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文档简介

土力学天津大学建筑工程学院岩土工程研究所目录第一章绪论第二章土的物理性质

第三章土体中的应力第四章土的渗透性及渗透稳定第五章土的压缩性及地基变形计算第六章土的抗剪强度第七章填土的力学性质第八章挡土墙土压力第九章土坡稳定分析第十章地基承载力第十一章饱和砂土的振动液化台北101目前为世界上最高建筑,高508m,共101层,位于台北信义区。

迪拜大厦阿联酋迪拜正兴建一幢全球最高的“迪拜大厦”,楼高至少690米,预计于2008年完工。迪拜大厦不仅是全球最高建筑物,也将是最高的人工塔。

北引桥主桥航道桥苏通长江公路大桥润阳大桥土及土力学有哪些特点?为什么要学习土力学?土力学的发展概况?如何学好土力学?第一章绪论

--土力学及其特点岩石因物理风化作用破碎,在重力作用下堆积到山脚高山下的冲积锥群风蚀蘑菇土的形成过程黄河冲积三角洲砾石料卵石砂粘土(人工破碎)工程与土力学中的土地球表面的整体岩石在大气中经受长期的风化作用而形成的、覆盖在地表上碎散的、没有胶结或胶结很弱的颗粒堆积物。岩石风化或破碎的产物,是非连续体受力以后易变形,强度低体积变化主要是孔隙变化剪切变形主要由颗粒相对

位移引起固相-土骨架液相-水气相-空气受力后由土骨架、孔隙

介质共同承担相间存在复杂的相互作用孔隙流体流动自然界的产物,存在自然变异性非均匀性各向异性时空变异性土体的特点碎散性三相性天然性渗透特性变形特性强度特性碎散性三相性天然性物理力学特性复杂土体的特点土力学的特点

土力学研究土的渗透、变形和强度特性以及与此有关的工程问题连续介质力学的基本知识描述碎散体特性的理论实验规律及工程实践经验土是工程中应用最广泛的建筑材料。由土层所构成的广袤大地是工程建设的基地是建筑物的地基是地下建筑的环境为土工构筑物提供填筑材料因此,对土工程性质认识的偏差可能会导致损失巨大的事故。土力学的重要性绪论:为什么要学习土力学?

工程失败的例子加拿大Transcona

谷仓,建于1913年。高31m,宽23m。地基破坏后,西侧下陷8.8m,东侧抬高1.5m,倾斜27o。后用388个50T千斤顶纠正,但位置较原先下降4m。8层55m,直径(底部)16m修建时间:1173~1350偏离中心5.27m,倾斜5.5o意大利比萨斜塔苏州虎丘塔,建于公元959~961年期间,7级8角形砖塔,塔底直径13.66m,高47.5m。塔顶1957年位移1.7m,1978年2.3m。重心偏离基础轴线0.924m。虎丘塔上海展览中心地基严重下沉本学科发展概况18世纪土力学理论的产生和发展1773年法国的库仑(Coulomb)--砂土抗剪强度理论与土压力理论1857年英国朗肯—朗肯土压力理论1885年法国布西奈斯克(Boussinesq)—弹性半空间解1925年美国太沙基—《土力学》专著与有效应力原理

《土力学》学科发展概况本学科研究领域20世纪60年代~70年代区域性土分布和特性地基处理技术水利、铁道和矿井等工程建设70年代~80年代基础工程、围护体系的稳定和变形复合地基新技术的开发和应用地基基础施工质量检测及岩土工程测试技术建筑工程、市政工程和交通工程建设90年代后岩土工程计算机分析岩土工程可靠度分析环境岩土工程城市地铁、越江越海地下隧道、超高层建筑超深基础及特大桥超深基坑工程建设等特殊岩土工程问题随着工程地质勘察、室内及现场土工试验、地基处理、新设备、新材料、新工艺、新测试技术等研究和应用进展以及有关基础工程各种设计与施工、质量检测的规范规程日臻完善,为我国基础工程设计与施工做到技术先进、经济合理、确保质量提供了理论与实践依据。

近年来注意土的基本特点:通过与其它材料对比

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