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土力学第四章土的变形性质及地基沉降计算;由于沉降相互影响,两栋相邻的建筑物上部接触;(2)苏州虎丘塔 此塔位于苏州市虎丘公园山顶,落成于宋太祖建隆二年(公元961年),距今已有1036。全塔7层,高47.5米。平面呈八角形。青砖砌筑。 1980年时,塔身已向东北方向严重倾斜,塔顶离中心线已达2.31米。底层塔身出现不少裂缝。 宝塔倾斜为地基覆盖层相差悬殊等原因造成。;土具有
变形特性;4.1 土的压缩性;4.1 土的压缩性
1、土的压缩性:地基土在压力作用下体积减小的特性。土体积缩小包括两个方面: ?土中水、气从孔隙中排出,使孔隙体积减小;?土颗粒本身、土中水及封闭在土中的气体被压缩,很小可忽略不计。
2、固结:土体在外力作用下,压缩随时间增长的过程称为固结。对于透水性大的无粘性土,其压缩过程在很短时间内就可以完成。而透水性小的粘性土,其压缩稳定所需的时间要比砂土长得多。;为了研究土的压缩特性,通常需要进行试验。;室内固结试验与压缩曲线;用环刀切取扁圆柱体,一般高2厘米,面积为30cm2或50cm2,试样连同环刀一起装入护环内,上下有透水石以便试样在压力作用下排水。
在透水石顶部放一加压上盖,所加压力通过加压支架作用在上盖,同时安装一只百分表用来量测试样的压缩。
由于试样不可能产生侧向变形而只有竖向压缩。于是,把这种条件下的压缩试验称为单向压缩试验或侧限压缩试验。;;假定试样土粒本身体积不变,土的压缩仅由于孔隙体积的减小,因此土的压缩变形常用孔隙比e的变化来表示。;压力p与相应的稳定孔隙比的关系曲线称为压缩曲线。;a图:压力与加荷历时关系。
b图:各级压力下,试样孔隙比随时间的变化过程。
;(1) 压缩系数;压缩曲线不是直线,即使是同一种土,其压缩系数也不是常量。
工程上为了便于统一比较,习惯采用100kPa~200kPa范围的压缩系数来衡量土的压缩性的高低。
;(2) 压缩指数Cc;低压缩性土;(3) 压缩模量 Es;低压缩性土;回弹曲线与再压缩曲线; 土的压缩性指标,还可以通过现场原位测试取得。例如通过载荷试验或旁压试验所测得的地基沉降与压力之间近似的比例关系,从而利用弹性力学公式来反算土的变形模量。
(一)以载荷试验测定土的变形模量;载荷试验成果:;(6) 变形模量E0;推求能够反应土体的真实压缩特性的现场压缩曲线
原始压缩曲线是由直线或折线组成,通过Cc或Ce两个压缩性指标即可计算,使用方便。
分层总和法计算地基的最终沉降量
1 Mpa-1 属低压缩性土。
1、土的压缩性:地基土在压力作用下体积减小的特性。
由e~p或e~lgp曲线求得
土体在无侧向变形条件下,竖直应力与竖向应变之比。
该式称为一维固结微分方程,
OCR1 超固结状态
在整个固结过程中,土的渗透系数、压缩系数视为常数。
土层的平均固结度是时间因数Tv的单值函数,它与所加的附加应力的大小无关,但与土层中附加应力的分布形态有关。
分层总和法计算地基的最终沉降量
我国《建筑地基基础设计规范》规定;变形模量与压缩模量之间的关系;;4.2 地基最终沉降量的计算;分层总和法的基本假定
地基土是均质、各向同性的半无限线性体;
地基土在外荷载作用下,只产生竖向变形,侧向不发生膨胀变形;
采用基底中心点下的附加应力计算地基变形量。;分层总和法简介;分层总和法简介;分层总和法基本思想;分层总和法计算地基的最终沉降量;地基分层;计算地基中土的自重应力分布;计算地基中竖向附加应力分布;平均自重应力和平均附加应力;求出第i层的压缩量;地基的总沉降量; 4.2.2 建筑地基基础设计规范法计算最终沉降量;为了提高计算准确度,规范规定需将计算沉降量乘以经验系数,则:;压缩层厚度zn:;计算厚度Δz;无相邻荷载影响,基础宽度在1~30m范围内时;应力历史:
土在形成的地质年代中经受应力变化的情况。
先(前)期固结压力:
天然土层在历史上所受过的最大固结压力pc。;超固结比OCR(Over Consolidation Ratio):先期固结压力pc与现有土层自重应力p1=γz的比值。;地基土是均质、各向同性的半无限线性体;
计算地基中土的自重应力分布
原始压缩曲线(e-lgp曲线)
3 考虑应力历史的地基最终沉降计算
求出计算点垂线上各分层层面处的竖向附加应力,并绘出它的分布曲线。
影响结构物的安全和正常使用
用单位压力增量所引起的孔隙比的改变,即压缩曲线的割线坡度表征土的压缩性的高低。
(2)当t0时,随着荷载作用时间的迁延,受到超静水压力的水开始从活塞排水孔排出,活塞下降,弹簧开始承受一部分压力,并逐渐增大;
例如通过载荷试验或旁压
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