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土力学总复习提纲精要
* * * * * * * * * * * * * * 水在土体中渗透,一方面会造成水量损失,影响工程效益;另一方面将引起土体内部应力状态的变化,从而改变水土建筑物或地基的稳定条件,甚者还会酿成破坏事故。 此外,土的渗透性的强弱,对土体的固结、强度以及工程施工都有非常重要的影响。 本章将主要讨论水在土体中的渗透性及渗透规律,以及渗透力渗透变形等问题。 * * * * * * * * * * * * 包括: 抗倾覆验算; 抗滑移验算; 地基承载力验算; 墙身强度验算; 抗震计算。 六、重力式挡土墙的计算 第十章 土坡稳定性分析 一、土坡滑动失稳的机理 工程实际中的土坡包括天然土坡和人工土坡. 1、天然土坡是指天然形成的山坡和江河湖海的岸坡; 2、人工土坡则是指人工开挖基坑、基槽、路堑或填筑路堤、土坝形成的边坡。它的简单外形如图所示。 土坡滑动失稳的原因一般有以下情况: 1.土坡所受的作用力发生变化:例如,由于在土坡顶部堆放材料或建造建筑物而使坡顶受荷; 2.土体抗剪强度的降低:例如,土体中含水量或超静水压力的增加; 3.静水压力的作用:例如,雨水或地面水流入土坡中的竖向裂缝,对土坡产生侧向压力,从而促进土坡产生滑动。 二、砂性土土坡的稳定分析 1.基本假设 根据实际观测,由均质砂性土构成的土坡,破坏时滑动面大多近似于平面,成层的非均质的砂类土构成的土坡,破坏时的滑动面也往往近于一个平面,因此在分析砂性土的土坡稳定时,一般均假定滑动面是平面,如图所示。 2.砂性土土坡稳定分析方法 如图所示的砂性土土坡,已知土坡高为H,坡角为b,土的重度为g,土的抗剪强度tf=stan j。若假定滑动面是通过坡脚A的平面AC,AC的倾角为a,则可计算滑动土体ABC沿AC面上滑动的稳定安全系数K值。 土坡的滑动稳定安全系数K为: 安全系数K随倾角a而变化,当a=b 时滑动稳定安全系数最小。据此,砂性土土坡的滑动稳定安全系数可取为: 工程中一般要求K≥1.25~1.30 。 三、均质粘性土土坡的整体稳定分析 1.均质粘性土坡滑动面的形式 均质粘性土土坡在失稳破坏时,其滑动面常常是一曲面,通常近似于圆柱面,在横断面上则呈现圆弧形。实际土坡在滑动时形成的滑动面与坡角b、地基土强度以及土层硬层的位置等有关,一般可形成三种形式: 1)圆弧滑动面通过坡脚B 点 (a),称为坡脚圆; 2)圆弧滑动面通过坡面上E 点,称为坡面圆; 3)圆弧滑动面发生在坡角以外的A 点,且圆心位于坡面中点的垂直线上,称为中点圆。 2.均质土坡的整体稳定分析法 对于均质简单土坡,其圆弧滑动体的稳定分析可采用整体稳定分析法进行。 所谓简单土坡是指土坡顶面与底面水平,坡面BC为一平面的土坡,如图所示。 土坡滑动的稳定安全系数K可以用抗滑力矩Mr与滑动力矩Ms的比值表示,即 由于滑动面上的正应力s是不断变化的,上式中土的抗剪强度tf沿滑动面AD上的分布是不均匀的,因此直接按公式计算土坡的稳定安全系数有一定误差。 上述计算中,滑动面AD是任意假定的,需要试算许多个可能的滑动面,找出最危险的滑动面即相应于最小稳定安全系数Kmin的滑动面 四、粘性土土坡稳定分析的条分法 1.条分法的基本原理 如图所示土坡,取单位长度土坡按平面问题计算。设可能的滑动面是一圆弧AD,其圆心为O,半径为R。将滑动土体ABCDA分成许多竖向土条,土条宽度一般可取b=0.1R, 费伦纽斯条分法假设不考虑土条两侧的条间作用力效应,由此得出土条i上的作用力对圆心 O 产生的滑动力矩 Ms 及抗滑力矩 Mr 分别为: 而整个土坡相应于滑动面AD时的稳定安全系数为: 2.最危险滑动面圆心位置的确定 上述稳定安全系数K是对于某一个假定滑动面求得的,因此需要试算许多个可能的滑动面,相应于最小安全系数的滑动面即为最危险滑动面; 也可以采用如下费伦纽斯提出的近似方法确定最危险滑动面圆心位置; 但当坡形复杂时,一般还是采用电算有哪些信誉好的足球投注网站的方法确定。 * * * * * * * * * * * * * * * * * 一、土压力的类型 主动土压力 静止土压力 被动土压力 §8.1 .5土压力的种类 土压力 挡土墙刚度很大,土压力作用下不产生转动或移动,墙后土体处于静止状态,此时墙背上作用的土压力,用E0表示。 (一)静止土压力 挡土墙在土压力作用下向前转动或移动,墙后土体向下滑动,达一定位移时,墙后土体处于(主动)极限平衡状态,此时墙背上作用的土压力,用Ea表示。 (二)主动土压力 挡土墙在外力作用下向后转动或移动,墙后土体向后滑动,达一定位移时,墙后土体达到(被动)极限平衡状态,此时墙背上作用的土压力
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