土力学3第三章地基应力计算新修课件.ppt
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1、本课程中所有计算均可取g=10m/s2,土体中的应力计算,第三章,1,本课程中所有计算均可取土体中的应力计算 第三章1,本章特点学习要点主要难点,有较严格的理论内容较细充分利用连续介质力学的基本知识紧密联系土的特点实际应用中进行合理假定 有效应力原理有渗流时土中应力计算孔压系数,3 土体中的应力计算,图书推荐,松岡元,土力学,罗汀、姚仰平译,中国水利水电出版社,2001年,2,本章特点有较严格的理论3 土体中的应力计算图书推荐松岡元,,3 土体中的应力计算,3.1 概述,? 3.2 有效应力原理,? 3.3 地基的自重应力计算,? 3.4 基底压力计算,? 3.5 地基中的附加应力计算,? 3
2、.6 超静孔隙水压力与孔隙水压力系数,3,3 土体中的应力计算? 3.2 有效应力原理? 3.3 地,3 土体中的应力计算3.1 概述,强度问题,变形问题,地基中的应力状态,应力应变关系,土力学中应力符号的规定,应力状态,自重应力,附加应力,基底压力计算,有效应力原理,建筑物修建以后,建筑物重量等外荷载在地基中引起的应力,所谓的“附加”是指在原来自重应力基础上增加的压力。,建筑物修建以前,地基中由土体本身的有效重量所产生的应力。,常规三轴试验,4,3 土体中的应力计算3.1 概述强度问题变形问题地基中的,y,z,x,o,一. 地基中的几种应力状态,3 土体中的应力计算,3.1 概述,=,地基:
3、半无限空间,5,yzxo一. 地基中的几种应力状态 3 土体中的,一. 地基中的几种应力状态,3 土体中的应力计算,3.1 概述,1.一般应力状态三维应力状态,6,一. 地基中的几种应力状态3 土体中的应力计算3.1 概,3.1概述,3 土体中的应力计算,沿长度方向有足够长度,L/B10;垂直于y轴切出的任意断面的几何形状均相同,其地基内的应力状态也相同;平面应变条件下,土体在x, z平面内可以变形,但在y方向没有变形。,一. 地基中常见的应力状态2. 平面应变条件二维问题,7,3.1概述yzxo3 土体中的应力计算沿长度方向有足够长,2. 平面应变条件二维问题,应变条件,应力条件,独立变量,
4、一. 地基中常见的应力状态,3 土体中的应力计算,3.1概述,=,=,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8,2. 平面应变条件二维问题应变条件应力条件独立变量一.,水平地基半无限空间体;半无限弹性地基内的自重应力只与Z有关;土质点或土单元不可能有侧向位移侧限应变条件;任何竖直面都是对称面,应变条件,A,B,3 土体中的应力计算,3.1概述,一. 地基中常见的应力状态3.侧限应力状态一维问题,9,水平地基半无限空间体;应变条件AB3 土体中的应力计算,应变条件,应力条件,独立变量,3.侧限应力状态一维问题,3 土体中的应力计算,3.1概述,一. 地基中常见的应力状态,=,=,0,0,0,0,0
5、,0,0,0,0,0,0,0,0,0,K0:侧压力系数,理论研究和工程实践中广泛应用,10,应变条件应力条件独立变量3.侧限应力状态一维问题3 土,应变条件,应力条件,独立变量:,一. 地基中常见的应力状态4. 轴对称应力状态,3 土体中的应力计算,3.1概述,=,=,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,11,应变条件应力条件独立变量:一. 地基中常见的应力状态4. 轴,一. 地基中常见的应力状态,3 土体中的应力计算,3.1概述,4. 轴对称应力状态,一般三维应力状态:,三轴应力状态:,忽略中主应力的影响,理论研究和工程实践中广泛应用,12,一. 地基中常见的应力状态 3 土体中
