土力学与地基基础-ppt课件.ppt
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- 土力学 地基基础 ppt 课件
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1、土力学与地基基础土力学与地基基础Soil Mechanics and Foundation Engineering主主编编:刘刘新安新安 吴吴建文建文天津科学技术出版社天津科学技术出版社 绪论绪论 项目一项目一 土的物理性质及工程分类土的物理性质及工程分类 项目二项目二 土中应力土中应力 项目三项目三 土的压缩性与地基变形计算土的压缩性与地基变形计算 项目四项目四 土的抗剪强度与地基承载力土的抗剪强度与地基承载力 项目五项目五 土压力与土坡稳定性土压力与土坡稳定性 项目六项目六 岩土工程勘察岩土工程勘察 项目七项目七 天然地基上浅基础设计天然地基上浅基础设计 项目八项目八 桩基础及其他深基础桩
2、基础及其他深基础 项目九项目九 基坑工程基坑工程 项目十项目十 地基处理地基处理 项目十一项目十一 特殊土地基及山区地基特殊土地基及山区地基 项项 目十二目十二 土工实验实训土工实验实训土力学与地基基础土力学与地基基础土力学与地基基础土力学与地基基础一、土力学、地基及基础的概念一、土力学、地基及基础的概念二、地基与基础研究的内容二、地基与基础研究的内容三、地基与基础理论的发展三、地基与基础理论的发展四、地基与基础课程的特点和学习方法四、地基与基础课程的特点和学习方法土力学与地基基础土力学与地基基础土力学与地基基础土力学与地基基础建筑物建筑物上部结构上部结构基础基础地基地基 建构筑物的全部荷载均
3、由其下的地层来承担。受建构筑物影响的那建构筑物的全部荷载均由其下的地层来承担。受建构筑物影响的那一部分地层称为地基(指支承基础的土体或岩石);一部分地层称为地基(指支承基础的土体或岩石); 建构筑物中将结构所承受的各种荷载传递到地基上的结构组成部分建构筑物中将结构所承受的各种荷载传递到地基上的结构组成部分称为基础。称为基础。土力学与地基基础土力学与地基基础地基与基础是一门实用性很强的学科,其研究内容涉及土质学、土力学、结构设计、施工技术以及与工程建设相关的各种技术问题。土力学与地基基础土力学与地基基础为了保证建筑物的安全和正常使用,在地基基础设计中,须满足以下3个技术条件:土力学与地基基础土力
4、学与地基基础法国的库仑法国的库仑- -砂土抗剪强度理论与土压力理论砂土抗剪强度理论与土压力理论英国朗肯英国朗肯朗肯土压力理论朗肯土压力理论法国布新奈斯克(法国布新奈斯克(BoussinesqBoussinesq)弹性半空间解弹性半空间解美国太沙基美国太沙基土力学专著与有效应力原理土力学专著与有效应力原理 美国召开第一次国际土力学及基础工程会议美国召开第一次国际土力学及基础工程会议 17731773年年 18571857年年 18851885年年 19251925年年 1936年 我国土力学研究进入发展阶段我国土力学研究进入发展阶段 1949年土力学与地基基础土力学与地基基础土力学与地基基础土力
5、学与地基基础 掌握土的物理性质与土的工程分类 了解土的三相组成 掌握土的物理性质指标及三相比例指标之间的换算关系 熟悉无钻性土、钻性土的物理状态指标 掌握相对密度、塑限、液限、塑性指数和液性 指数等基本概念 熟悉规范对地基土的工程分类方法 掌握砂土、钻性土的分类标准土力学与地基基础土力学与地基基础u土的成因土的成因土具有各种各样的成因,不同成因类型的土具有不同的分布规律和工程地质特征。下面简单介绍几种主要的成因类型。土力学与地基基础土力学与地基基础u土的组成土的组成在天然状态下,自然界中的土是由固体颗粒、水和气体组成的三相体系。固相:土的颗粒、粒间胶结物液相:土体孔隙中的水气相:孔隙中的空气土
