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化学风化是指岩体与空气、水和各种水溶液相互作用过程,这种作用不仅使岩石颗粒变细,更重要的是使岩石成分发生变化,形成大量细微颗粒和可溶盐类。

3、搬运、沉积:

4、土的组成:

是由固相、液相、气相组成的三相分散体系。

5、土中三相:

固相、液相、气相

6、粒径、粒组:

土粒的大小称为粒度,通常以粒径表示。

介于一定粒度范围内的土粒,称为力组。

7、级配指标:

不均匀系数、曲率系数

8、矿物成分:

原生矿物、次生矿物、有机质、粘土矿物、无定形氧化物胶体、可溶盐

9、粘土矿物:

由原生矿物经化学风化后所形成的新矿物。

10、结合水:

当土粒与水相互作用时,土粒会吸附一部分水分子,在土粒表面形成一定厚度的水膜,成为结合水。

11、自由水:

自由水是存在于土粒表面电场影响范围以外的水。

12、土的结构:

单粒结构、蜂窝结构、絮状结构

13、土的结构性:

14、粘性土灵敏度:

是指粘性土的原状土的无侧限抗压强度与重塑土的无侧限抗压强度比值。

15、土的触变性:

土受到剪切时,稠度变小,停止剪切时,稠度又增加或受到剪切时,稠度变大,停止剪切时,稠度又变小的性质,即一触即变的性质。

16、土的构造:

土的构造实际上是土层在空间的赋存状态,土的构造最主要特征就是成层性,即层理构造。

土的构造的另一特征是土的裂隙性。

第二章

1、天然密度:

土单位体积的质量称为土的(湿)密度

含水量:

土中水的质量与土粒质量之比。

土粒比重:

(土颗粒相对密度)土颗粒的质量与同体积的4℃时的纯水质量之比(无量纲)

2、干密度:

单位体积土样中土颗粒的质量

饱和密度:

单位体积土样在饱和状态下的质量

有效密度(浮密度):

地下水位以下,单位体积土颗粒的质量与同体积水的质量之差

3、孔隙比:

土中的孔隙体积与土颗粒体积之比

孔隙率:

土中孔隙体积占土样总体积的百分比

饱和度:

孔隙中水的体积占孔隙体积的百分比

4、容重:

单位容积内物体的重量

5、稠度:

粘性土在某一含水量下对外力引起的变形和破坏的抵抗能力。

6、液限:

土由可塑状态转到流动状态的界限含水量称为液限。

7、塑限:

土由可塑状态转为半固态的界限含水量称为塑限。

8、塑性指数:

指液限和塑限的差值,即土处在可塑状态的含水量变化范围。

9、液性指数:

指黏性土的天然含水量和塑限的差值与塑性指数之比。

10、相对密实度:

11、标贯击数:

63.5kg重锤,760mm落距下落,将标准贯入器击入土中,累计深度达300mm时需要的锤击数,记做N63.5

第三章

1、渗流:

液体在土空隙或其他透水性介质中的流动问题。

2、渗透性:

土体具有被液体透过的性质称为土的渗透性。

3、渗透试验:

4、渗透定律:

孔隙水层流速度与两点间水头差成正比,与两点间距离成反比。

5、渗流速度:

单位时间内通过单位截面的水量

6、水头:

7、水头差:

8、水头梯度:

表示单位渗流长度上的水头损失

9、初始渗透梯度:

10、平均渗流速度:

11、流土:

在向上的渗流力作用下,粒间有效应力为零时,颗粒群发生悬浮、移动

12、管涌:

在渗流作用下,一定级配的无粘性土中的细小颗粒,通过较大颗粒所形成的孔隙发生移动,最终在土中形成与地表贯通的管道。

13、渗透力:

单位体积土颗粒所受到的渗流作用力

第四章

1、应力:

土体在自身重力、建筑物荷载、交通荷载或其他因素的作用下,产生的力。

按其起因分为自重应力和附加应力,按土骨架和土中空隙的分担作用分为有效应力和空隙应力。

2、基底压力:

基础底面的接触压力。

建筑物荷载通过基础传递给地基,基础底面传递给地基表面的压力。

基底附加压力:

由于建造建筑物,在地基土体内基础底面位置新增加的应力。

3、自重应力:

指土体受到自身重力作用而存在的应力。

4、附加应力:

