土力学之 土的抗剪强度.ppt
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1、第五章,土的抗剪强度,土工结构物或地基,土,渗透问题变形问题强度问题,渗透特性变形特性强度特性,5.1 土体破坏与强度理论5.2 抗剪强度测定试验5.3 应力路径与破坏主应力线5.4 抗剪强度指标5.5 动强度与砂土的振动液化,5 土的抗剪强度,一、土的强度特点二、工程中土体的破坏类型三、土的强度的机理四、摩尔-库仑强度理论,5 土的抗剪强度,5.1 土体破坏与土的强度理论,一、土的强度特点:碎散性:强度不是颗粒矿物本身的强度,而是颗粒间相互作用主要是抗剪强度与剪切破坏,颗粒间粘聚力与摩擦力;2.三相体系:三相承受与传递荷载有效应力原理;3.自然变异性:土的强度的结构性与复杂性。,5 土的抗剪
2、强度,5.1 土体破坏与土的强度理论,大阪的港口码头档土墙由于液化前倾,5 土的抗剪强度,二、工程中土体的破坏类型,1.挡土结构物的破坏,5.1 土体破坏与土的强度理论,1.挡土结构物的破坏,5 土的抗剪强度,二、工程中土体的破坏类型,广州京光广场基坑塌方,5.1 土体破坏与土的强度理论,使基坑旁办公室、民工宿舍和仓库倒塌,死3人,伤17人。,挡土墙,滑裂面,基坑支护,1.挡土结构物的破坏,5 土的抗剪强度,二、工程中土体的破坏类型,5.1 土体破坏与土的强度理论,平移滑动,2.各种类型的滑坡,5 土的抗剪强度,崩塌,旋转滑动,流滑,二、工程中土体的破坏类型,5.1 土体破坏与土的强度理论,1
3、994年4月30日崩塌体积400万方10万方进入乌江死4人,伤5人,失踪12人击沉拖轮、驳轮各一艘,渔船2只1994年7月2-3日降雨引起再次滑坡崩塌体巨大石块滚入江内,无法通航滑坡体崩入乌江近百万方;江水位差数米。,乌江武隆县兴顺乡鸡冠岭山体崩塌,5 土的抗剪强度,2.各种类型的滑坡,二、工程中土体的破坏类型,5.1 土体破坏与土的强度理论,龙观嘴,黄崖沟,乌江,2000年西藏易贡巨型滑坡,5 土的抗剪强度,2.各种类型的滑坡,二、工程中土体的破坏类型,5.1 土体破坏与土的强度理论,高程(m),滑距(m),5530,2200,4000,扎 木 弄 沟,滑坡堆积体,0,8000,4000,2
4、000,6000,立面示意图,坡高 3330 m堆积体宽 约2500m总方量 约3亿方,5 土的抗剪强度,2.各种类型的滑坡,二、工程中土体的破坏类型,5.1 土体破坏与土的强度理论,2000年西藏易贡巨型滑坡,易贡滑坡堰塞湖,滑 坡 堆 积 区,扎木弄沟,2264m,2210m,2165m,2340m,平面示意图,5520m,滑坡堆积体,5 土的抗剪强度,2.各种类型的滑坡,二、工程中土体的破坏类型,5.1 土体破坏与土的强度理论,2000年西藏易贡巨型滑坡,天然坝 坝高290 m滑坡堰塞湖 库容15亿方,湖水每天上涨50cm?,5 土的抗剪强度,2.各种类型的滑坡,二、工程中土体的破坏类型
5、,5.1 土体破坏与土的强度理论,2000年西藏易贡巨型滑坡,边坡,5 土的抗剪强度,2.各种类型的滑坡,二、工程中土体的破坏类型,5.1 土体破坏与土的强度理论,粘土地基上的某谷仓地基破坏,3.地基的破坏,5 土的抗剪强度,二、工程中土体的破坏类型,5.1 土体破坏与土的强度理论,日本新泻1964年地震引起大面积液化,3.地基的破坏,5 土的抗剪强度,二、工程中土体的破坏类型,5.1 土体破坏与土的强度理论,地基,3.地基的破坏,5 土的抗剪强度,二、工程中土体的破坏类型,5.1 土体破坏与土的强度理论,土压力边坡稳定地基承载力,挡土结构物破坏各种类型的滑坡地基的破坏,5 土的抗剪强度,二、
