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PAGEPAGE1土力学知识总结[大全]第一篇:土力学知识总结[大全]1、地基与基础设计必须满足三个基本条件:1.作用于地基上的荷载效应(基底压应力)不得超过地基容许承载力或地基承载力特征值,保证建筑物不因地基承载力不足造成整体破坏或影响正常使用,具有足够防止整体破坏的安全储备;2.基础沉降不得超过地基变形容许值,保证建筑物不因地基变形而损坏或影响其正常使用;3.挡土墙、边坡以及地基基础保证具有足够防止失稳破坏的安全储备。2、土体三相:固相、液相、气相土中水:液态水(自由水和结合水)、固态水、气态水3、土的颗粒级配是否良好Cu>5和Cu=1—3级配良好。4、毛细水是受到水与空气交界面处表面张力的作用存在于地下水位以上的透水层中自由水。5、颗粒分析试验:>0.75:筛分法,<0.75:水分法6、土的结构分类:絮凝结构(粘性土)、蜂窝结构(粉土)、单粒结构(无粘性土)。7、土的物理性质指标:1.土的天然密度ρ2.土的含水量ω3.土的相对密实度d8、e<0.6的土是密实的,土的压缩性小;e>1.0的土是疏松的,压缩性高。9、大小:ρsat>ρ>ρd>ρ°10、土的毛细现象是指土中水在表面张力作用下沿着细的孔隙向上及向其他地方移动的现象11、土的冻胀影响:土、水、温度的因素12、判断无粘性土密实度最简便的方法,是用孔隙比e来描述,e大,土中孔隙大,土疏松13、指标:相对密实度Dr(标准贯入试验)14、液限与塑限之差值定义为塑性指数;Ip>17粘土1015、Ip越大,土颗粒愈细,比表面积愈大,黏粒或亲水矿物愈高,可塑状态的含水量变化范围愈大。塑性指标能综合反映土的矿物成分和颗粒大小的影响。(是粘性土分类的依据)16、影响击实效果的因素:1.含水量的影响2.击实功的影响3.土类及级配的影响17、只有当含水量控制为某一适宜值即最优含水量时,土才能得到充分压实,得到土的最大干密度。当压实土达到最大干密度时,其强度并非最大。18、分层总和法假设:1.地基土是均质、各向同性的半无限线性体;2.地基土在外荷载作用下,只产生竖向变形,侧向不发生膨胀变形3.采用基底中心点下的附加应力计算地基变形量19、一般在完全干燥或者充分洒水饱和的情况下容易压实到较大的干密度。20XX然含水量与分界含水量之间相对的关系指标,液性指数lL(表示黏性土所处的软硬状态)21、填土经过压实(碾压、夯实、振动),以减少其沉降量,降低其透水性,提高其强度22、峰值ρdmax:土的含水量达到最优含水量时得到土的最大干密度(强度并非最大)23、黏性土Ip大于10的土。分类按塑性指数Ip>17为黏土;1024、地基土:岩石碎石土砂土粉土(>0.075mm≪50%Ip≪70)黏性土人工填土(不能用于地基)特殊土25、产生沉降的原因:作用于地基表面的附加压力,才是使地基产生压缩变形的主要原因26、附加应力∂z自基底算起27、中间凸起:应力集中现象中间平坦:应力扩散现象28、土的固结:土体在外力作用下,压缩模量随时间增长的过程,称为29、土的压缩:土中水和气体从孔隙中被挤出30、无黏性土,透水性好,水易排出,压缩稳定很快完成。31、e-p曲线确定压缩系数α,α越大,压缩性越好(α≈tanα=∆e/∆p)32、压缩模量Es与压缩系数α成反比,Es愈大,α就愈小,图土的压缩性愈低33、沉降量:分层总和法规范法34、分层总和法e₁→p₁→σ-cze₂→p₂→σ-cz+σ-z35、天然土层固结状态:超固结状态:OCR>1;正常固结状态:pC=p1=yz,OCR>1;欠固结状态:OCR<136、莫尔-库仑强度理论σ、τ与σ₁σ₂的关系也可用莫尔应力圆表示37、莫尔应力圆与抗剪强度相离ττf38、黏性土在不同固结和排水条件下的抗剪强度指标:固结不排水剪CU(剪前u₁=0.强度指标Ccu,υcu);不固结不排水剪UU(u₁>0Cu,υu);固结排水CD(u₁=0Cd,υd)39、影响挡土墙土压力大小及其分布规律的因素众多,挡土墙的位移方向和位移量是最主要的因素。