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文档简介
第一章 土的物理性质及分类一、名词解释1.土的结构2.土的构造3.土的密度4.土的重力密度5.土粒相对密度6.土的含水量7.土的干密度8.土的饱和重度9.土的有效重度10。土的空隙比11.土的空隙率12.土的饱和度13.液限14.塑限15.塑性指数16.液性指数17.碎石土18.砂土19.粉土20.粘性土二、填 空 题1.土是由固体土颗粒、和三相组成的2.粘性土的软硬状态由划分,据其将粘性土分为坚硬、硬塑、可塑、软塑、流 塑五种不同的状态。3.土的灵敏度越高,其结构性越强,受扰动后土的强度降低就越。4.砂土是指粒径大于mm的颗粒不超过总质量50,而粒径大于mm 的颗粒超过总质量50的土。5.土中各个粒组的相对含量可通过颗粒分析试验得到。对于粒径大于0.075mm的颗粒可 用法测定;对于粒径小于0.075mm的颗粒则用法测定。6.工程上常用不均匀系数Cu来反映粒径级配的不均匀程度,把的土看作级配均匀,把的土看作级配良好。7.土中液态水可分为和自由水。8.土与其他建筑材料相比,最显著的特征就是和。9.土体中的结合水分为和两大类。10.在土的三相比例指标中,三项基本的试验指标是、。它们分别可以采用法、法和法测定。11.工程上按的大小对粘性土进行分类,将粘性土分为粘土和粉质粘土两大类。12.作为建筑地基的土,可分为岩石、碎石土、砂土、粘性土和人工填土。13.碎石土是指粒径大于mm的颗粒超过总质量50 %的土。14.土的构造最大特征就是,另一特征是土的裂隙性。1.水,气体; 2.液性指数; 3.多; 4.2ram,0.075ram; 5.筛分法,比重计法(移液管法); 6.Cu10; 7.结合水; 8.多孔性,散体性; 9.强结合水,弱结合水; 10.土的密度,土粒相对密度,含水量,环刀法(灌砂法),比重瓶法,烘干法(烧干法,炒干法); 11.塑性指数; 12.粉土; 13.2mm 14.成层性。三、选 择 题1.下列指标可用来评价砂土密实度的是 (1)含水量; (2)孔隙比; (3)土粒比重; (4)相对密实度。2.颗粒级配曲线很陡时说明。 (1)颗粒分布范围较小;(2)颗粒分布范围较大;(3)颗粒形状为扁平状;(4)颗粒形状为针状。3.粘性土的塑性指数越大,说明。 (1)土粒比表面积越大;(2)土粒吸附能力越强;(3)土的可塑范围越大;(4)粘粒、胶粒、粘土矿物含量越多。4.下列矿物,亲水性最强的是。 (1)伊利石; (2)高岭石; (3)云母; (4)蒙脱石。第二章 土的渗流一、名词解释1.渗流2.渗透性3.渗透变形4.水力坡降5.水头6.层流7.渗透系数8.流网9.渗透力10.流土11.临界水力坡降12.管涌二、填 空 题1饱和土体中发生从A点向B点的渗流,其原因是由于两点之间存在。2按照伯努里方程,水流中一点的总水头可用、压力水头和流速水头之和表示。3达西定律说明,在条件下,渗透速度与水力坡降成正比,并与土的性质有关。4渗透系数是一个代表土的强弱的定量指标。5实验室测定渗透系数的方法,从试验原理上大体可分为和变水头法两种。6现场测定渗透系数值时,常用现场井孔试验或井孔注水试验的方法。7抽水试验时,抽水形成一个以井孔为轴心的形状的地下水面。8不透水岩基上有三层土,土层层面水平,每层土厚度1m,三层土的渗透系数分别为k1=lm天,k2= 2m天,k3=6m天,则三层土水平方向等效(平均)渗透系数等于,垂直方向等效(平均)渗透系数等于。9对于稳定渗流场中的土单元体,单位时间内流人的水量q,与流出的水量q。二者间的关系是。