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土力学课件(清华大学)第五章

§5.1 土体破坏与强度理论 §5.2 抗剪强度测定试验 §5.3 应力路径与破坏主应力线 §5.4 抗剪强度指标 §5.5 动强度与砂土的振动液化 一、土的强度特点 二、工程中土体的破坏类型 三、土的强度的机理 四、摩尔-库仑强度理论 一、土的强度特点: 碎散性:强度不是颗粒矿物本身的强度,而是颗粒间相互作用——主要是抗剪强度与剪切破坏,颗粒间粘聚力与摩擦力; 2. 三相体系:三相承受与传递荷载——有效应力原理; 3. 自然变异性:土的强度的结构性与复杂性。 乌江武隆县兴顺乡鸡冠岭山体崩塌 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。 一、土的强度特点 二、工程中土体的破坏类型 三、土的强度的机理 四、摩尔-库仑强度理论 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? 一、室内试验 二、野外试验 真三轴仪 空心圆柱扭剪仪 5. 3应力路径与破坏主应力线 一、应力路径及表示法 二、强度包线与破坏主应力线 三、总应力路径与有效应力路径 二. 摩尔圆与 p, q 平面上的应力路径 作业 习题3-9 习题5-8 一. 总应力指标与有效应力指标 二. 三轴试验强度指标 (6)不饱和试样的不排水强度 几种固结不排水强度指标的应用实例 ccu ?cu 几种不排水强度指标 cu 在工程中的应用 一、周期荷载下饱和砂土的动强度 二、饱和松砂的振动液化 周期荷载下饱和砂土的孔压积累与动强度 饱和松砂在振动情况下孔压急剧升高 在瞬间砂土呈液态 在饱和砂土中,由于振动引起颗粒的悬浮,超静孔隙水压力急剧升高,直到其孔隙水压力等于总应力时,有效应力为零,砂土的强度丧失,砂土呈液体流动状态,称为液化现象。 4.1 饱和度 4.2 组成 粉细砂: d50 =0.07mm- 1.0mm 砾类土: 粒径大于5mm60% 粉土: Ip=(3-10)Il=0.75-1.0 4.3 状态: 相对密度Dr50% 4.4 结构 4.5 其他: 排水条件、应力状态及历史、地震特性……. 5. 砂土液化的工程防治 加固地基土:换土、加密 围封 加固建筑物 深基础与桩基础 振前砂土结构 振中颗粒悬浮,有效应力为零 振后砂土变密实 §5 土的抗剪强度 §5.5土的动强度与砂土的振动液化 二. 饱和松砂的振动液化 2. 液化机理 §5 土的抗剪强度 §5.5土的动强度与砂土的振动液化 二. 饱和松砂的振动液化 2. 液化机理 §5 土的抗剪强度 §5.5土的动强度与砂土的振动液化 二. 饱和松砂的振动液化 2. 液化机理 砾类土: 粒径大于5mm60% 大粒径颗粒处于悬浮状态, 细颗粒的液化导致整体液化。 §5 土的抗剪强度 §5.5土的动强度与砂土的振动液化 二. 饱和松砂的振动液化 2. 液化机理 §5 土的抗剪强度 §5.5土的动强度与砂土的振动液化 二. 饱和松砂的振动液化 3. 液化定义 (1)试验条件 从某一初始状态开始,关闭阀门施加围压??,产生孔隙水压力 ?u1=B??? 施加(?1 -??)时,阀门关闭,可连接孔压传感器,量测剪切过程中产生的超静孔隙水压力?u2 = BA ?(?????) 3.不固结不排水试验 §5 土的抗剪强度 二.三轴试验强度指标 试样 压力室 压力水 排水管 阀门 轴向加压杆 有机玻璃罩 橡皮膜 透水石 顶帽 量测孔隙水压力 §5.4 抗剪强度指标 3.不固结不排水试验 §5 土的抗剪强度 二.三轴试验强度指标 (2)粘土的孔隙比-有效应力-抗剪强度唯一性关系 强度的影响因素: 土的组成 土的状态 土的结构 应力状态 ef – p′f - qf 唯一性关系 ef – σ′f - τf 唯一性关系 ?’ (p’) ? (q) K’f线 ?f?线 ?? α’ 唯一的ef 应力历史 同一种正常 固结粘土 土的状态 (ρ,e) 应力状态 应力历史相同时 也满足唯一性关系 研究表明 超固结粘土: §5.4 抗剪强度指标 ?u =0 , cu, 并且有效应力摩尔圆是唯一的 思考题:可否由不排水试验确定有效应力强度指标? (3)饱和试样的不排水强度指标

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