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土力学地基基础电子教材

一、土力学、地基与基础的概念:

1.地基——位于建筑物基础的下方,支承建筑物荷载的那部分地层。

地基的组成土岩石地基天人然工地地基基

土——地球表面的大块岩石经风化、搬运、沉积而形成的松散堆积物,称为土。

1.由固.气.液三相组成

2.

土的主要特征

孔隙性.透水性

3.变形性较大

4.变形需一定的时间

5.变形包括了单性变形.残余变形

2.土力学:

土力学——利用力学的一般原理,研究土的应力、应变、强度、稳定和渗透等特性及其随时间变化规

律的学科,称为土力学。

3.基础:

基础——建筑物的一部分,位于地面以下,承受上部结构传来的荷载,形状是扩大的那部分下部结构,

称为基础。

浅基础(5m)施工方法简单

基础分类深基础(5m)特殊的施工方法

4.地基与基础设计的原则:

安全、经济综合考虑地基、基础和上部结构三者之间的相互关系。

1.要求作用于地基的荷载不超过地基的承载能力,保证地基。

在防止整体破坏方面有足够的安全储备。

(安全系数)

2.控制基础沉降使之不超过允许值,保证建筑物不因地基沉降而损坏或者影响其正常使用。

二、本课程的特点和学习要求:

土的物理性质

土力学的基本原理:

①应力——应变关系②强度理论③地基的计算如遇相关课程的内容,本课程只是引用,而重点是要求理解其意义及应用条件,切不可把注意力放在相关课程公式的推导上。

3.本课程的学习要求:

运用基本原理,具体问题具体分析。

因此,最重要的是理论联系实际,提高分析问题解决问题的能力。

结合实验了解土力学常规参数的获取方法。

三、本学科的发展概况(简要介绍)

第一章土的物理性质及分类

1.土力学的研究对象:

土土——土是连续、坚固的岩石在风化作用下形成的大小悬殊的颗粒,经过不同的搬运方式,在各种自然环境中生成的沉积物。

固:

土颗粒冰

2.土的组成气:

气体

液:

孔隙中的水土中颗粒的大小、成分及三相之间的比例关系反映出土的不同性质,如干湿、轻重、松紧、软硬等。

这就是土的物理性质。

*土的生成(简要介绍)

一、地质作用的概念(简单介绍)

二、矿物与岩石的概念(简单介绍)

三、地质年代的概念(简单介绍)

四、第四纪沉积物(简单介绍)

§1-1土的组成及其结构与构造

一、土的固体颗粒(重点讲解)

一)土的颗粒级配

1.土颗粒的大小直接决定土的性质

2.粒径——颗粒直径大小

3.粒组——为了研究方便,将粒径大小接近、矿物成分和性质相似的土粒归并为若干组别即称为粒组。

粒组的划分:

2006020.0750.005mm

漂石卵石砾石砂粒粉粒粘粒

4.颗粒级配——土粒的大小及组成情况,通常以土中各个粒组的相对含量来表示,称为土的颗粒级配。

颗粒级配的测定方法:

——筛析法、比重计法

试验成果分析:

①颗粒级配累积曲线(半对数坐标)曲线平缓粒径大小悬殊分析曲线陡粒径大小接近

②不均匀系数(Cu)

式中:

d60——当小于某粒径的土粒质量累计百分数为60%时,

d10——当小于某粒径的土粒质量累计百分数为10%时,

③曲率系数(Cc)

Cc=d30

d10d60

式中:

d30——当小于某粒径的土粒质量累计百分数为30%时的粒径用d30表示。

Cc——曲率系数,它描写的是累积曲线的分布范围,反映曲线的整体形状。

Cc=1~3时级配良好

(二)土粒的矿物成分(简要介绍)漂石、卵石、砾石等粗大土粒的矿物成分以原生矿物为主。

(与每岩相同)砂粒的矿物成分大多为母岩中的单矿物颗粒。

如石英等。

粉粒的矿物成分以粘土矿物为主。

蒙脱石粘土矿物由两种原子层构成,主要类型伊利石

高岭石粘土矿物的特点:

细小、亲水性强,吸水膨胀,脱水收缩。

二、土中的水和气

1.结合水

——指受电分子吸引力吸附于土粒表面的土中水。

(1)强结合水

——指紧靠土粒表面的结合水。

特征:

没有溶解盐类的能力,不传递静水压力,只有吸热变成蒸汽时才能移动。

物理指标:

容度1.2~2.4g/cm3固体状态

冰点-78℃

砂土吸度占土粒质量1%、粘土17%。

特点:

极大的粘滞度,弹性和抗剪强度。

(2)弱结合水——指紧靠于强结合水的外围形成一层结合水膜。

介绍如何对粘性土的塑性产生影响。

特征:

不能传递静水压力,但水膜较厚的弱结合水能向邻近的较薄的水膜转移。

2.自由水——指存在于土粒表面电场影响范围以外的水。

特点:

能传递静水压力,冰点为0℃,有溶解能力。

(1)重力水——存在于地下水位以下的透水土层中的地下水。

特点:

①有流动时,产生动水压力,带走土颗粒;

②能溶解土中的盐类;③浮力作用。

作用:

使土中的孔隙增大,压缩性提高,抗剪强度降低。

(2)毛细水受水与空气界面的表面张力作用而存在于孔隙中的自由水,一般存在于地下水位以上的透水层中。

机理:

当土孔隙中局部存在毛细水时,毛细水的弯液面与土粒接触处的表面引力反作用于土粒上,使土粒之间由于这种毛细压力而挤紧,土因而具有微弱的粘聚力,称为毛细粘聚力。

存在范围:

直径0.002~0.5mm的孔隙中,结合工程事例讲解防潮层的作用。

3.冰

当温度降至零度以下,水结成冰,土即为冻土。

冻胀性的危害:

当T↑,土体下陷,即融陷现象,使承载力下降,道路翻浆。

(二)土中气(简要介绍)

与大气相通:

压缩性高与大气隔绝:

降低透水性,不易压密

一般空气中的成份

微生物产生的可燃气体(H2S.甲烷)

三、土中的结构和构造

(一)土的结构

土的结构——指土颗粒的大小、形状、表面特征,相互排列及其联结关系的综合特征。

分类:

单粒结构砂层,砾石层

土的结构蜂窝结构粉粒

絮状结构粘粒结合基坑的开挖,讲解工程事例中如何开挖不破坏土的结构性,以及基坑开挖要求.

(二)土的构造

土的构造——指同一土层中成分和大小都相近的颗粒或颗粒集合体相互关系的特征。

1-2土的物理性质指标

固(solid)VsMs

土的三相组成气(air)VaMam.V

aaV

液(water)VwMwv

一、指标的定义

(一)土粒比重(土粒相对密度)ds定义:

土粒质量与同体积4℃的纯水的质量之比公式:

ds=ms1=s

Vsm1w1

测定方法:

比重瓶法

(二)土的含水量ω

定义:

土中水的质量与土粒质量之比,称为含水量

公式:

=mw100%ms

意义:

表示湿度的物理指标,

测定方法:

烘干法。

与土的种类,埋藏条件及其所处的自然地理环境等有关。

三)土的密度ρ

定义:

土单位体积的质量

公式:

m

=

V

单位:

g/cm3t/m3

测定方法:

环刀法

(四)土的干密度ρd,饱和密度ρsat和有效密度ρ′

1.干密度

定义:

土单位体积中固体颗粒的质量(干燥状态)

公式:

m

d=Vs

2.饱和密度

定义:

土孔隙中充满水时的单位体积质量

公式:

ms+Vvw

V

3.有效密度(浮密度)

 

意义:

用来评价天然土层的密实程度

e0.6低压缩性土

e1.0高压缩性土-中等

2.土的孔隙率

定义:

土中孔隙所占体积与总体积之比。

公式

V

n=v100%

V

e与n的关系:

en=1+e

七)土的饱和度Sr

定义:

土中被水充满的孔隙体积与孔隙总体积之比

公式:

Sr=Vw100%

Sr=Vv100%

意义:

是评价土的潮湿程度的指标

稍湿S50%

很湿50%S80%

ï饱和S>80%

二、指标的换算(选取几个典型的公式推导,建立指标之间相互联系的概念)

1-3土的物理状态指标

一、无粘性土的相对密实度

式中:

emax——土处于最疏松状态时的孔隙比emin——土被振击后最密实状态下的孔隙比e——天然孔隙比

意义:

评价土的密实程度

密实的1D0.67

中密的0.67D0.33

松散的0.33D0

二、粘性土的稠度及界限含水量界限含水量——粘性土由一种状态转到另一种状态时的分界含水量,称为界限含水量。

包括:

缩限、塑限、液限。

ω大

缩限Ws塑限Wp液限WL

ω小固态半固态可塑状态流动状态

测定方法:

塑限:

联合测定仪搓条法液限:

锥式液限仪(碟式少用)

三、粘性土的塑性指数和液性指数

(一)塑性指数IP用百分数表示,但省去%意义:

IP值的大小与粘粘含量有关

粘土IP17

粉质粘土10IP17

二)液性指数Iw

W-WpI=pIW=

IP

W-Wp

WL-WP

坚硬

IL0

硬塑

0IL0.25

可塑

0.25IL0.75

软塑

0.75IL1

流塑

IL1

意义:

表示粘性土软硬程度的物理指标

四、粘性土的灵敏度和触变性

一)灵敏度(St)

qu(原状)

St=qu(重塑)

意义:

低灵敏1St2

í中灵敏2

高灵敏St4

二)触变性

触变性——粘性土的抗剪强度随时间恢复的胶体化学性质称为触变性。

1-3土的渗透性

一、土的渗透性

渗透性——指水流通过土中孔隙难易程度的性质。

意义:

渗透性好坏影响地下水的补给、排泄条件。

二、渗透定律(达西定律Darcy)

式中:

υ——水在土中的渗透速度k——土的渗透系数i——水力梯度

υ=ki

cm/s

cm/s

H1-H2

i=

L

三、渗透系数的测定

室内常水头测定方法变水头

野外:

现场抽水试验

 

1-4土(岩)的工程分类

硬质岩石

岩石软质岩石

碎石

特殊性

一、岩石的工程分类

一)按坚硬程度分类

硬质岩石30MPa

软质岩石30MPa

二)按成因分类

岩浆岩如花岗岩玄武岩

沉积岩如石灰岩

变质岩如片麻岩粘土岩(三)按风化程度分类

强风化

中等风化

微风化

未风化

(四)按软化系数分类

软化岩石KR=饱和KR0.75

í干燥

不软化岩石K0.75

二、碎石类土

定义:

粒径>2mm的颗粘含量超过全重的50%。

漂石(块石)200mm50%

碎石类土卵石(碎石)20mm50%

圆砾(角砾)2mm50%

三、砂类土

定义:

粒径>2mm的颗粒含量不超过全重的50%

粒径>0.075mm的颗粒超过全重的50%

分类:

砾砂2mm25~50%

粗砂0.5mm50%

中砂0.25mm50%

细砂0.075mm85%

粉砂0.075mm50%

四、粉土定义:

粒径>0.075mm的颗粒含量不超过全重的50%,塑性指数IP≤的土

砂质粉土0.005mm10%

粘质粉土0.005mm10%

五、粘性土

定义:

指塑性指数IP>10的土。

(一)按沉积年代分类

老粘土:

Q3及以前的土强度高,压缩性低

一般粘性土:

Q4

新迈沉积的粘性土文化期以来(久固结)

(二)按塑性指数分类

粉质粘土10IP17

粘土IP17

六、特殊土

(一)软土

——指沿海的滨海相、三角洲相、平原、山区的沼泽相等主要由细粒土组成的孔隙比大(>1)天然含水量高(接近或大于WL)压缩性高和强度低的土层。

淤泥e1.5

二)人工填土

——由人类活动而堆填的土

素填土:

不含杂质分类杂填土:

含建筑,生活垃圾冲填土:

田水力冲填泥砂形成

三)湿陷性土(黄土)

——指土体在一定压力下受水浸湿时产生湿陷变形量达到一定数值的土。

评价:

按P=200kPa时的湿陷量δ表示。

(四)红粘土

——指碳酸盐岩系出露的岩石,经“红土化作用”形成并覆盖于基岩上的棕红色高塑性粘土。

特征:

ωL>50收缩性不均匀性

当ω在45~50之间时称为次生红粘土

(五)膨胀土

——指粘粒成分主要由亲水性粘土矿物组成的粘性土。

特征:

含蒙托石、伊里石吸水膨胀、失水收缩

(六)风化岩和残积土

风化岩——指岩石在风化营力等作用下,使其结构、成分、性质等产生不同程度变异的岩石。

残积土——岩石完全风化后未经搬运的残积物。

特点:

不均匀性易产生不均匀沉降。

(七)冻土

多年冻土——指土的温度等于或低于零度,含有固态水且这种状态在自然界连续保持三年或三年以上的土。

特点:

冻胀、融陷

(八)混合土

——由级配不连续的粘粒、粉粒、砾粒和巨粒组组成。

I类混合土:

粘粉25%(以粗为主)

分类II类混合土:

碎石土25%(以细为主)

九)盐渍土

——指易溶盐含量>0.5%,且具有吸湿、松胀等特性的土。

分类:

酸盐渍土

多少中盐渍土

强盐渍土

超盐渍土

氯盐渍土

亚氯盐渍

成分硫酸盐渍土

亚硫酸盐渍土

碱性盐渍土

七、细粒土按塑性图分类

第二章地基的应力计算

概述

一、土中的应力

土中的应力自重应力自重引起的(恒,活)

附加应力由于建筑物荷载引起的

二、研究意义土中的应力→引起应变→开裂、歪斜、破坏所以研究土中的应力、沉降、对于保证建筑物的正常使用、安全、经济具有很大的意义。

三、研究方法

实用简化方法:

①土为均质的线性变形体。

2地基是均匀、连续各向同性的半元限体。

2-1土中自重应力

一、自重应力的定义

——由土体自身重力引起的应力称为自重应力。

二、自重应力的计算

大小:

cz=z

方向:

垂直向下。

规律:

随深度的增加而增加。

其它方向上:

cx=cy=K0cz

===0

xyyzzx

式中:

K0——

土的侧压力系数

单位:

kPa

Pa

三、几种情况下的自重应力计算

1.土是由多层土构成的

n

c=ihi

i=1

式中:

i——第i层土的无然重度,水下取有效重度。

2.不透水层(隔水层)

例如:

坚硬的粘土层、基岩等

在不透水层中存在水的浮力,作用在不透水层层面及层面以下的土的自重应力,等于上覆土和水的总重。

四、自重应力分布图沿深度用一定比例的浅段表示自重应力的大小,即自重应力分布图为一折线图,遇地下水时,折线往回收遇不透水层时,有一突跃值。

例题2-1(精讲)

§2-2基底压力(重点讲解)

基底压力——在建筑物基础底面存在的接触应力既是基础作用于地基的力,又是地基反作用于基础的

力。

(KPa)

一、基底压力的简化计算

式中:

G——基础自重及基上回填土重的总重

G=GAd

一)偏心荷载下的基底压力

PmaxF+GM

Pmin=lbW

式中:

M——作用一矩形基底的力矩

出现拉力

M

e=

F+G

e——偏心距

当el/b时梯形

当e=l/b时三角形

当el/b时Pmin0

当矩形基础在双向偏心荷载作用下时:

PmaxF+GMxMy

Pmin=lbWxWy

二、基底附加压力

P0=P-sc=P-god

式中:

0——基础府面标高以上天然土层的加权平均重度,水下取有效重度。

d——天然地下算起的基础埋深。

§2-3地基附加应力

附加应力——指建筑物荷重在土体中引起的附加于原有应力之上的应力。

一、竖向集中力下的地基附加应力

(一)布辛奈斯克解(弹性力学)(简要介绍公式来源,主要讲解公式的应用和应力系数查表方法)

假定:

基底压力是柔性的,地基土层各向同性,均布的线笥变形体,深度与水平方向显示退延伸。

在半空间中任意点M(x、y、z)

3Px2z1-2R3-Rz-z2

2R53R3(R+z)

3Py2z1-2R3-Rz-z2

x2(2R+z)R3(R+z)2y2(2R+z)R3(R+z)2

2R53R3(R+z)

其中:

μ——泊松比

θ——R线与z轴的夹角

剪应力略

式中:

E——弹性模量

(二)等代荷载法:

将上式改写为:

z=KP2

对于若干个集中力:

z=12kipi

zi=1

式中:

ki——第i个集中力应力系数

例题2-2(粗讲)

二、矩形荷载和圆形荷载下的地基附加应力

(一)均布的矩形荷载(角点法)

z=KcP0

式中:

Kc——均布矩形荷载角点下的竖向附加应力系数。

由M=l/bn=z/b查得(内插)

当计算点不在角点下时,可分部计算

1当计算点位于边上

2当计算点位于矩形内部

3当计算点位于矩形外部边外

点外例题2-3精讲

(二)三角形分布的矩形荷载角点1(小)z=Kt1P0

解点2(大)z=Kt2P0

式中:

kt1Kt2——附加应力系数

(三)均布的圆形荷载

z=KP0

式中:

kr——附加应力系数

三、线荷载和条形荷载下的地基附加应力

(一)线荷载

2P

z=cos2

R1

xy=yx=yz=zy=0

sy=m(sx+sz)

2Pˆ

xz=zx=cos2Psin

R1

式中:

P——竖向线荷载KN/m

β——R1与z轴的夹角(xoz平面内)

(二)均布的条形荷载在直角坐标系中

z=kszpo

x=ksxpo

xz=ksxzpo式中:

kxz、ksx、ksxz——分别为均布条形荷载下相应的三个附加应力系数选取一例题作为对公式的应用进行重点讲解地基中附加应力z的分布规律:

1.z不仅发生在荷载面积之下,而且分布在荷载面积以外相当大的范围之下,这就是所谓地基附加应力的扩散分布;

2.在离基础府面(地基表面)不同深度z处各个水平面上,以基底中心点下轴线处的z为最大,随着距离中轴线愈远愈小;

3.在荷载分布范围内任意点沿垂线的z值,随深度愈向下愈小。

4.地下附加应力的分布的等值线如灯泡形,故也称其为“压力泡”。

四、非均质和各向异性地基中的附加应力(概念性介绍)

一)非均质地基:

变形量随深度增大(砂土明显)

费洛列希建议用半经验公式:

式中:

γ——大于3的集中因素,随E0与μ的变化而异。

结果:

发生应力集中现象。

(二)薄交互层地基(各向异性地基)

沃乐夫建议考虑Eoh>Eov时,附加应力系数Ks的改变,韦斯脱加特建议考虑微小竖向变形。

结论:

产生应力扩散现象

(三)双层地基

1.岩层上覆盖着不厚的可压缩土层则发生应力集中现象,且岩层埋藏愈浅,应力集中现象愈显著。

2.上层坚硬,下层软弱的双层地基

则发生应力扩散现象,且随上层厚度的增大而扩散明显。

引入参数

E011-2

E021-12

其中泊松比变化不大,即f值取决于E01/E02,f值增大,扩散现象明显。

第三章土的压缩性和地基沉降计算

§3-1土的压缩性

一、基本概念

土的压缩性——土在压力作用下体积缩不的特性称为土的压缩性。

土的固结——土的压缩随时间而增长的过程。

(粘性土明显)二、压缩曲线和压缩性指标(重点讲解)

(一)压缩试验和压缩曲线

1.压缩试验

2.压缩前

e=Vv=Aho-Vs

e0=Vvs=oVss

Vs=AHos1+e0

压缩后:

A(Ho-S)s1+e

∵Vs不变

Ho(Ho-S)A

1+eo1+e

∴e=eo-5(1+eo)

Ho

2.压缩曲线(e-p曲线)

不同压力P下的沉降S,按上式算出e,即可给出e-p曲线或e-egP曲线。

(二)土的压缩系数和压缩指数

1.压缩系数

 

观测标准:

①每小时沉降量<0.1mm时

②土被明显挤出、裂纹

3S突然猛增

4s/b≥0.06

实验结果:

S-P曲线

变形模量:

Eo=(1-2)P1B

S1

式中:

ω——承压板系数

方:

0.88

圆:

0.79

S1——比例界限P1对应的沉降量

或S1=0.02b(粘)orS1=0.01~0.015

(低压缩性土);

Eo——变形模量,KPaMPa(modulusofdeformation)

二)变形模量与压缩模量的关系

变形模量Eo无侧限载荷试验(竖向附加应力与应变比)

压缩模量Es有侧限压缩试验(竖向附加应力与应变比)

3-2地基的最终沉降量(重点)

一、按分层总和法计算

(一)步骤:

1.将基底以下土分为若干薄层,分层厚h1≤0.4b(b为基底宽度)或取1m天然土层面及地下水位而因土质有变化,应作为分层的界面。

2.按弹性理论计算基底中心点下每一分层处土的自重应力σcz和附加应力σz,并给出自重应力和附加应力曲线(左右)

3.求地基沉降计算深度σz

按σzn/σczn≤0.2的条件确定

4.求每一分层土的平均自重应力czi和平均附加应力zi

5.令p1i=cziPzi=czi+zi

从土中的压缩曲线中查出e1i和e2i

6.求任一分层土的变形量

Si=e1i-e2ihi=pihi

i1+e1iiEsii

7.求沉降计算深度范围攻内地基的总变形量

n

S=DSi

i=1例题:

3-1前部分详细讲解

二、按规范方法计算沉降量

(一)特点:

①采用各向同性均质直线变形体理论计算地基附加应力。

②采用侧限条件的压缩性指标,并运用平均附加应力系数以简化计算。

③规定确定地基沉降计算深度的标准。

4采用地基沉降计算经验系数,力求便计算成果接近于实侧体。

(二)计算公式:

nP

S=SS=so(zid1-zi-1di-1)

i=1Esi

式中:

ψs——沉降计算经验系数

Po——对应于荷载标准值时的基础底面附加压力。

αi——第i层土的平均附加应力系数

(三)在计算中应注意

1.Zn的确定(变形比法)

由该深度向上取△zn△zn的确定方法

计算△zn层的沉降量△Sn′,满足:

n

DSn£0.025Dsi

i=1

或:

zn=b(2.5~0.41nb)

b——基础宽度

2.ψs的确定

,ES的确定方法:

Es=Ah/S'=PoZnn/S'

式中:

Es——深度Zn范围内土的压缩模量当量值

αn——第n层土平均附加应力系数

例题3-1后部分详细精讲

§3-3应力历史对地基沉降的影响

一、沉积土的应力历史

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