三种:主动力压力(向右移作用在墙背Ea)被动土压力(左移作用强背Ep外力)静止土压力(静止作用在墙背Eo)大小:主动土压力<被动土压力τf时,土体处于破坏状态;τ0,需判定下层土是否出现拉应力区下层土无拉应力区B点交界面上:pa1=r1H1ka1=16×3×tg230=16kPa(2分)B点交界面下:pa2=r1H1ka2-2c2=16×3×tg228-2×8×tg28=5.1kPa(2分)C点:pa3=(r1H1+r2H2)ka2-2c2(2分)=(16×3+20XX)×tg228-2×8×tg28=44.6kPaPa=0.5×3×16+0.5×7×(5.1+44.6)=197.95kN/m(2分)1、某土样重180g,饱和度Sr=90%,相对密度为2.7,烘干后重135g。若将该土样压密,使其干密度达到1.5g/cm3。试求此时土样的天然重度、含水量、孔隙比和饱和度。(10分)解:由已知条件可得原土样的三相数值为:m=180gms=135gmw=180-135=45gVs=135/2.7=50cm3Vw=45cm3Vv=45/0.9=50cm3V=50+50=100cm3土样压密后的三相数值为:V=135/1.5=90cm3Vv=90-50=40cm3Vw=40cm3mw=40gm=135+40=175gγ=175/90×10=19.4kN/m3w=40/135×40%=30%e=40/50=0.8Sr=40/40×100%=100%4、已知某桩基础,桩的截面尺寸为300㎜×300㎜,桩长8.5m,根据静载荷试验的S-logt曲线确定极限荷载为600kN,其它条件如图所示,试验算单桩承载力是否满足要求?(14分)解:(1)确定单桩承载力Rk按静载荷试验:Rk=600/2=300kN按经验公式:Rk=qpAp+up∑qsilsi=1800×0.32+4×0.3×(1×12+4.9×10+1.6×25+1×35)=325.2kN所以取小值,Rk=300kN(2)单桩平均轴向力验算:每桩受力:Q=(N+G)/n=(2130+2.3×2.6×1.5×20XX8=2309.4/8=288.68kN<Rk=300kN(满足)(3)单桩中受最大轴向力桩的验算:My=M+Q·H=260+40×1.5=320XX·mQmax=(N+G)/n+My·xmax/∑xi2=288.68+320XX/(4×12+2×0.52)=359.79kN<1.2Rk=360kN(满足)(1)天然密度:含水量:孔隙比:饱和度:(2)液性指数:塑性指数:土的稠度状态为:硬塑;2.解:4、有一挡土墙高H=6m,墙后填土水平并有均布荷载q=9KPa,墙背垂直、光滑,填土物理性质指标如下:,试计算坡顶裂缝出现后的主动土压力,并确定其总土压力的作用点的位置。解:主动土压力系数:挡土墙底部的土压力强度:临界深度:主动土压力:主动土压力距墙底的距离为:1、岩体的强度小于岩石的强度主要是由于()。(A)岩体中含有大量的不连续面(B)岩体中含有水(C)岩体为非均质材料(D)岩石的弹性模量比岩体的大2、岩体的尺寸效应是指()。(A)岩体的力学参数与试件的尺寸没有什么关系(B)岩体的力学参数随试件的增大而增大的现象(C)岩体的力学参数随试件的增大而减少的现象(D)岩体的强度比岩石的小3、影响岩体质量的主要因素为()。(A)岩石类型、埋深(B)岩石类型、含水量、温度(C)岩体的完整性和岩石的强度(D)岩体的完整性、岩石强度、裂隙密度、埋深4、我国工程岩体分级标准中岩石的坚硬程序确定是按照()。(A)岩石的饱和单轴抗压强度(B)岩石的抗拉强度(C)岩石的变形模量(D)岩石的粘结力5、下列形态的结构体中,哪一种具有较好的稳定性?()(A)锥形(B)菱形(C)楔形(D)方形1、A2、C3、C4、A5、D6、A7、C8、B9、A10、D6、沉积岩中的沉积间断面属于哪一种类型的结构面?()(A)原生结构面(B)构造结构面(C)次生结构面7、岩体的变形和破坏主要发生在()(A)劈理面(B)解理面(C)结构面D)晶面8、同一形式的结构体,其稳定性由大到小排列次序正确的是()(A)柱状>板状>块状(B)块状>板状>柱状(C)块状>柱状>板状(D)板状>块状>柱状9、不同形式的结构体对岩体稳定性的影响程度由大到小的排列次序为()(A)聚合型结构体>方形结构体>菱形结构体>锥形结构体(B)锥形结构体>菱形结构体>方形结构体>聚合型结构体(C)聚合型结构体>菱形结构体>文形结构体>锥形结构体(D)聚合型结构体>方形结构体>锥形结构体>菱形结构体10、岩体结构体是指由不同产状的结构面组合围限起来,将岩体分割成相对的完整坚硬的单无块体,其结构类型的划分取决于()(A)结构面的性质(B)结构体型式(C)岩石建造的组合(D)三者都应考虑1、A2、C3、C4、A5、D6、A7、C8、B9、A10、D选择题1、在我国工程岩体分级标准中,软岩表示岩石的饱和单轴抗压强度为()。