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千里之行,始于足下。第2页/共2页精品文档推荐土力学期末知识点总结教学内容土力学期末知识点总
结
第一章土的物理性质和工程分类
石经风化、剥蚀、搬运、沉积而形成的;第四纪沉积物有:残积物;坡积物;洪积物;冲积物;海相沉积物;湖沼沉积物;冰川沉积物;风积物。
答:强度低;压缩性大;透水性大。
1)散体性2)多相性3)成层性4)变异性【其自身特性是:强度低,压缩性大,透水性大】
的三相组成:固体,液体,气体。有关系。当含水量增加时,其抗剪强度落低。
称为粒度成分。
和弱结合水);自由水(包括重力水和毛细水)
y与土粒粒径x的关系为
y=0.5x,则该土的曲率系数为1.5,别均匀系数为6,土体级配不行(填好、不行、普通)。
下,沿着细小孔隙向上或其它方向挪移的现象;对工程危害要紧有:路基冻害;地下室潮湿;土地的沼泽化而引起地基承载力下落。
)土的密度测定办法:环刀法;2)土的含水量测定办法:
=m/v;土粒密度ρ=ms/vs;含水量;ω=mω/ms;干密度ρd=ms/v;饱和密度ρsat=(mw+ms)/v;浮重度γ’=γsat-γw;孔隙比e=vv/vs;孔隙率n=vv/v;饱和度Sr=vw/vv;
60cm3,质量300g,烘干后质量为260g,则该土样的干密度为4.35g/cm3。
粘性土可塑性大小可用塑性指数来衡量。用液性指数来描述土体的状态。
1.塑限:粘性土由半固态变到可塑状态的分界含水量,称为塑限。用“搓条法”测定;
2.液限:粘性土由可塑状态变化到流淌状态的分界含水量,称为液限。用“锥式液限仪”测定;
3.塑性指数:液限与塑性之差。
1)粘性土受扰动后强度落低,而静止后强度又重新增长的性质,称为粘性土的触变性;粘性土的触变性有利于预制桩的打入;而静止时又有利于其承载力的恢复。
殊性土
第二章地下水在土体中的运动规律
1.基坑开挖采纳表面直截了当排水也许发生流沙现象;缘故是动水力方向与土体重力方向相反,当土颗粒间的压力等于0时,处于悬浮状态而失稳,则产生流沙现象;处理办法为采纳人工落低地下水位的办法举行施工。
2.路堤两侧有水位差时也许产生管涌现象;缘故是水在砂性土中渗流时,土中的一些细小颗粒在动水力作用下被水流带走;处理办法为在路基下游边坡的水下部分设置反滤层。
260g,恰好成为液态时质量为340g,则该土样的液性指数为0.5,自然状态下土体处于可塑状态。
达西定律指出,水在砂性土体中渗流过程中,渗流速度与水头梯度成正比。
5×10-8m/s,则当水在土样中流淌时产生的动水力为2×1010N/m3。
答:12动水力的数学表达式为GD=γwI:3缘故及条件:地下水向上渗流,且GD≥γ。
答:其要紧缘故是,冻结时土中未冻结区水向冻结区迁移和积聚的结果;对工程危害:使道路路基隆起、鼓包,路面开裂、折断等;使建造物或桥梁抬起、开裂、倾歪或崩塌。
,水的因素,温度的因素
第三章土中应力计算
的半无限空间线弹性体
)地基土的性质;2)地基与基础的相对刚度;3)荷载的大小和性质以及分布事情;4)基础的埋深,面积,现状
因要紧来源于季节性冻土的冻融,妨碍因素如下:1.土的因素:土粒较细,亲水性强,毛细作用明显,水上升高度大、速度快,水分迁移阻力小,土体含水量增大,导致强度落低,路面松软、冒泥;2.水的因素:地下水位浅,水分补给充脚,因此冻害严峻,导致路面开裂;3.温度的因素。冬季温度落低,土体冻胀,导致路面鼓包、开裂。春季温度升高,土体又会发生融沉;。
2m,宽1m,自重5kN,上部载荷20kN,当载荷轴线与矩形中心重合
时,基底压力为12.5kN/m2;当载荷轴线偏心距为基础宽度1/12
土的有效应力操纵了土的变形及强度性能。
总应力等于有效应力与孔隙水压力之和,称为土的有效应力原理;其数学表达式为:【】
第四章土的压缩性与地基沉落计算
场取土样,放于固结仪中;级加荷,并观测各级荷载下的压缩量;绘制压缩曲线。指标有:压缩系数;压缩指数;压缩模量。
