土力学课件-第四章-土的压缩性和地基沉降计算共74页.ppt
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- 土力学 课件 第四 压缩性 地基 沉降 计算 74
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1、第四章第四章 土的压缩性和地基沉降计算土的压缩性和地基沉降计算主要内容主要内容 4.1 4.1 概述概述 4.2 4.2 土的压缩性及压缩性指标土的压缩性及压缩性指标 4.3 4.3 地基的沉降量计算地基的沉降量计算 4.4 4.4 应力历史对地基沉降的影响应力历史对地基沉降的影响 4.5 4.5 地基沉降与时间的关系地基沉降与时间的关系 4.6 4.6 地基沉降计算的其他情况地基沉降计算的其他情况 4.7 4.7 二维、三维渗流固结课题二维、三维渗流固结课题 4.8 4.8 地基允许变形值及防止地基有害变形的措施地基允许变形值及防止地基有害变形的措施 4 4.1 .1 概概 述述如果在地基上
2、修建建筑物,地基土内各点不仅要如果在地基上修建建筑物,地基土内各点不仅要承受土体本承受土体本身的自重应力身的自重应力,而且要,而且要承担由建筑物通过基础传递给地基的承担由建筑物通过基础传递给地基的荷载产生的附加应力作用荷载产生的附加应力作用,这都将导致地基土体的变形。,这都将导致地基土体的变形。在附加应力作用下,地基土土体变形,从而将引起建筑物沉在附加应力作用下,地基土土体变形,从而将引起建筑物沉降。降。为什么要研究沉降?为什么要研究沉降?基础的沉降量或者各部位的沉降差过大,那么将基础的沉降量或者各部位的沉降差过大,那么将影响上部建影响上部建筑物的正常使用筑物的正常使用,甚至会危及建筑物的安全
3、。,甚至会危及建筑物的安全。沉降、不均匀沉降沉降、不均匀沉降 工程实例工程实例 问题:问题:沉降沉降2.22.2米,米,且左右两部分且左右两部分存在明显的沉存在明显的沉降差。降差。墨西哥某宫殿墨西哥某宫殿地基:地基:2020多米厚的粘土多米厚的粘土概概 述述由于沉降相互影响,两栋相邻的建筑物上部接触由于沉降相互影响,两栋相邻的建筑物上部接触沉降、不均匀沉降沉降、不均匀沉降 工程实例工程实例 概概 述述长高比过大的建筑物因不均匀沉降墙体产生裂缝长高比过大的建筑物因不均匀沉降墙体产生裂缝47m3915019419917587沉降曲线沉降曲线(mm)中部沉降大中部沉降大“八八”字形裂缝字形裂缝沉降、
4、不均匀沉降沉降、不均匀沉降 工程实例工程实例 概概 述述在外力作用下,土颗粒重新排列,土体体积缩小的现象称为压缩。在外力作用下,土颗粒重新排列,土体体积缩小的现象称为压缩。通常,土粒本身和孔隙水的压缩量可以忽略不计,在研究土的通常,土粒本身和孔隙水的压缩量可以忽略不计,在研究土的压缩时,认为土体压缩主要是孔隙中体积一部分水和空气被挤出,压缩时,认为土体压缩主要是孔隙中体积一部分水和空气被挤出,封闭气泡被压缩。封闭气泡被压缩。土的压缩随时间增长的过程称为土的固结。土的压缩随时间增长的过程称为土的固结。4 4.2 .2 土的压缩性及压缩性指标土的压缩性及压缩性指标 渗透性较大的土砂土,加荷后,孔隙
5、中的水较快排出,压缩完渗透性较大的土砂土,加荷后,孔隙中的水较快排出,压缩完成得快;渗透性小的土粘土,加荷后,孔隙中的水缓慢排出,且成得快;渗透性小的土粘土,加荷后,孔隙中的水缓慢排出,且土颗粒间的力作用使压缩完成得慢。土颗粒间的力作用使压缩完成得慢。4.2.1 土的压缩性土的压缩性1 土的压缩试验土的压缩试验为了研究土的压缩特性,通常可在试验室内进行压缩(固为了研究土的压缩特性,通常可在试验室内进行压缩(固结)试验,从而测定土的压缩性指标。结)试验,从而测定土的压缩性指标。室内压缩(固结)室内压缩(固结)试验试验的主要装置为侧限压缩仪(的主要装置为侧限压缩仪(固结仪固结仪)。用这种仪器进行试
