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文档简介

1、yA黄土力学与黄土工程课件yA黄土力学与黄土工程课件yA黄土力学与黄土工程课件yA黄土力学与黄土工程课件yA黄土力学与黄土工程课件yA黄土力学与黄土工程课件黄土分类定名体系之二 以湿陷特性为基础的体系,如非湿陷性黄土,湿陷性黄土;自重湿陷性黄土,非自重湿陷性黄土等 。 对于第二种分类定名体系,由于它为我国历代湿陷性黄土地基规范所采用而在岩土工程界影响最深6。但它只能提供关于黄土湿陷特性方面的信息,而且这些信息又以黄土在侧限低压力压缩下饱和浸水所得的湿陷变形为基础,与通常工程上遇到的非侧限(一般为有限侧胀)非饱和(一般为不同增湿)和非低压(较大的建筑物)的条件有较大的出入,使得湿陷性的有关指标在

2、工程计算应用上受到限制,大大减弱了它的应用价值。此外,它除了关于黄土湿陷性在特定条件下的有关信息之外,很难从它了解到关于黄土强度,渗透或其他性质的任何信息。它虽然抓住了一个最重要的性质,但作为黄土的分类却有太大的局限性。 黄土分类定名体系之二 对于第二种分类定名体系,由于它黄土分类定名体系之三 以颗粒组成特性为基础的体系,如砂黄土、粉黄土、粘黄土以及砂质粉黄土、粘质粉黄土、粉质粘黄土等。 该定名体系与土力学中常用的分类定名思路相一致,体现了将粘粒含量视为土的粒径组成影响土性最活跃的因素这一规律。尽管颗粒组成只是由扰动土的土颗粒大小级配来反映。但众所周知,它在一定程度上也是造成土矿物成分,结构排

3、列,湿密程度以及力学特性上差异的重要依据,如粗粒土,一般多为单粒结构,石英成分,薄膜水少,透水力强,无粘性;而细粒土多为絮状结构,粘土矿物,薄膜水多,有粘结强度,透水性差等等。 砂黄土粉黄土粘黄土砂质粉黄土粉黄土粘质粉黄土 黄土分类定名体系之三 该定名体系与土力学中常用的分类黄土的湿陷性 黄土的湿陷性是指天然低湿度下具有明显高强度和低压缩性的黄土一旦浸水甚至增湿时会发生强度大幅度骤降和变形大幅度突增的特性。它们在定量上的不可忽视性和在定性上的急速发展性,是黄土变形影响其上建筑物稳定性的两大突出问题。 侧限条件下黄土的湿陷变形特性ep浸水湿陷性系数黄土的湿陷性 黄土的湿陷性是指天然低湿度下具有明

4、显高强度和根据现行地基基础设计规范规定,测定湿陷系数的压力为基础底面下10m以内取200kPa,10m以下至非湿陷性土层取300kPa。再根据湿陷系数判定土的湿陷性:定为非湿陷性黄土:定为湿陷性黄土自重湿陷系数 保持天然湿度和结构的土样,在上覆土层饱和自重压力下压缩稳定时的土样高度; 再浸水作用下压缩稳定后土样的高度; 土样的原始高度。根据现行地基基础设计规范规定,测定湿陷系数的压力为基础:定为计算自重湿陷量计算到自重湿陷系数小于0.015的土层; 1.5(陇西)、1.2(陇东、陕北)0.7(关中)、 0.5(其他地区)。依据场地土自重湿陷量判定土的自重湿陷性当实测或自重湿陷量小于或等于7cm

5、时判定为非自重湿陷性土。当实测或自重湿陷量大于7cm时判定为自重湿陷性土。计算自重湿陷量计算到自重湿陷系数小于0.015的土层;依据场湿陷等级划分根据总湿陷量和自重湿陷量,将自重湿陷性黄土和非自重湿陷性黄土地基分为(轻微)、(中等)、(严重)、(很严重)4级。 湿陷类型 计算自重湿陷量总湿陷量 非自重湿陷性黄土地基自重湿陷性黄土地基(轻微)(中等)(中等)或(严重)(严重)(很严重)湿陷等级划分根据总湿陷量和自重湿陷量,将自重湿陷性黄土和 三轴条件下黄土的湿陷变形特性通过等应力比三轴压缩仪进行分级浸水试验,确定出不同浸湿含水量和等应力比的球应力与湿陷体应变关系和广义剪应力与湿陷剪应变关系,可以

