岩土力学(水利水电工程师) .ppt
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1、1,注册土木工程师(水利水电工程)资格考试,第二章 岩土力学,水利水电工程专业基础知识,2,岩土力学,主讲老师:郭莹,电 话:13704268216,大连理工大学土木水利学院岩土工程研究所,Email:dl-,3,岩土力学基本内容,2.1 土的组成和物理性质指标,2.2 土中应力,2.3 地基变形,2.4 土的抗剪强度,2.5 特殊性土,2.6 土压力,2.7 土坡稳定,2.8 地基承载力,2.9 岩石力学基础,4,1.土的组成与结构颗粒级配分析2.土的三相比例指标3.土的物理状态指标4.土的击实特性5.土的工程分类,2.1 土的组成和物理性质指标 主要内容,5,1.有效应力和有效应力原理2.
2、孔隙水压力3.自重应力4.地基附加应力 基底压力,基底附加压力,2.2 土中应力 主要内容,6,1.土的压缩性试验与指标2.基础最终沉降量计算3.地基变形与时间的关系,2.3 地基变形 主要内容,7,1.试验测定土的抗剪强度 直剪试验,三轴试验2.土的极限平衡条件,2.4 土的抗剪强度 主要内容,8,1.软土2.黄土3.膨胀土4.红粘土5.盐渍土6.冻土7.填土8.可液化土,2.5 特殊性土 主要内容,9,1.土压力产生的条件和类型2.朗肯土压力理论3.库仑土压力理论,2.6 土压力 主要内容,10,1.土坡失稳破坏形式2.均质土坡稳定计算3.圆弧滑动面条分法,2.7 土坡稳定 主要内容,11
3、,1.基本概念2.极限承载力计算方法3.地基承载力影响因素,2.8 地基承载力 主要内容,12,1.岩石的基本物理性质2.岩石的强度和破坏机理3.岩体的工程分类4.围岩与岩坡的稳定性分析,2.9 岩石力学基础 主要内容,13,1.土的组成与结构2.土的三相比例指标3.土的物理状态指标4.土的击实特性5.土的工程分类,2.1 土的组成和物理性质指标,14,土的形成,渗透特性变形特性强度特性,土的三相组成土的物理状态土的结构,土的工程分类,土的压实性,决定,影响,如何获得较好的土,便于研究和应用,2.1 土的组成和物理性质,15,土的成因,物理风化,化学风化,量变,无粘性土,原生矿物,质变,粘性土
4、,次生矿物,残积土无搬运,运积土有搬运,土是岩石经过风化后在不同条件下形成的自然历史的产物,重力:坡积土流水:洪积土、冲积土、湖相土、海相土冰川:冰积土风力:风积土,2.1 土的组成和物理性质,16,气相,固相,液相,+,+,构成土骨架,起决定作用,重要影响,土体,次要作用,土的三相组成,2.1 土的组成和物理性质,17,土有三个组成部分:固相、液相和气相,固相 固体颗粒,2.液相 土中水,3.气相 土中气体,粒径级配 颗粒形状 矿物成分,结合水(强结合水、弱结合水)自由水(重力水、毛细水),自由气体封闭气体,试验:筛分、水分 曲线:形状,意义 指标:定义,应用 评价、判断,原生(成岩)矿物:
5、次生(粘土)矿物(高岭石、伊利石、蒙托石),2.1 土的组成和物理性质,土的三相组成,18,颗粒大小,粒组 按粗细进行分组,将粒径接近的归成一类界限粒径,d(mm),d(mm),砾粒,砂粒,粉粒,粘粒,60,2,0.075,0.005,0.075,粗粒,细粒,卵石,200,漂石,2.1 土的组成和物理性质,土的三相组成土的固相,巨粒,19,粒径级配,确定方法 筛分法:适用于粗粒土(0.075 mm)水分法:适用于细粒土(0.075mm),各粒组的相对含量,用质量百分数来表示,表述方法 粒径级配累积曲线,2.1 土的组成和物理性质,土的三相组成土的固相,20,土的三相组成土的固相,土的颗粒级配曲
6、线横、纵坐标分别代表什么?,土的颗粒级配曲线上面的一点表示什么意思?一段呢?,不均匀系数Cu定义和意义?,什么是级配良好的土?满足一个条件是否可以称为级配良好?,曲率系数Cc定义和意义?,2.1 土的组成和物理性质,21,土的三相组成土的固相,d60,d50,d10,d30,特征粒径:d50:平均粒径d60:控制粒径d10:有效粒径d30,不均匀程度:Cu=d60/d10,连续程度:Cc=d302/(d60 d10)曲率系数,不均匀系数,Cu 5,级配不均匀,粗细程度:用d50 表示,2.1 土的组成和物理性质,22,斜率:某粒径范围内颗粒的含量 陡相应粒组质量集中 缓-相应粒组含量少 平台-