6、验时,由于刚性护环所限,试样只用这种仪器进行试验时,由于刚性护环所限,试样只能在竖向产生压缩,而不能产生侧向变形,故称为能在竖向产生压缩,而不能产生侧向变形,故称为侧侧限压缩试验限压缩试验。4.2.2压缩试验及压缩性指标压缩试验及压缩性指标土的压缩性及压缩性指标土的压缩性及压缩性指标 侧限压缩试验侧限压缩试验F 固结容器:固结容器:环刀、护环、导环、透水环刀、护环、导环、透水石、加压上盖和量表架等石、加压上盖和量表架等F 加压设备:加压设备:杠杆比例杠杆比例1:101:10F 变形测量设备变形测量设备侧限压缩仪(固结仪)支架支架加压设备加压设备固结容器固结容器变形测量变形测量土的压缩性及压缩性
7、指标土的压缩性及压缩性指标 只在竖直方向上进行压缩只在竖直方向上进行压缩变形是由孔隙体积的减小引起的变形是由孔隙体积的减小引起的00010100010000()111111isiissvvvvvA HAHSeeeeSHehhhehheeapapSHmp Heamcoefficientof volumecompressibilitye 土的压缩性及压缩性指标土的压缩性及压缩性指标 根据固结试验各级荷载根据固结试验各级荷载pi相应的稳定相应的稳定压缩量压缩量Si,可求得相应孔隙比可求得相应孔隙比ei建立压力建立压力p与相应的稳定孔隙比的关与相应的稳定孔隙比的关系曲线,称为系曲线,称为土的压缩曲线土
8、的压缩曲线。e 1e0固体颗粒固体颗粒孔隙孔隙i00i0ee(1e)S/HHow to determine it?土的压缩性及压缩性指标土的压缩性及压缩性指标 2、压缩性指标、压缩性指标(1)压缩系数)压缩系数压缩曲线反映了土受压后的压缩特性。压缩曲线反映了土受压后的压缩特性。土的土的压缩系数压缩系数是指土体在侧限条件下孔隙比减小量与有效是指土体在侧限条件下孔隙比减小量与有效应力增量的比值,即应力增量的比值,即ep曲线某范围的割线斜率。曲线某范围的割线斜率。pea/e 0100200 3004000.60.70.80.91.0e ep(kPa)(kPa)单位:单位:MpaMpa-1-1土的压缩
9、性及压缩性指标土的压缩性及压缩性指标 图中所示为图中所示为0.1、0.2MPa两级压力下对应的压缩系数,称两级压力下对应的压缩系数,称为为a a1-21-2,常用来常用来衡量土的压缩性高低。衡量土的压缩性高低。e 0100200 3004000.60.70.80.91.0e ep(kPa)(kPa)土的类别土的类别a1-2(MPa-1)高压缩性土高压缩性土0.5中压缩性土中压缩性土0.1,0.5)低压缩性土低压缩性土0.1土工试验方法标准土工试验方法标准土的压缩性及压缩性指标土的压缩性及压缩性指标 土的固结试验的结果也可以绘在半对数坐标上,即坐标横土的固结试验的结果也可以绘在半对数坐标上,即坐
10、标横轴轴p用对数用对数 坐标,而纵轴坐标,而纵轴e用普通坐标,由此得到的压缩用普通坐标,由此得到的压缩曲线称为曲线称为elgp曲线曲线。在较高的压力范围内,在较高的压力范围内,elgp曲线曲线近似地为一直线,可用直线的斜率近似地为一直线,可用直线的斜率 压缩指数压缩指数Cc来表来表示土的压缩性高低,即示土的压缩性高低,即式中,式中,e1,e2分别为分别为p1,p2所对应的孔隙比。所对应的孔隙比。122211lglglgceeeCpppp(2)压缩指数)压缩指数土的压缩性及压缩性指标土的压缩性及压缩性指标 压缩系数压缩系数和和压缩指数区别压缩指数区别:前者前者随所取的初随所取的初始压力及压力增量
11、的大小而异始压力及压力增量的大小而异,而后者,而后者在较在较高的压力范围内是常数高的压力范围内是常数。(3)土的压缩模量)土的压缩模量 是指土体在是指土体在侧限条件下侧限条件下的竖向附加应力与相应的竖向应的竖向附加应力与相应的竖向应变之比:变之比:HSpE/saeeepE11s1)1/(e 1e1固体颗粒固体颗粒孔隙孔隙土的体积压缩系数土的体积压缩系数mv定义定义为土体在单位应力作用下为土体在单位应力作用下体积应变体积应变,它与土的压缩模它与土的压缩模量互为倒数。量互为倒数。1sv11eaEm土的压缩性及压缩性指标土的压缩性及压缩性指标 1、现场荷载试验、现场荷载试验教材教材1174 4.2.
