土力学-5 土的抗碱强度.ppt
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1、5土的抗剪强度,5.1 土的抗剪强度概述5.2 抗剪强度的测定方法5.3 孔隙压力系数5.4 抗剪强度指标5.5 应力路径,5.1 土的抗剪强度概述,土的抗剪强度:土体抵抗剪切破坏的极限能力,加拿大特朗斯康谷仓:1911年动工1913年完工谷仓自重20000吨1913年10月17日发现1小时内竖向沉降达30.5厘米,结构物向西倾斜,并在24小时内倾倒,谷仓西端下沉7.32米,东端上抬1.52米产生原因:地基承载力不够,超载引发强度破坏而产生滑动。,一、库仑定律,1776年,库仑根据砂土剪切试验,f=tan,砂土,库仑定律:土的抗剪强度是剪切面上的法向总应力 的线性函数,用f表示。,:土的内摩擦
2、角,后来,根据粘性土剪切试验,f=c+tan,粘土,c,c:土的粘聚力:土的内摩擦角,土体强度破坏的机理:在外荷载作用下,土体中将产生剪应力和剪切变形,当土中某点由外力所产生的剪应力达到土的抗剪强度时,土就沿着剪应力作用方向产生相对滑动,该点便发生剪切破坏。,有效应力抗剪强度公式式中 剪切破坏面上的有效法向应力 u 土中的超静孔隙水压力 土的有效粘聚力 土的有效内摩擦角 土的有效抗剪强度指标,对于同一种土,其值理论上与试验方法无关,应接近于常数。,1)无粘性土:来源于土粒间的摩擦力(内摩擦力)。包括:a.一部分由于土颗粒粗糙产生的表面摩擦力;b.另一部分是粗颗粒之间互相镶嵌,联锁作用产生的咬合
3、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。,二、土体抗剪强度影响因素,三、土体中任一点的应力状态,假定土层为均匀、连续的半空间材料,研究地面以下任一深度处M点的应力状态。在土体中取一微单元体,作用在该单元体上的两个主应力为,作用在与大主应力作用面成 角的 平面上的正应力 和剪应力。,楔体静力平衡,斜面上的应力,莫尔应力圆方程,A(,),圆心坐标1/2(1+3),0,应力圆半径r1/2(13),土中某点的应力状态可用莫尔应力圆描述,应力圆与强度线相离:,应力圆与强度线相切:,应力圆与强度线相
4、割:,f,=f,f,破坏状态,弹性平衡状态,极限平衡状态,极限应力圆,四、土的极限平衡条件,莫尔库仑破坏准则,莫尔应力圆与库仑强度线相切的应力状态作为土的破坏准则(目前判别土体所处状态的最常用准则),无粘性土:c=0,土体处于极限平衡状态时,破坏面与大主应力作用面的夹角为 f,说明:剪破面并不产生于最大剪应力面,而与最大剪应力面成/2的夹角,可知,土的剪切破坏并不是由最大剪应力max所控制,五、例题分析,【例】地基中某一单元土体上的大主应力为430kPa,小主应力为200kPa。通过试验测得土的抗剪强度指标c=15 kPa,=20o。试问该单元土体处于何种状态?单元土体最大剪应力出现在哪个面上
5、,是否会沿剪应力最大的面发生剪破?,在剪切面上,库仑定律,由于f,所以,该单元土体处于弹性平衡状态,解:,1.计算法,2.图解法,最大剪应力与主应力作用面成45o,最大剪应力面上的法向应力,库仑定律,最大剪应力面上f,所以,不会沿剪应力最大的面发生破坏,一、直接剪切试验,试验仪器:直剪仪(应力控制式,应变控制式),5.2 土的剪切试验方法,剪切试验,剪前施加在试样顶面上的竖向压力为剪破面上的法向应力,剪应力由剪切力除以试样面积。,在法向应力 作用下,剪应力与剪切位移关系曲线,根据曲线得到该 作用下土的抗剪强度。,在不同的垂直压力下进行剪切试验,得相应的抗剪强度f,绘制f-曲线,得该土的抗剪强度
6、包线。,直剪试验优缺点,优点:仪器构造简单,试样的制备和安装方便,易于操作。缺点:剪切破坏面固定为上下盒之间的水平面不符合实际情况,不一定是土样的最薄弱面。试验中不能严格控制排水条件,对透水性强的土尤为突出,不能量测土样的孔隙水压力。上下盒的错动,剪切过程中试样剪切面积逐渐减小,剪切面上的剪应力分布不均匀。,二、三轴剪切试验,应变控制式三轴仪:压力室,加压系统,量测系统组成 应力控制式三轴仪,试验步骤:,1.装样,2.施加周围压力,3.施加竖向压力,抗剪强度包线,分别在不同的周围压力3作用下进行剪切,得到34 个不同的破坏应力圆,绘出各应力圆的公切线即为土的抗剪强度包线,三轴试验优缺点,优点:
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