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文档简介
第三讲 土工试验与测试,3.1 室内试验 3.2 模型试验 3.3 原位测试与现场观测,土力学中试验与测试的作用,1.揭示土一般的力学性质和规律理论的建立 了解特定的土物理力学性质 2.设计参数与理论模型的参数确定 3.验证理论与数值计算 4.模型试验、足尺试验用以解决实际工程问题:设计与方案比较与确定 5.原位测试、现场监测为数值计算的反分析、安全性评价和信息化施工服务,3.1 室内试验,3.1.1 强度测定仪器 直剪仪(direct shear apparatus) 单剪仪(direct simple shear apparatus) 环剪仪 (torsional (ring) shear apparatus),1. 直剪仪(direct shear apparatus),1) 古老:1776年 Coulomb 2) 直观、简便、经济 3) 应力应变条件复杂、不均匀 4) 排水条件不明确,Coulomb,图12 直剪仪仪器简图,初始状态,图13直剪试验中剪切面处土的应力状态变化,0,f,1v,k0v,2.单剪仪(direct simple shear apparatus),1)应力状态均匀 2)断面积不变 3)循环加载与动力试验 4)破坏面位置不确定,单剪仪,单剪试验的应力状态:水平面不一定是破坏面,初始状态,单剪试验,3. 环剪仪(torsional (ring) shear apparatus),1) 剪切面面积不变 2) 便于用同一试样连续做几个正压力试验 测定残余强度,环剪试验,1.1.2 变形参数测定试验侧限压缩仪 (oedometer consolidation test apparatus),1.侧限应力状态(hK0v) 2.压缩与固结试验 3.试验结果:e-p曲线与e-lgp曲线: (侧限)压缩模量:Es 压缩系数:a 体积压缩系数:mv 压缩(回弹)指数Cc、 Ce,侧限压缩试验,1.1.3 三轴仪与试验,(1) 1930 A. Casagrande 提出圆柱试样 (2) 1933 Seffert 用三轴仪研究固结 (3) 1934 Rendulic 利用测定土的强度参数 (4) 1959 黄文熙,汪闻韶 研制动三轴试验 (5) 三轴仪的发展:动三轴、大尺寸三轴仪、 高压三轴、非饱和土三轴仪、应力与应变路径控制三轴仪 (6) 变形与强度试验 (7) 应力状态明确,简单;排水条件明确,三轴仪简图,常规三轴压缩试验的应力状态简图,两个参数p, q,对于三轴应力状态:=,这两个参数对于三轴应力状态使用比较简便,也常用另外两个常用参数 (不计中主应力),q,p,0,PL,利用三轴仪进行不同应力路径的试验,1. 三轴仪的不同应力路径试验,HC:静水压力(各向等压)试验23 PL:比例加载试验: / 3为常数 CTC:常规三种压缩试验 :3为常数(围压) CTE:常规三轴伸长(挤长)试验: 3(轴应力) 为常数 TC: p为常数三轴压缩试验(轴应力增围压减) TE: p为常数三轴伸长试验(轴应力减围压增) RTC:减压三轴压缩试验: (轴应力)为常数 RTE:减压三轴伸长试验:1 (围压)为常数,HC: hydrostatic compression CTC: conventional triaxial compression CTE: conventional triaxial extension RTC: reduced triaxial compression RTE: reduced triaxial extension TC: triaxial compression TE: triaxial extension,不同应力路径下的三轴试验应力特点(加载时),q,p,0,PL,3,-2,图111 三种应力路径的斜率,2. 