6、建立不同含水量下湿陷屈服函数,应用弹塑性理论描述三维应力条件下的湿陷变形发展。三轴条件下黄土的湿陷变形特性通过等应力比三轴压缩仪进行分级浸 近年来,黄土力学的研究出现了由侧限压缩到三轴压缩, 由常规三轴应力路径到多种复杂应力路径, 由浸水湿陷量到湿陷敏感性, 由狭义的浸水饱和湿陷到广义的浸水增湿湿陷, 由单调的增湿变形到增湿减湿、间歇性湿陷变形, 由增(减)湿路径到增(减)湿路径与加(卸)荷路径的耦合, 由湿陷性到湿剪性以及由宏观特性分析到宏、微观结合的力学特性分析等诸多方面的发展。 近年来,黄土力学的研究出现了由侧限压缩到三轴压黄土的结构性土的结构性是土颗粒空间排列和粒间联结作用的力学效应。

7、对土的力学性质有显著的影响。黄土以粉粒为主、孔隙发育、富含碳酸盐,具有显著地结构性。黄土的微结构黄土的结构可视为一个由单粒、集粒或凝块等骨架单元共同形成的空间结构体系。 排列方式包括支架排列和镶嵌排列(大孔隙、架空孔隙、粒间孔隙) ; 连接方式包括点接触和面接触; 点接触、架空孔隙占优势的结构,湿陷性大;集粒或凝块,面接触、粒间孔隙占优势的结构,湿陷性小。 黄土的结构性土的结构性是土颗粒空间排列和粒间联结作用的力学效黄土的微结构类型1、微胶结结构组合支架大孔微胶结结构镶嵌微孔微胶结结构支架大孔半胶结结构镶嵌微孔半胶结结构絮凝状胶结结构凝块状胶结结构2、半胶结结构组合3、胶结结构组合黄土的微结构

8、类型1、微胶结结构组合支架大孔微胶结结构支架黄土的结构性当代土结构性研究的三条基本途径,即细观形态学途径,固体力学途径及土力学途径时,细观形态学对土结构性研究在深化土性变化机理分析上已发挥重大作用但难以定量地引入本构关系表述。 目前,将黄土受力、水作用后结构由损伤到破坏作定量描述的固体力学方法,因其可以回避在寻求独立表示土结构性参数上的困难,使结构性本构关系的建立出现了新的活跃。但它仍然遇到了建立不同湿密状态土在受到外力作用过程中损伤变量正确表述的困难。 如果能够找到一个能合理反映土的结构性及其随水与力的作用而变化的土结构性参数,无疑会使问题的解决更加直观、更加灵活,会使土力学的参数体系更加完

9、善。 黄土的结构性当代土结构性研究的三条基本途径,即细观形态学途径黄土的强度变形特性原状黄土一般都具有结构性和结构强度,即具有较高的抗压和抗剪能力。一旦固化联结键被破坏,如浸水、扰动等,就会发生承载力降低,湿陷性和强度弱化等现象。结构性黄土类似于超压密土,但它的结构强度易受应力状态和浸水的影响。随着围压增大超过某一限度后结构性将被破坏;随着含水率增大,水膜增厚,胶结物溶解,结构性逐渐减弱,强度也在降低。 原状黄土的应力应变关系曲线强软化弱软化理想塑性强硬化弱硬化黄土的强度变形特性原状黄土一般都具有结构性和结构强度,即具有Q3黄土随围压增大变化条件下的应力应变曲线Q3黄土扰动重塑与饱和作用下结构

10、性变化后的应力应变曲线Q3黄土随围压增大变化条件下的应力应变曲线Q3黄土扰动重塑与强硬化型应力应变关系数学描述弱硬化型或理想塑性应力应变关系数学描述弱软化型应力应变关系数学描述强软化型应力应变关系数学描述强硬化型应力应变关系数学描述弱硬化型或理想塑性应力应变关系数 黄土的强度仍然可以用莫尔库伦定律描述。但是,原状黄土的抗剪强度与它的结构性和含水量变化有密切的关系;强度指标随结构性的丧失而减小,随含水量的增大而降低。 黄土的强度仍然可以用莫尔库伦定律描述西部大开发 基础设施建设地基变形深基坑边坡稳定渠系建筑物地基变形塬边渠道高边坡稳定渠、库岸临水边坡稳定 引水、输水隧洞(如南水北调的穿黄隧洞等)

