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第三章土的力学性质,第一节土的压缩性(教科书82-83,86-95),第二节土的抗剪强度(教科书120-138),第三节土的动力性质(教科书211-227),第三节土的动力性质,工程性质和土在动应力下的行为称为土的动力性质。土的动力特性:土的动力计算模型及其参数,土的动力强度,包括饱和砂土的抗液化能力及其指标。饱和砂土液化的压实特性土壤动力计算模型土壤动力特性的现场试验指标,第3节土壤动力特性简介,第1节饱和砂土和粉土的振动液化,第2节土壤的压实,土壤的动态变形和动态强度,日本新泻1964年地震中砂土液化引起的地震沉降。这些设计用来抗震的建筑倾斜而没有损坏。加利福尼亚州沃森维尔附近油田的涌砂,唐山地区由喷水引起的涌砂区分布图,地震期间,由于球状颗粒(理想的砂粒)的再聚集,导致了砂液化(横向运动)。地震振动使这种固体颗粒积累更有效,这将占用一个小的体积。部分覆盖层负载由水支撑,这不能阻止水的横向移动。地震前,水,不稳定(三维)堆,地震后,液化土壤中的残余孔隙水承受稳定(六边形)堆覆盖层的负担,并且沙子液化。当饱和砂振动时,颗粒趋向于紧密在一起,增加孔隙水压力并降低有效应力。当有效应力趋于零时,砂土的抗剪强度消失,导致地面沉降、边坡失稳或地基破坏。这种现象被称为砂土液化。通常伴随着水和沙。振动来源:机械振动(局部场地)、地震(局部)和两种地震液化过程。振动液化:饱和砂土在强烈地震作用下,孔隙水压力迅速上升,产生振动液化。振动液化产生上下水头差和孔隙水自上而下的运动。动水压力推动砂粒变成悬浮状态,形成渗流液化。影响砂土液化的因素、内部因素、土壤及其颗粒级配土壤的密实度、饱和土结构的抗剪强度、外部因素、地震作用特征、地震强度(震级、强度)、地震频率和周期振动持续时间、环境条件、场地地貌单元中饱和砂土的埋藏条件、地下水条件、建筑类型、地基特征、砂土液化评估、步骤:判别、分类、 建议措施液化可能性判断经验判断法标准贯入试验判断法剪切波速判断法静力触探试验判断法种子简化判断法液化等级划分:液化指数抗液化措施,液化判断条件,地震条件,5级,地震烈度6度,是否为全新世甚至现代沉积层,是否为海相或河泥沉积,人工开挖填土,是否为冲积平原、洪泛平原、河道等。 土层埋深不大于20m,地下水埋深不大于8m,级配
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