性模量(C)压缩模量3、在室内压缩试验中,土样的应力状态与实际中哪一种荷载作用下土的应力状态相一致:(A)条形均布荷载(B)矩形均布荷载(C)无限均布荷载4、某地基土,已测得压缩指数为0.5,则回弹指数可能为:(A)1.0 (B)0.01 (C)0.15、某地基土,已测得压缩模量6MPa,则变形模量可能为:(A)7MPa (B)6MPa (C)5MPa6、双面排水,在土层厚度相同、性质相同的两个粘土层顶面,分别瞬时施加无限均布荷载p1=100kPa,p2=200kPa,试问经过相同时间t,两种情况的固结度有何不同?(A)p1=200kPa的固结度大(B)p2=400kPa的固结度大(C)两种情况的固结度相同7、某地基粘土层的厚度均为4m,情况1是双面排水,情况2是单面排水,当地面瞬时施加一无限均布荷载,达到同一固结度时,所对应的时间有何关系?(A)t1=4t2 (B)t1=2t2 (C)t1=t2 (D)t2=4t18、土的渗透性越好,则:(A)变形稳定越快(B)强度越小(C)有效应力增长越慢9、土的压缩性越大,则:(A)固结越快(B)固结越慢(C)与固结无关10、地基中的超静孔隙水压力产生的原因一般为?(A)地下水;(B)土自重与外加荷载;(C)地下水与外加荷载;(D)外加荷载11、某土样经压缩试验测得其在100kPa和200kPa压力作用下压缩24小时后的孔隙比分别为0.89和0.85,则该土样的:(A)压缩指数为0.25 (B)压缩模量为4.625MPa (C)压缩系数为0.4MPa-112、在固结过程中,饱和土体中的有效应力和孔隙水压力按如下规律变化:(A)有效应力减小,孔隙水压力减小(B)有效应力不变,孔隙水压力增大(C)有效应力增大,孔隙水压力减小第六章地基沉降计算1、在疏浚河道形成的新冲填土上建造建筑物,其沉降产生的原因:)(A)原地基的自重应力(B)冲填土自重(C)冲填土自重及建筑物荷载(D)建筑物荷载2、地基沉降计算深度是指:(A)主要压缩层厚度(B)主要持力层厚度(C)20倍地基宽度3、工后沉降一般是指:(A)全部的次固结沉降(B)工程完工后使用期内地基所发生的沉降(C)大部分的次固结沉降4、关于地基沉降,下列说法错误的是:(A)初始沉降的产生也需要一定的时间(B)土体固结沉降也有短时间完成的(C)将地基沉降分为三部分是从时间角度考虑的5、浙江沿海饱和软粘土地基一般情况下次固结沉降约占总沉降的:(A)40% (B)10% (C)15%6、在半无限体表面,瞬时施加一局部荷载,这时按弹性理论计算得到的应力是:(A)有效应力(B)总应力(C)孔隙压力7、初始沉降产生的原因:(A)土体体积不变,形状发生改变(B)土体体积发生变化(C)上述两种情况都有8、在常规的沉降计算方法中,地基中的应力状态是根据什么理论计算得到的?(A)线弹性理论(B)弹塑性理论(C)塑性理论9、考虑应力历史的影响时,沉降计算应采用哪种压缩曲线?(A)e—p曲线(B)e—logp曲线(C)上述两种均可10、规范法计算地基沉降时,采用的是哪种附加应力系数?(A)平均附加应力系数(B)附加应力系数(C)上述两种均可第七章土的抗剪强度1、饱和软粘土在不同竖向荷载p1>p2>p3作用下在直剪仪中进行快剪,所得的强度有何不同?(A)p越大,竖向荷载越大,所以强度越大(B)三者强度相同(C) p越大,孔隙水压力越大,所以强度越低2.十字板试验测得的抗剪强度相当于实验室用什么方法测得的抗剪强度?(A)不固结不排水试验(B)应力路径试验(C)固结排水试验3、直剪试验土样的破坏面在上下剪切盒之间,三轴试验土样的破坏面在什么位置上?(A)与试样顶面夹角为45(B)与试样顶面夹角为45-φ/2(C)与试样顶面夹角为45+φ/24、有一个砂样,在三轴试验时,在围压100kPa应力下,增加轴向应力使砂样破坏,已知砂样的内摩擦角为30度,则破坏时破坏面上的正应力为多少?