(A)15~30MPa(B)<5MPa(C)5~15MPa(D)<2MPa2、我国工程岩体分级标准中岩体完整性确定是依据()。(A)RQD(B)节理间距(C)节理密度(D)岩体完整性指数或岩体体积节理数3、在我国工程岩体分级标准中,较完整岩体表示岩体的完整性指数为()。(A)0.55~0.35(B)0.35~0.15(C)>0.55(D)0.75~0.554、在我国工程岩体分级标准中,岩体基本质量指标是由哪两个指标村确定的?()。(A)RQD和节理密度(B)岩石单轴饱和抗压强度和岩体的完整性指数(C)地下水和RQD(D)节理密度和地下水5、我国工程岩体分级标准中是根据哪些因素对岩石基本质量进行修正的?()。①地应力大小;②地下水;③结构面方位;④结构面粗糙度。(A)①,④(B)①,②(C)③(D)①,②,③6、某岩石、实测单轴饱和抗压强度RC=55MPa,完整性指数KV=0.8,野外鉴别为原层状结构,结构面结合良好,锤击清脆有轻微回弹,按工程岩体分级标准确定该岩石的基本质量等级为()(A)I级(B)II级(C)III级(D)IV级问答题1、为什么要进行工程岩体分类?1、C2、D3、D4、B5、D6、B选择题1、初始地应力主要包括()。(A)自重应力(B)构造应力(C)自重应力和构造应力(D)残余应力2、初始地应力是指()。(A)未受开挖影响的原始地应力(B)未支护时的围岩应力(C)开挖后岩体中的应力(D)支护完成后围岩中的应力3、构造应力的作用方向为()。A、铅垂方向B、近水平方向C、断层的走向方向D、倾斜方向4、下列关于岩石初始应力的描述中,哪个是正确的?()。(A)垂直应力一定大于水平应力(B)构造应力以水平应力为主(C)自重应力以压应力为主(D)自重应力和构造应力分布范围基本一致5、如果不时行测量而想估计岩体的初始应力状态,则一般假设侧压力系数为下列哪一个值比较好?()(A)0.5(B)1.0(C)<1(D)>16、测定岩体的初始应力时,最普遍采用的方法是()(A)应力恢复(B)应力解除法(C)弹性波法(D)模拟试验1、C2、A3、B4、B5、B6、B选择题1、在工程实践中,洞室围岩稳定性主要取决于(B)。(A)岩石强度(B)岩体强度(C)结构体强度(D)结构面强度计算题7.1解释岩体原始应力﹑二次应力﹑围岩压力。7.2某直墙型隧道处于Ⅳ类围岩,浄宽5.5m,浄高7.4m,围岩容重r=20XX用铁路隧道计算方法确定围岩压力。7.3一直墙型隧道建于软弱破碎岩体中,埋深40m,围岩岩石容重r=23内摩檫角q=36,岩石抗压强度R=8Mpa,隧道宽6m,高8m,使用泰沙基理论和普氏理论确定围岩压力。7.4Ⅲ类围岩中的一直墙型隧道,埋深26m,围岩容重22,计算内摩擦角30度,隧道宽6m,高8m。试按浅埋隧道确定围岩压力。第三篇:土力学实验总结土力学地基基础实验总结土力学地基基础实验是课程教学的一个重要组成部分。参与实验的是05级建筑工程技术专业两个班的学生,其中一班34人,二班35人。根据实验室设备情况,将每个班分成四批次,每批学生8~9人,每一批次又分成4个小组,每小组2人协调配合操作共同完成实验。本学期土力学实验出勤情况总体很好,能够按照实验课程时间的安排和实验大纲的要求进行实验。学生对实验的积极性比较高,对动手操作的实验课程比较感兴趣,能积极主动的参与到实验操作中来。甚至平时学习不太努力,学习成绩比较差的同学也能积极主动参加实验。在刚开始的几个实验中,能明显看的出来学生动手能力不强。经了解很多同学在中学阶段很少参与亲自动手的实验,甚至有些学生在上大学前学习的时候实验课程就是看老师进行实验演示,从来没有参加过这样的动手实验,这也许是学生动手能力不太强的一个原因。在前几个实验中,明显感觉到学生操作动作比较生硬,动作过于谨慎,刚开始的实验虽然安排的是密度、含水量这些比较简单的实验,但实验过程还不够连贯,实验数据准确度不够。经过实验指导教师的鼓励、指导和演示,这一现象很快就有了较大变化,后面实验如压缩实验,剪切实验虽然复杂很多,但学生的操作明显比前面的实验要好。这基本达到我们本实验课程在一定程度上提高学生动手操作能力的目的。