6、力学与地基基础土力学与地基基础u土的三相图土的三相图土颗粒气 体smwmmaVwVsVvVVvmwm 水土力学与地基基础土力学与地基基础u土的组成土的组成土力学与地基基础土力学与地基基础u土的固相土的固相粒组划分粒组划分: 自然界中的土都是由大小不同的土颗粒组成的,土颗粒的大小与土的性质密切相关。如土颗粒由粗变细,则土的性质由无豁性变为豁性。粒径大小在一定范围内的土,其矿物成分及性质也比较相近。因此,可将土中各种不同粒径的土粒,按适当的粒径范围分为若干粒组,各个粒组的性质随分界尺寸的不同而呈现出一定质的变化。划分粒组的分界尺寸称为界限粒径,根据土的工程分类标准( GB/T 50145-2007
7、)规定,土的粒组应按下表划分。土力学与地基基础土力学与地基基础20020060602002002 260600.0750.0752 20.0050.0050.0750.0750.0050.005土力学与地基基础土力学与地基基础u土的级配土的级配 根据颗粒大小分析试验结果,可以绘制颗粒级配曲线(粒径分布曲线),判断土的级配状况。土的颗粒级配是指土中各个粒组占土粒总量的百分率,常用来表示土粒的大小及组成情况。颗粒级配曲线一般用横坐标表示粒径,纵坐标用来表示小于某粒径的土的质量分数(或累计百分含量)。如下图中曲线a平缓,则表示粒径大小相差较大,土粒不均匀,即为级配良好;反之,曲线较陡,则表示粒径的大
8、小相差不大,土粒较均匀,即为级配不良。土力学与地基基础土力学与地基基础土力学与地基基础土力学与地基基础u土的级配土的级配 级配曲线的纵坐标表示小于某土粒的累计质量百分比, 横坐标则是用对数表示的土的粒径。 由曲线的坡度可判断土的均匀程度, 曲线平缓,粒径大小相差悬殊,土粒不均匀,级配良好。 曲线陡 粒径大小相差不大,土粒均匀,级配不好 土力学与地基基础土力学与地基基础u土的级配土的级配不均匀系数不均匀系数: 曲率系数:曲率系数:有效粒径 小于某粒径的土粒质量累计百分数为10%时相应的粒径。限定粒径 小于某粒径的土粒质量累计百分数为60%时相应的粒径。中值粒径 小于某粒径的土粒质量累计百分数为3
9、0%时相应的粒径。C Cu u= = d d6060/ / d d1010C Cc c=(=(d d3030) )2 2/(/(d d6060 d d1010) ) 土力学与地基基础土力学与地基基础u土中水土中水结合水结合水自由水自由水土力学与地基基础土力学与地基基础u土的三相图土的三相图质量m体积V气水土粒msmwmVsVwVVaVv土力学与地基基础土力学与地基基础u土的三相图土的三相图 描述土的三相物质在体积和质量上的比例关系的有关指标,称为土的三相比例指标。三相比例指标反映着土的干和湿、松和密、软和硬等物理状态,是评价土的工程性质的最基本的物理指标,也是工程地质报告中不可缺少的基本内容。
10、三相比例指标可分为两种,一种是基本指标,另一种是换算指标。 如前所述,土由固体颗粒(固相)、水(液相)和气体(气相)组成。为了便于说明和计算,通常用土的三相组成图来表示它们之间的数量关系,如上图所示。三相图的右侧表示三相组成的体积关系,左侧表示三相组成的质量关系。土力学与地基基础土力学与地基基础u土的基本指标土的基本指标 1、土的含水量、土的含水量w 土中水的质量与土粒质量之比(用百分率表示),称为土的含水量,亦称为土的含水率。即: %100sWmmw土力学与地基基础土力学与地基基础u土的基本指标土的基本指标2、土的土的密度、土的土的密度和重度和重度 单位体积内土的质量称为土的密度 ,单位体积