7、相应粒组缺乏,连续程度:Cc=d302/(d60 d10)曲率系数,较大颗粒缺少,Cc 减小,较小颗粒缺少,Cc 增大,Cc=1 3,级配连续性好,2.1 土的组成和物理性质,土的三相组成土的固相,23,粒径级配,粒径级配累积曲线及指标的用途:,1)粒组含量用于土的分类定名;,2)不均匀系数Cu用于判定土的不均匀程度:Cu 5,不均匀土;Cu 5,均匀土,3)曲率系数Cc用于判定土的连续程度:C c=1 3,级配连续土;Cc 3 或 Cc 1,级配不连续土,4)不均匀系数Cu和曲率系数Cc用于判定土的级配优劣:如果 Cu 5且 C c=1 3,级配 良好的土;如果 Cu 3 或 Cc 1,级配
8、 不良的土,2.1 土的组成和物理性质,土的三相组成土的固相,24,结构:土粒相互排列和联结方式成土过程自然形成,颗粒大小,形状矿物成分沉积条件,影响因素:,类型:具体的土是复杂组合,以某种类型为主.,单粒结构 蜂窝结构 絮状结构,2.1 土的组成和物理性质,土的三相组成土的结构,25,1.土的组成与结构2.土的三相比例指标3.土的物理状态指标4.土的击实特性5.土的工程分类,2.1 土的组成和物理性质指标,26,2.土的三相比例指标,基本物理性质指标,换算物理性质指标(间接),天然密度 或天然重度,含水量w,土粒比重Gs,试验确定,孔隙比e,孔隙率n,饱和度Sr,干密度d 或干重度d,饱和密
9、度sat或饱和重度sat,浮(有效)重度,2.1 土的组成和物理性质,27,三相草图,质量,体积,2.土的三相比例指标,2.1 土的组成和物理性质,28,三相草图,已知关系五个:,共有九个参数:V Vv Vs Va Vw ms m w ma m,剩下三个独立变量,三相草图法,物性指标是比例关系:可假设任一参数为1,对于饱和土,Va=0剩下两个独立变量,实验室测定,其它指标,是一种简单而实用的方法,3.土的三相比例指标,2.1 土的组成和物理性质,m=ms+m w+mama0m w=wVw,V=Vs+Va+Vw Vv=Va+Vw,29,土粒比重,单位:无量纲,表达式:,土的含水率,表达式:,孔隙
10、比,表达式:,孔隙率,表达式:,饱和度,表达式:,2.土的三相比例指标,三相图,物理性质指标定义,土粒比重在数值上等于土粒的密度,2.1 土的组成和物理性质,测定方法:比重瓶法,测定方法:烘干法,30,各种密度重度的定义和大小关系:,天然密度,干密度,饱和密度,天然重度,干重度,浮重度,饱和重度,单位:g/cm3,单位:kN/m3,2.土的三相比例指标,容重=重度,2.1 土的组成和物理性质,测定方法:环刀法,31,1)某土样的孔隙体积等于土粒体积的0.95倍,当孔隙为水充满时,土样的重度为多少(若土粒比重为2.7)?()A.13.8 kN/m3B.16.3 kN/m3 C.18.7 kN/m
11、3 D.1.87g/cm3,解:设Vs=1,C,2.土的三相比例指标计算(单),e=Vv/Vs=0.95,Vv=0.95,V=Vs+Vv=1+e=1.95cm3,ms=Gs=2.7g,Gs=ms/(Vs*w),=m/V=3.65/1.95=1.87g/cm3,mw=Vw=0.95g(因为饱和),m=ms+mw=2.7+0.95=3.65g,=18.7kN/m3,2.1 土的组成和物理性质,32,3)在土体三相指标中,按质量比有()。A.饱和度 B.含水率 C.孔隙比 D.重度,B,A,2.土的三相比例指标(单),2)单位体积土体中,土粒体积的表达式为().A.B.C.D.,2.1 土的组成和物
12、理性质,33,1.土的组成与结构2.土的三相比例指标3.土的物理状态指标4.土的击实特性5.土的工程分类,2.1 土的组成和物理性质指标,34,3.土的物理状态指标,砂土的物理状态指标 松密程度,粘性土的物理状态指标 软硬程度,标准贯入锤击数N63.5,孔隙比e,相对密实度Dr,塑限wP,试验确定,液(流)限wL,塑性指数IP,液性指数IL,定义、意义,2.1 土的组成和物理性质,35,砂土的物理状态指标,相对密度,判别标准:Dr=1,最密状态 Dr=0,最松状态 Dr 0.33,疏松状态 0.33 0.67,密实状态,3.土的物理状态指标,2.1 土的组成和物理性质,最大孔隙比试验方法:,漏