通过实验后的抽问的情况来看,学生对土力学的基本概念有了更深的了解。同时也增加了学生对土力学基本理论学习的兴趣,反过来发现学生在学理论课时原来只是走马观花或死记硬背的概念和理论,他们能够自觉深入去理解。这也达到我们通过实验加深理论知识的学习的目的。通过实验还发现实验课程能增进师生交流的作用,由于实验每一批次学生人数比较少,提供了教师与学生面对面交流的更多机会,老师对学生有了更多的了解,学生和老师也建立了更密切的关系。在实验过程中充分发现学生的优点和进步,通过表扬和鼓励,在获得学生好感的同时,学生实验不但能更好地遵守纪律,不但实验进行的更加顺利,实验气氛也比较好。教师也更大一步获得学生的信任,师生之间也有了感情交流。通过实验发现学生在课余时间和老师见面时打招呼时明显热情多了,在密切了师生关系的同时,更进一步提高了学生对课程学习的兴趣。从实验具体内容来看,在密度实验中,学生在预习是普遍不能很好理解凡士林作为润滑剂涂在环刀内壁的作用,应该在实验之前给予解释润滑剂保持切面土体更加完整,保持土体体积更加准确的作用。在含水量实验中学生觉得称量盒盖是多余的,结合实验应该讲解在野外取土时称量盒盖保持水分不流失得以准确称量的作用。在塑限实验中学生对土条粗细把握方面不太准确,在搓土条时用力把握的不是很好,容易形成空心搓,对裂纹具体是怎样一种情况作为判定标准也把握的不是很好,应该在实验过程中找一组做的好的样品给同学展示,让该实验有更具体的参照标准。在液限实验中落锥时锥尖的高度把握不太好,学生对加水的量没有认识,这个实验要经过多次反复调试才能达到实验要求,实验时间拉的比较长,结果准确度有较大偏差,学生在试了多次还不成功的情况下容易产生急噪心理,实验指导教师应该在实验过程中对加水量进行指导,同时在实验之前应该让学生有足够的心理准备,在锻炼学生耐心的同时,也可以提高实验数据能准确度。在压缩实验时,由于该实验时间比较长,在发生错误时要求学生重新做比困难,在实验之前就要求学生注意实验操作步骤;这个实验在百分表的安装,砝码的加装上面都有可能出现错误,在实验开始前要反复强调,同时在实验过程中要加强检查,有错误以便在早期加以更正,避免带来较长时间的返工。剪切实验中,应该强调推进手轮旋转的速度,避免剪切速度过快;学生在做实验过程中容易忘记拔出用于上下盒对齐的销钉,这样带来销钉剪弯甚至破坏剪切实验设备,在实验之前一定要重点强调。以上是在这次土力学地基基础实验过程中的总结,希望能对今后的实验有一定的指导和帮助作用。第四篇:土力学课程总结土力学与地基基础简单总结(陈广斌勾的重点总结)GOME气先生第二章土的物理性质与工程分类土是由固体颗粒,水和气体所组成的三相体系。粒组:就是某一级粒径的变化范围,或者为相邻两分界粒径之间性质相近的土粒。工程中实用的粒度成分分析方法有筛分法和水分法两种。常用的粒度成分表示方法有三种:表格法、累计曲线法、三角坐标法。表格法:是以列表形式直接表达各粒组的相对含量。累计曲线法:是一种图示方法,横坐标表示土颗粒的直径,以mm表示;纵坐标为小于(或大于)某粒径土的累积含量,用百分比表示。土颗粒级配是否良好的判别常用不均匀系数Cu和曲率系数Cc两个指标来分别描述级配曲线的坡度和形状。Cu=d60/d10Cc=d30d30/d60d10d10小于此种粒径的土的质量占总土质量的10%,也成为有效粒径。d60大于d30大于d10.曲率系数Cc作为第二指标与Cu共同判定土的级配,则更加合理。对于粗粒土,不均匀系数Cu和曲率系数Cc也是评价渗透稳定性的重要指标。黏土矿物依硅片和铝片的组叠形式的不同,可以分成蒙脱石、伊利石和高岭石三种类型。蒙脱石(Al2O3.4SiO2.nH2O)的主要特征是颗粒细微,具有显著的吸水膨胀,失水收缩的特性,或者说亲水能力强。伊利石(K2O.3Al2O3.6SiO2.2H2O)联结强度弱于高岭石而高于蒙脱石,其特征也介于两者之间。高岭石(Al2O3.2SiO2.2H2O)的主要特征是颗粒较粗,不容易吸水膨胀,或者说亲水能力差。结合水:结合水是附着于土粒表面的水,受颗粒表面电场作用力吸引而包围在颗粒四周,不传递静水压力,不能任意流动,其冰点低于零度。强结合水:丧失液体的特征而接近于固体,完全不能移动,这层水称为强结合水。密度要比自由水大,具有蠕动性。自由水:是指不受颗粒电场引力作用的水,其水分子无定向排列现象,与普通水无异,受重力支配,能传递静水压力并具有溶解能力。