12、3.2.3 土的荷载试验及变形模量土的荷载试验及变形模量土的压缩性及压缩性指标土的压缩性及压缩性指标 土的压缩性及压缩性指标土的压缩性及压缩性指标 2、土的侧压力系数及变形模量、土的侧压力系数及变形模量土的侧压力系数土的侧压力系数,K0,是指侧限条件下土中侧向应力与竖向应是指侧限条件下土中侧向应力与竖向应力之比。力之比。zyzxK0土的变形模量土的变形模量,E0,是土体在无侧限条件下的应力与应变的比是土体在无侧限条件下的应力与应变的比值。值。相当于理想弹性体的弹性模量,但是由于土体不是理想弹相当于理想弹性体的弹性模量,但是由于土体不是理想弹性体性体,故称为变形模量。故称为变形模量。E0的大小反
13、映了土体抵抗弹塑性变形的大小反映了土体抵抗弹塑性变形的能力。的能力。前面定义侧限条件下的压缩模量前面定义侧限条件下的压缩模量Es,与之有如下关系:与之有如下关系:K0与泊松比有如下关系:与泊松比有如下关系:10K001KKzxK01212sEE020121KKEEs土的压缩性及压缩性指标土的压缩性及压缩性指标 ssEkkEorEE)121()121(0202zzsE121121)(220szzzyxzEEzyxzyxzzEEE)(000zyxzxyzyx12)(变形模量变形模量E0与压缩模量与压缩模量Es之间的关系推导:之间的关系推导:所以有所以有根据定义根据定义土的压缩性及压缩性指标土的压缩
14、性及压缩性指标 土的土的弹性模量弹性模量(杨氏模量)(杨氏模量)E,是指土体在无侧限条件下瞬是指土体在无侧限条件下瞬时压缩的应力与弹性应变的比值。常用于估算建筑物初始瞬时压缩的应力与弹性应变的比值。常用于估算建筑物初始瞬时沉降。时沉降。压缩模量压缩模量Es 和变形模量和变形模量E0的应变为总应变的应变为总应变,包括弹性应变和包括弹性应变和塑性应变。弹性模量塑性应变。弹性模量E的应变只包含弹性应变。的应变只包含弹性应变。通常变形通常变形模量取值模量取值土的类型变形模量(kPa)土的类型变形模量(kPa)泥炭100500松砂1000020000塑性粘土5004000密实砂5000080000硬塑粘
15、土40008000密实砂砾石100000200000较硬粘土800015000土的压缩性及压缩性指标土的压缩性及压缩性指标 4 4.3 .3 地基沉降量计算地基沉降量计算地基沉降量是指地基土压缩变形达固结稳定的最大沉降量。地基沉降量是指地基土压缩变形达固结稳定的最大沉降量。地基沉降有两方面的原因:地基沉降有两方面的原因:一是建筑物荷载在土中产生附加一是建筑物荷载在土中产生附加应力,二是土具有压缩性。应力,二是土具有压缩性。地基沉降计算方法有地基沉降计算方法有分层总和法分层总和法、弹性理论法、应力历史法、弹性理论法、应力历史法、应力路径法等等。、应力路径法等等。分层总和法是目前被广泛采用的沉降计
16、算方法。分层总和法是目前被广泛采用的沉降计算方法。分层总和法是以分层总和法是以无侧向变形条件下的压缩量公式为基础。无侧向变形条件下的压缩量公式为基础。一、分层总和法一、分层总和法无侧向变形条件下单向压缩量计算假设:无侧向变形条件下单向压缩量计算假设:(1)地基土的一个分层为一均匀、连续、各向同性的半无限地基土的一个分层为一均匀、连续、各向同性的半无限空间弹性体。空间弹性体。(2)土的压缩完全是由于孔隙体积减小导致骨架变形的结果土的压缩完全是由于孔隙体积减小导致骨架变形的结果,土粒本身的压缩可忽略不计;,土粒本身的压缩可忽略不计;(3)土体仅产生竖向压缩,而无侧向变形;土体仅产生竖向压缩,而无侧
17、向变形;(4)土层均质且在土层厚度范围内,压力是均匀分布的土层均质且在土层厚度范围内,压力是均匀分布的。4 4.3 .3 地基沉降量计算地基沉降量计算无侧向变形条件下单向压缩量公式无侧向变形条件下单向压缩量公式121122()111A HA HAHseee12111eeSHe4 4.3 .3 地基沉降量计算地基沉降量计算根据根据av,mv和和Es的定义的定义pea/s111vamEeaeeepE11s1)1/(上式又可表示为上式又可表示为1111sappSHHeE4 4.3 .3 地基沉降量计算地基沉降量计算4 4.3 .3 地基沉降量计算地基沉降量计算分层总和法分层总和法在沉降计算在沉降计算
