土力学与地基基础第1章绪论课件.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《土力学与地基基础第1章绪论课件.ppt》由用户(晟晟文业)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:
- 土力学 地基基础 绪论 课件
- 资源描述:
-
1、1.1 1.1 1.1 土力学、地基及基础的基本概念土力学、地基及基础的基本概念土力学、地基及基础的基本概念土力学、地基及基础的基本概念土力学、地基及基础的基本概念土力学、地基及基础的基本概念1 1 1)土力学)土力学)土力学)土力学)土力学)土力学土力学土力学土力学土力学土力学土力学(Soil MechanicsSoil MechanicsSoil Mechanics)是利用力学的一般原理,研究是利用力学的一般原理,研究是利用力学的一般原理,研究是利用力学的一般原理,研究是利用力学的一般原理,研究是利用力学的一般原理,研究地表土的物理、力学特性及其受力后强度和体积变化规律地表土的物理、力学特
2、性及其受力后强度和体积变化规律地表土的物理、力学特性及其受力后强度和体积变化规律地表土的物理、力学特性及其受力后强度和体积变化规律地表土的物理、力学特性及其受力后强度和体积变化规律地表土的物理、力学特性及其受力后强度和体积变化规律的学科。的学科。的学科。的学科。的学科。的学科。土力学以力学为基础,研究土土力学以力学为基础,研究土土力学以力学为基础,研究土土力学以力学为基础,研究土土力学以力学为基础,研究土土力学以力学为基础,研究土渗流、变形和强度特性渗流、变形和强度特性渗流、变形和强度特性渗流、变形和强度特性渗流、变形和强度特性渗流、变形和强度特性,并据此进行土体的变形和稳定性计算一门学科。并
3、据此进行土体的变形和稳定性计算一门学科。并据此进行土体的变形和稳定性计算一门学科。并据此进行土体的变形和稳定性计算一门学科。并据此进行土体的变形和稳定性计算一门学科。并据此进行土体的变形和稳定性计算一门学科。土具有碎散性、三相体系和自然变异性。土具有碎散性、三相体系和自然变异性。土具有碎散性、三相体系和自然变异性。土具有碎散性、三相体系和自然变异性。土具有碎散性、三相体系和自然变异性。土具有碎散性、三相体系和自然变异性。决定了土力学特性非常复杂,其变形特性、强度特性决定了土力学特性非常复杂,其变形特性、强度特性决定了土力学特性非常复杂,其变形特性、强度特性决定了土力学特性非常复杂,其变形特性、
4、强度特性决定了土力学特性非常复杂,其变形特性、强度特性决定了土力学特性非常复杂,其变形特性、强度特性和渗透特性是土力学研究和面对的主要问题。和渗透特性是土力学研究和面对的主要问题。和渗透特性是土力学研究和面对的主要问题。和渗透特性是土力学研究和面对的主要问题。和渗透特性是土力学研究和面对的主要问题。和渗透特性是土力学研究和面对的主要问题。建筑物建筑物建筑物建筑物建筑物建筑物上部结构上部结构上部结构上部结构上部结构上部结构基基基基基基 础础础础础础地地地地地地 基基基基基基2 2 2)地基与基础)地基与基础)地基与基础)地基与基础)地基与基础)地基与基础 工业与民用建筑、高层建筑、桥梁建筑等各类
5、建筑物均由工业与民用建筑、高层建筑、桥梁建筑等各类建筑物均由工业与民用建筑、高层建筑、桥梁建筑等各类建筑物均由工业与民用建筑、高层建筑、桥梁建筑等各类建筑物均由工业与民用建筑、高层建筑、桥梁建筑等各类建筑物均由工业与民用建筑、高层建筑、桥梁建筑等各类建筑物均由上部结构与地下基础两大部分组成。上部结构与地下基础两大部分组成。上部结构与地下基础两大部分组成。上部结构与地下基础两大部分组成。上部结构与地下基础两大部分组成。上部结构与地下基础两大部分组成。以室外地面整平标高(或河床最大冲刷线)为基准,基准以室外地面整平标高(或河床最大冲刷线)为基准,基准以室外地面整平标高(或河床最大冲刷线)为基准,基