自由水按照其移动所受作用力的不同分为重力水和毛细水。重力水:是存在于地下水位以上,受到水与空气交界面处表面张力作用的自由水。毛细水:除存在于毛细水上升带内,也存在于非饱和土的较大孔隙中。土中气:密闭的气体对土的工程性质有很大影响,密闭气体的成分可能有空气,水汽,或天然气。在压力作用下密闭气体可被压缩或溶解于水中,而当压力减少时,气泡会恢复原状或重新游离出来。土的结构:土的结构按其颗粒排列和联结,分为单粒结构、蜂窝结构、絮状结构。单粒结构是碎石土和砂土的结构特征。土的结构最主要的特征是成层性,即层理构造,另外重要特征是裂隙性。土的三相草图与三相指标定义:土的密度:定义:土单位体积的质量,测定方法:一般用“环刀法”测定。土粒相对密度:定义:土粒密度与4摄氏度时纯水密度之比,称为土粒相对密度。测定方法:在实验室内用比重瓶法,原理是将颗粒放入盛有一定水的比重瓶中,排开的水量即为实验的体积。若土中含大量的可溶盐类有机质胶粒,则可用中性液体,如煤油,汽油,甲苯和二甲苯,必须用排气法排气。土的含水量:定义:土中水的质量与土粒质量之比,以百分数计。测定方法:一般用“烘干法”测定。孔隙比e为标准判定:采用天然孔隙比e的大小来判断砂土的密实度。相对密实度Dr为标准判定:Dr=emax-e/emax-emin当Dr=0时,e=emax,表示土处于最松状态,当Dr=1时,e=emin,表示土处于最紧密状态。标准贯入试验是一种原位测试方法,是用规定的锤重(63.5kg)和落距(76cm)把标准贯入器打入土中,记录贯入一定深度(30cm)所需的锤击数N值的原位测试方法。塑性指数:把夜限与塑限的差值(去掉百分号)称为塑性指数Ip,即:Ip=WL-WP夜性指数:IL是黏性土天然含水量与塑限的差值和塑性指数之比,即IL=(W-WP)/WL-WP黏性土的胀缩性是指黏性土吸水膨胀、失水收缩的性质。碎石土是指粒径大于2mm颗粒含量超过总质量50%的土;砂土是指粒径大于2mm的颗粒含量不超过总质量的50%,而粒径大于0.075mm的颗粒含量超过总质量的50%的土。第三章土的渗透性与渗流渗透变形:土工建筑及地基由于渗透作用而出现变形或破坏称为渗透变形或渗透破坏。渗透变形分为流土和管涌。流土:是指在向上渗流作用下,局部土体表面隆起,或者颗粒群同时起动而流失的现象,它主要发生在地基或土坝下游渗流溢出处。一般来说,任何类型的土,只要坡降达到一定的大小,都会发生流土破坏。管涌:管涌是渗透变形的另外一种形式,它是指在渗流作用下土体中的细颗粒形成的空隙道中发生移动并被带走的现象。一般来说,黏性土只有流土而无管涌。管涌破坏一般有个时间发育过程,是一种渐进性质的破坏,按其发展的过程,可分为两类:一种土,发生渗透变形就不能承受较大的水力坡降,这种土称为危险性管涌土,另外一种土,当出现渗透变形后,仍能承受较大的水力坡降,最后土样出现许多大泉眼,渗透量不断增大,或者发生流土,这种土称为非危险性管涌土。第四章土中应力分布与计算地基中的自重应力:是值未修建建筑之前,地基中由于土体本身的有效重量而产生的应力。单层土的竖向自重应力:土体在自重作用下无册向变形和剪切变形,只会发生竖向变形。地下水位下降:如在软土地区,因大量抽取地下水,以致地下水位长期大幅度下降,使地基中有效自重应力增加,从而引起地面大面积沉降的严重后果。水位上升会引起地基承载力的减少或湿陷性土的塌陷现象,必须引起注意。刚性基础:由于其刚度很大,不能适应地基土的变形,其基底压力分布将随上部荷载的大小,基础的埋置深度和土的性质的变化而变化。在黏土层地基表面上的条形刚性基础,当受到中心荷载作用时,由于黏性土具有黏聚力,基底边缘处能承受一定的压力。(选/问)基底附加压力:是指附加导致地基中产生附加应力的那部分基底压力,在数值上等于基底压力减去基底标高处原有的土中自重应力,是引起地基附加应力和变形的主要原因。一般浅基础总是埋置在天然地面下一定深度处,才有新增加于地基的基底附加压力。非均质地基中的附加应力,上层软弱下层坚硬的情况:应力集中的程度主要与荷载宽度b和压缩层厚度H有关,随着H/b增大,应力集中现象减弱。第五章土的压缩性与地基沉降计算土的压缩性::是值土体在压力作用下体积缩小的特征。土的压缩性是指土中孔隙体积的缩小,即土中水和土中气的体积缩小,可以认为土粒的体积是不变的。土的固结:饱和土体积在压力作用下随土中水体积减少的全过程,为土的固结。