11、内土所受的重力(重量)称为土的重度 。 Vm/g土力学与地基基础土力学与地基基础u土的基本指标土的基本指标3、土的比重、土的比重Gs 土粒质量与同体积的4时纯水的质量之比,称为土粒比重(无量纲),亦称为土粒相对密度。即: WsSVmGSWS土力学与地基基础土力学与地基基础u土的换算指标土的换算指标1、干密度和干重度、干密度和干重度 土粒质量与同体积的4时纯水的质量之比,称为土粒比重(无量纲),亦称为土粒相对密度。即: svvve gVmddsd/土力学与地基基础土力学与地基基础u土的换算指标土的换算指标2、土的饱和密度、土的饱和密度 ,和饱和重度,和饱和重度 饱和密度是指土中孔隙完全充满水时,
12、单位体积土的质量;饱和重度是指土中孔隙完全充满水时,单位体积内土所受的重力(重量),即: svvve gVVmsatsatwVs/ )(satsatsat土力学与地基基础土力学与地基基础u土的换算指标土的换算指标3、土的有效密度、土的有效密度 和有效重度和有效重度 土的有效密度 是指在地下水位以下,单位土体积中土粒的质量扣除土体排开同体积水的质量;土的有效重度y ( kN/m3)是指在地下水位以下,单位土体积中土粒所受的重力扣除水的浮力,即: svvve gVVmwss/ )(土力学与地基基础土力学与地基基础u土的换算指标土的换算指标4、土的孔隙比、土的孔隙比e和土的孔隙率和土的孔隙率n 孔隙
13、比为土中孔隙体积与土的固体颗粒体积之比,用小数表示。 孔隙率为土中孔隙体积与土的总体积之比,以百分率表示。即: svvve sVVVe/%100)/(sVVVn土力学与地基基础土力学与地基基础u土的换算指标土的换算指标5、土的饱和度、土的饱和度s 土中孔隙水体积与孔隙体积之比,称为土的饱和度,以百分率表示。即: svvve %100)/(VwrVVS土力学与地基基础土力学与地基基础u1、砂土的密实度、砂土的密实度1.砂土的密实度砂土的密实度 确定砂土密实度的方法有多种,工程中以孔隙比e、相对密实度 、标准贯入试验锤击数N为标准来划分砂土的密实度。 以孔隙比e为标准。 用孔隙比。来判断砂土的密实
14、度是最简便的方法。孔隙比越小,表示土越密实;孔隙比越大,土越疏松。svvve minmaxmaxreeeeDrD土力学与地基基础土力学与地基基础svvve 以孔隙比以孔隙比e为标准为标准 用孔隙比e来判断砂土的密实度是最简便的方法。孔隙比越小,表示土越密实;孔隙比越大,土越疏松。砂土的密实度砂土的密实度以相对密实度以相对密实度D为标准为标准 相对密实度可按下式计算:以标准贯入试验以标准贯入试验锤击数锤击数N为标准为标准 砂土根据标准贯入试验锤击数N可分为松散、稍密、中密和密实四种密实度。土力学与地基基础土力学与地基基础u 二、粘性土的物理状态指标二、粘性土的物理状态指标1.粘性土的界限含水率粘
15、性土的界限含水率 界限含水量:粘性土由一种状态转到另一种状态时的分 界含水量 液限wL:流动状态与可塑状态间的分界含水量称液限 塑限wp:可塑状态与半固体状态间分界含水量称塑限 缩限ws: 半固体状态与固体状态间的分界含水量称缩限svvve 土力学与地基基础土力学与地基基础u 二、粘性土的物理状态指标二、粘性土的物理状态指标svvve 稠度状态稠度状态固态或半固态塑态 流态 强结合水弱结合水自由水w含水量含水量稠度界限稠度界限塑限塑限p强结合水膜最大强结合水膜最大液限液限l出现自由水出现自由水土力学与地基基础土力学与地基基础svvve pLpwwI土力学与地基基础土力学与地基基础svvve 不
