土力学1-第8章地基承载力专用课件.ppt

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土力学1-第8章地基承载力专用课件

第八章 8.1 概述 8.2 临塑荷载和临界荷载 8.3 极限承载力计算 8.4 地基承载力的确定方法 8.1 概述 8.1 概述 8.1 概述 8.1 概述 8.1 概述 8.1 概述 现场试验确定地基承载力 1 分级加载,分级不少于8级,每级沉降稳定后再进行下一级加载; 8.2 临塑荷载与临界荷载 8.2 临塑荷载与临界荷载 8.2 临塑荷载与临界荷载 8.2 临塑荷载与临界荷载 8.2 临塑荷载与临界荷载 8.2 临塑荷载与临界荷载 8.2 临塑荷载与临界荷载 8.2 临塑荷载与临界荷载 8.2 临塑荷载与临界荷载 8.2 临塑荷载与临界荷载 8.3 极限承载力计算 8.3.1 普朗德尔-瑞斯纳公式 8.3.2 太沙基公式 8.3.3 斯凯普顿公式 8.3.4 汉森公式 8.3.5 极限承载力的影响因素 8.3 极限承载力计算 8.3 极限承载力计算 8.3 极限承载力计算 8.3 极限承载力计算 8.3 极限承载力计算 8.3 极限承载力计算 8.3 极限承载力计算 8.3 极限承载力计算 8.3 极限承载力计算 8.3 极限承载力计算 8.3 极限承载力计算 8.3 极限承载力计算 8.3 极限承载力计算 8.3 极限承载力计算 8.3 极限承载力计算 8.3 极限承载力计算 8.3 极限承载力计算 8.3 极限承载力计算 基底粗糙 4.3 极限承载力计算 8.3 极限承载力计算 8.4 地基承载力的确定方法 8.4 地基承载力的确定方法 8.4 地基承载力的确定方法 fa=Mb?b+Md ? md+Mcck 8.4 地基承载力的确定方法 8.4 地基承载力的确定方法 fa=fak+?b?(b-3)+?d?m(d-0.5) 8.4 地基承载力的确定方法 III 区 ?0d ?3= ?0d ?1 ?pp r0 r pu pp pa ?0d c R 隔离体分析 A 普朗德尔-瑞斯纳(Prandtl-Reissner)极限承载力: 特例:?=0时 pu = ?0 d+ (?+2)c 基本条件: 8.3.2 太沙基 (Terzaghi) 公式 1 考虑基底以下土的自重 2 基底完全粗糙 3 忽略基底以上土体本身的阻力,简化为上覆均布荷载 q= ?0d 被动区 过渡区 刚性核 太沙基(Terzaghi)极限承载力示意 pu 90?? ? 45?- ?/2 基底完全粗糙: ?= ? q = ?0d ? 刚性核分析: pu ? ? Ep W Ep 基底完全粗糙时 B ? q = ?0d Ep Ep=Ep1+Ep2+Ep3 Ep1:土体自重产生的抗力 Ep2:滑裂面上粘聚力产生的抗力 Ep3 :侧荷载q = ?0d产生的抗力 被动土压力Ep: Terzaghi极限承载力公式: 说明:可近似推广到圆形、方形基础,及局部剪切破坏情况 N? 、 Nq 、 Nc——承载力系数,只取决于? 圆形基础: 方形基础: 局部剪切: 圆形基础的直径 滑动土体自重产生的抗力 侧荷载 ?0d 产生的抗力 滑裂面上的粘聚力产生的抗力 极限承载力pu的组成: 对于饱和软粘土地基 ?=0: 8.3.3 斯凯普顿(Skempton)公式 条形基础下: 普朗德尔-瑞斯纳公式的特例 矩形基础下: 斯凯普顿公式 在原有极限承载力公式上修正: 8.3.4 汉森(Hansen)公式 基础形状修正 深度修正 荷载倾斜修正 地面倾斜修正 基底倾斜修正 其它公式: 梅耶霍夫(Meyerhof)公式 考虑基底以上的土的抗剪强度 对数螺旋线滑裂面 8.3.5 极限承载力的影响因素 一般公式: B、d 增大 Pu增大 ?、c、? 增大 外因 内因 饱和软粘土地基 ?=0: 条形基础下: 特例:B的变化对Pu没有影响 极限承载力 承载力 容许承载力:承载力特征值 (设计值) 通常所说的承载力指容许承载力 已学习内容(关于浅基础) 临界荷载 P1/4、P1/3 临塑荷载 Pcr 极限荷载 Pu (极限承载力) 普朗德尔-瑞斯纳公式 太沙基公式 斯凯普顿公式 汉森公式 8.4 地基承载力的确定方法 问题:如何确定容许承载力? 承载力 f 的确定办法: 1 通过公式计算 ① 要求较高: f = Pcr ② 一般情况下: f = P1/4 或 P1/3 在中国 取P1/4 或者: ③ 用极限荷载计算: f = Pu / K K---安全系数 太沙基:K?3.0 斯凯普顿:K=1.1~1.5 汉森公式:K ?2.0 K= 我国规范中取: 1 《建筑地基基础设计规范》(GBJ7-89) 2 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) fa:承载力特征值(设计值) 以临界荷载P1/4为理论基础 Mb、Md、Mc:承载力系数,与内摩擦角

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