(A)200kPa (B)180kPa (C)150kPa5、下列那个试验测试的不是土的天然抗剪强度:(A)十字板剪切试验(B)无侧限抗压强度试验(C)直接剪切试验(D)三轴不固结不排水试验6、现场原位测试土的抗剪强度的试验有:(A)十字板剪切试验(B)无侧限抗压试验(C)直接剪切试验(D)三轴压缩试验7、在做三轴试验时,加荷速率越快,则测得的:(A)抗剪强度越大(B)抗剪强度越小(C)对抗剪强度没影响8、对于蠕变,下列说法错误的是:(A)蠕变可能导致土体在没有达到抗剪强度的条件下破坏(B)随着土体蠕变,土体的粘聚力逐渐减小,直到某个限值(C)随着土体蠕变,土体的内摩擦力逐渐减小,直到某个限值9、固结不排水试验剪切阶段的总应力路径轨迹为:(A)曲线(B)直线(C)不确定10、考虑土体的各向异性,下列说法正确的是:(A)正常固结粘土的水平向土样的强度常常小于竖直向土样的强度(B)正常固结粘土的水平向土样的强度常常大于竖直向土样的强度(C)不确定第八章土压力与支档结构1、挡土墙后填土发生朗肯被动破坏,滑动面的方向如何确定?(A)与水平面夹角45+φ/2(B)与水平面夹角45-φ/2(C)与水平面夹角452、库仑土压力理论通常适用于哪种土类?(A)粘性土(B)砂性土(C)各类土3、设被动土压力和主动土压力充分发挥时所需的挡土墙水平位移分别为△1和△2,则:)(A)△1>△2 (B) △1=△2 (C)△1<△24、关于静止土压力、主动土压力、被动土压力下列说法正确的是:(A)静止土压力>主动土压力>被动土压力(B)被动土压力>静止土压力>主动土压力(C)主动土压力>静止土压力>被动土压力5、对于无粘性土,在填土面水平、墙背竖直、墙背光滑的条件下,对朗肯土压力理论和库仑土压力计算的结果比较,则:(A)库仑土压力>朗肯土压力(B)库仑土压力<朗肯土压力(C)库仑土压力=朗肯土压力6、由库仑土压力理论计算出的主动土压力,其作用方向:(A)必垂直墙背(B)不一定垂直墙背(C)一般应为水平的7、刚性挡土墙墙背铅垂光滑,墙后土体之内摩擦角为φ,挡土墙后移使墙后土体产生与水平面夹角为θ的破裂面,土楔的重量为G,则按库仑土压力理论,作用在墙上的被动土压力为:(A)Gtan(θ+φ)(B)G /tan(θ+φ)(C)Gtan(θ-φ)8、在下列公式的建立过程中,未涉及摩尔—库仑强度理论的是:(A)朗肯被动土压力(B)库仑主动土压力(C)静止土压力9、一般情况下,下列哪种土静止土压力系数最大?(A)粘性土(B)砂性土(C)粉土10、在其他条件相同的情况下,当档土结构背离填土方向移动相同的位移时,下列哪种土最可能先达到主动土压力?(A)密砂(B)松砂(C)软粘土第九章地基承载力1、地基的极限承载力是指:(A)地基中形成连续滑动面时的承载力(B)地基中开始出现塑性区时的承载力(C)地基的变形达到上部结构极限状态时的承载力2、地基的极限承载力公式时根据下列何种假设推导得到的?(A)根据建筑物的变形要求推导得到的(B)根据地基中滑动面的形状推导得到的(C)根据塑性区发展的大小得到的3、地基荷载达到某一数值后,基础的一侧到另一侧形成连续滑动面,基础四周地面隆起,基础倾斜,甚至倒塌,这种破坏模式称为:(A)整体剪切破坏(B)刺入破坏(C)局部剪切破坏4、通常,加大浅基础埋深,会使得:(A)承载力降低,沉降减小(B)承载力提高,沉降增大(C)承载力提高,沉降减小(D)承载力降低,沉降增大5、设地基为理想弹塑性体,基础为浅埋条形基础,地基的临塑荷载与下列哪项无关?