6、准以室外地面整平标高(或河床最大冲刷线)为基准,基准以室外地面整平标高(或河床最大冲刷线)为基准,基准以室外地面整平标高(或河床最大冲刷线)为基准,基准线以上部分为上部结构,基准线以下部分为基础。线以上部分为上部结构,基准线以下部分为基础。线以上部分为上部结构,基准线以下部分为基础。线以上部分为上部结构,基准线以下部分为基础。线以上部分为上部结构,基准线以下部分为基础。线以上部分为上部结构,基准线以下部分为基础。下卧层地基基础上部结构 (1 1 1)地基)地基)地基)地基)地基)地基 是建筑物荷载作用下产生不可忽略是建筑物荷载作用下产生不可忽略是建筑物荷载作用下产生不可忽略是建筑物荷载作用下产
7、生不可忽略是建筑物荷载作用下产生不可忽略是建筑物荷载作用下产生不可忽略附加应力与变形的那部分地层。附加应力与变形的那部分地层。附加应力与变形的那部分地层。附加应力与变形的那部分地层。附加应力与变形的那部分地层。附加应力与变形的那部分地层。有天然地基和人工地基之分。有天然地基和人工地基之分。有天然地基和人工地基之分。有天然地基和人工地基之分。有天然地基和人工地基之分。有天然地基和人工地基之分。天然土质过于软弱或有不良工程地天然土质过于软弱或有不良工程地天然土质过于软弱或有不良工程地天然土质过于软弱或有不良工程地天然土质过于软弱或有不良工程地天然土质过于软弱或有不良工程地质问题,需经过人工加固或处
8、理后才能质问题,需经过人工加固或处理后才能质问题,需经过人工加固或处理后才能质问题,需经过人工加固或处理后才能质问题,需经过人工加固或处理后才能质问题,需经过人工加固或处理后才能修筑基础的地基称为人工地基。修筑基础的地基称为人工地基。修筑基础的地基称为人工地基。修筑基础的地基称为人工地基。修筑基础的地基称为人工地基。修筑基础的地基称为人工地基。(2 2 2 2 2 2)基础)基础)基础)基础)基础)基础 埋藏于地面下承受上部结构荷载、将荷载传递给下卧埋藏于地面下承受上部结构荷载、将荷载传递给下卧埋藏于地面下承受上部结构荷载、将荷载传递给下卧埋藏于地面下承受上部结构荷载、将荷载传递给下卧埋藏于地
9、面下承受上部结构荷载、将荷载传递给下卧埋藏于地面下承受上部结构荷载、将荷载传递给下卧层构筑物。层构筑物。层构筑物。层构筑物。层构筑物。层构筑物。浅基础:埋深浅基础:埋深浅基础:埋深浅基础:埋深浅基础:埋深浅基础:埋深h h h 5m 5m 5m,柱下独立基础、条形基础、筏基等。,柱下独立基础、条形基础、筏基等。,柱下独立基础、条形基础、筏基等。,柱下独立基础、条形基础、筏基等。,柱下独立基础、条形基础、筏基等。,柱下独立基础、条形基础、筏基等。深基础:埋深深基础:埋深深基础:埋深深基础:埋深深基础:埋深深基础:埋深h h h 5m5m5m ,桩基、沉井、地下连续墙、箱基等。,桩基、沉井、地下连
10、续墙、箱基等。,桩基、沉井、地下连续墙、箱基等。,桩基、沉井、地下连续墙、箱基等。,桩基、沉井、地下连续墙、箱基等。,桩基、沉井、地下连续墙、箱基等。(3 3 3 3 3 3)基础工程)基础工程)基础工程)基础工程)基础工程)基础工程 基础设计与施工工作,以及有关的工程地质勘察、基础施基础设计与施工工作,以及有关的工程地质勘察、基础施基础设计与施工工作,以及有关的工程地质勘察、基础施基础设计与施工工作,以及有关的工程地质勘察、基础施基础设计与施工工作,以及有关的工程地质勘察、基础施基础设计与施工工作,以及有关的工程地质勘察、基础施工所需基坑的开挖、支护、降水和地基加固工作总称。工所需基坑的开挖