三轴试验的一些问题,1)边界条件影响: 上下的边界的摩擦 增加了局部的围压 使应力、变形不均匀 改变了破坏状态鼓胀与剪切面形成,三轴试验中的剪切破坏情况,(1)饱和土:量水管 (2)非饱和土:压力室的体积变化(双筒) (3)其它的量测方法,2) 试样体积变化的量测,3)关于膜嵌入的影响 (membrane penetration),(1)排水条件:使量测的体变偏大 (2)不排水条件:使量测正孔压变小 使负孔压绝对值变小,刚性边界下受力变形示意图,图114 膜嵌入示意图: 排水情况:使量测的体变增加,固结不排水试验: 固结:膜嵌入,前进 剪缩:正孔压使有效围压减少,膜将后退(剪胀时相反) (1)固结施加 膜嵌入 (2)产生正孔压u:膜回弹,使骨架中部分水排出 (3)孔压减小 (4)剪胀产生负孔压情况相反,图115 正孔压时膜嵌入使量测孔压偏小,V,D,d,d,膜嵌入的率定方法之一:在试样中间放置一个不同直径的刚性棒,刚性棒,在某一围压 3下的试验,图116 膜嵌入的一种率定方法,3. 几种特殊的三轴试验,围压力 Kc=静应力比 d:动应力,1)动三轴仪与试验,t,d,0,d,图117 动荷载,图118 动三轴试验的实测曲线,动应力d,动应变d,振动孔隙水压力ud,图119 砂土的动强度曲线,Dr=0.57 kPa,d /(3),10,100,(lg)Nf,0.2,0.4,0.6,0,Kc=1,Kc=1/3,ucr,随着循环加载过程,孔压逐渐增加,莫尔圆左移最后与静强度包线相切,图120 循环加载下的莫尔园,(1)堆石坝材料 (2)路渣与垫层 (3)建筑垃圾与生活垃圾 (4)矿渣与矿山材料 试样直径:150mm,300mm,500mm,700mm, 1000mm.,2) 大型三轴试验:,材料的尺寸模拟的级配曲线:原型料,相似法,剔除法,替代法,综合法,dmaxD/5,100,60,5,0.1,d,200,原型料,相似法,替代法,剔除法,图121 不同方法材料尺寸模拟的级配曲线,相似法: 所有粒径除以200/60=3.33 剔除法: 剔除所有大于60mm的粒径 替代法: 将2005mm的粒径用 605mm粒径代替 综合法:几种方法的综合 制样方法、试样密度及对于强度、应力应变关系和其它性质的影响,尚有待于进一步研究,例子:原型料: 最大粒径200mm,三轴试样直径300mm 200mm300mm/560mm,(1)一般的三轴试验围压达到600kPa1MPa 高压三轴围压可达到10MPa以上 (2)模拟高坝深覆盖层等情况 (3)在高压下,土的应力变形强度有很大不同,3) 高压三轴试验仪:,(1)轴应变量侧精度达0.00005 (2)压力室内量测局部变形 (3)与一般三轴试验比较,应力应变关系有 很大区别 (4)用于硬土、软岩与原状土试验,4) 量测小应变三轴试验,图122 量测微小应变 (0.005%)的三轴试验 LDT:局部变形测量,不同量测方法的应力应变关系,图123 用LDT内部量测应变与外部量测的不同,图124 非饱和土三轴试验仪,1.1.4 真三轴试验,1. 2. 研究中主应力对于强度的影响 3. 探讨土的复杂应力路径上的应力应变关系 4. 本构关系的验证,图125 改制的真三轴仪在压力室中加一对侧压力板,图126 Lade-Duncan的改制真三轴仪,图127 剑桥式盒式真 三轴仪,二者区别: x, y ,z 三个方向是否独立施加大、中、小主应力?,z,x,y,z,y,自由面x一般只为小主应力; 板方向y不能单独为小主应力:0120(无张拉时) 盒式真三轴仪没有这一限制,x,图128 盒式与改制的真三轴仪真三轴仪间的区别,v,0.8,420,图129 在平面上沿圆周循环360以上的真三轴试验,应力路径,两种砂试验的应变路径,1.1.5 主应力方向旋转试验空心圆柱扭剪仪与方向剪切仪,1. 一般的应力应变关系:nmf(ij) 2. 变化六个应力变量( x, y, z, xy,zy, zx) 3. 或者变化三个主应力三个方向角 4. 目前还没有这样的仪器,图130 空心圆柱扭剪试验仪,可变化z r z,图131 空心圆柱扭剪仪试验的应力状态,Ri,R0,z,r,z,n,1,图132 主应力方向的旋转,空心圆柱扭剪仪中的应力计算,图133 方向剪切仪,1.1.6 共振柱试验仪,1. 激振(轴向,剪切)共振测定弹性模量, 剪切模量,阻尼比; 2. 圆柱形、空心圆柱形; 3. 一端固定,一端自由;一端固定,另一端弹簧 或者阻尼器; 4. 试样在压力室,各向等压;不等压。,图134 共振柱试验仪器示意图,非饱和土吸力
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