(A)基础的埋深(B)基础的宽度(C)地基土的内摩擦角(D)地基土的粘聚力6、下列说法正确的是:(A)地基破坏时,土中都将出现延伸至地表的滑面(B)荷载—沉降曲线上由直线转为曲线时所对应的荷载为极限荷载(C)以临塑荷载作为地基的承载力通常是偏于保守的第十章土坡稳定性分析1、堤坝填筑过程中,若施工速度很快,且土体和地基的渗透系数很小,则在分析堤坝竣工时的稳定性时,应采用下述哪种分析方法:(A)总应力分析法(B)有效应力分析法(C)总应力分析法或有效应力分析法皆可2、分析土坡稳定性时,对挖方土坡最小安全系数的说法正确的是:(A)挖方结束时,安全系数最小(B)最小安全系数出现在挖方过程中某个时间(C)稳定安全系数存在一个逐渐下降的过程,直至土坡形成后很长时间才趋于常数3、等厚度无限长砂性土坡下为基岩,坡面与水平面的夹角为25.7度,砂性土的内摩擦角为30度,则土体的安全系数为:(A)1.0(B)1.2(C)1.44、无粘性土坡,内摩擦角为φ,坡角为β,其稳定安全系数为:(A)tanφ/tanβ(B)sinφ/sinβ(C)tanβ/tanφ。

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1
n
dssin
3
3
3
m 1
1
dscos
•楔体静 3dssin dssin dscos 0 力平衡 1ds cos ds cos ds sin 0
莫尔-库仑强度理论及极限抗剪强度理论
(1)解得斜面上的应力:
1 2
1
3
1 2
1
3
c
os2
1 2
1
3 sin 2
几个概念: 土的抗剪强度
土体抵抗剪应力的极限值,或土体抵抗剪切破坏的受剪能力。 土的破坏是剪切破坏
土颗粒自身通常不易被压碎,而更容易在外力作用下产生相对滑移。
与土的抗剪强度有关的工程问题主要有:P188 ①土坡和地基稳定性 ②挡土墙侧土压力 ③地基承载力
第七章 土的抗剪强度-土的抗剪强度理论
1773年 库仑 砂土剪切试验
(3)莫尔(应力)圆与抗剪强度线的关系
应力圆与强度线相离:
抗剪强度线
τ<τf 弹性平衡状态
极限 应力圆
应力圆与强度线相切: τ=τf 极限平衡状态
应力圆与强度线相割:
τ>τf 破坏状态
莫尔-库仑强度理论及极限平衡条件
第七章 土的抗剪强度-土的抗剪强度理论
莫尔—库仑强度理论
(1)土单元的某一个平面上的抗剪强度f是该面上作用的法向应力的单
则抗剪强度表示为剪切面上法向有效应力σ’的函数,库伦公式为
有效应力法
f 'tan'
c' ' tan' f
c’、’:有效应力应力强度指标
f tan
总应力法
f
c
tan
c、 :总应力强度指标
库伦公式及抗剪强度指标
第七章 土的抗剪强度-土的抗剪强度理论
土体内任一点任一截面上剪应力 和法向应力
c
抗剪强度实质:
①无粘性土抗剪强度由土粒间的摩阻力引起。
②粘性土抗剪强度=摩阻力+颗粒间胶结及静力作用。
库伦公式及抗剪强度指标
第七章 土的抗剪强度-土的抗剪强度理论
抗剪强度与土的性质、排水条件、剪切速率、应力状态和应力历史等多 种因素有关,其中最重要的是排水条件。根据太沙基有效应力原理,土体 内的剪应力只能由土的骨架承担。
2
莫尔-库仑强度理论及极限平衡条件
第七章 土的抗剪强度-土的抗剪强度理论
土体处于极限平衡状态时,破坏面与大主应力作用面的夹角为 f
A
max
c f 2 f
3
1
2 f 90
f
1 90 45
2
2
45°+/2
1f 3
破裂面
cctg (1 +3 ) /2
说明:剪破面与大主应力作用面成45°+ / 2的夹角,或与小主应 力作用面成45°- / 2夹角。
3.直剪试验优缺点 ☺优点: 仪器构造简单,试样的制备和安装方便,易于操作。 缺点: ①剪切破坏面不一定是土样的最薄弱面; ②剪切面上的剪应力分布不均匀,边缘处应力集中; ③上下盒的错动剪切过程中试样剪切面积逐渐减小; ④试验中不能严格控制排水条件,不能量测土样的孔隙水压力。
