项目五土的抗剪强度分析.ppt
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1、项目五 土的抗剪强度分析,任务5.1 土的抗剪强度和破坏理论认知,任务5.2 土的抗剪强度指标的测定,任务5.3 砂类土的振动液化分析,学习目标:理解抗剪强度的定义、影响抗剪强度的因素、土的极限平衡条件;掌握库伦定律,熟悉土的强度指标的测定方法;能够根据建筑物施工速度和地基土的工程特性正确选择土的抗剪强度测定方法;了解砂类土振动液化机理,相关案例1:,加拿大特朗斯康谷仓,加拿大特朗斯康谷仓平面呈矩形,长59.44m,宽23.47m,高31.00m,容积36368m3。谷仓为圆筒仓,每排13个圆筒仓,5排,一共65个圆筒仓组成。谷仓的基础为钢筋混凝土筏基,厚61cm,基础理深3.66m。谷仓于1
2、911年开始施工,1913年秋完工。谷仓自重20000t,相当于装满谷物后满载总重量的42.5。1913年9月起往谷仓装谷物,仔细地装载,使谷物均匀分布。10月,当谷仓装了31822m3谷物时,发现1小时内垂直沉降达30.5cm。结构物向西倾斜,并在24小时内谷仓倾倒,倾斜度离垂线达26053。谷仓西端下沉7.32m,东端上抬1.52m。1913年10月18日谷仓倾倒后,上部钢筋混凝土筒仓坚如盘石,仅有极少的表面裂缝。,谷仓地基土事先未进行调查研究,只是根据邻近结构物基槽开挖试验结果,计算地基承载力为352kPa,应用到此谷仓。1952年经勘察试验与计算,谷仓地基实际承载力为(193.8276
3、.6)kPa,远小于谷仓破坏时发生的压329.4kPa。因此,谷仓地基因超载发生剪切破坏而滑动。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。,事故分析:,由此案例可以看出,建筑物的正常使用不仅仅是上部结构的强度满足要求,还要考虑上部结构产生的压力与地基承载力的关系,如果地基承载力不足,就会造成地基土的剪切破坏,使地基土沿着滑动面挤出,因此,上部结构强度再高也无法正常使用,甚至会造成人员伤亡。本项目主要讨论基地土的抗剪强度的定义、土的剪切破坏机理、土的极限平衡条件和土的抗剪强度指标的测定方法,相关案例2:,“地震
4、液化”现象2011年福岛第一核电站地面因地震产生的裂痕,土是一种三相介质的堆积体,与一般固体材料不同,它不能承受拉力,但能承受一定的剪力和压力。在一般工作条件下,土的破坏形态是剪切破坏,即:剪切破坏是土体破坏的重要特点。,土的抗剪强度是指土体抵抗剪切破坏的极限能力,是土的重要力学性质之一。其数值等于剪切破坏时滑动面上的剪应力,主要依靠室内试验和原位测试确定。,工程实践中与土的抗剪强度有关的工程主要有以下3类:(1)土质土坝的稳定(2)土压力(3)地基的承载力问题,工程中土体的破坏类型,挡土墙,滑裂面,基坑支护,1.挡土结构物的破坏,边坡,2.边坡,地基,3.地基的破坏,5.1.1土的抗剪强度,
5、一、土的抗剪强度的基本规律库伦公式,库伦(Coulomb)根据砂土的试验,将土的抗剪强度表达为滑动面上法向总应力的函数,即,以后又提出了适合粘性土的更普遍的形式,砂土,粘土,土体抗剪强度指标参考值,二、抗剪强度指标与主要影响因素,1.抗剪强度的来源,(1)无粘性土:来源于土粒间的摩擦力(内摩擦力)。包括:1)一部分由于土颗粒粗糙产生的表面摩擦力。2)另一部分是粗颗粒之间互相镶嵌,联锁作用 产生的咬合力。,(2)粘性土:除内摩擦力外,还有内聚力。内聚力主要来源于:土颗粒之间的电分子吸引力 和土中胶结物质(eg.硅、铁物质和碳酸盐等)对 土粒的胶结作用。,2.影响土的抗剪强度的因素,影响c,的因素
6、可归纳为两类:,(1)土的物理化学性质的影响 1)土粒的矿物成分、颗粒形状与级配的影响。2)土的原始密度的影响。3)土的含水量的影响。4)土的结构的影响。,(2)孔隙水压力的影响 工程上,根据实际地质情况和孔隙水压力消散程度,采用三种不同方法。1)排水剪;2)不排水剪;3)固结不排水剪。,5.1.2 土的强度理论(极限平衡条件),土体中某点任意平面上的剪应力如果等于该平面上土的抗剪强度时,表明该点的任意平面土体已处于极限平衡状态。此时的应力状态与土的抗剪强度之间的关系就是土的极限平衡条件。由此可知:土中某一剪切面上的极限平衡状态的条件式为:,1.土中一点的应力状态,土体中任一点的应力,平面问题
7、:,根据静力平衡条件可得:,由材料力学可知,以上 与 之间的关系也可以用莫尔应力圆表示,莫尔圆圆周上各点的坐标就表示该点在相应平面上的正应力和剪应力。,2.土的极限平衡条件,将抗剪强度包络线与莫尔应力圆画在同一张座标图上,它们之间的关系有以下三种情况:,黏性土体中任一点处于极限平衡状态时应力圆与抗剪强度线关系图,黏性土:,砂土:c,土体中任一点处于极限平衡状态时:,破裂角:,土体中剪破面并不发生在最大剪应力的作用面=45上,而是发生在与最大主应力平面成 夹角的斜面上。,对于饱和软粘土,在不排水条件下,其内摩擦角0,此时成立,即:土体的最大剪应力面即为剪切破裂面。,土体中某点处于极限平衡状态时:
8、,3,土的抗剪强度理论(莫尔库伦抗剪强度理论)可归纳为:(1)土的抗剪强度与该面上正应力成正比,即法向应力增大时,土的抗剪强度也随之增大;(2)土的强度破坏是由于土中某点的剪应力达到土的抗剪强度所致;(3)破坏面不发生在最大剪应力作用面上,而是与大主应力作用面成 交角的平面上;(4)如果同一种土有几个试样在不同的大小主应力组合下破坏,则在 坐标图上可得几个莫尔极限圆,这些应力圆的公切线就 是其抗剪强度包络线;(5)土的极限平衡条件=f是判别土体中某点是否达到极限平衡 状态的基本公式。,例题:已知某地基土的c=20kPa,=200,若地基中某点的大主应力为300kPa,当小主应力为何值时,该土处
9、于极限平衡状态?并说明其剪裂面的位置。,解:已知最大主应力1=300kPa,最小主应力:,当 时,该土处于极限平衡状态,其剪裂面的位置与大主应力面夹角为。,例某粘性土地基中土的内摩擦角 粘聚力 kPa,地基中一点的大主应力和小主应力分别为 kPa,kPa,试判断该点土体所处状态。,解 根据土的极限平衡条件,若大主应力 kPa时土体处于极限平衡状态,则所对应的小主应力 为:=86.2kPa3=100kPa 故该点土体处于稳定平衡状态。上述计算也可以根据实际最小主应力计算的方法进行。,例:已知某砂类土的内摩擦角。当土中某点的最大主应力=360kPa,最小主应力=90kPa时,该点处于极限平衡状态。
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