土力学与基础工程ppt课件.ppt
《土力学与基础工程ppt课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《土力学与基础工程ppt课件.ppt(205页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、土力学与基础工程,1 绪 论,土力学是力学的一个分支,是一 门研究土的学科,是为了解决工程中有 关土的问题。,一、土力学的概念,土力学:利用力学的一般原理,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。,二、土力学的研究对象,土力学研究对象:与工程建设有关的土。就土木工程领域而言,土是指覆盖在地 表的没有胶结和弱胶结的颗粒堆积物。土与岩石的区分仅在于颗粒间胶结的 强弱。,二、土力学的研究对象,土的形成:土是由地壳表层的整体岩石经受风化作用后形成的大小悬殊的颗粒,经过不同的搬运方式,在各种自然环境中生成的沉积物。,二、土力学的研究对象,风化作用:物理风化:
2、不改变原来矿物成分 化学风化:改变原来矿物成分 生物风化:动、植物等对岩体的破坏,二、土力学的研究对象,土的特点:松散性 孔隙性 多相性 自然变异性,二、土力学的研究对象,土的两个延伸概念:土具有成层性。物质组成、物理化学状态基本一致,工程性质大体相仿的同一层土称为土层。由若干厚度不等、性质各异、以一定上下层序组在一起的土层集合体称为土体。,三、土力学的研究内容,土力学不仅研究土体当前的性状,也要分析其性质的形成条件,并结合自 然条件和建筑物修建后对土体的影响,分析并预测土体性质的可能变化,提出 有关的工程措施,以满足各类工程建筑 的要求。,四、地基与基础,支承基础的土体或岩体称为地基。地基
3、可分为天然地基与人工地基。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。,地基与基础设计必须满足的基本条件:,1、作用在地基上的荷载效应(基底压应力)不得超过地基容许承载力;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失稳破坏的安全储备。,五、由土引起的工程问题,上海楼房倒塌事件,上海楼房倒塌事件,上海楼房倒塌事件,杭州地铁事故,杭州地铁事故,杭州地铁事故地面开裂,杭州地铁事故塌陷示意图,基础建在一半是软粘土一半是砂卵石的地基上。塔高56.7m。近一个世纪以来,塔已向南倾斜了大约30厘米,斜度达到8度,塔身超过垂直平面5.1米。按南侧每年沉降1.4m
4、m推算,2003或2004年斜塔可能倒塌。,比萨斜塔:,在斜塔北侧的塔基下码放了数百吨重的铅块,并使用钢丝绳从斜塔的腰部向北侧拽住,还抽走了斜塔北侧的许多淤泥,并在塔基地下打入10根50米长的钢柱。历时10年半的比萨斜塔拯救工作已全部结束。纠偏校斜438厘米,除自然因素外,可确保3个世纪内不发生倒塌危险。,比萨斜塔治理措施:,目前该塔倾斜严重塔顶偏离中心线2.31m。经勘探发现,该塔位于倾斜基岩上,复盖层一边深3.8m,另一边为5.8m。由于在一千余年前建造该塔时,没有采用扩大基础,直接将塔身置于地基上,造成了不均匀沉降,引起塔身倾斜,危及安全。,苏州虎丘塔:,处理:在塔四周建造一圈桩排式地下
5、连续墙并对塔周围与塔基进行钻孔注浆和打设树根桩加固塔身,获得成功.。,原因:坐落于不均匀粉质粘土层上,产生不 均匀沉降。,与土有关的工程问题,加拿大特朗斯康谷仓,事故:1913年9月装谷物,10月17日装了31822谷物时,1小时竖向沉降达30.5cm24小时倾斜2653西端下沉7.32m 东端上抬1.52m上部钢混筒仓完好无损,概况:长59.4m,宽23.5m,高31.0m,共65个圆筒仓。钢混筏板基础,厚61cm,埋深3.66m。1911年动工,1913年完工,自重20000T。,加拿大特朗斯康谷仓,原因:地基土事先未进行调查,据邻近结构物基槽开挖取土试验结果,计算地基承载力应用到此谷仓。
