工程地质学基础【爆款】.ppt

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因此,可选择圆心0的其它位置,求出其相应Kc值。用逐步渐近法可得到一个Kc值最小(Kcmin)的滑动面,这便是在一定荷载作用下最危险的滑动面。如果Kcmin=l,所加荷载为极限荷载。 坝基为非均质土的情况下,应在各土体狭条中分别采用不同的c和Φ值计算。但地基中埋藏有抗剪强度特别低的软弱夹层(如淤泥层等),深层滑移的可能滑移面便不会是一组圆弧面,而是一组复合面。常见的事,一部分滑移面沿着软弱夹层的平面。 新版课件 * (二)硬基深层滑移稳定性 坝基深层滑移的稳定性分析,目前大多数工程采用刚体极限平衡方法。计算公式随边界条件变化而异,并主要受滑移面产状和形式的控制。 l,单斜滑移面倾向上游(图11—27,a) 图1l一27 坝基单斜滑移面岩体稳定性分析示意图 新版课件 * 当不考虑侧向切割面抗剪强度时,则抗滑稳定系数为: P——坝体和滑移体重量等垂直力总和; Q——库水推力等水平力总和; U——作用在滑移面上的扬压力; f——滑移面摩擦系数; c——滑移面凝聚力; α--·滑移面在剖面上的倾角; L——滑移面在剖面上的长度。 当须考虑侧向切割面抗剪强度时,则抗滑稳定系数为 ΣA。——侧向切割面面积; τ o——侧向切割面抗剪强度; 其它符号与上式同。 新版课件 * 二、静力触探试验要点和试验成果整理 (一)静力触探试验要点 (1)率定探头,求出地层阻力和仪表读数之间的关系,以得到探头率定系数,一般在室内进行。新探头或使用一个月后的探头都应及时进行率定。 (2)现场测试前应先平整场地,放平压入主机,以便使探头与地面垂直;下好地锚,以便固定压入主机。 (3)将电缆线穿入探杆,接通电路,调整好仪器。 (4)边贯入,边测记,贯入速率控制在1~2cm/s。此外,孔压触探还可进行超孔隙水压力消散试验,即在某一土层停止触探,记录触探时所产生的超孔隙水压力随时间变化(减小)情况,以求得土层固结系数等。 新版课件 * (二)静力触探测试成果整理 (1)对原始数据进行检查与校正,如深度和零飘校正。 (2)按下列公式分别计算比贯入阻力ps、锥尖阻力qc,侧壁摩擦力fs,摩阻比FR及孔隙水压力U。 ps=Kpεp?? qc=Kcεc? ? fs=Kfεf FR = fs/qc*100%???? U=Kuεu 以上各式中: Kp、Kc、Ku、Kf—分别为单桥探头、双桥探头、孔压探头的锥头的有关传感器及摩擦筒的率定系数;εp、εc、εu、εf—为相对应的应变量(微应变)。 新版课件 * (3)分别绘制qc、fs、ps、FR、U随着深度(纵坐标)的变化曲线,如图5所示。 新版课件 * 上述各种曲线纵坐标(深度)比例尺应一致,一般采用1∶100,深孔可 用1∶200;横坐标为各种测试成果,其比例尺应根据数值大小而定。如作了超孔压消散试验,还应绘制孔压消散曲线。 新版课件 * 三、静力触探试验成果应用 ?? 静力触探成果应用很广,主要可归纳为以下几方面:划分土层;求取各土层工程性质指标;确定桩基参数。 1、划分土层及土类判别 根据静力触探资料划分土层应按以下步骤进行: (1)将静力触探探头阻力与深度曲线分段。分段的依据是根据各种阻力大小和曲线形状进行综合分段。如阻力较小、摩阻比较大、超孔隙水压力大、曲线变化小的曲线段所代表的土层多为粘土层;而阻力大、摩阻比较小、超孔隙水压力很小、曲线呈急剧变化的锯齿状则为砂土。 新版课件 * (2)按临界深度等概念准确判定各土层界面深度。静力触探自地表匀速贯入过程中,锥头阻力逐渐增大(硬壳层影响除外),到一定深度(临界深度)后才达到一较为恒定值,临界深度及曲线第一较为恒定值段为第一层;探头继续贯入到第二层附近时,探头阻力会受到上下土层的共同影响而发生变化,变大或变小,一般规律是位于曲线变化段的中间深度即为层面深度,第二层也有较为恒定值段,以下类推。 (3)经过上述两步骤后,再将每一层土的探头阻力等参数分别进行算术平均,其平均值可用来定土层名称,定土层(类)名称办法可依据各种经验图形进行。还可用多孔静力触探曲线求场地土层剖面。 新版课件 * 2、求土层的工程性质指标 ?? 用静力触探法推求土的工程性质指标比室内试验方法可靠、经济,周期短,因此很受欢迎,应用很广。可以判断土的潮湿程度及重力密度、计算饱和土重力密度γsat、计算土的抗剪强度参数、求取

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