18、深度范围内划分若干土层,深度范围内划分若干土层,计算各层的压缩量(计算各层的压缩量(Si),然后求其总和,然后求其总和,即得地基即得地基表面的最终沉降量表面的最终沉降量S,这种这种方法称为方法称为分层总和法分层总和法。沉降计算深度沉降计算深度zn是指自基础是指自基础底面向下需要计算压缩变形底面向下需要计算压缩变形所达到的深度。所达到的深度。分层总和法分层总和法沉降计算深度沉降计算深度zn的确定:的确定:z-地基某深度的附加应力地基某深度的附加应力;s-自重应力。自重应力。一般土层一般土层:z z=0.2=0.2 czcz;软粘土层软粘土层:z z=0.1=0.1 czcz;至基岩或不可压缩土层
19、至基岩或不可压缩土层。分层总和法分层总和法4 4.3 .3 地基沉降量计算地基沉降量计算分层总和法的分层总和法的基本思路基本思路是:将压缩层范围内地基分层,计算每一是:将压缩层范围内地基分层,计算每一分层的压缩量,然后累加得总沉降量。分层的压缩量,然后累加得总沉降量。分层总和法有两种基本方法:分层总和法有两种基本方法:ep曲线法曲线法和和elgp曲线法曲线法。4 4.3 .3 地基沉降量计算地基沉降量计算用用ep曲线法曲线法计算地基的沉降量计算步骤计算地基的沉降量计算步骤(1)首先根据建筑物基础的形状,结合地基土层性状,选择沉降计算点的位)首先根据建筑物基础的形状,结合地基土层性状,选择沉降计
20、算点的位置;再按作用在基础上荷载的性质(中心、偏心或倾斜等),求出基底压力置;再按作用在基础上荷载的性质(中心、偏心或倾斜等),求出基底压力的大小和分布。的大小和分布。(2)将地基分层。)将地基分层。12m,p1,称为超固结土;,称为超固结土;如果如果pc 1.0的土就是超的土就是超固结土固结土;OCR 1.0的土就是欠的土就是欠固结土。固结土。4.4 应力历史对地基沉降的影响应力历史对地基沉降的影响图图 正常固结土的原始压正常固结土的原始压缩缩 曲线推求曲线推求2 现场初始压缩曲线的推求现场初始压缩曲线的推求 1)正常固结土正常固结土 如右图如右图(教材教材P144图图4.4.5)所示。所示
21、。假设条件:假设条件:10 取样过程中无回弹取样过程中无回弹,eo代表现场原位代表现场原位(p1)孔隙比;孔隙比;20 e=0.42eo时,试时,试 样不受扰动样不受扰动(试试 验结果的总结验结果的总结)。4.4 应力历史对地基沉降的影响应力历史对地基沉降的影响 方法:方法:10 根据根据试验曲线,用卡萨格兰德方法试验曲线,用卡萨格兰德方法找到先期固结压力找到先期固结压力pc;20 确定原位状态点确定原位状态点b(p1=pc,eo);30 在试验曲线上找到纵坐标在试验曲线上找到纵坐标e=0.42eo的点的点c;40 连接连接b、c两点即得原位压缩曲线两点即得原位压缩曲线bc,其斜,其斜 率就是
22、土的原位压缩指数率就是土的原位压缩指数Cc。4.4 应力历史对地基沉降的影响应力历史对地基沉降的影响2)超固结土超固结土l如右图如右图(教材教材P144图图4.4.6)所所示。示。假设条件:假设条件:10 取样过程中无回弹取样过程中无回弹,eo代表现场原位代表现场原位(p1)孔隙比;孔隙比;20 e=0.42eo时,试样时,试样 不受扰动不受扰动(试验结果试验结果 的总结的总结);30 再压缩指数再压缩指数Ce为常为常 数。数。图4-13 超固结土的原始压缩曲线推求 4.4 应力历史对地基沉降的影响应力历史对地基沉降的影响 方法:方法:10 用卡萨格兰德法从室内试验曲线上找到用卡萨格兰德法从室
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