6、工程中土体的破坏类型,5.1 土体破坏与土的强度理论,一、土的强度特点二、工程中土体的破坏类型三、土的强度的机理四、摩尔-库仑强度理论,5 土的抗剪强度,5.1 土体破坏与土的强度理论,三、土的强度的机理,5 土的抗剪强度,5.1 土体破坏与土的强度理论,直剪试验库仑(1776)试验原理,施加(=P/A),S量测(=T/A),=100KPa,S,A,直剪试验库仑(1776)试验原理试验结果,=100KPa,S,=200KPa,=300KPa,三、土的强度的机理,5 土的抗剪强度,5.1 土体破坏与土的强度理论,c 粘聚力 内摩擦角,直剪试验库仑(1776)试验原理试验结果,三、土的强度的机理,
7、5 土的抗剪强度,5.1 土体破坏与土的强度理论,库仑公式:,f:土的抗剪强度tg:摩擦强度-正比于压力c:粘聚强度-与所受压力无关,滑动摩擦,三、土的强度的机理,5 土的抗剪强度,5.1 土体破坏与土的强度理论,1.摩擦强度 tg,(1)滑动摩擦,(2)咬合摩擦引起的剪胀,滑动摩擦,咬合摩擦引起的剪胀,三、土的强度的机理,5 土的抗剪强度,5.1 土体破坏与土的强度理论,1.摩擦强度 tg,(3)颗粒的破碎与重排列,滑动摩擦,颗粒破碎与重排列,三、土的强度的机理,5 土的抗剪强度,5.1 土体破坏与土的强度理论,1.摩擦强度 tg,咬合摩擦引起的剪胀,密度(e,粒径级配(Cu,Cc)颗粒的矿
8、物成分 对于:砂土粘性土;高岭石伊里石蒙特石粒径的形状(颗粒的棱角与长宽比)在其他条件相同时:对于砂土,颗粒的棱角提高了内摩擦角 对于碎石土,颗粒的棱角可能降低其内摩擦角,影响土的摩擦强度的主要因素:,三、土的强度的机理,5 土的抗剪强度,5.1 土体破坏与土的强度理论,1.摩擦强度 tg,粘聚强度机理静电引力(库仑力)范德华力颗粒间胶结假粘聚力(毛细力等),粘聚强度影响因素地质历史粘土颗粒矿物成分密度离子价与离子浓度,三、土的强度的机理,5 土的抗剪强度,5.1 土体破坏与土的强度理论,2.凝聚强度,一、土的强度特点二、工程中土体的破坏类型三、土的强度的机理四、摩尔-库仑强度理论,5 土的抗
9、剪强度,5.1 土体破坏与土的强度理论,5 土的抗剪强度,5.1 土体破坏与土的强度理论,四、摩尔-库仑强度理论,1.库仑公式2.应力状态与摩尔圆3.极限平衡应力状态4.摩尔-库仑强度理论5.破坏判断方法6.滑裂面的位置,c 粘聚力 内摩擦角,f:土的抗剪强度tg:摩擦强度-正比于压力c:粘聚强度-与所受压力无关,5 土的抗剪强度,5.1 土体破坏与土的强度理论,四、摩尔-库仑强度理论,固定滑裂面,一般应力状态如何判断是否破坏?,借助于莫尔圆,1.库仑公式,三维应力状态,5 土的抗剪强度,5.1 土体破坏与土的强度理论,四、摩尔-库仑强度理论,2.应力莫尔圆,二维应力状态,莫尔圆应力分析符号规
10、定,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,5 土的抗剪强度,5.1 土体破坏与土的强度理论,四、摩尔-库仑强度理论,2.应力莫尔圆,O,1,3,5 土的抗剪强度,5.1 土体破坏与土的强度理论,四、摩尔-库仑强度理论,2.应力莫尔圆,大主应力:,小主应力:,圆心:,半径:,z按顺时针方向旋转,x按顺时针方向旋转,莫尔圆:代表一个土单元的应力状态;圆周上一点代表一个面上的两个应力与,3.极限平衡应力状态,5 土的抗剪强度,5.1 土体破坏与土的强度理论,四、摩尔-库仑强度理论,极限平衡应力状态:有一对面上的应力状
11、态达到=f土的强度包线:所有达到极限平衡状态的莫尔园的公切线。,f,3.极限平衡应力状态,5 土的抗剪强度,5.1 土体破坏与土的强度理论,四、摩尔-库仑强度理论,f,强度包线以内:下任何一个面上的一对应力与 都没有达到破坏包线,不破坏;与破坏包线相切:有一个面上的应力达到破坏;与破坏包线相交:有一些平面上的应力超过强度;不可能发生。,4.莫尔库仑强度理论,(1)土单元的某一个平面上的抗剪强度f是该面上作用的法向应力的单值函数,f=f()(莫尔:1900年)(2)在一定的应力范围内,可以用线性函数近似f=c+tg(3)某土单元的任一个平面上=f,该单元就达到了极限平衡应力状态,5 土的抗剪强度