16、 状态状态 液性指数液性指数IL00IL0.250.25IL0.750.751.0pLpLwwwwI土力学与地基基础土力学与地基基础u a、岩石的分类、岩石的分类svvve 1.建筑地基基础设计规范建筑地基基础设计规范(GB5000720011) 根据土粒大小、粒组的土粒含量或土的塑性指数把地基土(岩)分为岩石、碎石土、砂土、粉土和粘性土和人工填土六大类a.岩石的分类岩石的分类 颗粒间牢固粘结,呈整体或具有节理隙的岩体称为岩石,坚硬程度可根据岩块的饱和单轴抗压强度frk分类坚硬程度类坚硬程度类别别坚硬岩坚硬岩较硬岩较硬岩较软岩较软岩软岩软岩极软岩极软岩饱和单轴抗压强度frk(Mpa)frk60
17、30frk6015frk305frk15frk5土力学与地基基础土力学与地基基础svvve 土的名称漂石块石卵石碎石圆砾角砾颗粒形状圆形及亚圆形为主棱角形为主圆形及亚圆形为主棱角形为主圆形及亚圆形为主棱角形为主颗粒级配粒径大于200mm的颗粒含量超过全重50粒径大于20mm的颗粒含量超过全重50粒径大于2mm的颗粒含量超过全重50注:定名时应根据颗粒级配由大到小以最先符合者确定土力学与地基基础土力学与地基基础svvve 粒径大于2mm的颗粒含量不超过全重50%的土,且粒径大于0.075mm的颗粒含量超过全重50%的土称为砂土土的名称砾砂粗砂中砂细砂粉砂颗粒级配粒径大于2mm的颗粒含量占全重25
18、50注:定名时应根据颗粒级配由大到小以最先符合者确定粒径大于0.5mm的颗粒含量超过全重50粒径大于0.25mm的颗粒含量超过全重50粒径大于0.075mm的颗粒含量超过全重85粒径大于0.075mm的颗粒含量超过全重50土力学与地基基础土力学与地基基础svvve 粉土是指粒径大于0. 075mm的颗粒含量不超过全重的50 %,且塑性指数小于或等于10的土,其性质介于豁性土与砂土之间。 名称 粒组含量砂质粉土粒径小干0. 005 mm的颗粒含量小干等干个重10%粘质粉土粒径小干0. 005 mm的颗粒含量招讨个重10%土力学与地基基础土力学与地基基础svvve 粘性土粘性土是指塑性指数 大于1
19、0的土。根据塑性指数可将粘性土分为粘土和粉质粘土。 人工填土人工填土是指由于人类活动而形成的堆积物,其物质成分较杂乱,均匀性较差。人工填土根据其组成和成因,可分为素填土、压实填土、杂填土和冲填土。土力学与地基基础土力学与地基基础 掌握自重应力、基底压力和附加应力的分布规律及计算方法 能熟练运用角点法计算矩形及条形基础下地基中的附加应力土力学与地基基础土力学与地基基础u 自重应力自重应力自重应力自重应力: 土层自重应力是指由土体重力引起的应力。自重应力一般 是从土 体形成就在土中产生,它与是否修建建筑物无关。 土体在自重作用下,在漫长的地质历史时期,已经压缩稳定,因此,土的自重应力不再引起土的变
20、形。但对于新沉积土层或近期人工充填土应考虑自重应力引起的变形。确定土体初始应力状态土力学与地基基础土力学与地基基础u b、水平向自重应力水平向自重应力czcycxK0天然地面zcz cx cy zcz静止侧压力系数土力学与地基基础土力学与地基基础u c、地下水对自重应力的影响地下水对自重应力的影响水位未降前水位未降前 因因 czcz后后 czcz前前 土中有效应力增加土中有效应力增加 地面沉降地面沉降 水位下降后水位下降后 czcz前前 = = z z czcz后后 = = z z czcz后后 czcz前前 土力学与地基基础土力学与地基基础u 基地压力的简化计算基地压力的简化计算 A AG
