土质学与土力学第6章土地的抗剪强度课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《土质学与土力学第6章土地的抗剪强度课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 土质 土力学 土地 强度 课件
- 资源描述:
-
1、第六章土的抗剪强度6.1 6.1 土土的强度及其工程意义的强度及其工程意义6.2 6.2 土土的强度理论与强度指标的强度理论与强度指标6.3 6.3 土土的抗剪强度指标试验方法的抗剪强度指标试验方法6.4 6.4 有效应力有效应力原理在强度问题中的应用原理在强度问题中的应用6.5 6.5 关于关于土的抗剪强度影响因素的讨论土的抗剪强度影响因素的讨论【学习目标学习目标】理解土的抗剪强度的概念及其在工程上应用,总应力强度指标与有效应力强度指标的概念以及二者区别;掌握极限平衡理论,土中应力极限平衡状态的判断,土抗剪强度指标试验方法及不同排水条件下抗剪强度指标的应用;了解孔隙压力系数的概念,抗剪强度的
2、影响因素。【导读导读】土是以固体颗粒为主的分散体,颗粒是岩块或岩屑,本身强度很高,但粒间联结较弱。因此,土的强度问题表现为土粒间的错动、剪切以至于破坏。所以,研究土的强度主要是指土的抗剪强度。目前对土的抗剪强度问题的分析研究和应用,绝大部分把土体作为刚塑性体,与变形问题分开考虑。当讨论土的强度时,只考虑给定一种破坏准则而不进一步分析或计算所产生的变形大小,即前面所讨论的地基变形是把变形控制在强度破坏之前的范围内,而不考虑破坏或极限应力。本章主要介绍土的强度理论、常规试验方法及试验过程中土样的排水固结条件对强度指标的影响。6.1土的强度及其工程意义土的强度及其工程意义建筑物由于地基土变形原因引起
3、的事故,一类是沉降过大,或差异沉降过大造成的;另一类是由于土体的强度破坏而引起的。当土中某点由外力所产生的剪应力达到土的抗剪强度,土体的一部分相对于另一部分的发生了移动时,便认为该点发生了剪切破坏。工程实践和室内试验都验证了土受剪产生破坏与土的强度有关。土体强度的工程问题主要有三方面:土作为材料构成的土工构筑物的稳定问题。如路堤、土坝等填方边坡及天然土坡,路堤边坡太陡时,要发生滑坡,如图6-1a所示。滑坡就是边坡上的一部分土体相对于路堤发生剪切破坏。6.1土的强度及其工程意义土的强度及其工程意义土作为工程构筑物的环境问题,即土压力问题。如,挡土墙、地下结构等由于承受过大的侧向土压力会导致挡土结
4、构滑动、倾覆以及土体滑动等破坏,如图6-1b所示。土作为建筑物地基的承载力问题。地基土承受过大的荷载作用时,也会出现部分土体沿着某一滑动面挤出,导致建筑物严重下陷,甚至倾倒,如图6-1c所示。6.1土的强度及其工程意义土的强度及其工程意义从事故的灾害性来说,强度问题比沉降问题要严重得多。而土体的破坏通常都是剪切破坏,研究土的强度特性,就是研究土的抗剪强度特性。土是否达到剪切破坏状态,除了取决于土本身的性质外,还与所受的应力组合有关。这种破坏时的应力组合关系称为破坏准则。土的破坏准则是一个十分复杂的问题,目前还没有一个适用于土的理想破坏准则,被认为比较能拟合试验结果且为生产实践所广泛采用的破坏准