建筑物荷重在土体中引起的附加于原有应力之上的应力。

5、饱和土有效应力原理:

总应力、有效应力和孔隙压力三者之间的关系。

当土体承受力系时,作用于任一平面上的总应力是由土骨架所发挥的有效应力和孔隙中流体所承受的孔隙压力来共同承担。

第七章土的抗剪强度

名词解释

1、强度

是指材料破坏时的应力状态。

2、破坏

一种是应力保持恒定时,应变不断发展,称为塑性破坏;

一种是材料不能再承受应力,称为脆性破坏。

3、土的抗剪性

土是由固体颗粒组成的,土粒间的连结强度远远小于土粒本身的强度,故在外力作用下土粒之间发生相互错动,引起土中的一部分相对另一部分产生滑动。

土粒抵抗这种滑动的性能,称为土的抗剪性;

4、抗剪强度

抗剪强度指土体抵抗剪切破坏的极限能力(破坏时的应力状态)。

5、库伦强度理论

土体破坏属于压剪破坏,破坏面上最大抗剪应力(即抗剪强度)与作用在该面上的法向应力成正比。

6、摩尔强度理论

7、摩尔-库伦强度理论

土体破坏属剪切破坏(包括压剪、拉剪破坏),抗剪强度是剪切破坏面上法向应力的函数。

未限定函数形式,适用范围扩大.

8、极限平衡状态

如果土体内某点的摩尔应力圆与抗剪强度线相切,则该点即处于极限平衡状态;

该点土体将发生剪切破坏,剪切面即为摩尔应力圆与土体抗剪强度线的相切点对应的斜面。

9、极限平衡条件

土体内某点处于极限平衡状态时,其应力分量、土的抗剪强度指标间应满足的关系。

10、直接剪切

11、三轴剪切

12、UU,CU,CD指标及用途

UU指标排水不良或透水性差或厚度大的饱和粘性土地基,且建筑物快速施工。

一般用于进行施工期强度与稳定性验算。

CU指标排水条件较好或较薄的粘性土地基,且建筑物施工工期长,而投入使用后短期内荷载突增。

如:

房屋加层改造、天然土坡堆载、上述地基上的仓储设施。

CD指标排水条件良好或较薄的粘性土地基,且建筑物施工进度缓慢。

且使用期无荷载突增现象。

13、孔压系数

14、无侧限抗压强度

15、残余强度

16、应变软,变硬

应变软化:

应力~应变曲线有明显峰值、峰后应力下降

应变硬化:

应力~应变曲线无明显峰值。

17、剪胀,剪缩

剪胀是由于密实土体(密实砂土、坚硬密实的粘性土)剪切过程中土颗粒错动,导致孔隙增加而造成的。

剪胀:

剪切过程中土样(体)体积膨胀

剪缩是由于松散土体(松散砂土及粘性土)剪切过程中土颗粒错动落入周围孔隙中,导致孔隙体积减小造成。

剪缩:

剪切过程中土样(体)体积缩小

18、临界孔隙比

土样剪切过程中通常出现剪胀或减缩现象,当剪切过程中土样不再发生体积变化时对应的孔隙比即为临界孔隙比,记做ecr。

19、应力路径

土体一点的应力状态变化过程在应力坐标系中轨迹。

20、三轴应力路径

问题

1、为什么研究土的抗剪性?

由于:

1)土的抗剪性是土的重要力学性质之一,建筑物地基和路基的承裁力、挡土堵和地下结构的土压力、堤坝、基坑、路堑以及各类边坡的稳定性均与土的抗剪强度有关。

2)在土木工程建设工作中,对于土工数值计算分析而言,抗剪强度是其中最重要的计算参数。

能否正确测定土的抗剪强度,往往是设计质量和工程成败的关键。

因此:

有必要学习和弄清土体的抗剪强度。

2、强度与破坏的关系?

3、强度与强度理论的区别?

4、影响强度的因素?

5、强度中凝聚分量与摩擦分量的意义?

6、摩尔圆的物理意义?

7、直接剪切的优缺点?

优点:

简便

缺点:

人为限定破坏面;

剪应力不均匀;

剪切面积逐渐减小;

无法精确控制排水;

无法确定中间主应力。

8、三轴实验的优缺点?