12、,5.1 土体破坏与土的强度理论,四、摩尔-库仑强度理论,4.莫尔库仑强度理论,5 土的抗剪强度,5.1 土体破坏与土的强度理论,四、摩尔-库仑强度理论,莫尔-库仑强度理论表达式极限平衡条件,1f,3,4.莫尔库仑强度理论,5 土的抗剪强度,5.1 土体破坏与土的强度理论,四、摩尔-库仑强度理论,莫尔-库仑强度理论表达式极限平衡条件,根据应力状态计算出大小主应力1、3,判断破坏可能性,由3计算1f比较1与1f,11f 破坏状态,5.破坏判断方法,5 土的抗剪强度,5.1 土体破坏与土的强度理论,四、摩尔-库仑强度理论,判别对象:土体微小单元(一点),3=常数:,根据应力状态计算出大小主应力1、
13、3,判断破坏可能性,由1计算3f比较3与3f,33f 弹性平衡状态3=3f 极限平衡状态33f 破坏状态,5.破坏判断方法,5 土的抗剪强度,5.1 土体破坏与土的强度理论,四、摩尔-库仑强度理论,判别对象:土体微小单元(一点),1=常数:,根据应力状态计算出大小主应力1、3,判断破坏可能性,由1、3计算与比较,安全状态=极限平衡状态 不可能状态,O,c,5.破坏判断方法,5 土的抗剪强度,5.1 土体破坏与土的强度理论,四、摩尔-库仑强度理论,判别对象:土体微小单元(一点),(1+3)/2=常数:圆心保持不变,O,c,1f,3,2,2,6.滑裂面的位置,与大主应力面夹角:=45+/2,5 土
14、的抗剪强度,5.1 土体破坏与土的强度理论,四、摩尔-库仑强度理论,一、室内试验二、野外试验,5.2 抗剪强度测定试验,5 土的抗剪强度,直剪试验、三轴试验等 制样(重塑土)或现场取样 缺点:扰动 优点:应力条件清楚,易重复,十字板扭剪试验、旁压试验等 原位试验 缺点:应力条件不易掌握 优点:原状土的原位强度,5.2 抗剪强度测定试验,5 土的抗剪强度,一、室内试验,1.直剪试验,通过控制剪切速率来近似模拟排水条件,1.固结慢剪:施加正应力-充分固结慢慢施加剪应力-小于0.02mm/分,以保证无超静孔压2.固结快剪施加正应力-充分固结在3-5分钟内剪切破坏3.快剪施加正应力后立即剪切3-5分钟
15、内剪切破坏,5.2 抗剪强度测定试验,5 土的抗剪强度,一、室内试验,1.直剪试验,O,n,K0n,5.2 抗剪强度测定试验,5 土的抗剪强度,一、室内试验,1.直剪试验,设备简单,操作方便 结果便于整理 测试时间短,优点,试样应力状态复杂 应变不均匀 不能控制排水条件 剪切面固定,缺点,5.2 抗剪强度测定试验,5 土的抗剪强度,一、室内试验,1.直剪试验,类似试验:环剪试验单剪试验,压力室,压力水,排水管,阀门,轴向加压杆,有机玻璃罩,橡皮膜,透水石,顶帽,5.2 抗剪强度测定试验,5 土的抗剪强度,一、室内试验,2.三轴试验,(1)试样应力特点与试验方法(2)强度包线(3)试验类型(4)
16、优缺点,5.2 抗剪强度测定试验,5 土的抗剪强度,一、室内试验,2.三轴试验,方法:首先试样施加静水压力室压(围压)1=2=3;然后通过活塞杆施加的是应力差1=1-3。,(1)试样应力特点与试验方法:,特点:试样是轴对称应力状态。垂直应力z一般是大主应力;径向与切向应力总是相等r=,亦即1=z;2=3=r,强度包线,(1-)f,c,(1-)f,1,1-3,1=15%,分别作围压为100 kPa、200 kPa、300 kPa的三轴试验,得到破坏时相应的(1-)f,绘制三个破坏状态的应力摩尔圆,画出它们的公切线强度包线,得到强度指标 c 与,5.2 抗剪强度测定试验,5 土的抗剪强度,一、室内
17、试验,2.三轴试验,(2)强度包线,固结排水试验(CD试验)1 打开排水阀门,施加围压后充分固结,超静孔隙水压力完全消散;2 打开排水阀门,慢慢施加轴向应力差以便充分排水,避免产生超静孔压,固结不排水试验(CU试验)1 打开排水阀门,施加围压后充分固结,超静孔隙水压力完全消散;2 关闭排水阀门,很快剪切破坏,在施加轴向应力差过程中不排水,不固结不排水试验(UU试验)1 关闭排水阀门,围压下不固结;2 关闭排水阀门,很快剪切破坏,在施加轴向应力差过程中不排水,cd、d,ccu、cu,cu、u,(3)试验类型,5.2 抗剪强度测定试验,5 土的抗剪强度,一、室内试验,2.三轴试验,固结排水试验(C
