土力学与地基基础(第五章土的抗剪强度)概要.pptx

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土力学与地基基础(第五章土的抗剪强度)概要

§5.1 土的抗剪强度和破坏理论 §5.2 土的抗剪强度试验 §5.3 饱和黏性土的剪切试验方法 第五章 土的抗剪强度 库仑 (C.A.Coulomb) (1736-1806) 法国军事工程师,在摩擦、电磁方面做出了奠基性的贡献。1773年发表了关于土压力方面论文,成为土压力的经典理论 概述 土的抗剪强度:土体抵抗剪切破坏的极限能力 粘土地基上的某谷仓地基破坏 1. 地基的破坏 日本新泻1964年地震引起大面积液化 ★ 地基的破坏 大阪的港口码头档土墙由于液化前倾 2. 挡土结构物的破坏 广州京光广场基坑塌方 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 ★ 挡土结构物破坏 平移滑动 3. 各种类型的滑坡 崩塌 旋转滑动 流滑 1994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 龙观嘴 黄崖沟 乌江 2000年西藏易贡巨型滑坡 高程(m) 滑距(m) 5530 2200 4000 扎 木 弄 沟 滑坡堆积体 0 8000 4000 2000 6000 2000年西藏易贡巨型滑坡立面示意图 坡高 3330m 堆积体宽 约2500m 总方量 约3亿方 易贡滑坡堰塞湖 滑 坡 堆 积 区 扎 木 弄 沟 2264m 2210m 2165m 2340m 2000年西藏易贡巨型滑坡平面示意图 5520m 滑坡堆积体 天然坝 坝高290 m 滑坡堰塞湖 库容15亿方 2000年西藏易贡巨型滑坡 边坡 地基承载力 土压力 边坡稳定 地基的破坏 挡土结构物破坏 各种类型的滑坡 综上所述 §5.1土的抗剪强度理论和破坏理论 5.1.1土的应力-应变关系特征 5.1.3土的极限平衡条件 5.1.4例题分析 5.1.2土的破坏理论 5.1.1 土的应力-应变关系特征 ek ① ② ① ② ① ② ① ② 应力-应变曲线 体变-应变曲线 ?-?曲线 e-?曲线 ①—密砂 ②—松砂 1776年,库仑根据砂土剪切试验 τf =σtan? 砂土 后来,根据粘性土剪切试验 ?f =c+? tan? 粘土 c 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 c:土的粘聚力 ?:土的内摩擦角 库仑定律 5.1.2 土的破坏理论 土体抗剪强度组成 摩擦强度 1.滑动摩擦 2.咬合摩擦引起的剪胀 3.颗粒的破碎与重排列 滑动摩擦 颗粒破碎与重排列 咬合摩擦引起的剪胀 影响土的摩擦强度的主要因素 密度(e, ?? ?? 粒径级配(Cu, Cc) 颗粒的矿物成分 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? 静电引力(库仑力) 范德华力 颗粒间胶结 假粘聚力(毛细力等) 地质历史 粘土颗粒矿物成分 密度 离子价与离子浓度 粘聚强度 影响粘聚强度主要因素 根据太沙基的有效应力概念,土体内的切应力仅能由土的骨架承担,因此土的抗剪强度应表示为剪切破坏面上法向有效应力的函数 C’:土的粘聚力 ?’:土的内摩擦角 库仑公式的修改 楔体静力平衡 5.1.3 土的极限平衡条件 1.地基中一点A任意斜面上的应力与主应力的关系 斜面上的应力 莫尔应力圆方程 圆心坐标[1/2(?1 +?3 ),0] 应力圆半径 r=1/2(?1-?3 ) 土中某点的应力状态可用莫尔应力圆描述 极限应力圆 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) 莫尔-库仑破坏准则 强度线 应力圆与强度线相离: 应力圆与强度线相切: 应力圆与强度线相割: 弹性平衡状态 极限平衡状态 破坏状态 2.无粘性土的极限平衡条件 破坏面与大主应力作用面的夹角 3.粘性土的极限平衡条件 土体破坏的剪切破坏面不在45°最大剪应力面上,为什么? 根据极限平衡条件可以用来判别一点土体是否已发生剪切破坏 确定土单元体的应力状态(σx ,σz ,τxz) 计算主应力σ1,σ3 : 判断是否剪切破坏: 由 ,比较 和 由 ,比较 和 方法一: 由 ,比较 和 极限平衡状态 安全状态 不可能状态 方法二: 由 ,比较 和 极限平衡

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