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文档简介

1、注:1.每道题后面的数字为考题所在年份2.长安大学考研土力学真题计算题部分分数较少,一般为朗 肯主动土压力计算,在这里就不再详述; 3.此资料仅作为学习交流之用,禁止作为商业用途谋利。最后祝愿大家都能如愿考上长安大学 !1. 名词解释1)临界荷载 02,07,09,11,13 指允许地基产生一定范围塑性变形区所对应的荷载。2)欠固结土 02, 06,10 土层的先期固结压力小于土层的自重应力。3)最佳含水量 0213 在一定击实功作用下,土被击实至最大干重度,达到最大压 实效果时土样的含水量。4)临界水头梯度02,03,04,06, 08,10, 11土开始发生流砂现象时的水力梯度。5)灵敏度

2、 01,02 以原状土的无侧限抗压强度与同一土经重塑后的(完全扰 动,含水量不变)的无侧限抗压强度之比。6)地基容许承载力 03 在保证地基稳定的条件下,建筑物基础或土工建筑物路 基的沉降量不超过允许值的地基承载力。7)临塑荷载01,03,04,05,06,10,12指基础边缘地基中刚要出现塑性变形区时基底单位面积上所承 担的荷载,是相当于地基中应力状态从压缩阶段过渡到剪切阶段的界 限荷载。8)先期固结压力03,12土层历史上曾经承受过的最大固结压力,也就是土体在固结过 程中所承受的最大有效应力。9)主动土压力 04,12当挡土墙向离开土体方向偏移至土体达到极限平衡状态时,作 用在墙上的土压力

3、。10)正常固结土 04, 07,09, 11,13土层的自重应力等于先期固结压力。11)有效应力原理 05,06,07,08,09,10,11, 13( 1)土的有效应力等于总应力减去孔隙水压力 u;(2)土的有效应力控制了土的变形及强度性质。12)超固结土 01,05, 08 土层的自重应力小于先期固结压力。13)流砂现象 01,05, 07,09, 13 土体在向上的渗流力作用下,颗粒间有效应力为零,颗粒发 生悬浮移动的现象。14)被动土压力 01 当挡土墙向土体方向偏移至土体达到极限平衡状态时, 作用 在墙上的土压力。15)土层的固结度 12土中孔隙水压力向有效应力转化过程的完成程度。

4、16)附加应力 12由建筑物等外荷载引起的应力增量称为附加应力2. 写出下列指标的表达式,并叙述其用途1)相对密度 Dr01,02, 05,07,13Dr = emax- e 用于描述砂土的密实状态。 emax -e min2)压缩模量 ES 01,02, 05,07,09,11,13描述土体在有侧限条件下应力与应变的比值3)压缩指数 c c 01cc=l e1-el 2 描述土体压缩性lgp 2-l gp14)超固结比 OCR 01,02,04,07,13OCR= pc 判定天然土层所处固结状态p05)压缩系数 a 02, 04,06, 08,10a =e1-e 2 描述土体压缩性p2-p

5、16)塑性指数 Ip 04,05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,13Ip = WL - WP 粘性土处于可塑状态的含水量变化范围, 描述土的 可塑性大小,在工程上用于对粘性土进行分类。7)不均匀系数 c u 04,05,06,07,08,09,10,11,13Cu = d60反映大小不同粒组的分布情况d108)固结度 Ut 05, 06,08, 09,10,11Ut = Sct 解决工程中沉降与时间的问题Sc9)灵敏度 St 06,08,09,10,11St = qu 描述土体结构性高低t q03. 回答问题1)直剪试验测定粘性土抗剪强度有几种方法?如果软土地基中快速 堆路堤

6、,对于这种工程情况,分析地基强度和稳定性时所采用的c,值应该用直剪试验哪种方法确定 ?为什么? 01,08,09, 10答:三种。 1.快剪:对试样施加竖向压力后,立即快速施加水平剪 应力使试样剪切破坏,一般从加荷到收到剪切只用35 分钟。2.固结快剪:对试样施加竖向压力后,让试样充分排水,待固结稳定 后,再快速施加水平剪应力,使试样剪切破坏。3.慢剪:对试样施加竖向压力后,让试样充分排水,待固结稳定后, 以缓慢的速率施加水平剪应力直至试样剪切破坏, 从而使试样在受剪 过程中一直充分排水和产生体积变形。用快剪方法确定。 因为对软土地基快速堆填路堤, 相当于对土体 施加竖向荷载后,土体来不及排水

7、没有发生固结即产生剪切, 所以 c, 值应用快剪方法获得。2)用分层总和法求地基最终沉降量时, 如何确定压缩层厚度?为 什么这样确定?01,02,04答:(1)一般取地基附加应力等于自重应力的 20%(z= 0.2c z) 深度出作为沉降计算深度的限值; 若在该深度以下为高压缩性土, 则 应取地基附加应力等于自重应力 10%( z= 0.1c z)深度处作为 沉降计算深度的限值。(2)附加应力随深度递减,自重应力随深度增加,到了一定深 度以后,附加应力与自重应力相比很小, 引起的压缩变形可忽略不计 了。3)计算出的水下砂土层的自重应力实质上是有效应力还是总应 力?为什么?答:是有效应力。因为水