11、、支护、降水和地基加固工作总称。工所需基坑的开挖、支护、降水和地基加固工作总称。工所需基坑的开挖、支护、降水和地基加固工作总称。工所需基坑的开挖、支护、降水和地基加固工作总称。工所需基坑的开挖、支护、降水和地基加固工作总称。(4 4 4)基础的功能)基础的功能)基础的功能)基础的功能)基础的功能)基础的功能 扩散压力扩散压力扩散压力扩散压力扩散压力扩散压力 传递压力传递压力传递压力传递压力传递压力传递压力 调整地基变形调整地基变形调整地基变形调整地基变形调整地基变形调整地基变形 基础还具有抗滑或抗倾覆及减振的作用。基础还具有抗滑或抗倾覆及减振的作用。基础还具有抗滑或抗倾覆及减振的作用。基础还具
12、有抗滑或抗倾覆及减振的作用。基础还具有抗滑或抗倾覆及减振的作用。基础还具有抗滑或抗倾覆及减振的作用。对于桥梁工程,桥梁上部结构为桥跨结构,而下部结构包对于桥梁工程,桥梁上部结构为桥跨结构,而下部结构包对于桥梁工程,桥梁上部结构为桥跨结构,而下部结构包对于桥梁工程,桥梁上部结构为桥跨结构,而下部结构包对于桥梁工程,桥梁上部结构为桥跨结构,而下部结构包对于桥梁工程,桥梁上部结构为桥跨结构,而下部结构包括桥墩、桥台及其基础等。括桥墩、桥台及其基础等。括桥墩、桥台及其基础等。括桥墩、桥台及其基础等。括桥墩、桥台及其基础等。括桥墩、桥台及其基础等。浅基础:浅基础:浅基础:浅基础:浅基础:浅基础:c c
13、c)素混凝土基础)素混凝土基础)素混凝土基础)素混凝土基础)素混凝土基础)素混凝土基础a a a)砖基础)砖基础)砖基础)砖基础)砖基础)砖基础b b b)砌石基础)砌石基础)砌石基础)砌石基础)砌石基础)砌石基础 为加大底板刚度,可采用为加大底板刚度,可采用为加大底板刚度,可采用为加大底板刚度,可采用为加大底板刚度,可采用为加大底板刚度,可采用“套箱式套箱式套箱式套箱式套箱式套箱式”箱形基础。箱形基础。箱形基础。箱形基础。箱形基础。箱形基础。浅浅浅浅浅浅基基基基基基础础础础础础下压上拔断线时地面软弱土层地面承台软弱土层上部结构桩岩层或坚硬土层 3 3 3)地基基础设计的基本要求)地基基础设计
14、的基本要求)地基基础设计的基本要求)地基基础设计的基本要求)地基基础设计的基本要求)地基基础设计的基本要求 (1 1 1 1 1 1)地基强度条件)地基强度条件)地基强度条件)地基强度条件)地基强度条件)地基强度条件 (2 2 2 2 2 2)地基变形条件)地基变形条件)地基变形条件)地基变形条件)地基变形条件)地基变形条件 (3 3 3 3 3 3)基础结构应有足够的强度和刚度)基础结构应有足够的强度和刚度)基础结构应有足够的强度和刚度)基础结构应有足够的强度和刚度)基础结构应有足够的强度和刚度)基础结构应有足够的强度和刚度1773 Coulomb(1773 Coulomb(1773 Cou
15、lomb(1773 Coulomb(1773 Coulomb(1773 Coulomb(法国法国法国法国法国法国)强度定律,土压力理论强度定律,土压力理论强度定律,土压力理论强度定律,土压力理论强度定律,土压力理论强度定律,土压力理论1856 Darcy(1856 Darcy(1856 Darcy(1856 Darcy(1856 Darcy(1856 Darcy(法国法国法国法国法国法国)定律定律定律定律定律定律1857 Rankine(1857 Rankine(1857 Rankine(1857 Rankine(1857 Rankine(1857 Rankine(英国英国英国英国英国英国)新