11、渠系渗水,库水位抬高对建筑物的影响多、高层建筑:水利工程:西部大开发 基础设施建设地基变形渠系建筑物地基变形多、高层生态环境建设 水土流失 生态破坏 铁路公路的深路堑边坡稳定高填方地基、路基的沉降变形交通隧道(公路 、铁路、地铁等)桥梁地基变形交通工程: 生态环境建设 水土流失 生态破坏 铁路公路的深路堑边坡稳定高黄土工程 黄土地基工程:浅地层黄土,常具湿陷性(水敏性),增湿 机率高,影响大, 既有增湿湿陷问题,又有增湿强度问题 黄土边坡工程:浅地层黄土,虽常具湿陷性 ,坡面防护后,入渗水量少,有滑动的湿强度问题,增湿变形问题不大,但地下水位上升或临水时问题多 黄土洞室问题 :深地层黄土,常不

12、具湿陷性,且密度高,年代久,一般无黄土水敏性造 成为害的危险 黄土环境工程:主要对象是表层黄土,以防止其冲蚀破坏引起水土流失问题和水环境变化、甚至恶化引起土体破坏与变形的问题为主 ,研究对它们预测和防治的方法与措施 黄土工程 黄土地基工程:浅地层黄土,常具湿陷性(水敏性),增中国 湿陷性黄土区划1、陇西地区2、陇东-陕北晋西地区3、关中地区4、山西地区 4-1汾河流域区4-晋东南区、河南地区7-1 宁陕区7-2河西走廊区7-3内蒙中部辽西区6-1河北区6-2 山东区6、冀鲁地区7、北部边缘地区8、新疆地区中国 湿陷性黄土区划1、陇西地区4-1汾河流域区4-晋东南黄土工程问题 黄土洞室工程与一般

13、土类中的洞室工程没有太大的差异,只是材料变形强度的规律有异,可以按土工学的一般理论和 方法处理有关问题 。 从黄土水敏性这一个特殊土类造成的危害考虑黄土地基工程的问题一直是重点,必须解决好地基的增湿湿陷变形问题和承载力的问题黄土边坡工程应注意和控制坡体含水量变化可能导致坡体黄土强度降低的问题黄土工程问题 黄土洞室工程与一般土类中的洞室工程没有太大的差地基工程有规范,边坡工程有文献,洞室工程研究少 综上,湿陷问题仍然是水环境可能发生变化的工业、民用低、多层建筑物地基,公路路基、边坡等工程的重要问题;对高层建筑,湿陷问题已转变为桩的负摩擦对桩基承载力影响的问题。对高边坡、洞室工程,黄土湿陷问题已经

14、让位于黄土结构性及非饱和性的影响,使材料特性规律的研究更加突出 地基工程有规范,边坡工程有文献,洞室工程研究少湿性性黄土地区建筑 规范 -黄土地基工程的基本大法 第一代 BJG20-66 规范 第二代 TJ25-78 规范 第三代 GBJ2578 规范 第四代 GB50025-规范应该渗进几十年内广大黄土科技工作者的心血与成果和广大黄土地区建设者的汗水智慧与经验它的完善成了黄土工程与黄土力学工作者关心的热点问题 湿性性黄土地区建筑 规范 -黄土地基黄土地区规范的基本体系 以一般工业与民用低、多层房屋建筑物为主要工程对象以湿陷性黄土地基饱和浸水为设防控制条件 以地基处理为主的综合措施为基本设计原

15、则以工程经验及基本的试验研究为主要依据 黄土地区规范的基本体系 以一般工业与民用低、多层房屋建筑物为1、 按黄土湿陷系数判定场地中湿陷性黄土的分布范围(沿深度各土层和平面各地段)和湿陷类型(非自重湿陷性和自重湿陷性) 2、 按湿陷系数和土层分布计算湿陷量(对场地计算自重湿陷量;对地基计算湿陷量),据以鉴定出黄土地基的湿陷等级 3 、将地基的湿陷等级与建筑物的不同类型相结合,并参考当地黄土工程建设的经验,提出对地基全部消除湿陷量或部分消除湿陷量的要求4、 检验黄土地基满足上述要求后的实际变形量和承载力是否均控制在建筑物能允许的范围内,并满足其对按安全系数的要求 黄土地区规范的分析要点 1、 按黄