压缩系数:土的压缩系数的定义是土体在侧限条件下孔隙比减小量与竖向有效应力增量的比值。由p1=0.1Mpa增加到p2=0.2Mpa时的压缩系数来评定土的压缩性,如a1-2小于0.1mpa时,为低压缩性土0.1小于等于a1-2小于0.5mpa时,为中压缩性土a1-2大于等于0.5mpa时,为高压缩性土a12<0.1MPa1低压缩性土0.1≤a12<0.5MPa1中压缩性土a12≥0.5MPa1高压缩性土压缩指数:土的压缩指数的定义是土体在侧限条件下孔隙比减小量与竖向有效压应力常用对数值增加的比值。同压缩系数a一样,压缩指数Cc值越大,土的压缩性越高。土中有效应力:是指土中固体颗粒,土粒接触点传递的粒间应力。饱和总应力=有效应力+孔隙水压力。饱和土中任意点的总应力总是等于有效应力加上孔隙水压力,或有效应力总是等于总应力减去孔隙水压力。按分层总和计算最终沉降量:计算原理:分层总和法计算地基的最终沉降量,即在地基沉降计算深度范围内划分为若干分层,计算各分层的压缩量,然后求其总和。地基最终沉降量各种计算方法中:以分层总和法较为方便实用,采用侧限条件下的压缩性指标,以有限压缩性范围的分层计算加以总和,三种分层总和法中以单向压缩基本公式最为简单方便,对于中小型基本,通常取基底中心轴线下的地基附加应力进行计算,以补所采用的压缩性指标偏小的不足。应力历史:按照它与现有应力相对比的状况,可将土分为正常固结土,超固结土,和欠固结土三类。正常的固结土、超固结土和欠固结土的超固结比值分别为OCR=1,OCR大于1,OCR小于1。第六章土的抗剪强度测定土抗剪强度指标的试验一,测定土抗剪强度试验分类按试验仪器分,1,直接剪切试验:优点:仪器构造简单,操作方便。缺点:(1)剪切面不一定是试样抗剪能力最弱的面。(2)剪切面上的应力分布不均匀,而且受剪切面面积愈来愈小。(3)不能严格控制排水条件,测不出剪切过程中孔隙水压力的变化。2,三轴剪切试验:优点;(1)试验中能严格控制试样排水条件及测定孔隙水压力的变化。(2)剪切面不固定。(3)应力状态比较明确。(4)除抗剪强度外,尚能测定其他指标。缺点:(1)操作复杂。(2)所需试样较多。(3)主应力方向固定不变,而且与实际情况尚不能安全符合。二,直接剪切试验根据试验过程中排水情况的不同分为:(1)快剪:试样在垂直压力施加后立即进行快速剪切,试验全过程都不许有排水现象产生。适用范围:加荷速率快,排水条件差,如斜坡的稳定性、厚度很大的饱和黏土地基等。(2)固结快剪:试样在垂直压力下经过一定程度的排水固结后,再进行快速剪切。适应范围:一般建筑物地基的稳定性,施工期间具有一定的固结作用。(3)慢剪:试样在垂直压力排水固结后慢慢的进行剪切,剪切过程中孔隙水可自由排出。适用范围:加荷速率慢,排水条件好,施工期长,如透水性较好的低塑性土以及软弱饱和土层上的高填土分层控制填筑等等。第七章土压力与挡土墙设计墙体位移与土压力类型:1,Eo静止土压力。2,Ea主动土压力。3,Ep被动土压力。Ep大于Eo大于Ea。朗肯土压力理论(P135)挡土墙设计(P149)重力式挡土墙的体型选择和构造措施:墙背倾斜的型式:重力式挡土墙按墙背倾斜方向可分为仰斜,直立和俯斜三种类型。对于墙背不同倾斜方向的挡土墙,如用相同的计算方法和计算指标进行计算,其主动土压力以仰斜为最小,直立居中,俯斜最大。如在开挖临时边坡以后筑墙,采用仰斜墙背可与边坡紧密贴合,而俯斜墙则须在墙背回填土,因此仰斜墙比较合理。为什么要设排水设施??挡土墙所在地段往往由于排水不良,大量雨水经墙后填土下渗,结果使墙后土的抗剪强度降低,重度增强,土压力增大,有的还受水的渗流或静水压力影响,在一定条件下,或因土压力过大,或因地基软化,结果造成挡土墙的破坏。(P152P156有类似计算题)第九章地基承载力问答:地基剪切破坏的三种模式(1)整体剪切破坏。(2)局部剪切破坏。(3)刺入剪切破坏。p-s曲线:点b对应的荷载pu称为地基的极限荷载地基整体剪切破坏的三个阶段:(1)压密阶段。(2)剪切阶段。(3)破坏阶段。第十章地基基础设计与施工技术基础根据埋置深度分为浅基础和深基础。通常将埋置深度较浅,一般为5m以内,且施工简单的基础称为浅基础。常用浅基础的主要类型有无筋扩展基础、扩展基础、柱下条形基础、十字交叉条形基础、筏板基础、箱形基础。无筋扩展基础通常是指由砖、块石、素混凝土、三合土和灰土等材料建造基础。什么是刚性基础??