1.装置;
2.实验办法:P1=constp1=rds1;P2=constp2s2;Pn=constpnsn;
3.加载及观测标准:(1)n>=8;(2)在每级荷载下定时观测下沉速率《=0.1mm\h(延续两个小时能够提高荷载级数)
4.破坏标准:(1)承压板身边的土明显侧向挤出或产生裂缝(2)p-s曲线浮现陡落(3)在某级荷载下,24小时内某沉
,即静力法和动力法;前者采纳静三轴仪,测得的弹性模量称为静弹模;后者采纳动三轴仪,测得的弹性模量称为动弹模。
特性
矩作用不可能发生挠曲变形
1.计算结果更精确,计算工作量更少
2.计算办法更合理。
3.提出了终沉计算经验系数。
1.渗透系数
2.压缩模量ES值
3.时刻
4.渗流路径。
举行加固处理,比如采纳机械压密,强力夯实,换土垫层,加载预压,砂桩机密,振冲及化学加固措施,必要时可采纳柱基础,或其他深基础形式;关于外因,则采纳减少附加应力的方式,通常采纳轻型结构,轻型材料,尽可能减轻上部结构自重,或增设地下室等措施
第五章土的抗剪强度
1.土体反抗剪切破坏的极限承载能力,称为土的抗剪强度
2.测定办法有:直截了当剪切试验;三轴剪切试验;无侧限抗压试验;十字板剪切试验;大型直截了当剪切试验。
f时,的临界状态称为极限平衡状态
密度;粘性土触变性;土的应力历史。
第六章土压力计算与挡土墙设计
1)朗肯土压力与库伦土压力理论均属于极限状态土压力理论;2)朗肯土压力理论概念明确,公式简单,关于黏性土,粉土,无黏性土均能够直截了当计算,故工程中得到广泛应用;3)库伦土压力思考了墙背与填土间的摩擦力作用,并可用于墙背倾歪,填土面倾歪的事情,但由于该理论假定强后的填土为砂性土,故别能直截了当用于计算黏性土和粉土的土压力
墙。
第七章土坡稳定性分析
强度由于受到外界各种因素的妨碍而落低。
度;促使剪应力增加的缘故有:土坡变陡;动水力过大;坡顶有超载;打桩、爆破及地震等动荷载作用;造成土抗剪强度落低的缘故有:冻胀再溶化;振动液化;浸水后土的结构崩解;土中含水量增加。
aΦ>3°,滑动面为坡足圆,最惊险滑动面圆心位置bΦ=0°,β>53°,滑动面也是坡足圆,最惊险滑动面圆心位置cΦ=0°,β4,则为中点圆
1.砂性土土坡的坡高别受限制;依照土坡稳定性分析理论,砂性土的安全系数为:K=tanΦ/tanβ,因此只要坡角别超过其内摩擦角即可,与坡高无关;;
2.粘性土土坡的坡高受限制;依照土坡稳定性分析理论,砂性土的安全系数为:K=动力矩/阻力矩,而土坡高度的变化对动力矩和阻力矩均会产生妨碍,进而导致圆弧滑动面产生的位置发生变化,所以粘性土土坡的坡高受限制。
第八章地基承载力
能力;确定办法有:现场载荷试验;理论计算;规范法。
1.压密时期(线性变形时期),曲线接近直线,土体处于弹性平衡状态;
2.剪切时期(塑性变形时期)曲线别再是直线,土体浮现塑性区;
3.破坏时期,浮现延续滑动面,土坡失稳破坏。
中心垂直荷载作用想,塑性区的最大深度zmax能够操纵在基础宽度1/4bpcr、p1/4、p1/3是在均布条形,矩形和圆形结果偏于安全cpcr与基础宽度b无关,而p1/4、p1/3与b有关,但三者都随深度d的增大而加大
受的基底压力的极限值(pu)
荷载底面光滑
)密实砂土,硬塑黏土等低压缩性土,p-s曲线通常有比较明显的起始直线段和极限值,呈急速破坏‘陡落型’,规范规定向来线段末点所对应的压力pcr作为承载力的特征值,但关于少数呈脆性破坏的土,pcr与极限荷载pu非常接近,当pu<2.0作为承载力特征值2)松砂,填土,较软的粘性土,其p-s曲线往往无明显的转折点,呈接近破坏的‘缓变型’此时极限荷载可取曲线斜率开始到达最大值时的荷载,但此时荷载实验必须进行到荷载板有很大沉降。规定取s=
(0.01~0.015)b作为承载力特征值,但别大于最大加载量的一
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