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《土力学》第4章土中应力
目前在计算地基中的应力时,常假设土体为连续体、线弹性及均质各向同性体。实际上土是各向异性的、弹塑性体。 二、成层土的自重应力 2) 计算点不位于角点下的情况: 二、矩形荷载和圆形作用时的地基附加应力 1、矩形面积受均布荷载作用下的附加应力 1)角点下 b l m=l/b, n=z/b 积分 dP=p0dxdy p0 M αc—矩形面积均布荷载角点下的附加应力系数,查表4-5 角点法 (1) o点在荷载面边缘 (2) o点在荷载面内 Ⅰ Ⅱ O O Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ O Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 中点处: (4) o点在荷载面角点外侧 (3) o点在荷载面边缘外侧 O Ⅱ Ⅳ O Ⅴ Ⅰ Ⅲ 注:① 划分的每个矩形都要有一个角点是O点; ② 所划分的每个矩形面积,短边都用b表示,长边用l表示,再按l/b,z/b查表(内插法) ③ 所有划分的矩形面积总代数和应该等于原有受荷面积 4m 5.6m 以角点法计算图中矩形基础中心点下不同深度处的附加应力 解: (1)计算基底附加应力p0 基础及其上回填土的总重 基底压力 基底附加压力 例题4.2(矩形荷载作用下地基中的附加应力分布) F=2172.8kN P0=100kPa d=1.5m 8m 0 1 2 A O γ=18.5kN/m3 4m 5.6m 解 (2)A点下 例题4.2(矩形荷载作用下地基中的附加应力分布) F=1940kN P0=100kPa d=1.5m 8m 0 1 2 A O γ=18.5kN/m3 (3) O点下——角点法 2. 矩形面积受三角形分布荷载的附加应力 1)零角点下(角点1) 将微小面积上的均布力的合力看成是集中力,然后用布辛内斯克解答 pt M 查表4-8 矩形面积三角形分布荷载零角点下的附加应力系数 注意角点位置 根据叠加原理,易于推得角点2(最大值角点)下的附加应力 。 附加应力系数αt1,αt2均是m=l/b,n=z/b的函数,查表4-8得。 σz2=(αc-αt1)pt= αt2pt 2 注意:b是沿三角形分布荷载方向的边长 对于梯形分布荷载,角点下的附加应力应用应力叠加原理可得。 σz2=( αc+αt1 )pt 3、圆形面积均布荷载中心点下的附加应力 r0 p0 o z z dQ O r0 Z l R1 r p0 M Z dφ Φρ αr——均布圆形荷载中心点下的附加应力系数,由z / r0查表4-9得。 属于平面应变问题(l/B=10) 三、线荷载和条形荷载作用下地基的附加应力 * 4.2 土中自重应力 4.3 基底压力 4.4 地基附加应力 4.1 概述 4.1 概述 上部结构 外墙 内墙 基坑开挖,施工地下室 按引起的原因分为自重应力和附加应力; 下卧层 持力层(受力层) 地基 基础 F G 主要受力层 自重应力——由土体自身重量所产生的应力。 附加应力——由外荷(静的或动的)引起的土中应力。 基底压力 附加应力 地基沉降变形 基底反力 基础结构的外荷载 形成年代久远的土层,压缩固结已完成,自重应力不再引起地基变形。但在欠固结土层、地下水水位下降、大面积堆土等,也会引起地基变形 附加应力——是引起地基变形的主要原因 应力—应变关系假设及计算方法 地基中的几种应力状态 1、三维(空间)应力状态 2、二维(空间)应力状态 3、侧限应力状态 z ?z ?x ?y 侧限应力状态 地面 土力学中应力符号规定 法向应力:压为正,拉为负 剪应力:对单元体内任意点之矩为顺时针转向时规定为正,反之为负 20kPa 4.2 土中自重应力 自重应力:修建建筑物以前,由土体自身的有效重量产生的应力。 假定: 地基是半无限空间体,线性、均匀、各向同性的弹性材料(有侧限应变条件) 面积无限大的荷载 没有侧向变形和剪切变形 只有竖向变形 天然地面 z 1 线 —天然地面任意深度z处水平面上的竖直自重应力。 —天然地面任意深度z处竖直面上的水平自重应力。 K0 —土的侧压力系数或静止土压力系数。由实测或经验公式确定。 如: —天然地面任意深度z处土单元体的剪应应力。 z 一、 均质土中自重应力 天然地面 h1 h2 h3 ??3 ?2 ?1 水位面 ?1 h1 ?1 h1 + ? 2h2 ?1 h1 + ? 2h2 + ??3h3 —若考虑浮力作用,应采用土的有效重度(浮重度)γ′替代湿重度γ计算。 三、有地下水时的自重应力 1. 水下的砂性土应该考虑浮力; 2. 粘性土需视其性质而定: 1)如果水下粘性土的IL≥1,认为土体受到水的浮力作用;
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