18、D试验)Consolidated Drained Triaxial test(CD)抗剪强度指标:cd d(c),试验类型汇总,固结不排水试验(CU试验)Consolidated Undrained Triaxial test(CU)抗剪强度指标:ccu cu,不固结不排水试验(UU试验)Unconsolidated Undrained Triaxial test(UU)抗剪强度指标:cu u(cuu uu),5.2 抗剪强度测定试验,5 土的抗剪强度,一、室内试验,2.三轴试验,优点:1 应力状态和应力路径明确;2 排水条件清楚,可控制;3 破坏面不是人为固定的;4 试验单元体试验,缺点:设
19、备相对复杂,现场无法试验,说明:30 即为无侧限抗压强度试验,(4)优点和缺点,5.2 抗剪强度测定试验,5 土的抗剪强度,一、室内试验,2.三轴试验,真三轴仪空心圆柱扭剪仪,5.2 抗剪强度测定试验,5 土的抗剪强度,一、室内试验,3.其它室内试验,十字板剪切试验,一般适用于测定软粘土的不排水强度指标;,钻孔到指定的土层,插入十字形的探头;,通过施加的扭矩计算土的抗剪强度,5.2 抗剪强度测定试验,5 土的抗剪强度,二、野外试验,时:,5.2 抗剪强度测定试验,5 土的抗剪强度,二、野外试验,十字板剪切试验,5.3应力路径与破坏主应力线,一、应力路径及表示法二、强度包线与破坏主应力线三、总应
20、力路径与有效应力路径,土的应力应变关系特性 弹塑性需要记录加载历史应力路径概念应力状态:土体中一点(微小单元)上作用的应力的大小与方向 土体中一点应力状态连续变化,在应力空间(平面)中的轨迹,5.3 应力路径与破坏主应力线,5 土的抗剪强度,一、应力路径及表示法,应力圆某一特定面上的应力点通常选择最大剪应力面(与主应力面成45度的斜面),O,3,1,13,固结排水三轴试验,莫尔圆圆心,莫尔圆半径,一个点代表一个摩尔圆;一条线代表一系列摩尔圆应力路径,5.3 应力路径与破坏主应力线,5 土的抗剪强度,一、应力路径及表示法,摩尔园一个园代表一个应力状态,p,q平面一个 点代表一个应力状态,保持为常
21、数,二.摩尔圆与 p,q 平面上的应力路径,用摩尔圆,用应力平面,土中一点的应力状态,一个摩尔圆,一点,应力的变化过程,一系列摩尔圆,一条线,(应力路径),极限应力状态,与强度包线相切的摩,尔圆,破坏主应力线上的一,点,破坏包线 f 在 坐标系中所有破坏状态摩尔圆的公切线,破坏主应力线 Kf在p q 坐标系中所有处于极限平衡应力状态点的集合,p,q,O,f 线,Kf线,固结排水三轴试验,5.3 应力路径与破坏主应力线,5 土的抗剪强度,二、强度包线与破坏主应力线,两条直线与横坐标交点都是 0,破坏包线在 坐标系中所有破坏状态摩尔圆的公切线,p,q,O,c,破坏主应力线在p q 坐标系中所有处于
22、极限平衡应力状态点的集合,a,f线,Kf线,O,A,R,固结排水三轴试验,5.3 应力路径与破坏主应力线,5 土的抗剪强度,二、强度包线与破坏主应力线,破坏包线在 坐标系中所有破坏状态摩尔圆的公切线,p,q,O,c,破坏主应力线在p q 坐标系中所有处于极限平衡应力状态点的集合,a,f线,Kf线,O,A,R,固结排水三轴试验,5.3 应力路径与破坏主应力线,5 土的抗剪强度,二、强度包线与破坏主应力线,破坏包线在 坐标系中所有破坏状态摩尔圆的公切线,p,q,O,c,破坏主应力线在p q 坐标系中所有处于极限平衡应力状态点的集合,a,f线,Kf线,O,A,R,固结排水三轴试验,5.3 应力路径与
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