土的压缩性和地基变形计算课件.ppt
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1、土的压缩性和地基变形计算,基础沉降及不均匀沉降,墨西哥城某建筑,1954年兴建的上海工业展览馆,建成后当年下沉60cm。,1957年6月展览馆大厅四角沉降最大达146.6cm,最小沉降量为122.8cm。,基础沉降引起墙体开裂,二、土的压缩性,三、地基最终变形量计算,四、地基变形与时间的关系,一、地基变形研究的工程意义,1 地基变形研究的工程意义,土是松散的多孔介质,荷载作用,颗粒移动、孔隙减小,地基变形、基础沉降,均匀沉降,不均匀沉降,因此,进行地基设计时,必须根据建筑物的情况和地基土的特性,计算基础可能发生的沉降,并设法将其控制在建筑物所容许的范围以内。,上部结构产生附加应力,影响建筑物安
2、全和正常使用,地基土沉降的原因,内因,外因,外荷载导致土体中原有的应力状态发生了变化。,土体本身具有压缩特性。,土体产生压缩变形的原因,土,土粒,水,气体,连通气体,封闭气体,压缩量不足总压缩量的1/400。,排出土体,孔隙体积减小。,土的压缩变形是土中水和气体排出而引起孔隙体积减小的结果。即V=Vv,2 土的压缩性,压缩:土在压力作用下,体积的现象。,土粒移动,孔隙体积减小,孔隙水、气排出,该过程的完成需要时间,固结:土体在压力作用下,压缩量随时间 增长的全过程。,一、固结试验和压缩曲线,1.固结试验,研究土的压缩特性,固结仪,试验方法侧限压缩试验,透水石,透水石,荷载,土样,刚性护环,环刀
3、和护环的限制,土样在压力作用下只发生竖向压缩,而无侧向变形。,土样,施加荷载p,静置至变形稳定,逐级加大荷载pi,p1,s1,e1,e0,试样初始高度:H0,稳定变形量:Hi,变形稳定后高度:Hi,变形稳定后孔隙比:ei,试样的初始孔隙比e0,试样在各级压力下变形稳定后的孔隙比ei,2.压缩曲线,试验得到(pi、ei),e,p(kPa),绘制压缩曲线,压缩曲线:试样承受的压力与该压力下变形稳定时对应的孔隙比之间的关系曲线。,ep曲线,二、压缩性指标,压缩系数,kPa-1反映土压缩性的大小,土的压缩性随初始压力、压力增量的变化而变化。,将压缩试验结果绘制在ep坐标系中,土的压缩性随初始压力的增大
4、而减小;,初始压力相同,压力增量越大,土的压缩性越小;,工程上采用p1=100kPa、p2=200kPa时对应的压缩系数评价土的压缩性。,低压缩性土,中压缩性土,高压缩性土,e,lgp(kPa),将压缩试验结果绘制在elgp坐标系中,压缩指数反映土压缩性的大小,在较高的压力范围内,压缩曲线近似为一直线,该直线越陡,土的压缩性越高。,elgp曲线,三、土的回弹与再压缩,lgp(kPa),实验过程:加压减压在加压,原始压缩曲线,回弹曲线,再压曲线,原始压缩曲线,回弹曲线,再压曲线,ce:回弹指数,1.土的压缩变形由弹性变形和塑性变形两部分组成,且以塑性变形为主;,由土的回弹与再压缩曲线可知:,2.
5、土的再压缩曲线比原始压缩曲线斜率明显减小,即土经过压缩后的卸荷再压缩性降低;,四、应力历史对土压缩性的影响,土样3:加压至p2并变形稳定减压至零p1,土样2:加压至p1并变形稳定,土样1:加压至p1但变形没有稳定,3个土样同时从p1开始加压至p3压力,直到变形稳定。,e,3个土样的初始压力与压力增量均相同,但孔隙比的变化量不同。,可见,土的压缩性与土的应力历史有关。,1.土的应力历史,应力历史:土体在历史上曾受过的应力状态。,固结应力:使土体产生固结或压缩的应力。,附加应力大多数天然土,自重应力新沉积的土或人工填土,自重+附加应力新堆积土上修建 建筑物,先期固结压力pc:土在历史上受过的最大固
6、 结压力。,现有上覆压力p0:土现在承受的总压力。,根据先期固结压力pc可划分粘性土的固结类型。,2.粘性土的固结类型,超固结比,OCR1 超固结粘性土,OCR=1 正常固结粘性土,OCR1 欠固结粘性土,粘性土的固结类型实例,p0=h,正常固结,超固结,p0=h,p0=h,pc=h,pc=p0,pc=hc,pc=hc,pcp0,欠固结,pc=hc,pcp0,pc=hc,3.先期固结压力的确定,e,p(lg),土的原位压缩曲线为直线,在先期固结压力pc附近发生转折,据此可确定pc,AB:沉积过程,到B点应力为pcBC:取样过程,应力减小,先期固结压力为pcCD:压缩试验曲线,开始段位于再压缩曲
7、线上,后段趋近原位压缩曲线,在e-lgp曲线上,找出曲率最大点m作水平线m1作m点切线m2作m1、m2 的角分线m3m3与试验曲线的直线段交于点BB点对应于先期固结压力pc,Casagrande 法,原位压缩曲线的推求,试验测定土样在不同扰动程度下的压缩曲线:,e0,0.42e0,扰动增加,原状样,重塑样,扰动越小,压缩曲线越接近于直线,不管扰动大小,压缩曲线均交于0.42e0,基本假定,压缩指数cc和回弹指数ce为常数,原位再压缩曲线的斜率为ce;,原位压缩曲线为直线,并过试验曲线上的0.42e0点。,取样后不回弹,即(e0、pc)点位于土位压缩或再压缩曲线上,正常固结土原位压缩曲线的推求,
8、由试验曲线确定先期固结压力pc=p0;,pc=p0,由(e0、pc)定出B点;,在试验曲线上找出0.42e0点C;,过B、C两点的直线为土的原位压缩曲线。,超固结土原位压缩曲线的推求,由试验曲线确定先期固结压力pc线;,由(e0、p0)定出D点;,在试验曲线上找0.42e0点C;,过B、C点的直线为土的原位压缩曲线。,过D点作斜率为ce的直线,交pc线于B;DB为原位再压曲线,3 地基最终变形量计算,地基最终变形量计算之前,土的ep或elgp曲线已通过试验得到,即地基土在任一压力下变形稳定的孔隙比已知。,若土在自重作用下变形稳定,则只有附加应力才可使土产生变形。即初始压力为自重应力,压力增量为
9、附加应力。,一、单一压缩层变形量计算,基本假设,土是均质、各向同性的半无限弹性体,且土粒本身压缩忽略不计;,土只产生竖向变形,不产生侧向变形;,土中应力为均匀分布;,土粒,孔隙,土粒,孔隙,s,h2,h1,变形前h1、p1、e1,变形后h2、p2、e2,压力增量p,p,p1,变形量s=h1-h2,1.基本公式,2.ep曲线公式,Es:土的压缩模量,MPa。,mv:土的体积压缩系数,MPa-1。,Es:土体在侧限条件下竖向应力与竖向总应变之比。,mv:土体在侧限条件下竖向总应变与竖向应力之比。,E0:土的变形模量。是土体在侧向自由变形条件下竖向应力与竖向总应变之比。,根据广义虎克定律和土在侧限条
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