设计时要求基础的外伸宽度和基础高度的比值在一定限度内,以避免发生在基础内的拉应力和剪应力超过其材料强度设计值。在这样的限制下,基础的相对高度一般都比较大,几乎不会发生弯曲变形,所以此类基础习惯上也称为刚性基础。基础埋置深度一般是指基础底面至设计地面的垂直距离。基础的埋置深度,除岩石地基外,应在天然地面以下不小于0.5m。基础顶面应低于设计地面0.1以上。变形验算的内容:地基变形特征的四种特征:(1)沉降量:独立基础或刚性特别大的基础中心的沉降量。(2)沉降差:两相邻独立基础中心点沉降量之差。(3)倾斜:独立基础在倾斜方向两断点的沉降差与其距离的比值。(4)局部倾斜:砌体承重结构沿纵向6—10m内基础两点的沉降差与其距离的比值。建筑物的地基变形允许值:对于单层排架结构的柱基,应限制其沉降量。对于框架结构和单层排架结构、砌体墙填充的边排架,设计计算应由沉降差来控制,并要求沉降量不宜过大。对于高耸结构物、高层建筑物,控制地基特征变形的主要是整体倾斜。浅基础设计:台阶宽度与其高度比值的允许值所对应的角度a称为刚性角。减轻建筑物不均匀沉降的危害的措施:一,建筑措施。二:结构措施:1,减轻建筑物自重:(1)减少墙体重量。(2)选用轻型结构。(3)减少基础和回填土的重量。2,增强建筑物的整体刚度和强度:(1)设置圈梁。(2)加强基层刚度。3,减少或调整基底附加压力:(1)设置地下室.(2)调整基底尺寸。4,选用非敏感性结构。三:施工措施。(1)合理安排施工顺序。(2)注意施工方法。第十一章桩基础设计及其他深基础桩基础:是通过承台把若干根单桩连接成为整体,共同承受动静荷载的一种深基础。深基础设计及其他深基础1.桩基础:通过承台把若干根单桩连接成为整体,共同承受动静荷载的一种深基础。2.桩的类型:成桩方法对土层的影响划分:挤土桩、部分挤土桩、非挤土桩桩体材料划分:天然材料桩、混凝土桩、钢桩、水泥土桩、砂浆桩、特种(改良)型桩桩的承载性状和使用功能划分:竖向抗压的桩、侧向受荷桩、抗拔桩、复合受荷桩按施工工艺划分:灌注桩、预制桩3.产生桩侧负阻力的条件第一类情况为桩周土在自重作用下固结沉降或浸水导致土体结构破坏、强度降低而下沉(湿陷),例如桩穿越较厚松散填土、自重湿陷性黄土、欠固结土层或进入相对较硬土层等第二类情况为外界荷载作用导致桩周土固结沉降,如桩周存在软弱土层,邻近桩侧底面承受局部较大的长期荷载或大面积地面堆载(包括填土等)第三类情况为因降水导致桩周土中有效应力增大而固结。软土地区由密集桩群施工造成的土隆起和随后的再固结,也会产生桩侧负摩阻力什么是负摩阻力??:当土体相对于桩身向下位移时,土体不仅不能起扩散桩身轴向力的作用,反而会产生下拉的摩阻力,使桩身的轴力增大,该下拉的摩阻力称为负摩阻力。产生负摩阻力的条件:第一类情况为桩周土在自重作用下固结沉降或浸水导致土体结构破坏、强度降低而下沉;第二类情况为外界荷载作用导致桩周土固结沉降;第三类情况为因降水导致桩周土中有效应力增大而固结。第五篇:土力学知识点总结·1.土力学是利用力学一般原理,研究土的物理化学和力学性质及土体在荷载、水、温度等外界因素作用下工程性状的应用科学。2.任何建筑都建造在一定的地层上。通常把支撑基础的土体或岩体成为地基(天然地基、人工地基)。3.基础是将结构承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分,一般应埋入地下一定深度,进入较好的地基。4.地基和基础设计必须满足的三个基本条件:①作用与地基上的荷载效应不得超过地基容许承载力或地基承载力特征值;②基础沉降不得超过地基变形容许值;③挡土墙、边坡以及地基基础保证具有足够防止失稳破坏的安全储备。5.地基和基础是建筑物的根本,统称为基础工程。6.土是连续、坚固的岩石在风化作用下形成的大小悬殊的颗粒、经过不同的搬运方式,在各种自然坏境中生成的沉积物。7.土的三相组成:固相(固体颗粒)、液相(水)、气相(气体)。8.土的矿物成分:原生矿物、次生矿物。9.黏土矿物是一种复合的铝—硅酸盐晶体。可分为:蒙脱石、伊利石和高岭石。10.土力的大小称为粒度。工程上常把大小、性质相近的土粒合并为一组,称为粒组。划分粒组的分界尺寸称为界限粒径。土粒粒组分为巨粒、粗粒和细粒。11.土中所含各粒组的相对含量,以土粒总重的百分数表示,称为土的颗粒级配。级配曲线的纵坐标表示小于某土粒的累计质量百分比,横坐标则是用对数值表示土的粒径。