6、1952年经勘察试验与计算,地基实际承载力远小于谷仓破坏时发生的基底压力。因此,谷仓地基因超载发生强度破坏而滑动。,处理:事后在下面做了七十多个支撑于基岩上的混凝土墩,使用388个50t千斤顶以及支撑系统,才把仓体逐渐纠正过来,但其位置比原来降低了米。,五、由土引起的工程问题,变形问题:变形超过限度。稳定问题:受力超过限度,取决于土的强度。,六、土力学课程的特点,土力学的研究必须注意土的本质特性。土力学的研究必须注意实践性。土力学的研究必须注意工程实用性。土力学是一门偏于计算的学科。,2 土的性质及工程分类,学习要求:了解土的成因和三相组成,掌握土的 物理性质和物理状态指标的定义、物理概 念、
7、计算公式和单位。要求熟练地掌握物 理指标的三相换算。了解地基土的工程分 类依据与准确定名。,2.1 概 述,土是由固、液、气相组成的三相分散系。固相包括多种矿物成分组成土的骨架,骨架间的空隙为液相和气相填满,这 些空隙是相互连通的,形成多孔介质;液相主要是水;气相主要是空气、水蒸气。,思考:不同的土体三相比例是固定不变的吗?同一种土体三相比例的改变是否会对性质产 生影响呢?,土体三相比例不同,土的状态和工程性质也随之各异,例如:固体+气体(液体=0)为干土,此时粘土呈坚硬状态,砂土呈松散状态;固体+液体+气体为湿土,此时粘土多为可塑状态;固体+液体(气体=0)为饱和土,此时粉细砂或粉土遇强烈地
8、震,可能产生液化,而使工程遭受破坏;粘土地基受建筑物荷载作用发生沉降需几十年才能稳定。,2.2 土的三相组成及土的结构,2.2.1 土的固体颗粒(固相)2.2.2 土中水和气2.2.3 土的结构和构造,2.2.1 土的固体颗粒(固相),土是岩石风化的产物。因此土粒的矿物组成将取决于成土母岩的矿物组成及其所经受的风化作用。成土矿物可分为两大类:原生矿物和次生矿物。,岩石,物理风化,化学风化,土,原生矿物,次生矿物,颗粒通常是由一种或几种原生矿物所组成,它的成分与母岩的相同,颗粒一般较粗,吸附水的能力弱,性质比较稳,无塑性。,化学风化仅使岩 石产生质的变化,物理风化仅使岩 石产生量的变化,原生矿物
9、经化学风化生成的新矿物,它的成分与母岩的完全不同。颗粒极细,性质活泼,有较强的吸附水能力,具塑性。,土粒的粒径由粗到细逐渐变化时,土的性质相应地发生变化,土粒的大小及其组成,粘土颗粒性质,2.2.1 土的固体颗粒(固相),土粒的大小称为粒度;大小、性质相近的土粒合并为一组,称为粒组,可划分为:200 60 2 0.075 0.005mm漂石 卵石 砾石 砂粒 粉粒 粘粒 划分粒组的分界尺寸称为界限粒径。,粘土,细砂,粗砂,碎石,卵石,碎石,粘土,2.2.1 土的固体颗粒(固相),试验方法筛分法:适用于0.075mmd60mm沉降分析法:适用于d0.075mm,摇摆式筛析机,筛分法0.075mm
10、,沉降分析法,利用不同大小的土粒在水中的沉降速度不同来确定小于某粒径的土粒含量。,沉降分析法0.075mm,2.2.1 土的固体颗粒(固相),土的颗粒级配 通常以土中各个粒组的相对含量来表 示,称为土的颗粒级配。颗粒分析试验结 果,绘制图的粒径级配曲线。用半对数坐 标绘制。纵坐标表示小于某粒径的土重占 总土重的百分数,横坐标用对数坐标表示 土的粒径。,如曲线平缓表示粒径大小相差悬殊,颗粒不均匀,级配良好;反之,则颗粒均匀,级配不良。,2.2.1 土的固体颗粒(固相),工程上常用不均匀系数Cu描述颗粒级配的不均匀程度。,曲率系数Cc描述颗粒级配曲线整体形态,表明某粒组是否缺失情况。,2.2.1
11、土的固体颗粒(固相),Cu愈大,表示土粒愈不均匀。工程上把Cu5的土视为级配不良的土;Cu5的土视为级配良好的土。对于砾类土或砂类土,同时满足Cu5和Cc=13时,定名为良好级配砂或良好级配砾。,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 不良的土,2.2
12、.2 土中水和气,土中水处于不同位置和温度条件下,可具有不同的物理状态固态、液态、气态。液态水是土中孔隙水的主要存在状态,因其受土粒表面双电层影响程度的不同可分为结合水、毛细水、重力水。后两者也称为非结合水(自由水)。,2.2.2 土中水和气,土中的气体 成分,与大气相通 压缩性高;与大气隔绝 降低透水性,一般空气中成分;微生物产生可燃气体(H2S),2.2.2 土的结构和构造,土的结构是指土粒单元的大小、形状、相互排列及其联结关系等因素形成的综合特征。,单粒结构 砂层,砾石层土的结构 蜂窝结构 粉粒 絮状结构 粘粒,2.2.2 土的结构和构造,1、单粒结构,2.2.2 土的结构和构造,2、蜂