10满足拉普拉斯渗流微分方程的是两个共轭调和函数,该函数描绘出两族相互正交的曲线即等势线和。11对单一土层来说,渗透变形主要是流土和两种基本型式。答 案1.水头差; 2.位置水头; 3.层流; 4.渗透性; 5.常水头法; 6.抽水;7.降落漏斗; 8.3m天,18m天; 9.q 1q2; 10.流线; 11.管涌。三、选 择 题1土体渗流研究的主要问题包括。 (1)渗流量问题; (2)渗透变形问题; (3)渗流控制问题; (4)地基承载力问题。2若土体中A点的水压力“n,渗流流速u,则A点的压力水头等于 。(1) ; (2) ; (3) ; (4)。3下列描述正确的是。 (1)位置水头只能是相对黄海海面的高度; (2)土中渗流阻力大,流速在一般情况下都很小,因而流速水头一般可以忽略; (3)土体中两点是否出现渗流,完全是由两点间的位置水头差决定的; (4)土体中两点是否出现渗流,完全是由两点间的压力水头差决定的。4根据达西定律,下列描述正确的是。 (1)土体渗水量与水力坡降成正比,且与土的透水性质有关; (2)土体渗水量与水力坡降无关,但与土的透水性质有关; (3)土体渗水量与水力坡降成正比,但与土的透水性质无关; (4)土体渗水量与水力坡降成反比,且随土透水系数的增大而增大。5确定层流进入紊流的界限时,目前可采用的指标有。 (1)临界雷诺数; (2)临界流速; (3)灵敏度; (4)矿化度。第三章 土体中的应 力一 、名词解释1.自重应力2.基底压力3.基底附加应力4.附加应力5.有效应力二、填 空 题1地下水位的升降会引起土中自重应力的变化,地下水位升高则引起土体中的有效自重应力,地下水位下降引起土体中的有效自重应力。2计算自重应力时,地下水位以下上的重度应取。3为了简化计算,基底压力常近似按分布考虑。4根据布辛奈斯克解,竖向集中力的作用下的集中力作用点处的附加应力等于。5某均质地基,已知其重度=176kNm,则地面下深度为3m处由上部土层所产生的竖向自重应力为kPa。6均布矩形荷载作用于地表,矩形荷载中心和角点的附加应力分别为o和1,则o和1的关系是。7相比较而言,在基底附加压力作用下,竖向附加应力的影响深度比横向附加应力的影响深度。8已知某天然地基上的浅基础,基础底面尺寸为3.5m5.0m,埋深d=2m,由上部结构传下的竖向荷载F=4500kN,则基底压力为kPa。答 案1减小,增加; 2有效重度(浮重度); 3直线; 4无穷大; 5. 52.8;6 4al; 7大;8297。三、选 择 题1下列说法中,错误的是。 (1)地下水位升降对土中自重应力有影响; (2)若不透水土层在地下水位之下时,该层土的自重应力应取有效重度来计算; (3)当地下水位下有砂土层存在时,砂土层中的静水压力为零; (4)地下水位下降会使土中的自重应力增大。2在矩形均布荷载作用下,利用角点下的附加应力系数可求得。 (1)矩形均布荷载角点下的附加应力; (2)矩形均布荷载范围外地基中的附加应力; (3)矩形均布荷载范围内地基中的附加应力; (4)地基中任意点的附加应力。3有面积相同的柔性矩形基础和正方形基础,其基底附加压力均布且相同,地基为均质土,在基础中点下同一深度d(d0)处,二者中产生较大附加应力的是。 (1)可能是正方形基础,也可能是矩形基础; (2)正方形基础; (3)两个基础产生的附加应力相等; (4)矩形基础。4自重应力在均匀土层中呈分布。 (1)折线; (2)曲线; (3)直线; (4)均匀。5地下水位升高会引起自重应力。 (1)增大; (2)减小; (3)不变; (4)不能确定。6某场地自上而下的土层分布为:第一层粉土,厚3m,重度为18kNm。;第二层粘土,厚5m,重度为184kNm。