16、的土压力理论新的土压力理论新的土压力理论新的土压力理论新的土压力理论新的土压力理论1885 Boussinesq(1885 Boussinesq(1885 Boussinesq(1885 Boussinesq(1885 Boussinesq(1885 Boussinesq(法国法国法国法国法国法国)半无限空间弹性体中应力计算半无限空间弹性体中应力计算半无限空间弹性体中应力计算半无限空间弹性体中应力计算半无限空间弹性体中应力计算半无限空间弹性体中应力计算1925 Terzaghi(1925 Terzaghi(1925 Terzaghi(1925 Terzaghi(1925 Terzaghi(19
17、25 Terzaghi(美国美国美国美国美国美国)有效应力原理及渗透固结理论有效应力原理及渗透固结理论有效应力原理及渗透固结理论有效应力原理及渗透固结理论有效应力原理及渗透固结理论有效应力原理及渗透固结理论1936 Fellenius(1936 Fellenius(1936 Fellenius(1936 Fellenius(1936 Fellenius(1936 Fellenius(瑞典瑞典瑞典瑞典瑞典瑞典)土坡稳定分析的整体圆弧滑动法土坡稳定分析的整体圆弧滑动法土坡稳定分析的整体圆弧滑动法土坡稳定分析的整体圆弧滑动法土坡稳定分析的整体圆弧滑动法土坡稳定分析的整体圆弧滑动法1936 1936
18、1936 1936 1936 1936 第一届国际土力学及基础工程会议第一届国际土力学及基础工程会议第一届国际土力学及基础工程会议第一届国际土力学及基础工程会议第一届国际土力学及基础工程会议第一届国际土力学及基础工程会议1949 1949 1949 1949 1949 1949 中国土力学研究的兴起中国土力学研究的兴起中国土力学研究的兴起中国土力学研究的兴起中国土力学研究的兴起中国土力学研究的兴起土力学土力学土力学土力学土力学土力学成为一门独立学科的重要标志成为一门独立学科的重要标志成为一门独立学科的重要标志成为一门独立学科的重要标志成为一门独立学科的重要标志成为一门独立学科的重要标志Terz
19、aghiTerzaghiTerzaghi是土力学的奠基人是土力学的奠基人是土力学的奠基人是土力学的奠基人是土力学的奠基人是土力学的奠基人1.2 1.2 1.2 土力学与基础工程的发展简史土力学与基础工程的发展简史土力学与基础工程的发展简史土力学与基础工程的发展简史土力学与基础工程的发展简史土力学与基础工程的发展简史1 1 1)土力学的发展简史)土力学的发展简史)土力学的发展简史)土力学的发展简史)土力学的发展简史)土力学的发展简史自土力学作为一门独立学科以来,大致分为两个发展阶段:自土力学作为一门独立学科以来,大致分为两个发展阶段:自土力学作为一门独立学科以来,大致分为两个发展阶段:自土力学作
20、为一门独立学科以来,大致分为两个发展阶段:自土力学作为一门独立学科以来,大致分为两个发展阶段:自土力学作为一门独立学科以来,大致分为两个发展阶段:第一阶段:第一阶段:第一阶段:第一阶段:第一阶段:第一阶段:202020世纪世纪世纪世纪世纪世纪202020年代到年代到年代到年代到年代到年代到606060年代,称古典土力学阶段。年代,称古典土力学阶段。年代,称古典土力学阶段。年代,称古典土力学阶段。年代,称古典土力学阶段。年代,称古典土力学阶段。特点特点特点特点特点特点:把土看作线弹性体或刚塑性体,视为连续介质或分散体。把土看作线弹性体或刚塑性体,视为连续介质或分散体。把土看作线弹性体或刚塑性体,