8、下砂土层计算时采用的是砂的浮重度, 即砂的重度与砂所受浮力的差值, 又称有效重度, 此时只考虑砂粒之 间接触所产生的应力,即有效应力,而不是总应力。4)计算基础下地基附加应力时,为何不用基底压力( P=N/F), 而要用基底附加应力 (P0=P D)?01,04,05,06,07,08,09,10,11答:基础施工前,地基中只有自重应力 c z= z,在预定基础 埋置深度 D 处自重应力 c z=D,基坑开挖后,挖去的土体重力 Q= DF(F 为基坑面积),使地基中应力减小,其减小值相当于基础 底面作用一向上均布荷载 D 所引起的应力。 基础浇筑时, 当施加于 基础地面的荷载正好等于基坑被挖去

9、的土体重力时, 原来减小的应力 又恢复到原来的自重应力水平, 这时土中附加应力等于零。 施工完毕, 基础底面作用着全部荷载 N,这时基础底面增加的荷载为 N Q,在这 个荷载作用下引起的地基应力是附加应力: p0= (N Q) / F=P D,所以计算基础下地基附加应力时要用基底压力 p0=p D 而不用基底压力 p=N/F.(1)固结完成的土体仅在 P0 ? F作用下有应力增加,在 D 作用下 无应力增长。(2)由布西奈斯克解应去弹性空间表面的应力增加。5)叙述静止土压力,主动土压力和被动土压力产生的条件?02,03,05,06答:(1)静止土压力 :刚性的挡土墙保持原来的位置静止不动,作

10、用在墙上的土压力(2)主动土压力:挡土墙在墙后填土的压力作用下,背离着 填土方向移动, 作用在墙上的土压力将由静止土压力逐渐减小, 当墙 后土体达到极限平衡并出现连续滑动面使土体下滑, 土压力减至最小 值。( 3)被动土压力 :挡土墙在外力作用下, 向着填土方向移动, 作用在墙上的土压力将由静止土压力逐渐增大, 当墙后土体达到极限 平衡并出现连续滑动面使土体下滑,土压力增至最大值。6)有效应力原理的内容是什么?02答: ( 1)土的有效应力总是等于减去孔隙水压力 u(2)土的有效应力控制了土的变形及强度性质。7)库伦土压力的基本假定是什么?02,03,05,06,07,08,09,10,11答

11、:( 1)假定挡土墙后填土是均匀性砂土 ; (2)当墙背离土 体移动或推向土体时, 墙后土体达到极限平衡状态, 其滑动面是过墙 角的平面; (3)假定滑动土楔是一刚体。8)确定地基承载力有几种方法?02, 03,04答:(1)根据载荷试验的 p-s 曲线来确定地基承载力 ; (2)根 据设计规范确定地基承载力; (3)根据地基承载力理论公式确定地 基承载力。9)结合图形,曲线和公式叙述分层总和法计算地基最终沉降量的步 骤和方法。 03,05, 06,07, 09,11, 13(1)地基土分层。成层土的层面及地下水面是当然的分层界面,此 外,分层厚度一般不宜大于 0.4b(b 为基础宽度)(2)

12、计算分层界面处土自重应力,土自重应力应从天然地面算起, 地下水位以下一般应取有效重度。(3)计算各分层界面处基底中心竖向附加应力。(4)确定地基沉降计算深度或压缩层厚度。一般取地基附加应力等 于自重应力的 20%( z= 0.2c z)深度出作为沉降计算深度的限 值;若在该深度以下为高压缩性土, 则应取地基附加应力等于自重应 力 10%(z= 0.1c z)深度处作为沉降计算深度的限值。(5)计算各分层土的压缩量 si(6)按 s= si 计算基础的总沉降量。10)写出粘性土中一点处于极限平衡状态时主应力之间所满足的关 系式,并画图说明该点处于极限平衡状态时的概念及破裂面的方向。 03, 06

13、, 08 1= 3 tan 2(45 + /2 ) +2ctan(45+/2 ) 3 = 1 tan 2(45-/2 ) - 2ctan(45-/2 ) 当粘性土处于极限平衡状态时,其摩尔圆必与抗剪强度包线 f = tan + c 相切,交点 A 的纵坐标 f 值即此剪切面发生剪切破 坏时的剪应力,破坏面与最大主应力作用面称 =45 + /2 的夹 角。11) 为什么仅用天然含水量说明不了粘性土的物理状态,而用液性指数却能说明?04,05 ,07, 08,09,10, 11,13答:(1)含水量只能在一定程度上说明土的软硬程度与干湿状况,不同土体界限含水量不同,不能确切说明土处于什么状态, 而液性指数的定义是一个表示天然含水量与界限含水量 相对关系的指标来描述土的状态的, 所以仅用天然含水量说明不了粘性土的物理状态, 而用 液性指数却能说明。12) 何为土的固结度 ?计算土的固结度有何用途 ? 04,07, 13 答:(1)固结度:指地基土层在某一压力作用下,t 时间内所产生的固结变形量与最终固结变形

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