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5土的力学性质

建筑物通过基础将荷载传给地基,在地基内部将产生应力和变形,从而引起建筑物基础的沉降。 土体受力后引起的变形可分为体积变形和剪切变形。 体积变形—主要由正应力引起,它只会使土体压密、体积缩小,但不会导致土体破坏。 剪切变形 — 主要由剪应力引起,当剪应力超过一定限度时,土体将产生剪切破坏。此时的变形将不断发展。通常在地基中是不允许发生大范围剪切破坏。 研究内容: 土的压缩性; 1.土压缩变形的特点及实质 压缩性是指土在压力作用下发生压缩 变形,体积缩小的性能; 土粒本身的压缩变形; 孔隙中不同形态的水和气体的压缩 变形; 孔隙中部分水和气体被挤出; 土 的 压 缩 性 对于饱水土来说,孔隙全部被水充满,土的压缩主要是由于孔隙中水被挤出,孔隙体积减少所致。压缩过程与排水过程一致。  对于非饱水土的压缩,首先是气体外逸,随着时间的延续,土的饱和度逐渐增大。当气体全部排出土达到饱和状态后,其压缩过程与饱水土相同; 载荷试验:保持地基土天然应力和结构状态情况下,模拟建筑物荷载条件,通过一定面积的承压板向地基施加垂向荷载,研究地基土变形和强度规律的一种原位试验。 根据载荷试验结果,一般地基土的变形分为三个不同阶段: 压缩变形阶段 剪切变形阶段 完全破坏阶段 粒度成分和矿物成分的影响; 含水率的影响; 密实度的影响; 动荷载的作用; 土的抗剪强度指土具有的抵抗剪切破坏的极限强度; 主要与连结强度有关; 其次是结合水的粘滞阻力; 室内试验 野外试验 在长期不变的剪应力作用下,剪切变形随时间而缓慢增长的现象,称为土的蠕变; 强度衰减:土的强度随剪切历时而减小的现象称为强度衰减; 瞬时强度:当剪切历时为零时的抗剪强度; 长期强度极限:当剪切历时很长,相当于t≈∞时的抗剪强度; 通过控制剪切速率来近似模拟排水条件 §5.2 土的抗剪性 三、直剪试验 P S T A (1) 固结慢剪 施加正应力-充分固结 慢慢施加剪应力-小于0.02mm/分, 以保证无超静孔压 (2) 固结快剪 施加正应力-充分固结 在3-5分钟内剪切破坏 (3) 快剪 施加正应力后 立即剪切3-5分钟内剪切破坏 通过控制剪切速率近似模拟排水条件 设备和操作简单 结果便于整理 测试时间短 人为固定剪切面 剪切面应力状态复杂 应力、应变不均匀 主应力方向旋转 剪切面积逐渐减小 排水条件不明确 P T 土样 T P 试样内的 变形分布 直剪试验的优缺点 P P T ?z=P/A ?x=k0?z ?xz=0 剪切前 剪切破坏时 ?xz ?z=P/A ?x ? ? O ?z=P/A k0?z 剪切前 剪切 破坏时 直剪试验中的应力状态 ? ? O ?n K0?n P S T A §5.2 土的抗剪性 三、直剪试验 强度指标: 峰值强度指标 与 残余强度指标 §5.2 土的抗剪性 3.抗剪强度指标的确定 粘聚力 c 内摩擦角 ? 工程应用 三种分类方法 总应力强度指标 与 有效应力强度指标 直剪强度指标 与 三轴试验强度指标 目的 分析方法 试验方法 应力应变状态 峰值强度?残余强度指标 大变形完全破坏了土的结构强度和咬合作用,残余强度破坏包线通过原点,其内摩擦角?r只决定于土的矿物成分,与其所受的应力历史等因素无关 ? ???? q=????? (?) ? ?f ?r qf qr 直剪和三轴试验中应变软化时: ?f 峰值强度指标 ?r 残余强度指标 抗剪强度的有效应力指标c?,?? ?? c?+ ?? tg?? ??= ?-u 符合土的破坏机理, 但有时孔隙水压力u 无法确定 抗剪强度的总应力指标c,? ?? c+ ? tg? 是一种“全额生产率”的概念,因u不能产生抗剪强度,不符合强度机理。在无法确定u时便于应用,但要符合工程条件 抗剪强度? u c? ?? tg?? 我叫 u郭 处士,充 数而已! 在难以确定孔隙水压力的情况下使用 注意正确使用的方法:确定c,?的试验中,应能大致模拟工程现场孔隙水压力的特性 孔隙水压力 孔隙水压力 体变 量测 cu, ?u 不排水 不固结 不固结不排水 UU ccu, ?cu c?, ?? 不排水 固结 固结不排水 CU cd,?d =(c?,??) 排水 固结 固结排水 CD 强度指标 施加 ?1-?3 施加 ?3 类型 试验类型与强度指标 (1)特点 1.固结排水试验 总应力指标与有效应力指标一致: ?1?= ?1 ? ? ?d=?? ??=??? ?f?= ?f cd = c’ 破坏面位置: 2.固结不排水试验 剪切过程中的超静孔隙水压力?u 对于饱和

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