21、视为连续介质或分散体。把土看作线弹性体或刚塑性体,视为连续介质或分散体。把土看作线弹性体或刚塑性体,视为连续介质或分散体。把土看作线弹性体或刚塑性体,视为连续介质或分散体。在太沙基理论基础上,形成以有效应力原理、渗透固结理论、极限平衡理在太沙基理论基础上,形成以有效应力原理、渗透固结理论、极限平衡理在太沙基理论基础上,形成以有效应力原理、渗透固结理论、极限平衡理在太沙基理论基础上,形成以有效应力原理、渗透固结理论、极限平衡理在太沙基理论基础上,形成以有效应力原理、渗透固结理论、极限平衡理在太沙基理论基础上,形成以有效应力原理、渗透固结理论、极限平衡理论为基础的土力学理论体系,研究土的强度与变形
22、特性,解决地基承载力和论为基础的土力学理论体系,研究土的强度与变形特性,解决地基承载力和论为基础的土力学理论体系,研究土的强度与变形特性,解决地基承载力和论为基础的土力学理论体系,研究土的强度与变形特性,解决地基承载力和论为基础的土力学理论体系,研究土的强度与变形特性,解决地基承载力和论为基础的土力学理论体系,研究土的强度与变形特性,解决地基承载力和变形、挡土墙土压力、土坡稳定等与工程密切相关的土力学课题。变形、挡土墙土压力、土坡稳定等与工程密切相关的土力学课题。变形、挡土墙土压力、土坡稳定等与工程密切相关的土力学课题。变形、挡土墙土压力、土坡稳定等与工程密切相关的土力学课题。变形、挡土墙土压
23、力、土坡稳定等与工程密切相关的土力学课题。变形、挡土墙土压力、土坡稳定等与工程密切相关的土力学课题。第二阶段:第二阶段:第二阶段:第二阶段:第二阶段:第二阶段:202020世纪世纪世纪世纪世纪世纪606060年代开始,称为现代土力学阶段。年代开始,称为现代土力学阶段。年代开始,称为现代土力学阶段。年代开始,称为现代土力学阶段。年代开始,称为现代土力学阶段。年代开始,称为现代土力学阶段。把土的应力、应变、强度、稳定等受力变化过程统一用一个本构关系加把土的应力、应变、强度、稳定等受力变化过程统一用一个本构关系加把土的应力、应变、强度、稳定等受力变化过程统一用一个本构关系加把土的应力、应变、强度、稳
24、定等受力变化过程统一用一个本构关系加把土的应力、应变、强度、稳定等受力变化过程统一用一个本构关系加把土的应力、应变、强度、稳定等受力变化过程统一用一个本构关系加以研究。以研究。以研究。以研究。以研究。以研究。依赖于数学力学的发展和计算机技术的突飞猛进。较为著名的本构关依赖于数学力学的发展和计算机技术的突飞猛进。较为著名的本构关依赖于数学力学的发展和计算机技术的突飞猛进。较为著名的本构关依赖于数学力学的发展和计算机技术的突飞猛进。较为著名的本构关依赖于数学力学的发展和计算机技术的突飞猛进。较为著名的本构关依赖于数学力学的发展和计算机技术的突飞猛进。较为著名的本构关系有邓肯非线性弹性模型和剑桥弹塑
25、性模型。系有邓肯非线性弹性模型和剑桥弹塑性模型。系有邓肯非线性弹性模型和剑桥弹塑性模型。系有邓肯非线性弹性模型和剑桥弹塑性模型。系有邓肯非线性弹性模型和剑桥弹塑性模型。系有邓肯非线性弹性模型和剑桥弹塑性模型。2 2 2 2 2 2)基础工程的发展简史)基础工程的发展简史)基础工程的发展简史)基础工程的发展简史)基础工程的发展简史)基础工程的发展简史 基础工程是一项古老工程技术,发展到今天已成为一门专门科学。基础工程是一项古老工程技术,发展到今天已成为一门专门科学。基础工程是一项古老工程技术,发展到今天已成为一门专门科学。基础工程是一项古老工程技术,发展到今天已成为一门专门科学。基础工程是一项古
展开阅读全文