13、斗法和量筒法,振动锤击法,最小孔隙比试验方法:,36,塑限wp,液限wL,稠度界限,粘性土的稠度反映土中水的形态,固态或半固态,可塑态,流态,强结合水膜最大,出现自由水,强结合水,弱结合水,自由水,稠度状态,含水率,土中水的形态,w,吸附弱结合水的能力,塑性指数,3.土的物理状态指标,粘性土的物理状态指标,2.1 土的组成和物理性质,测定方法:液塑限联合测定,37,粘性土的物理状态指标,液性指数,塑性指数,IL1,坚硬状态可塑状态流 塑,0.00 0.250.25-0.750.75 1.00,硬塑可塑软塑,问题:仅适用于重塑土.,去掉百分数,3.土的物理状态指标,吸附弱结合水的能力;大致反映粘
14、土颗粒含量、粘性大小,反映土体的软硬程度,2.1 土的组成和物理性质,38,1.土的组成与结构2.土的三相比例指标3.土的物理状态指标4.土的击实特性5.土的工程分类,2.1 土的组成和物理性质指标,39,土,针对扰动土在一定击实功下确定干密度d与含水率w关系求最大干密度dmax和 最优含水率wop为工程设计和现场施工碾压提供资料。,工程上常采用压实度控制(作为填方密度控制标准),击实试验,4.土的压实性,2.1 土的组成与物性,40,击实曲线,特点:具有峰值位于饱和曲线之下,粘性土渗透系数很小,压实过程中含水量几乎不变,要想击实到饱和状态是不可能的。,0 4 8 12 16 20 24 28
15、含水量w(%),饱和曲线,dmax=1.86,wop=12.1,细粒土的压实性,最大干密度最优含水量,4.土的压实性,2.1 土的组成与物性,41,影响因素,a.击实功能,b.土的级配,c.击实方式 夯实、辗压、振动;辗压对粘土比较合适,细粒土的压实性,4.土的压实性,2.1 土的组成与物性,42,不存在最优含水量;在完全风干和饱和两种状态 下易于击实;潮湿状态下d明显降低。,粗粒土的压实性,击实曲线,特点,理论分析,对粗粒土,击实过程中可以自由排水,不存在细粒土中出现的现象。在潮湿状态下,存在着假凝聚力,加大了阻力。,压实标准,常用相对密度控制 Dr0.70.75 施工过程中要么风干,要么就
16、充分洒水,使土料饱和。,4.土的压实性,2.1 土的组成与物性,43,1.有效应力和有效应力原理2.孔隙水压力3.自重应力4.地基附加应力 基底压力,基底附加压力,2.2 土中应力,44,2.2 土中应力,1.有效应力和有效应力原理,饱和土的有效应力原理,土的变形与强度都只取决于有效应力,有效应力,总应力已知或易知,孔隙水压测定或算定,通常,45,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。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
17、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,饱和土的有效应力原理,(2),(1),土的变形与强度都只取决于有效应力,一样大,2.2 土中应力,1.有效应力和有效应力原理,46,自重应力,地基附加应力,基底压力,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,基底附加压力,基础底面传递给地基表面的有效应力,也称
18、基底接触压力,基础底面增加的有效应力,2.2 土中应力,47,1.有效应力和有效应力原理2.孔隙水压力3.自重应力4.地基附加应力 基底压力,基底附加压力,2.2 土中应力,48,静孔隙水压力分布规律,水位在地面以下,水位在地面以上,2.2 土中应力,2.孔隙水压力,从水位面开始起算;孔隙水压力越深越大;孔隙水压力分布线的斜率是水的重度。,49,1.有效应力和有效应力原理2.孔隙水压力3.自重应力4.地基附加应力 基底压力,基底附加压力,2.2 土中应力,50,自重应力的计算,水平地基中的自重应力,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,定义:在修建建筑物以前,地基中由土
19、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。,2.2 土中应力,3.自重应力,51,成层地基,1)计算公式,均质地基,竖直向:,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,静止侧压力系数,2,3,1,一般自重应力产生的变形已稳定,2.2 土中应力,3.自重应力,52,2)竖向自重应力分布规律,自重应力分布线的斜率是重度;自重应力越深越大;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,2.2 土中应力,3.
