土力学课件土的压缩性及基础沉降量计算.ppt
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1、4 土的压缩性与地基沉降量计算,学习目标:了解影响土的压缩性的主要因素,土的弹性变形和塑性变形的概念,规范法计算沉降量的原理,饱和黏性土地基单向渗透固结理论。掌握压缩试验原理及其压缩性指标,土的单向压缩的计算公式及适用条件。会用分层总和法和规范法计算沉降量。,墨西哥某宫殿,左部:1709年右部:1622年地基:20多米厚粘土,工 程 实 例,问题:沉降2.2米,且左右两部分存在明显的沉降差。左侧建筑物于1969年加固,工 程 实 例,Kiss,由于沉降相互影响,两栋相邻的建筑物上部接触,工 程 实 例,基坑开挖,引起阳台裂缝,新建筑引起原有建筑物开裂,工 程 实 例,高层建筑物由于不均匀沉降而
2、被爆破拆除,工 程 实 例,建筑物立面高差过大,47m,39,150,194,199,175,87,沉降曲线(mm),工 程 实 例,建筑物过长:长高比7.6:1,4.3 地基最终沉降量计算,4.2 应力历史对土体压缩性的影响,本 章 内 容,4.1 土的压缩试验和压缩曲线(指标),4.4 地基变形与时间的关系,4.1 土的压缩试验和压缩曲线,4.1.1 基本概念4.1.2 室内侧限压缩试验4.1.3 变形模量和弹性模量,4.1.1 基本概念,土在压力作用下体积减小的特性称为土的压缩性。在一般工程压力(100-600kPa)作用下,固体矿物颗粒和水的压缩量极其微小,一般不到土体总压缩量的1/4
3、00,工程上可以忽略不计;孔隙中气体的压缩变形只有在土体饱和度很高,且土中含有封闭气体时才能发生,且所产生的压缩变形量占土体压缩量的比重很小,一般也可以忽略不计。土被压缩的实质是:土颗粒之间产生相对移动而靠拢,水和气体排出,使土体孔隙减小所致。土体在压力作用下,孔隙中的水和气体的排出需要有一个时间过程,压缩量随时间增长的过程称为土的固结,土体压缩完成称为固结完成。,压缩性指标测试:,4.1.2 室内(侧限)压缩试验,1.侧限试验原理,测定:轴向应力轴向变形,2.侧限压缩试验装置,3.绘制压缩曲线:,ep曲线,elgp曲线,4.土体压缩性指标,(1)压缩系数,侧限压缩试验的ep曲线上任一点处切线
4、的斜率反映了土体在该压力p作用下土体压缩性的大小。曲线平缓,其斜率小,土的压缩性低;曲线陡,其斜率大,土的压缩性高。,从对土评价的一致性出发,我国建筑地基基础设计规范中规定,取压力:p1=100kPa(0.1MPa)p2=200 kPa(0.2MPa)对应的压缩系数1-2作为判别土体压缩性的标准:1-20.1MPa-1 属低压缩性土;0.1MPa-11-20.5 MPa-1 属中压缩性土;1-20.5 MPa-1 属高压缩性土。,(2)压缩指数 Cc,在elgp曲线上其后部很长一段为直线,此直线段的斜率称为土体的压缩指数Cc:,压缩指数越大,土的压缩性也越大,Cc 0.2 为低压缩性土;0.2
5、Cc 0.4 为中压缩性土;Cc0.4 为高压缩性土。,土体在侧限条件下,其竖向压力的变化增量与相应竖向应变的比值,称为土的压缩模量Es,即:,(3)压缩模量 Es,同样可以用相应于p1=100 kPa、p2=200 kPa范围内的压缩模量Es值评价地基土的压缩性。Es1-24MPa 高压缩性土;4MpaEs1-215MPa 中压缩性土;Es1-215MPa 低压缩性土。,4.土的回弹和再压缩曲线,当土体历史上曾受过的固结压力大于目前所受压力作用时,土体压缩量将大大减小,因而地基的变形也较小。根据这一原理,为了减小高压缩性地基的沉降量,往往在修建筑物前对其进行预压处理。同时要考虑基坑开挖引起的
6、地基土回弹问题。,Ce Cc,一般Ce0.1-0.2Cc,特点:在压力较大部分,接近直线段,指标:,压缩指数,回弹和再压缩e-lgp曲线,土的变形模量E0:土体在无侧限条件下的应力与应变的比例,4.3 压缩性原位测试及土的变形模量,原位载荷试验是一种基础的原位模拟试验,模拟基础的是一块刚性的载荷板,载荷板的尺寸一般为0.251.0,在载荷板上逐级加载,同时测定各级荷载作用下载荷板的沉降量及周围土体的位移情况,加荷直至地基土破坏失稳为止。,载 荷 试 验,反压重物,反力梁,千斤顶,基准梁,荷载板,百分表,试验得到压力p与所对应的稳定沉降量s的关系曲线:ps曲线,依据曲线利用弹性力学公式求得变形模
7、量E0,浅层,深层,4.2 应力历史对土体压缩性的影响,土的应力历史:土体在历史上曾经受到过的应力状态;先期固结压力pc:土在其生成历史中曾受过的最大有效固结压力;超固结比(OCR):先期固结压力pc与现时的土压力p0的比值称为超固结比,用其描述土层的应力历史,并将土进行分类:,B:超固结土 OCR1,C:欠固结土 OCR1,A:正常固结土 OCR=1,沉积土的应力历史,确定先期固结压力-美国学者Casagrande 法:,1.在e-lgp曲线上,找出曲率最大点M2.作水平线M-13.作M点切线M-24.作M-1,M-2 的角分线M-35.M-3与试验曲线的直线段交于点B6.B点对应先期固结压