16、土湿陷系数判定场地中湿陷性黄土的分布范围(沿深度黄土地基规范需要面对的基本问题 1、测定湿陷系数的压力问题、采用侧限压缩试验的湿陷系数计算场地与地基湿陷量的正确性问题、合理划分地基湿陷等级的标准问题、地基湿陷等级、处理范围与不同类型建筑物正常工作间的有效协调问题、湿陷性黄土地基的真实变形量与真实安全度的评价问题、浸水机率或不同增湿条件对地基变形、强度的影响问题 黄土地基规范需要面对的基本问题 1、测定湿陷系数的压力问题解决基本问题的思路与方法 原则计算简化,但有科学依据偏于安全,但不过分浪费 趋势需要理论与实践间,黄土力学与黄土工程 间,自觉、长期、艰苦的磨合与互促。1. 逐渐由最大湿陷势的设

17、计原则向可能湿陷势的设计原则转变解决基本问题的思路与方法 原则计算简化,但有科学依据趋势需要2. 将场地湿陷性评价与地基湿陷计算分开。前者可在标准压力下进行,可以用侧限增湿压缩试验的湿陷系数与基本的分层总和法,作出勘察阶段的评价;后者宜反映实际压力,考虑基础的尺寸和埋深,在科学指导下寻求这些影响因素下合理的简化计算方法或对分层总和法合理的修正系数,作出设计阶段的计算3.计算中反映黄土增湿对强度参数的影响4. 对几十年来黄土工程建设的丰富经验作出的科学总结,进一步开展有组织、有计划、有针对性、长期、系统的科学研究工作 2. 将场地湿陷性评价与地基湿陷计算分开。前者可在标准压力下黄土力学研究 揭示

18、黄土特殊的力学规律(水敏性、结构性、非饱和性)评定黄土工程的强度与变形稳定性 评定是揭示的目标、方向和动力揭示是评定的潜力、后盾和基础对于湿陷性黄土-着重于增湿湿陷变形与桩的湿陷负摩擦地基、临水边坡对于非湿陷性黄土-着重于基本的材料特性规律-边坡、洞室 黄土力学研究 揭示黄土特殊的力学规律(水敏性、结构性、非饱和黄土的水敏性引起的湿陷变形量与问题仍然是黄土力学研究的中心,但桩基承载力问题及材料特性问题必须给以足够的重视。黄土力学特性研究天然含水量下载荷引起的变形量 增湿含水量下载荷引起的变形量载荷引起的湿陷变形量黄土的水敏性引起的湿陷变形量与问题仍然是黄土力学研究的中心,力学参数法-分层总和法

19、 数学模型物理模型湿陷系数(广义湿陷系数)变形模量本构模型法-有限单元法力学参数法-分层总和法 湿陷系数法 饱和浸水湿陷系数-我国黄土湿陷地基规范的基础 增湿(广义)湿陷系数-已有突破性、实用性进展变形模量法 室内试验的模量-压缩模量(侧限),变形模量(无侧限)载荷试验的模量-变形模量(有限侧限)、弦线模量(非线性) 湿陷系数法数学模型法以非线性弹性理论为基础,对不同型式的应力-应变关系曲线(强、弱硬化型,强、弱软化型)作出数学拟合,据以求出切线模量和切线波桑比等材料特性参数,作出变形分析计算;以弹、塑性理论为基础,由建立的弹塑性变形增量与应力增量间的关系,计算材料受荷引起的变形。塑性变形部分

20、关系的建立,一般可以立足于塑性力学, 也可以立足于损伤力学。增湿湿陷变形可以按起始含水量与增湿 含水量下材料的变形差求取,也可以将含水量视为广义的应力,与实际应力状态一起作为变量,直接推求计算关系式。物理模型法数学模型法以非线性弹性理论为基础,对不同型式的应力-应变关系黄土工程与黄土力学的结合 -当务之急的问题 黄土工程与黄土力学是黄土地区工程建设迅速发的双轨黄土工程与黄土力学的结合是黄土地区工程建设迅速发展的火车头 黄土工程与黄土力学的结合 、大自然给了中国黄土力学与黄土工程工作者一个广阔的活动天地;西部大开发的战略为这个广阔天地上的工作者带来了春天,使他们可以大有作为。黄土力学应该瞄准黄土工程,黄土工程应该吸纳黄土力学;、黄土力学与黄土工程的结合点主要有:增湿特性与增湿湿陷变形计算;桩周黄土湿陷负摩擦计算;正确描述黄土材料特性的本构关系;黄土的动力特性;黄土地基处理的经验、措施与方法;黄土工程的系统观测与分析;、黄土作为土力学特殊对象的根本原因在于它变形强度特性上的水敏性。发掘、建立水参与下黄土的强度变形规律,防止、减少工程事故的发生,既是黄土力学的核心任务,也是黄土工程的根本目标;、大自然给了中国黄土

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