12.颗粒分析实验:筛分法和沉降分析法。13.土中水按存在形态分为液态水、固态水和气态水。固态水又称矿物内部结晶水或内部结合水。液态水分为结合水和自由水。自由水分为重力水和毛细水。14.重力水是存在于地下水位以下、土颗粒电分子引力范围以外的水,因为在本身重力作用下运动,故称为重力水。15.毛细水是受到水与空气交界面处表面张力的作用、存在于地下水位以下的透水层中自由水。土的毛细现象是指土中水在表面张力作用下,沿着细的孔隙向上及向其他方向移动的现象。16.影响冻胀的因素:土的因素、水的因素、温度的因素。17.土的结构是指土颗粒或集合体的大小和形状、表面特征、排列形式及他们之间的连接特征,而构造是指土层的层理、裂隙和大孔隙等宏观特征,亦称宏观结构。18.结构的类型:单粒结构、蜂窝结构、絮凝结构。19.土的物理性质直接反应土的松密、软硬等物理状态,也间接反映土的工程性质。而土的松密和软硬程度主要取决于土的三相各自在数量上所占的比例。20XX土就是指具有可塑性状态性质的土,他们在外力作用下,可塑成任何性状而不产生裂缝,当外力去掉后,仍可保持原性状不变。土的这种性质叫做可塑性。21.黏土从一种状态转变成另一种状态的分界含水量称为界限含水量。土由可塑状态变化到流动状态的界限含水量称为液限(锥式液限仪)。土由半固态变化到可塑状态的界限含水量称为塑限。土由半固态状态不断蒸发水分,体积逐渐缩小,直到体积不再缩小时土的界限含水量称为缩限。22.液限与塑限之差值定义为塑性指数。Ip。表征土的天然含水量与分解含水量之间相对关系的指标是液性指数。23.根据灵敏度可将饱和粘性土分为低灵敏、中等灵敏、高灵敏。24.粘性土结构遭到破坏,强度降低,但随时间发展土体强度恢复的胶体化学性质称为土的触变性。25.影响土渗透性的主要因素:颗粒大小、级配、密度以及土中封闭气泡。其他因素:土的矿物成分、结合水膜厚度、土的结构构造、土中气体。26.土的压实性是指土体在压实能量的作用下,土颗粒克服粒间阻力,产生位移,使土中孔隙减小,土体密度增大的这种特性。27.在一定的压实功能下使土最容易压实,并能达到最大密实度的含水量称为土的最优含水量。28.影响击实效果的因素:含水量、击实功、土的性质。29.土体液化是指饱和状态砂土或粉土在一定强度的动荷载作用下表现出类似液体性质而完全丧失承载力的现象。30.砂土液化造成灾害:喷砂冒水、震陷、滑坡、上浮。31.影响土液化的主要因素:土的密度、土的初始应力状态、往复应力强度和往复次数。32.《建筑地基基础设计规范》把土分为:岩石、碎石土、砂土、粉土、粘性土、人工填土。33.岩石根据坚硬程度分为:坚硬岩、较硬岩、较软岩、软岩、极软岩。34.碎石土:漂石、块石、卵石、碎石、圆砾、角砾。密实度:松散、稍密、中密、密实。35.砂土分为:砾砂、粗砂、中砂、细砂、粉砂。36.黏性土是指塑限指数Ip大于10的土。Ip>17为黏土,10<Ip≤17为粉质黏土。黏性土分为:坚硬、硬塑、可塑、软塑、流塑。37人工填土:素填土、杂填土、冲填土。38.附加应力是指由于外荷载的作用,在土中产生的应力增量。39.在基础底面与地基之间产生的接触压力称为基底压力。40.土在压力作用下体积缩小的特性称为土的压缩性。土体在外力作用下,压缩随时间增长的过程称为土的固结。41.压缩系数是评价地基土压缩性高低的重要指标之一压缩模量Es与压缩系数a成反比,Es越大,a就越小,土的压缩性越低。42.地基最终沉降流量是指基土在建筑荷载作用下,不断产生压缩,直至压缩稳定时地表面的沉降量。43,分层法假设:a.地基土是均质、各向同性的半无限线性体;b.地基土在外荷载作用下,只产生竖向变形,侧向不发生膨胀变形;c.采用基底中心点下的附加应力计算地基变形量。44.分层法步骤:①分层;②计算基底压力及基底附加压力;③计算各分层面上土的自重应力和附加应力,并绘制分布曲线;④确定沉降计算深度;⑤计算各分层土的平均自重应力和平均附加应力;⑥按公式计算每一分层土的变形量△Si;⑦计算地基最终沉降量。45.地基最终沉降量=瞬时沉降+固结沉降+次固结沉降。46.根据超固结比(OCR)可把天然土层分为:超固结状态、正常固结状态、欠固结状态。47.土的抗剪强度是指土体抵抗剪切破坏的极限能力。48.

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