5、则是摩尔-库仑准则。6.2土的强度理论与强度指标土的强度理论与强度指标6.2.1抗剪强度土的抗剪强度(Shear Strength of Soil)是指土体抵抗剪切破坏的极限能力,其数值等于剪切滑动面上的极限剪应力。1776年,法国的库仑(Coulomb)通过一系列砂土剪切试验,提出砂土的抗剪强度可表达为滑动面上法向应力的线性函数,如图6-2a所示,即 f=tan(6-1)式中f土的抗剪强度(kPa);滑动面上的法向应力(kPa);土的内摩擦角(Internal Friction Angle of Soil)()。由式(6-1)可知,无黏性土的抗剪强度不但决定于内摩擦角的大小,而且还随作用于剪
6、切面上的法向应力的增加而增加。6.2土的强度理论与强度指标土的强度理论与强度指标6.2.1抗剪强度随后,库仑根据黏性土的试验结果,如图6-2b所示,又提出了更为普遍的抗剪强度表达式 f=c+tan(6-2)式中c土的黏聚力(Cohesion of Soil)(kPa)。由式(6-1)和式(6-2)可看出,黏性土的抗剪强度包括摩阻力和黏聚力两部分。c,是决定土抗剪强度的两个指标,称为抗剪强度指标,由试验确定。土的抗剪强度指标不是定值,它受许多因素的影响而变化。6.2土的强度理论与强度指标土的强度理论与强度指标6.2.2摩尔-库仑破坏准则极限平衡理论1 摩尔摩尔-库仑破坏理论库仑破坏理论摩尔-库仑
7、强度准则(Mohr-Coulomb Strength Criterion)是根据摩尔(Mohr)和库仑(Coulomb)理论归纳发展的土抗剪强度理论。土中某剪切面上的抗剪强度是作用于该面上的正应力的单调递增函数,二者在一定应力范围内呈线性关系。摩尔继续库仑的早期研究工作,提出材料的破坏是剪切破坏的理论,认为在破裂面上,法向应力与抗剪强度f之间存在着函数关系,即 f=f()(6-3)6.2土的强度理论与强度指标土的强度理论与强度指标6.2.2摩尔-库仑破坏准则极限平衡理论1 摩尔摩尔-库仑破坏理论库仑破坏理论这个函数所定义的曲线,如图6-3所示,称为摩尔破坏包线,或抗剪强度包线。试验证明,一般的
8、土,在应力变化范围不很大的情况下,摩尔破坏包线可以用库仑强度公式(6-1)、式(6-2)表示,即土的抗剪强度与法向应力成线性函数的关系。这种以库仑公式作为抗剪强度公式,根据剪应力是否达到抗剪强度作为破坏标准的理论称为摩尔-库仑破坏理论。6.2土的强度理论与强度指标土的强度理论与强度指标6.2.2摩尔-库仑破坏准则极限平衡理论2 摩尔摩尔-库仑破坏准则库仑破坏准则极限平衡条件极限平衡条件研究如何直接用主应力表示摩尔-库仑理论,这就是摩尔-库仑破坏准则,也称土的极限平衡条件。一点的应力状态分析一般采用材料力学的摩尔应力圆方法表示。根据材料力学得知,作用于微分土体上的最大主应力1,最小主应力3与微分
9、土体中任一斜截面上的法向应力,剪应力之间存在下列关系(图6-4)式(6-4)消去,则可得到6.2土的强度理论与强度指标土的强度理论与强度指标6.2.2摩尔-库仑破坏准则极限平衡理论2 摩尔摩尔-库仑破坏准则库仑破坏准则极限平衡条件极限平衡条件由式(6-5)可以看出,在-坐标平面内,土单元体的应力状态的轨迹将是一个圆,圆心落在轴上,与坐标原点的距离为(1+3)/2,半径为(1-3)/2,该圆就称为摩尔应力圆,如图6-5所示。某土单元体的摩尔应力圆一经确定,则该单元土体的应力状态也就确定了。6.2土的强度理论与强度指标土的强度理论与强度指标6.2.2摩尔-库仑破坏准则极限平衡理论2 摩尔摩尔-库仑