20、自重应力,53,1.有效应力和有效应力原理2.孔隙水压力3.自重应力4.地基附加应力 基底压力,基底附加压力,2.2 土中应力,54,4.地基附加应力,P,P,矩形面积中心荷载,矩形面积偏心荷载,线性分布有效接触应力,单偏心,2.2 土中应力,基底压力,55,基底附加压力,p0=p-d,地基中附加应力z分布,z从基底算起;z是由基底附加应力p0=p-d 引起的,自重应力,地基附加应力,沉降计算深度,基底附加压力,地基附加压力,z分布特点:分布荷载范围内越向下、越远离荷载作用位置,数值越小扩散,假定:连续介质 线弹性体 均匀、各向同性体,2.2 土中应力,4.地基附加应力,56,地基附加应力z分
21、布,地基附加压力,z分布特点:分布荷载作用基本相同,分布荷载范围内越向下、越远离荷载作用位置,数值越小扩散,P,集中荷载作用,z分布特点:集中荷载作用位置处越向下、越远离荷载作用位置,数值越小扩散,差别:荷载作用位置的附加应力数值。,2.2 土中应力,4.地基附加应力,57,(1)上层软弱,下层坚硬的成层地基,非均匀性成层地基,中轴线附近z比均质时明显增大的现象 应力集中;,(2)上层坚硬,下层软弱的成层地基,中轴线附近z比均质时明显减小的现象 应力扩散;,H,均匀,成层,E1,E2E1,H,均匀,成层,E1,E2E1,2.2 土中应力,地基附加压力,4.地基附加应力,58,1.土的压缩性试验
22、与指标2.基础最终沉降量计算3.地基变形与时间的关系,2.3 地基变形,59,水槽,内环,环刀,透水石,试样,传压板,百分表,施加荷载,静置至变形稳定逐级加大荷载,测定:轴向压力轴向变形,试验结果:,试验方法,P1,s1,e1,e0,侧限压缩试验,试验条件:双面排水;无侧向变形,1.土的压缩性试验,2.3 地基变形,60,e,e p 曲线,e lgp 曲线,e,1.土的压缩性试验曲线,压缩主支,膨胀曲线,再压缩曲线,2.3 地基变形,lgp(kPa),p(kPa),p=,61,压缩系数,kPa-1或MPa-1,侧限压缩模量,kPa 或MPa,固体颗粒,孔隙,e 曲线,1.土的压缩性压缩性指标,
23、2.3 地基变形,62,压缩系数,a1-2常用作比较土的压缩性大小,10.1MPa20.2MPa,e 曲线,2.3 地基变形,1.土的压缩性压缩性指标,63,e lgp 曲线,e,压缩指数,Cs,回弹指数(再压缩指数),Cs Cc,一般Cs0.1-0.2Cc,特点:有一段较长的直线段,指标:,lgp(kPa),2.3 地基变形,1.土的压缩性压缩性指标,64,先期固结压力,历史上所经受到的最大竖向有效压力pc,cz=z:自重压力pc=cz:正常固结土pc cz:超固结土pc cz:欠固结土,OCR=1:正常固结OCR1:超固结OCR1:欠固结,相同cz时,一般OCR越大,土越密实,压缩性越小,
24、超固结比:,1.土的压缩性固结状态,2.3 地基变形,65,A,B,C,D,m,rmin,1,2,3,先期固结压力pc的确定:Casagrande 法,(f)B点横坐标对应于先期固结压力pc,(b)作水平线m1,(c)作m点切线m2,(d)作m1,m2 的角分线m3,(e)m3与试验曲线的直线段 的延长线DA交于点B,在e-lg压缩试验曲线 上,找曲率半径最小点 m,pc,lg,1.土的压缩性先期固结压力确定,2.3 地基变形,66,1.土的压缩性试验与指标2.基础最终沉降量计算3.地基变形与时间的关系,2.3 地基变形,67,压缩前,压缩后,侧限条件,z=p,p,e1,单一土层一维压缩问题,
25、e-曲线,2.基础最终沉降量计算,2.3 地基变形,cz,68,最终沉降计算公式,采用e-p 曲线单一土层,已知a时,已知Es时,分层总和法公式,2.3 地基变形,2.基础最终沉降量计算,p,69,1.土的压缩性试验与指标2.基础最终沉降量计算3.地基变形与时间的关系,2.3 地基变形,70,Cv 反映了土的固结性质:孔压消散的快慢固结速度;Cv 与渗透系数k成正比,与压缩系数a成反比;(cm2/s;m2/year,粘性土一般在 10-4 cm2/s 量级),固结系数:实验确定,一维渗流固结微分方程,时间因数,m1,3,5,7,微分方程的解孔压:,H:土层最大排水距离,2.3 地基变形,3.地
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