13、窝结构 3、絮状结构,2.2.2 土的结构和构造,土的构造 土的构造是指土体中各结构单元之间的关系。主要特征是土的成层性和裂隙性,即层理构造和裂隙构造,二者都造成了土的不均匀性。,2.2.2 土的结构和构造,土的结构和构造的概念区别:土的结构:指的是微观结构,借助于显微镜对实 体扫描、放大鉴定到的细节。土的构造:是指整个土层(土体)空间构成上特 征的总和,借助肉眼或放大镜鉴别。,2.3 土的物理性质指标,土是三相分散体系;从物理性质上可利用三相在体积上和重量上的比例关系来反映土的干湿程度和松密程度。反映三相关系的指标称为基本物理性质指标。,2.3 土的物理性质指标,可分为两类:一类是必须通过试
14、验测定的,如含水率、密度和土粒比重,称为直接指标;另一类是根据直接指标换算的,如孔隙比、孔隙率、饱和度等,称为间接指标。,2.3 土的物理性质指标,一、土的三相图(已知的关系),质量m(mass),体积V(volume),孔隙v(vacancy),气相:air液相:water固相:solid,2.3 土的物理性质指标,二、基本指标3个1、土的密度:单位体积土的质量,质量,体积,工程中常用重度来表示单位体积土的重力,2.3 土的物理性质指标,测定方法:环刀法,环刀法,2.3 土的物理性质指标,2、土的含水量 土中水的质量与土粒质量之比,以百分数表示。,质量,体积,2.3 土的物理性质指标,测定方
15、法:,烘干法,酒精燃烧法,2.3 土的物理性质指标,3.土粒相对密度ds(土粒比重)土的固体颗粒质量与同体积4时纯水的质量之比,称为土粒相对密度(或比重)。,比重瓶法,2.3 土的物理性质指标,干密度d:单位体积土中固体颗粒部分 的质量。,2.3 土的物理性质指标,不同状态下土的密度和重度饱和密度sat:土体中孔隙完全被水充满时的土的密度。,2.3 土的物理性质指标,有效密度:土单位体积内土粒质量与同体积水的质量之差。,质量,体积,2.3 土的物理性质指标,土的三相比例指标中的质量密度指标共 有4个:土的密度,饱和密度sat,干密度d,有效密度 单位:(kg/m3);,2.3 土的物理性质指标
16、,相应的重度指标也有4个:土的重度,饱和重度sat,干重度d,有效重度 单位:(kN/m3)这些物理指标侧重评价土的作为荷载体的性质。,2.3 土的物理性质指标,4、换算指标6个孔隙比e和孔隙率n孔隙比e:土中孔隙体积与土粒体积之比孔隙率n:土中孔隙体积与总体积之比,以百分数表示。,2.3 土的物理性质指标,土的饱和度Sr 土中孔隙水的体积与孔隙总体积之比,以百分数表示。,2.3 土的物理性质指标,饱和度描述土中孔隙被水充满的程度。干土Sr=0;饱和土Sr=100%。,砂土根据饱和度分为三种状态:Sr50%稍湿;50Sr80%很湿;Sr80%饱和。,三相草图法,质量,体积,常用的物理性质指标间
17、的换算关系,(一)孔隙比与孔隙率的关系设土体内土粒的体积为1,则e=Vv/V可知,孔隙的体积Vv为e,土体的体积V为(1e),于是有:,(二)干密度与湿密度和含水率的关系设土体的体积V为1,则d=ms/V,土体内土粒的质量ms为d,由w=mw/ms,水的质量mw为wd。于是,按定义可得:,(三)孔隙比与比重和干密度的关系设土体内土粒的体积为1,则按e=Vv/Vs,孔隙的体积Vv为e;由s ms/Vs,得土粒的质量ms为s。于是,按d的定义可得:整理得:,(四)饱和度与含水率、比重和孔隙比得关系设土体内土粒的体积为1,则按e=Vv/Vs,得体积Vv=e;由sms/Vs,得土粒的质量ms=s。按w
18、=mw/ms,水得质量mw=ws,则水得体积Vw=mw/w=ws/w。于是,Sr定义可得:当土饱和时,即Sr为100,则:式中:wsat饱和含水率。,(五)有效密度与比重和孔隙比得关系设土体内土粒体积为1,则按e=Vv/Vs,孔隙的体积Vv为e;由s ms/Vs得土粒的质量ms为s。于是,则可得:,2.3 土的物理性质指标,【例】某土样经试验测得体积为100cm3,湿土质量为187g,烘干后,干土质量为167g。若土粒的相对密度ds为2.66,求该土样的含水量、密度、重度、干重度d、孔隙比e、饱和重度sat和有效重度。,【解答】,习题1,有一完全饱和的原状土样切满于容积为21.7cm3的环刀内