,饱和重度kNm。,地下水位距地表5m,则地表下6m处的竖向自重应力等于。 (1)99.8 kPa; (2)109.8 kPa (3)lll kPa; (4)109.2 kPa。第四、五章 土的压缩性和地基沉降计算一、名词释义1. 角点沉降系数2.地基沉降计算深度3.压缩性4.固结5.压缩曲线6.压缩系数7.压缩指数8.压缩模量9.变形模量10.地基最终沉降量11.应力比法12.平均附加应力系数13.变形比法14.前期固结压力15.正常固结土16.超固结土 17.欠固结土18.超固结比19.原始压缩曲线20.有效压力21.固结度22.次固结23.瞬时沉降24.固结沉降 25.次固结沉降26.次固结系数二、填空题1在地基沉降计算的弹性力学公式中,沉降影响系数主要按_、基础底面形状及计算点的位置确定。2从其含义是否相同来说,角点沉降系数和角点沉降影响系数是_。3计算地基沉降的分层总和法分为线性变形分层总和法与两大类。4在相同的压力作用下,饱和粘性土压缩稳定所需时间t1与饱和砂土压缩稳定所需时间t2的关系是_。5侧限压缩试验时,先用_切取保持天然结构的原状土样,然后置于刚性护环内进行 实验。6压缩曲线可按两种方式绘制,一种是采用普通直角坐标绘制的ep曲线,另一种是采 用半对数直角坐标绘制的_曲线。7实际工程中,土的压缩系数根据土原有的自重应力增加到这一压力变化区间来确定。8评判土的压缩性类别时,采用的指标是_。9若土的初始孔隙比为0.8,某应力增量下的压缩系数为0.3MPa。,则土在该应力增量 下的压缩模量等于_。10某薄压缩层天然地基,其压缩层土厚度2m,土的天然孔隙比为0.9,在建筑物荷载作 用下压缩稳定后的孔隙比为.8,则该建筑物最终沉降量等于_。11采用变形比法确定地基沉降计算深度时,需由基底下初步拟定计算深度处向上取规范 规定的计算厚度进行验算,计算厚度根据_确定。12按照土体前期固结压力与现有自重应力的关系,可将土分为正常固结土、_和_三大类。13采用单向压缩分层总和法计算地基沉降时,通常根据室内压缩试验曲线确定压缩性指 标,若考虑应力历史对地基沉降的影响,则应根据_确定压缩性指标。14从应力转化的观点出发,可以认为饱和土的渗透固结无非是:在有效应力原理控制 下,土中孔隙压力消散和_相应增长的过程。15已知土单元体体积为dxdydz,土的初始孔隙比为e,则土单元孔隙体积随时间的变化率为_。16根据饱和土固结渗流的连续条件,土单元体在某时t的水量变化应等于同一时间t 该单元体中_的变化量。17太沙基一维固结理论采用的土的应力一应变关系是_条件下的应力一应变关系。 第六章 土的抗剪强度一 名词释义1.抗剪强度2.破坏准则3.库仑定律4.莫尔库仑强度理论5.莫尔包线6.快剪试验7.固结快剪试验8.慢剪试验9.不固结不排水试验10.固结不排水试验11. 固结排水试验12.无侧限抗压强度13.孔隙压力系数14.天然休止角15.临界孔隙比16.应力路径17.破坏主应力线18.残余强度19.峰值强度20.屈服应力21.应变硬化22.应变软化二. 填空题1. 根据莫尔库仑破坏准则,土的抗剪强度指标包括和。2. 莫尔抗剪强度包线的函数表达式是。3. 土的抗剪强度有两种表达方式:一种是以表示的抗剪强度总应力法,另一种是以表示的抗剪强度有效应力法。4.应力历史相同的一种土,密度变大时,抗剪强度的变化是;有效应力增大时,抗剪强度的变化是。5.直接剪切仪分为控制式和 控制式两种,前者是等速推动式样产生位移,测定相应的剪应力,后者是对试件分级施加水平剪应力测定相应的位移。6.排水条件对土的抗剪强度有很大影响,实验中模拟土体在现场受到的排水条件,通过控制加荷和剪坏的速度,将直接剪切试验分为快剪.