21、GF Fp p 对于荷载沿长度方向均布的对于荷载沿长度方向均布的条形基础条形基础,应视为平面问,应视为平面问题,沿长度方向截取一单位长度,计算平均基底压力。题,沿长度方向截取一单位长度,计算平均基底压力。) )2 20 0k kN N/ /m m( (A Ad dG G3 3G GG G 土力学与地基基础土力学与地基基础u 偏心受压基础的基底压力偏心受压基础的基底压力 F+G eelbpmaxpminWMAGFppminmax作用于基础底面形心上的力矩M=(F+G)e 基础底面的抵抗矩 ; 矩 形 截 面W=bl2/6 leblGFpp61minmax土力学与地基基础土力学与地基基础leblG
22、Fpp61minmax讨论:讨论:当e0,基底压力呈梯形分布 当e=l/6时,pmax0,pmin=0,基底压力呈三角形分布 当el/6时,pmax0,pmin0,基底出现拉应力,基底压力重分布 pmaxpminel/6pmaxpmin0pmaxpmin=0基底压力重分布基底压力重分布土力学与地基基础土力学与地基基础u 基地压力重分布基地压力重分布belpGF2321max偏心荷载作用在基底压力分布图形的形心上 belGFp232max土力学与地基基础土力学与地基基础u 基地附加应力基地附加应力一般天然土层在自重应力作用下有变形早已稳定。基坑开挖后的基底压力应扣除原先存在土的自重应力,才是基底
23、新增加的压力,即基底附加压力,用p p0 0表示: p p0 0 = = p-p- m md=0d=0土力学与地基基础土力学与地基基础u 竖向集中力作用时的地基附加应力竖向集中力作用时的地基附加应力yzxox y xy yz zx z PMxyzrRM土力学与地基基础土力学与地基基础u 竖向集中力作用时的地基附加应力竖向集中力作用时的地基附加应力22zrR竖向集中力作用下的竖向集中力作用下的z=f ( P,位置,位置 )/(zP(r/z)1123)z(rz23P225/225/2223zzP 土力学与地基基础土力学与地基基础u 竖向集中力作用时的地基附加应力竖向集中力作用时的地基附加应力2/5
24、2)/(1 123zr 特点:特点:1.P作用线上,作用线上,r=0 ;(z=0, z ); z z; z,z=02.在某一水平面上在某一水平面上z=const,r=0, z最大,最大,r,z减小减小3.在某一圆柱面上在某一圆柱面上r=const,z=0, z=0; z,z 先先后后2zPz 4.当当r/z=2.0时时,很小很小,该边界上的该边界上的z为同深度最大为同深度最大z的的1.8%,故可忽略不计故可忽略不计.土力学与地基基础土力学与地基基础u附加应力扩散示意图附加应力扩散示意图土力学与地基基础土力学与地基基础u 竖向矩形均布荷载作用下土中附加应力的计算竖向矩形均布荷载作用下土中附加应力
25、的计算pKczdp布辛涅斯克解积分矩形基础角点下的竖向附加应力系数土力学与地基基础土力学与地基基础u角点法计算地基附加应力角点法计算地基附加应力1pKKKKcccczzMoIVIIIIIIoIIIIIIIVp土力学与地基基础土力学与地基基础pKKcczIIIooIIIoIVopKKKKcccczII计算点在基底边缘外计算点在基底边缘u角点法计算地基附加应力角点法计算地基附加应力2土力学与地基基础土力学与地基基础u 角点法计算地基附加应力角点法计算地基附加应力3计算点在基底角点外IooIIIIIIVpKKKKccccz土力学与地基基础土力学与地基基础u 条形均布荷载下任意处的附加应力条形均布荷载
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