10、破坏准则库仑破坏准则极限平衡条件极限平衡条件为了建立土体中一点的极限平衡条件,可将抗剪强度包线与摩尔应力圆画在同一坐标系内,如图6-6所示。它们之间的关系有三种:整个摩尔应力圆位于抗剪强度包线的下方(圆圆),说明通过该点的任意平面上的剪应力都小于土的抗剪强度,因此不会发生剪切破坏。6.2土的强度理论与强度指标土的强度理论与强度指标6.2.2摩尔-库仑破坏准则极限平衡理论2 摩尔摩尔-库仑破坏准则库仑破坏准则极限平衡条件极限平衡条件摩尔应力圆与抗剪强度包线相割(圆圆)。说明该点某些平面上的剪应力已经超过土的抗剪强度,事实上该应力圆所代表的应力状态不存在,因为在此之前,该点早已沿某一平面剪切破坏。
11、摩尔应力圆与抗剪强度包线相切(圆圆),切点为A点,说明在A点所代表的平面上,剪应力正好等于土的抗剪强度,即该点处于极限平衡状态,圆称为极限应力圆。根据极限应力圆与抗剪强度包线之间的几何关系,就可建立土的极限平衡条件。6.2土的强度理论与强度指标土的强度理论与强度指标6.2.2摩尔-库仑破坏准则极限平衡理论2 摩尔摩尔-库仑破坏准则库仑破坏准则极限平衡条件极限平衡条件设土体中某点剪切破坏时破裂面与大主应力的作用面成角,如图6-7a所示,则该点处于极限平衡状态时的摩尔圆如图6-7b所示,将抗剪强度线延长与轴相交于B点,由直角三角形ABO1可得6.2土的强度理论与强度指标土的强度理论与强度指标6.2
12、.2摩尔-库仑破坏准则极限平衡理论2 摩尔摩尔-库仑破坏准则库仑破坏准则极限平衡条件极限平衡条件化简式(6-6)并通过三角函数间的变换关系,可得到土的极限平衡条件为由直角三角形ABO1外角与内角的关系可得 2=90+即因此,破裂面与大主应力的作用面的夹角为6.2土的强度理论与强度指标土的强度理论与强度指标6.2.2摩尔-库仑破坏准则极限平衡理论2 摩尔摩尔-库仑破坏准则库仑破坏准则极限平衡条件极限平衡条件对同一种土的一组试样,若用几种周围压力3做一组三轴剪力试验,在-坐标上绘出相应的极限应力圆,这些圆的公切线就是摩尔破坏包线。摩尔破坏包线与轴的夹角就是内摩擦角,与轴的截距就是土的黏聚力c。这就
13、是用三轴剪切试验测定土的抗剪强度指标的理论依据。从式(6-7)、式(6-8)以及图6-7可以看出:1)判断土体中一点是否处于极限平衡状态,必须同时掌握大、小主应力以及土的抗剪强度指标的大小及其关系,即式(6-7)、式(6-8)所表述的极限平衡条件。6.2土的强度理论与强度指标土的强度理论与强度指标6.2.2摩尔-库仑破坏准则极限平衡理论2 摩尔摩尔-库仑破坏准则库仑破坏准则极限平衡条件极限平衡条件2)土体剪切破坏时的破裂面不是发生在最大剪应力的作用面(=45)上,而是发生在与大主应力的作用面成 角的平面上。3)如果同一种土有几个试样在不同的大、小主应力组合下受剪切破坏,则在-图上可得到几个摩尔
14、极限应力圆,这些应力圆的公切线就是其强度包线,这条包线实际上是一条曲线,但在实用上常做直线处理以简化分析。6.2土的强度理论与强度指标土的强度理论与强度指标6.2.2摩尔-库仑破坏准则极限平衡理论2 摩尔摩尔-库仑破坏准则库仑破坏准则极限平衡条件极限平衡条件【例6-1】某土样内摩擦角=24,黏聚力c=20kPa,承受大、小主应力分别为1=450kPa,3=150kPa,试判断该土样是否达到极限平衡状态。解解:(1)由极限平衡条件式(6-7)得已知大主应力1=450kPa,比土的极限平衡条件1计算值大,说明土样的摩尔应力圆已超过土的抗剪强度包线,所以该土样已破坏。6.2土的强度理论与强度指标土的