和三种方法。7.对于饱和粘性土,若其无侧限抗压强度为,则得到土的不固结不排水强度为。8.对于孔隙中充满水的完全饱和土,各向等压条件下的孔隙压力系数等于,表明施加的各向等压等于对于干土,各向等压条件下的孔隙压力系数等于。9.对于非饱和土,土的饱和度越大,各向等压条件下的孔隙压力系数越。10.围压和偏应力共同作用引起的孔隙水压力u= B,A为在作用下的孔隙压力系数。对于饱和土,在固结不排水试验中,其孔隙水压力为,在固结排水试验中,其孔隙水压力为。11.三个相同土样在不同的周围压力作用下进行不固结不排水试验,试验结果表明,三个试件在剪切破坏时的主应力差间的关系是。12.对同一土样进行剪切试验,剪坏时的有效应力圆与总应力圆直径的大小关系是。13.如果试样所受到的周围固结压力大于它曾受到的最大固结压力,属于固结试样,如果3pC。,则属于_试样。14对于施加相同围压的三轴剪切试验,随着应变的不断增大,松砂、密砂最终抗剪强度的关系是_。15密砂在剪切破坏时的体变特征是_,松砂在剪切破坏时的体变特征是_。16密砂的应力应变曲线呈应变_型,松砂的应力应变曲线呈应变_型。17强超固结土在剪切破坏时的体变特征是_,正常固结土在剪切破坏时的体变特征是_。18采用孔隙压力系数的主要用意在于表征孔压对_变化的反映。19对土样逐渐增大周围压力,其应力路径在p一q坐标是一条沿_移动的直线。20对土样施加围压后,逐渐增大偏压,其应力路径在p一q坐标是一条倾角为_的直线。21若土体破坏主应力线(kr线)在纵坐标的截距为8kPa,倾角22。,则土的内摩擦角等于_,粘聚力等于_。第七章 土压力和挡土墙一、名词释义1挡土墙2土压力3刚性挡土墙 4柔性挡土墙5重力式挡土墙6静止土压力7主动土压力8被动土压力9朗肯土压力理论10临界深度11库仑土压力理论二、填空题1根据墙的位移情况和墙后土体所处的应力状态,土压力可分为_、_和 被动土压力三种。2在相同条件下,产生主动土压力所需的墙身位移量a与产生被动土压力所需的墙身位移量p的大小关系是_。3在挡土墙断面设计验算中考虑的主要外荷载是。4挡土墙按其刚度及位移方式可分为_、_和临时支撑三类。5根据朗肯土压力理论,当墙后土体处于主动土压力状态时,表示墙后土体单元应力状态的应力圆与土体抗剪强度包线的几何关系是_。6根据朗肯土压力理论,当墙后土体处于被动土压力状态时,表示墙后土体单元应力状态的应力圆与土体抗剪强度包线的几何关系是 _ 。7挡土墙墙后土体处于朗肯主动土压力状态时,土体剪切破坏面与竖直面的夹角为 _;当墙后土体处于朗肯被动土压力状态时,土体剪切破坏面与水平面的夹角 为_。8若挡土墙墙后填土抗剪强度指标为c,则主动土压力系数等于_,被动土压 力系数等于_。9墙后为粘性填土时的主动土压力强度包括两部分:一部分是由土自重引起的土压力, 另一部分是由_引起的土压力。10当挡土墙墙后填土面有均布荷载q作用时,若填土的重度为,则将均布荷载换算成的当量土层厚度为_。11当墙后填土有地下水时,作用在墙背上的侧压力有土压力和_两部分。12当墙后无粘性填土中地下水位逐渐上升时,墙背上的侧压力产生的变化是_。13俯斜墙背(包括假想墙背及折线墙背上墙)的坡度平缓时,土楔不沿墙背或假想墙背 滑动,而沿_滑动。14石砌挡土墙的墙背,可做成_、_、_、凸形折线和衡重式五种。15墙后填土选用粗粒土相对于选用粘性土,静止土压力的变化是_。16当挡土墙承受静止土压力时,墙后土体处于_应力状态。17挡土墙在满足_的条件下,库仑土压力理论与朗肯土压力理论计算得到的
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