6、的应力计算3.,二. 土力学中应力符号的规定,3 土体中的应力计算,3.1概述,莫尔圆应力分析,材料力学,+,-,+,-,土力学,正应力,剪应力,拉为正压为负,顺时针为正逆时针为负,压为正拉为负,逆时针为正顺时针为负,13,二. 土力学中应力符号的规定 3 土体中的应力计算3.1,均匀一致各向同性体(土层性质变化不大时),线弹性体(应力较小时),连续介质(宏观平均),与(x, y, z)无关与方向无关,理论,方法,弹性力学解求解“弹性”土体中的应力,解析方法优点:简单,易于绘成图表等,3 土体中的应力计算,碎散体,非线性弹塑性,成层土各向异性,p,e,线弹性体,加载,卸载,3.1概述,三. 土
7、的应力-应变关系的假定,14,均匀一致各向同性体线弹性体连续介质与(x, y, z),3 土体中的应力计算, 3.1 概述,? 3.3 地基的自重应力计算,? 3.4 基底压力计算,? 3.5 地基中的附加应力计算,? 3.6 超静孔隙水压力与孔隙水压力系数,3.2 有效应力原理,15,3 土体中的应力计算? 3.3 地基的自重应力计算? 3.,1998年九江大堤决口,解放军报2000年08月14日,九江大堤今年又见“豆腐渣”,2000年双钟圩堤身滑坡,羊城晚报2000年07月31日,“豆腐渣”工程“王 ”工程,30公里,“豆腐脑”,16,1998年解放军报2000年08月14日 九江大堤今年
8、,1999年下半年 :开工2000年1月16日:圩堤出现局部滑坡 2月11日:混凝土墙齿槽滑动 3月13日:混凝土堤身变形加大 4月 9日:堤身滑塌,鄱阳湖段的双钟圩: 全长1220米,总投资1550万元,最大移位:60多米最大沉陷:约10米滑塌面积:7800多平方米塌方体积:7.7万立方米完成投资:1295万元圩堤高度:18.6米,事故分析:“是各种失误叠加造成的”,直接原因:软粘土地基,初步设计方案施工三年,实际期限半年施工必须超速加载,教训:“程序上经过科学决策的工程建设,如果作为一刀切的政治任务去完成,就容易让科学决策变形、变味。”,需要的土力学知识: 有效应力原理 渗流固结理论 土的
9、强度理论,17,1999年下半年 :开工鄱阳湖段的双钟圩:最大移位:60多米,3.2 有效应力原理,土,孔隙水,固体颗粒骨架,+,三相体系,对所受总应力,骨架和孔隙流体如何分担?,3 土体中的应力计算,孔隙气体,+,总应力,总应力由土骨架和孔隙流体共同承受,它们如何传递和相互转化?,它们对土的变形和强度有何影响?,受外荷载作用,Terzaghi(1923)有效应力原理固结理论,土力学成为独立的学科,孔隙流体,18,3.2 有效应力原理土孔隙水固体颗粒骨架+三相体系对所受,1. 饱和土中的两种应力,PS,PSV,a,a,3.2 有效应力原理,3 土体中的应力计算,PS,A:,Aw:,As:,土单
10、元的断面积,颗粒接触点的面积,孔隙水的断面积,a-a断面通过土颗粒的接触点,有效应力,a-a断面竖向力平衡:,u:孔隙水压力,土骨架承担土骨架传递,19,1. 饱和土中的两种应力PSPSVaa3.2 有效应力原理,3.2 有效应力原理,3 土体中的应力计算,2. 有效应力原理要点,(1)饱和土体内任一平面上受到的总应力可分为两部分 和u,并且,(2)土的变形与强度都只取决于有效应力,一般地,,有效应力,总应力已知或易知,孔隙水压测定或算定,通常,20,3.2 有效应力原理3 土体中的应力计算2. 有效应力原,孔隙水压力的作用 对土颗粒间摩擦、土粒的破碎没有贡献,并且水不能承受剪应力,因而孔隙水
11、压力对土的强度没有直接的影响; 它在各个方向相等,只能使土颗粒本身受到等向压力,由于颗粒本身压缩模量很大,故土粒本身压缩变形极小。因而孔隙水压力对变形也没有直接的影响,土体不会因为受到水压力的作用而变得密实。,变形的原因 颗粒间克服摩擦相对滑移、滚动与 有关; 接触点处应力过大而破碎与 有关。,试想:海底与土粒间的接触压力哪一种情况下大?,1m,z=u=0.01MPa,104m,z=u=100MPa,强度的成因 凝聚力和摩擦与 有关,3.2 有效应力原理,3 土体中的应力计算,2. 有效应力原理要点,(2),(1),土的变形与强度都只取决于有效应力,21,孔隙水压力的作用变形的原因试想:1mz
