地基变形允许值课件.ppt
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- 地基 变形 允许 课件
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1、 3.1土的室内压缩试验土的室内压缩试验 地基土假定为连续、匀质、各向同性的半无限弹性体,当建筑的荷载作用于某一局部的地基土上时,该部分土要发生竖向压缩变形,但由于周围土的限制作用而不发生水平膨胀变形。故为了测定土的应力应变关系及压缩性指标以便于变形计算,为了更好地符合实际土变形特点,采取从室外取得未经扰动的天然结构土样,进行模拟土实际变形的有侧限的压缩试验即室内试验(图3.1)。有时也称“固结试验”,因为在土力学中习惯上把土的压缩过程称为“固结”。3地基的变形 其试验方法是:用环刀切取天然土样,放入圆筒形压缩容器内,土样上下各垫一块透水石,使土样压缩后的水可自由排出。在土样上逐级加荷(p=5
2、0kPa、100kPa、200kPa、400kPa),每次待压缩稳定后测其相应压缩变形值S。由于室内压缩试验主要用于黏性土,特别是含水饱和的黏性土,因水被挤出的速度较慢,压缩过程所需的时间就相当长,需几年甚至几十年才能压缩稳定。3地基的变形3地基的变形图图3.1压缩试验压缩试验 3.1.1土的固结与固结度土的固结与固结度 土体被压缩的过程称为固结。饱和土是由固体颗粒构成的骨架以及充满孔隙的水组成。因此,土中的应力有两种形态:(1)土粒与土粒之间在接触点上的压力即有效应力;(2)孔隙内水所受的压力即孔隙水压力u。当加荷瞬间附加应力z(因土粒骨架还未来得及变形)全由孔隙水来承担,此时水压力称为超静
3、水压力。孔隙水在超静水压力作用下逐渐被排出,因此一部分压力由骨架承担。最后,逐渐由有效应力完全替代静水压力。3地基的变形3地基的变形 3.1.2土的压缩性指标土的压缩性指标 3.1.2.1土的压缩曲线土的压缩曲线 土的压缩量是由孔隙体积来表明的,而颗粒的体积Vs不变,因而间接地用孔隙比e来衡量。e随外荷压力增大而减小,而e-p关系可由侧限压缩试验确定。图图3.2侧限压缩土侧限压缩土样孔隙比变化样孔隙比变化3地基的变形 图3.2表示压缩试验中土体孔隙比的变化,设原状土样的高度为H0,土粒体积Vs=1,孔隙体积Vv=e0,受压后的土样高度为H=H0-S,土粒体积不变Vs=1,孔隙体积压缩为Vv=e
4、,假设受压面积A不变,则有:受压前体积为1+e0=H0A 受压后体积为1+e=HA 由于以上两式面积A相等,得 故孔隙比 (3.5)3地基的变形 上式中e0可由基本指标求得,只要测出各级压力作用下的稳定压缩量S后,便可算得e。以横坐标为p,纵坐标为e,可绘出e-p压缩曲线(图3.3)。图图3.3压缩曲线压缩曲线3地基的变形 3.1.2.2压缩系数压缩系数 在如图3.3所示的压缩曲线中,当两点间压力(p1表示土自重应力,p2表示土自重应力与附加应力之和)变化范围不大时,两点间的曲线段可由两点间的连线代替,而连线与水平轴夹角正切值越大,说明土的压缩性高,反之说明土的压缩性低。将e1-e2与p2-p
5、1的比值定义为压缩系数a(MPa-1):3地基的变形 因一般多层建筑物地基的应力范围p=100200kPa,故一般取p1=100kPa,p2=200kPa,求压缩系数a12来评定土的压缩性。a120.1MPa-1时,为低压缩性土;0.1MPa-1a120.5MPa-1时,为中压缩性土;a120.5MPa-1时,为高压缩性土。3.1.2.3压缩模量压缩模量Es和变形模量和变形模量E0 1压缩模量压缩模量 在有侧限条件下压缩时,压应力变化量与相应的压应变变化量之比值,称为压缩模量Es。3地基的变形3地基的变形 2变形模量变形模量 土的压缩性指标除了由室内压缩试验测定外,还可以通过野外静荷载试验确定
6、。变形模量E0是指土在无侧限条件下受压时,压应力与相应应变之比值。物理意义和压缩模量一样,只不过变形模量是在无侧限条件下由现场静荷载试验确定,而压缩模量是在有侧限条件下由室内压缩试验确定。3.2地基变形的计算地基变形的计算 地基土在外荷载作用下将发生变形,地基表面将随之产生下沉,建筑基础沉降。地基土达到变形稳定时的最终变形量,称为基础的最终沉降量。目前常用的计算沉降的方法有:分层总和法、建筑地基基础设计规范推荐的方法。3地基的变形 3.2.1分层总和法分层总和法 分层总和法即是将基础底面以下压缩层范围内地基土分成若干层,然后计算每层的变形量,最后将所有层变形量加起来即是地基的总变形量(如图3.
7、4)。具体分成以下几步:1分层分层的原则是以0.4b(b为基底短边长度)为分层厚度,同时必须将土的自然分层处和地下水位处作为分层界线。由于附加应力在基底下沿深度方向的分布图线是曲线渐减的,故分层厚度越小,其计算精度越高。3地基的变形图图3.4分层总和法计算图分层总和法计算图3地基的变形 2计算基底中心以下各层界面上的自重应力cz和附加应力z,按同一比例画出cz和z的分布图形。3确定受力层范围从理论上讲,在无限深度处仍有微小的附加应力,仍能引起地基变形,但当深度增加到一定程度时,附加应力已很小,它所引起的压缩变形可以忽略不计。因此,在实际工程计算中,可以采用基底以下某一深度zn作为基础沉降的计算
8、深度,即受力层范围。一般土以附加应力与自重应力的比值0.2或软弱土为0.1的点上面的深度范围作为地基受力层范围。3地基的变形3地基的变形 3.2.2建筑地基基础设计规范法建筑地基基础设计规范法 规范法采用了“应力面积”的概念(图3.5),因而可以按地基土的天然层面划分,不像分层总和法的分层数、计算量大而繁;提出了经验系数s,使沉降计算更接近于实际;对于压缩层厚度zn也提出了新的概念和计算方法。它实质上是一种简化并经修正的分层总和法。3地基的变形图图3.5规范法计算图规范法计算图3地基的变形3地基的变形3地基的变形3地基的变形3地基的变形3地基的变形3地基的变形 如确定的计算深度下部仍有较软土层
9、时,应继续计算。当无相邻荷载影响,基础宽度在130m范围内时,基础中点的地基变形计算深度也可按下列简化公式计算:(3.15)式中b基础宽度(m),在计算深度范围内存在基岩时,zn可取至基岩表面。3.2.3地基变形允许值地基变形允许值 建筑物的地基变形特征可分为沉降量、沉降差、倾斜、局部倾斜。建筑物的地基变形计算值不应大于地基允许值。3地基的变形 建筑地基基础设计规范(GB 500072011)对建筑物的地基变形允许值作出了规定,见表3.4。3地基的变形3地基的变形 【例3.1】柱荷载F=1190kN,基础埋深d=1.5m,基础底面尺寸lb=4m2m;地基土层如图3.6所示,试用规范法计算基础沉
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