15、强度理论与强度指标6.2.2摩尔-库仑破坏准则极限平衡理论2 摩尔摩尔-库仑破坏准则库仑破坏准则极限平衡条件极限平衡条件(2)由极限平衡条件式(6-8),得小主应力的计算值为已知小主应力3=150kPa,比土的极限平衡条件3计算值小,说明土样的摩尔应力圆已超过土的抗剪强度包线,所以该土样已破坏。如果用图解法,则会得到摩尔应力圆与强度包线相割的结果。6.2土的强度理论与强度指标土的强度理论与强度指标6.2.2摩尔-库仑破坏准则极限平衡理论2 摩尔摩尔-库仑破坏准则库仑破坏准则极限平衡条件极限平衡条件【例6-2】某土样内摩擦角=30,黏聚力c=20kPa。若作用在土样上的大、小主应力分别为1=35
16、0kPa,3=1 5 0 k Pa,问 该 土 样 是 否 破 坏?若 小 主 应 力 为3=100kPa,该土样能经受的大主应力为多少?解解:破裂面与大主应力的作用面成 的夹角 =1/2(350+150)kPa+1/2(350-150)kPacos(260)=200kPa6.2土的强度理论与强度指标土的强度理论与强度指标6.2.2摩尔-库仑破坏准则极限平衡理论2 摩尔摩尔-库仑破坏准则库仑破坏准则极限平衡条件极限平衡条件=1/2(1-3)sin2 =1/2(350-150)kPasin(260)=86.6kPaf=c+tan=20kPa+200kPatan30=135.5kPa=86.6kP
17、a该土样是不会破坏的。6.3土的抗剪强度指标试验方法土的抗剪强度指标试验方法6.3.1土的直剪试验直剪试验所使用的仪器称为直剪仪,按加荷方式的不同,直剪仪可分为应变控制式和应力控制式两种。前者是以等速水平推动试样产生位移并测定相应的剪应力;后者则是对试样分级施加水平剪应力,同时测定相应的位移。目前常用的是应变控制式直剪仪,其主要优点是可以测出土的峰值强度和终值强度。6.3土的抗剪强度指标试验方法土的抗剪强度指标试验方法6.3.1土的直剪试验应变式直剪仪如图6-8所示,主要由剪力盒、垂直和水平加荷系统及量测系统等部分组成。剪力盒分上、下盒,上、下盒通过量力环固定于仪器架上,下盒放在可沿滚珠槽滑动
18、的底座上,底座与蜗轮蜗杆推动系统相连。试验时将试样放在剪切盒内,上下各放置一块透水石,通过垂直加荷系统施加垂直压力P,然后均匀转动手轮,通过推进蜗杆施加水平力T,推动下盒和底座前进,使试样沿上、下盒间的接触面剪切,剪力由量力环测定,试样的剪切变形根据手轮的转动数及量力环中测微机读数计算。当试样剪坏时,由测得的水平力Tmax计算土的抗剪强度f=Tmax/A,其中,A为试样的剪切面积。此时相应于剪切面的垂直应力为=P/A。6.3土的抗剪强度指标试验方法土的抗剪强度指标试验方法6.3.1土的直剪试验重复做35个相同试样,施加不同垂直压力Pi,测得试样剪坏时的剪力Tmaxi,计算i和fi。法向应力i和
19、土的抗剪强度fi之间的关系曲线,如图6-9a所示。根据每个试样的测量结果,绘制剪应力i和剪切位移i之间的关系曲线,如图6-9b所示。试验证明,当法向压力变化不大时,i-fi关系近似一直线,可用直线方程式表示。6.3土的抗剪强度指标试验方法土的抗剪强度指标试验方法6.3.1土的直剪试验直剪试验设备简单,直观,操作简便,但有如下不足:1)剪切面被限制于上下盒接触面处,它并不一定是试样中抗剪强度最低的薄弱面。2)由于受剪切盒边界影响,试样剪应力分布不均匀,边缘处应力集中,而且在剪切时上下盒错开,受剪面变小,垂直荷重出现偏心,这些因素无法在分析中考虑。3)难于控制与测定剪切过程中孔隙水压力的变化。6.