19、,称得总质量为72.49g,经烘干至恒重为61.28g,已知环刀质量为32.54g,土粒相对密度为2.74,试求该土样的密度、含水量、干密度及孔隙比。,习题2,某原状土样,试验测得土的天然密度为1.7t/m3,含水量为22%,土粒相对密度2.72。试求该土样的孔隙比,孔隙率,饱和度、干重度、饱和重度及浮重度。,习题3,一干砂试样的密度为1.66g/cm3,土粒相对密度为2.70,将此干砂试样置于雨中,若砂样体积不变,饱和度增加到0.60,试计算此湿砂的密度和含水量。,2.4 无粘性土的密实度,所谓土的物理状态,对于无粘性土是指 土的密实度;对于粘性土是指土的软硬 程度或称粘性土的稠度。土的密实
20、度通常是指单位体积中固 体颗粒充满的程度.密实度反映无粘性 土工程性质的主要指标。判别砂土的密 实度有以下三种方法。,1.用孔隙比e为标准,表1 砂土的密实度(74规范),评价:(1)优点 简捷方便;(2)缺点 无法反映土的粒径级配因素。,2.用相对密实度Dr为标准,Dr土的相对密实度;emax土的最大孔隙比;emin土的最小孔隙比;e土的天然孔隙比。,评价:(1)优点 理论上完善;(2)缺点 实际上难以操作。,emin=0.35,emin=0.20,emax:最大孔隙比;将松散的风干土样通过长颈漏斗轻轻地倒入容器,避免重力冲击,求得土的最小干密度再经换算得到最大孔隙比,emin:最小孔隙比;
21、将松散的风干土样装入金属容器内,按规定方法振动和锤击,直至密度不再提高,求得土的最大干密度再经换算得到最小孔隙比,emax与emin:最大与最小孔隙比,注:室内测得理论上的最大与最小孔隙比有时很困难,粗粒土的密实状态指标,判别标准:Dr=1,最密状态 Dr=0,最松状态 Dr 1/3,疏松状态 1/3 2/3,密实状态,相对密度,3.用标准贯入试验N为标准,该实验的的应用主要有评定砂土的相对密 度、评定地基土承载力、估算单桩承载力等。,标准贯入试验(SPT)是动力触探的一种,它利用一定的锤击动能(锤重63.5kg,落距76cm),将一定规格的对开管式的贯入器打入钻孔孔底的土中,根据打入土中的贯
22、阻抗,判别土层的工程性质。贯入阻抗用贯入器贯入土中30cm的锤击数N63.5表示,N63.5 也称为标贯击数。,2.5 粘性土的物理特性,粘性土:具有可塑性质的土,在外力作用下,可塑成任何形状而不发生开裂;当外力取消后,仍可保持原来形状不变。土的这种性质称为可塑性。稠度是指土的软硬程度或土受外力作用所引起变形或破坏的抵抗能力,是粘性土最主要的物理状态特征。,粘性土的软硬状态,也称稠度状态,稠度状态与含水量有关,粘性土,含水量,较硬,变软,流动,2.5 粘性土的物理特性,塑限p,液限l,稠度界限,粘性土的稠度反映土中水的形态,固态或半固态,塑态,流态,强结合水膜最大,出现自由水,强结合水,弱结合
23、水,自由水,稠度状态,含水量,土中水的形态,w,2.5 粘性土的物理特性,0,固态或半固态,可塑状态,流动状态,塑限P,液限L,粘性土的界限含水量图,界限含水量 粘性土由一种状态转到另一种状态时的分界含水量。液限wL 流动状态与可塑状态间的分界含水量塑限wp 可塑状态与半固体状态间分界含水量缩限ws 半固体状态与固体状态间分界含水量(亦即粘性土随着含水率的减小而体积开始不变时的含水率。),测试方法,1.用搓条法测定塑限wp2.用平衡锥式液限仪测定液限wL3.采取的液限塑限联合测定法,1.用搓条法测定塑限wp,搓条法:搓到土条直径为3mm,出现裂纹,自然断开,这时土条的含水量就是塑限Wp值。,搓
24、好的泥条,2.用平衡锥式液限仪测定液限wL,判断标准:若圆锥体经15秒种恰好沉入10mm深度,这时杯内土样的含水量就是液限Wl。,锥式液限仪,3.采取的液限塑限联合测定法,液塑限联合测定仪,圆锥入土深度与含水量关系,下沉深度为10mm所对应的含水量为液限;下沉深度为2mm处所对应的含水量为塑限。,2.5 粘性土的物理特性,粘性土的塑性指数和液性指数 塑性指数IP是液限和塑限的差值(习惯上不带%表示),即土处在可塑状态的含水量变化范围。,2.5 粘性土的物理特性,塑性指数的大小取决于土颗粒吸附结合水的能力,即与土中粘粒含量有关。IP越大,表明土的颗粒越细,比表面积越大,土的粘粒含量就越高,土处于
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 土力学 基础 工程 ppt 课件

链接地址:https://www.31ppt.com/p-3004818.html