12、=u=0.01M,3.3 地基的自重应力计算,3.3.1地基中自重应力计算基本方法,假定:水平地基半无限空间体半无限弹性体 侧限应变条件一维问题,3 土体中的应力计算,定义:在修建建筑物以前,地基中由土体本身的有效重量而产生的应力。,目的:确定土体的初始应力状态,计算:地下水位以上用天然重度,地下水位以下用浮重度,22,3.3 地基的自重应力计算3.3.1地基中自重应力计算基本,成层地基,1.基本方法,均质地基,竖直向:,3.3 地基中自重应力的计算,3 土体中的应力计算,水平向:,竖直向:,水平向:,重度:地下水位以上用天然重度 地下水位以下用浮重度,2,3,1,23,成层地基1.基本方法均
13、质地基竖直向:3.3 地基中自重应力,2. 分布规律,自重应力分布线的斜率是重度;自重应力在等重度地基中随深度呈直线分布;自重应力在成层地基中呈折线分布;在土层分界面处和地下水位处发生转折。,均质地基,成层地基,3.3 地基中自重应力的计算,3 土体中的应力计算,24,2. 分布规律自重应力分布线的斜率是重度;均质地基成层地基,3.3.2 静水与自重应力计算,3.3 地基中自重应力的计算,3 土体中的应力计算,(1) 静水条件,地下水位,地下水位下降引起 增大的部分,=-u,u=wH2,u=wH2,=-u =H1+satH2-wH2 =H1+(sat-w)H2 =H1+H2,地下水位下降会引起
14、增大,土会产生压缩,这是城市抽水引起地面沉降的主要原因之一。,25,3.3.2 静水与自重应力计算3.3 地基中自重应力的计算,海洋土,(1)静水条件,3.3 地基中自重应力的计算,3 土体中的应力计算,3.3.2 静水与自重应力计算,wH1,wH1,=-u =wH1+satH2-wH =satH2-w(H-H1) =(sat-w)H2 =H2,26,海洋土(1)静水条件3.3 地基中自重应力的计算3 土体,毛细饱和区,(1)静水条件,3.3 地基中自重应力的计算,3 土体中的应力计算,3.3.2 静水与自重应力计算,毛细饱和区,总应力,孔隙水压力,有效应力,+,-,27,毛细饱和区(1)静水
15、条件3.3 地基中自重应力的计算3,H,h,砂层,承压水,粘土层sat,H,h,砂层,排水,sat,稳定渗流条件,3.3 地基中自重应力的计算,3 土体中的应力计算,3.3.3 竖直稳定渗流下自重应力计算,向上渗流,向下渗流,28,Hh砂层,承压水粘土层Hh砂层,排水sat稳定渗流条件,土水整体分析,A,向上渗流:,向下渗流:,3.3 地基中自重应力的计算,3 土体中的应力计算,3.3.3 竖直稳定渗流下自重应力计算,渗流压密,渗透压力:,29,土水整体分析A向上渗流:向下渗流:3.3 地基中自重应力的,取土骨架为隔离体,A,向上渗流:,向下渗流:,3.3 地基中自重应力的计算,3 土体中的应
16、力计算,3.3.3 竖直稳定渗流下自重应力计算,自重应力:,渗透力:,渗透力产生的应力:,30,取土骨架为隔离体A向上渗流:向下渗流:3.3 地基中自重应,3.4 基底压力计算,基底压力:基础底面传递给地基表面的压力,也称基底接触压力。,3 土体中的应力计算,基底压力,附加应力,地基沉降变形,基底反力,基础结构的外荷载,上部结构的自重及各种荷载都是通过基础传到地基中的。,影响因素计算方法分布规律,上部结构,基础,地基,建筑物设计,暂不考虑上部结构的影响,使问题得以简化;用荷载代替上部结构。,31,3.4 基底压力计算基底压力:基础底面传递给地基表面的压力,3.4.1基底压力的分布规律影响因素,
17、基底压力,基础条件,刚度形状大小埋深,大小方向分布,土类密度土层结构等,3.4 基底压力计算,3 土体中的应力计算,荷载条件,地基条件,32,3.4.1基底压力的分布规律基底压力基础条件刚度大小土类3,抗弯刚度EI= M0;反证法: 假设基底压力与荷载分布相同,则地基变形与柔性基础情况必然一致;分布: 中间小, 两端无穷大。,1.基础刚度的影响,弹性地基,绝对刚性基础,基础抗弯刚度EI=0 M=0;基础变形能完全适应地基表面的变形;基础上下压力分布必须完全相同,若不同将会产生弯矩。,3.4 基底压力计算,3 土体中的应力计算,条形基础,竖直均布荷载,弹性地基,完全柔性基础,33,抗弯刚度EI=
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