20、3土的抗剪强度指标试验方法土的抗剪强度指标试验方法6.3.1土的直剪试验由于直剪试验中孔隙水压力消散程度会影响土的抗剪强度指标试验值,因此利用直剪仪测定土的抗剪强度指标时,只能通过控制试样在垂直荷重下的固结程度及剪切速率,近似模拟实际工程中土体内孔隙水压力消散程度,使测得的抗剪强度指标能够比较符合实际情况。直剪试验分为快剪、固结快剪及慢剪三种不同试验条件,并可得到相应的三种不同固结程度的总应力强度指标。1 快剪快剪(不排水剪不排水剪)在试样上下面各放置一张蜡纸,使试样中孔隙水不能排出。对试样施加垂直压力后立即进行剪切,使试样在35min内剪坏。试验过程中试样含水量基本不变,因而试样中有较高6.
21、3土的抗剪强度指标试验方法土的抗剪强度指标试验方法6.3.1土的直剪试验的孔隙水压力,这样测得的抗剪强度指标为cq、q,数值较小。这种情况相当于在透水性很小而厚度较大的软黏土地基上快速修建建筑物。分析该建筑物地基时,应采用快剪的抗剪强度指标。2 慢剪慢剪(排水剪排水剪)与不排水剪相反,在试样上施加垂直压力后,使试样充分固结,即使孔隙水压力充分消散。剪切时缓慢施加水平力,使得在每加一级剪应力作用下,试样内孔隙水压力均能全部消散,直至剪坏,所得的抗剪强度指标为cs、s。它可用于地基透水性较好、施工速度又较慢的建筑工程地基稳定性分析。6.3土的抗剪强度指标试验方法土的抗剪强度指标试验方法6.3.1土
22、的直剪试验3 固结快剪固结快剪(固结不排水剪固结不排水剪)在试验时,施加垂直压力后,使试样充分固结,即使孔隙水压力充分消散,然后快速施加剪力,在35min内使试样剪坏。就是在垂直压力作用下,试样中孔隙水压已全部消散,但在剪切时所产生的孔隙水压力没有消散,所测得的抗剪强度指标为ccq、cq,它们可用于验算水库水位骤降时土坝边坡稳定安全系数,或分析使用期的地基稳定性问题。上述三种不同试验条件所得的抗剪强度总应力指标是不同的,一般慢剪所得的值最大,固结快剪所得的值居中,快剪所得的值最小,它们的c值也不同,选用这些指标时应遵循与实际工程土体工作条件相一致的原则。6.3土的抗剪强度指标试验方法土的抗剪强
23、度指标试验方法6.3.2土的三轴剪切试验三轴剪切试验是测定土的抗剪强度的一种较为完善的方法,其主要设备为三轴剪切仪或三轴压缩仪,如图6-10所示。三轴剪切仪由压力室、轴向加荷系统、施加周围压力系统、孔隙水压力量测系统等组成。6.3土的抗剪强度指标试验方法土的抗剪强度指标试验方法6.3.2土的三轴剪切试验试验时,将土切成圆柱体套在橡胶膜内,放在密封的压力室中,然后向压力室内加压,使试样在各向受到周围压力3,这时试样内各向的三个主应力都相等,因此不产生剪应力,如图6-11a所示,然后对试样施加竖向压力,当竖向主应力逐渐增大并达到一定值时,试样因受剪而破坏,如图6-11b所示。假设剪切破坏时竖向压应
展开阅读全文