8、力pc,4.3 地基最终沉降量计算,4.3.1 分层总和法计算地基最终沉降4.3.2 规范法计算地基最终沉降量4.3.3 应力历史法(e-lgp曲线法)计算 最终沉降量,为了弥补假定所引起误差,取基底中心点下的附加应力进行计算,以基底中点的沉降代表基础的平均沉降,4.3.1 分层总和法计算地基最终沉降量,1.基本假设 地基是均质、各向同性的半无限线性变形体,可按弹性理论计算土中应力。在压力作用下,地基土不产生侧向变形,可采用侧限条件下的压缩性指标。2.单一压缩土层的沉降计算 在一定均匀厚度土层上施加连续均布荷载,竖向应力增加,孔隙比相应减小,土层产生压缩变形,没有侧向变形。,3.定义:先将地基
9、土分为若干 土层,各土层厚度分别为h1,h2,h3,hn。计算每层土的压缩量s1,s2,s3,.,sn。然后累计起来,即为总的地基沉降量s。,4.计算原理,P1=自重应力,P2=自重应力+附加应力,确定基础沉降计算深度,一般z=0.2c,确定地基分层,1.不同土层的分界面与地下水位面为天然层面2.每层厚度hi 0.4b,计算各分层沉降量,根据自重应力、附加应力曲线、e-p压缩曲线计算任一分层沉降量,软土z=0.1c(若沉降深度范围内存在基岩时,计算至基岩表面为止),计算基础最终沉降量,5.计算步骤,6.公式解释(根据p1i,p2i在已知的ep的曲线中查取e1i和e2i):,分层总和法具体计算步
10、骤,1.分层:不同土层的分界面与地下水位面为天然层面;每层厚度hi 0.4b 当基础地面积较大时取hi 0.25b,2.计算基底压力p 及基底附加压力p0,3.计算各分层上、下表面自重应力cz(自地表算起),根据p0计算附加应力z,4.确定计算深度zn 根据步骤3的计算结果,当某层下表面满足z0.2cz,该点深度为计算深度,若土层为软弱土,要求满足z0.1cz。,P1i=自重应力,P2i=自重应力+附加应力,5.根据步骤4的计算深度后,计算在zn范围内每个土层的平均自重应力和平均附加应力,6.令土层压缩前后受到的荷载p1i,p2i分别为:,7.根据p1i,p2i在已知的ep的曲线中查取e1i和
11、e2i,8.根据公式计算每层沉降量:,9.计算总沉降量:,【例题1】以分层总和法求b=3.6m的条形基础的最终沉降量。,【解】(1)地基分层厚度为1m。(2)地基竖向自重应力计算。(3)地基竖向附加应力计算。(4)地基分层自重应力平均值和附加应力平均值计算。,(5)地基各分层土的孔隙比变化值的确定。按各分层的p1i 及p2i值从土样4-1或土样4-2的压缩曲线查取孔隙比e1i、e2i。(6)地基沉降计算深度的确定。一般按z=0.2c 的要求来确定沉降计算深度的下限,8m处满足要求。(7)地基各分层量计算。(8)计算最终沉降量。,【例题2】某建筑物地基的应力分布及土的压缩曲线如图,计算第二层土的
12、变形量。,(2)计算第二层土的附加应力平均值:,(3)自重应力与附加应力平均值之和:,【解】(1)计算第二层土的自重应力平均值:,(5)计算第二层的变形量:,(4)查压缩曲线求e12、e22,4.3.2 规范法计算地基沉降量,由于地基土的不均匀性,所取土样的代表性与实际情况难免存在诸多问题,再加之分层总和法的几点假定与实际情况不完全符合,使得理论计算值与建筑物沉降实际观测量出现差异,根据统计发现计算的沉降量对于软弱地基数值偏小,最多可差40%;而对于坚实地基,计算量远大于实测沉降量,最多甚至大5倍。且分层总和法需要将土体分为若干层,计算工作量繁杂。根据上述情况,我国建筑地基基础设计规范(GB5
13、0007-2002)推荐了地基最终沉降量计算公式,常简称“规范法”,其原理是利用附加应力分布图形的面积计算土层变形量,因此也称为“应力面积法”。该法是在总结大量实践经验的基础上,对分层总和法地基沉降量计算结果做出必要修正,使计算值更符合实际。,1.计算原理,在基底以下深度z处取一微薄土层dz,在附加应力的作用下产生的变形量为ds,因此其应变为:=ds/dz,ds=dz,其中:,为计算土层附加应力分布图形的面积Ai,根据附加应力的计算原理z=p0,则:,如右图,第i层沉降量为,sn计算深度向上取厚度为z的土层变形量计算值,z见由表2-13确定;si在计算深度范围内,第i层土的计算变形值。,当无相
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- 土力学 课件 压缩性 基础 沉降 计算
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