通过控制剪切速率来 近似模拟排水条件
P
A
S T
(1) 固结慢剪 施加正应力-充分固结 慢慢施加剪应力-小于0.02mm/分,以保证
无超静孔压 (2) 固结快剪
施加正应力-充分固结 在3-5分钟内剪切破坏 (3) 快剪 施加正应力后,立即剪切3-5分钟内剪切 破坏
直接剪切试验
第七章 土的抗剪强度-土的抗剪强度试验
第七章 土的抗剪强度
第七章 土的抗剪强度
本章内容:
§7.1 概述 §7.2 土的抗剪强度理论 §7.3 土的抗剪强度试验 §7.4 三轴压缩试验中的孔隙压力系数 §7.5 饱和粘性土的抗剪强度 §7.6 应力路径在强度问题中的应用 §7.7 无粘性土的抗剪强度
第七章 土的抗剪强度
本章学习要求:
• 掌握土的抗剪强度的概念 •掌握库伦公式和抗剪强度指标及确定方法 •掌握莫尔应力圆与抗剪强度包线之间的关系和极限平衡条件式 •掌握测定抗剪强度指标的试验方法和测试方法选择
(2) 转动手轮,施加水平推力。
(3) 试验上下盒接触面产生剪切变形,直至破
坏,此时土样剪应力等于土的抗剪强度。
(4)同一土至少取4个试样,分别在100、200、
300、400kPa四个垂直压力下,测得抗剪强度。
c O
直接剪切试验
σ = 300KPa σ = 200KPa σ = 100KPa
S
第七章 土的抗剪强度-土的抗剪强度试验
上盒 下盒
P
试验步骤
A
施加 σ(=P/A)
s 量测 (=T/A)
T
库伦公式及抗剪强度指标
第七章 土的抗剪强度-土的抗剪强度理论
库仑公式
f
砂土
f tan
粘性土 f c tan
f
f :土的抗剪强度 :法向总应力 :土的内摩擦角
c :土的粘聚力(kPa)
抗剪强度指标
砂土
粘性土 抗剪强度包线
(2)莫尔应力圆方程
A(, )
1 2
1
3 2
2
1 2
1
3 2
圆心坐标[ (1 +3 ) /2 ,0]
2
应力圆半径r=(1-3 ) /2
0 3 (1 +3 ) /2 1
土中某点的应力状态可
用莫尔应力圆描述
3
1
dlcos
莫尔-库仑强度理论及极限平衡条件
第七章 土的抗剪强度-土的抗剪强度理论
莫尔-库仑强度理论及极限平衡条件
第七章 土的抗剪强度-土的抗剪强度试验
直接剪切仪种类:应变控制式和应力控制式
1. 试验仪器:应变控制式直剪仪
直接剪切试验
第七章 土的抗剪强度-土的抗剪强度试验 直接剪切试验
第七章 土的抗剪强度-土的抗剪强度试验
2.试验步骤:
(1) 通过加压活塞对试件施加垂直压力σ。
第七章 土的抗剪强度-概述
几个概念: 土的抗剪强度
土体抵抗剪应力的极限值,或土体抵抗剪切破坏的受剪能力。 土的破坏是剪切破坏
土颗粒自身通常不易被压碎,而更容易在外力作用下产生相对滑移。
与土的抗剪强度有关的工程问题主要有:P188 ①土坡和地基稳定性 ②挡土墙侧土压力 ③地基承载力
第七章 土的抗剪强度-概述
1
3
2
c ctg
1
1 3 3 2c ctg
2
1 3
2
c
O
3
c ctg 1 3
经公式变换及三角函数变换得极限平衡条件
2
f c tan
1
1
3tg2
45
2
2c
tg
45
2
3
1tg2
45
2
2c
tg
45
2
无粘性土
1f
3
tan
2
45o
2
3f
1
tan
2
45o
值函数, f =f() (莫尔:1900年) (2)在一定的应力范围内,可以用线性函数近似:f = c +tg (3)某土单元的任一个平面上 = f ,该单元就达到了极限平衡应力状态
莫尔-库仑强度理论及极限平衡条件
第七章 土的抗剪强度-土的抗剪强度理论
莫尔-库仑强度理论表达式-极限平衡条件
1 3
sin
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