对比直接剪切试验的优点:

获得未限定剪切破坏面;

绘制摩尔圆包络线;

可以严格控制排水;

确定c、φ值。

可以测定孔隙水压力;

进而确定有效应力。

9、固结和剪切过程中的排水条件对粘性土强度有何影响?

10、研究极限平衡的意义?

11、土体内摩擦角何时为0?

12、破坏面的剪应力为何不是最大剪应力?

13、土体为何会有剪胀现象?

14、十字板试验适应条件?

15、研究孔隙水压力系数有何意义?

16、粘性土强度指标有何工程意义?

17、应力路径有何意义?

第八章土压力

1、挡土墙

1)指防止土体坍塌的构筑物。

~教材

2)[1]为稳定泥土自然坡面而设置的墙;

[2]一种为抵抗除风压以外的侧向压力而建造的墙;

尤指一道防止滑坡的墙。

~高级汉语大词典

3)Awallbuilttosupportorpreventtheadvanceofamassofearthorwater.

护墙,挡土墙为支撑或防止泥土或水的向前移动而修建的墙。

~美国传统字典(双解)

2、土压力

指挡土墙后的填土因自重或外荷载作用对墙背产生的侧向压力。

因此,设计挡土墙时首先要确定土压力的大小、方向和作用点。

3、主动土压力

挡土墙受墙后土体作用,产生远离土体位移或转动,当位移或转动达到一定程度时,墙后土体处于即将下滑的极限平衡状态,此时墙背所受土压力达到最小值,称主动土压力,记做Ea。

举例:

道路边坡档土墙、梁式桥桥台,位移达到一定程度时,可认为土压力属于主动土压力。

4、被动土压力

挡土墙受外力作用,发生挤向土体的位移或转动,当位移或转动达到一定程度时,墙后土体处于即将上滑的极限平衡状态,此时墙背所受土压力达到最大值,即被动土压力,记做Ep。

拱桥桥台在桥身推力作用下挤压土体,当位移达到一定程度时可认为属于被动土压力。

5、静止土压力

当挡土墙静止不动,土体处于弹性平衡状态时,土对墙的压力称为静止土压力E0。

地下室墙壁、地下涵洞侧壁等受到的土压力。

6、郎肯土压力理论

根据半空间体的应力状态和土的极限平衡理论得出的土压力计算理论。

7、库伦土压力理论

根据墙后土体处于极限平衡状态并形成一滑动楔体时,从楔体的静力平衡条件得出的土压力计算理论。

1、为什么研究土压力?

由于:

1)挡土结构功能:

水力、电力、港口、航道以及房屋建筑等工程常用挡土结构来“挡住”(平衡——约束变形、承受填土压力)填土(或其他材料);

2)成本;

3)潜在的事故或灾害。

有必要学习和弄清土压力大小及其分布规律。

2、土压力类型?

3、静止土压力的计算方法

4、静止土压力墙后土体的应力状态?

5、郎肯土压力理论的理论基础?

6、郎肯主、被动土压力墙后土体的应力状态?

7、郎肯主、被动土压力计算思路?

8、粘性土临界深度的意义?

9、库伦土压力的假设条件?

10、库伦土压力的计算思路?

11、库伦土压力的理论基础?

第九章地基承载力

1、地基承载力

地基承受荷载的能力

2、临塑荷载

3、临界荷载

4、极限承载力

5、允许承载力

6、地基承载力特征值

1、为什么研究地基承载力?

2、地基破坏的常见形式有哪些?

3、地基承载力有哪些描述方法?

4、地基承载力有哪些确定方法?

第十章土坡与地基稳定分析

1、土坡。

滑坡

具有倾斜坡面的土体。

天然土坡:

自然地质作用所形成的土坡,如山坡、江河的岸坡等。

人工土坡:

人工开挖或回填而形成的土坡,如基坑、渠道、土坝、路堤等的边坡。

土体自重及渗透力等在坡体内引起剪应力,若剪应力大于土的抗剪强度,就产生剪切破坏,一部分土体相对于另一部分土体滑动的现象。

2、稳定性

土坡抵抗失稳的能力,称为稳定性。

3、安全系数

1、为什么研究滑坡?

2、稳定性分析的内容?

3、引入安全系数的意义?

4、圆弧法的基本思路?

第十一章土在动荷载作用下的特性

1、土的击实性

2、最优含水量

3、最大干密度

1、为什么研究击实性?

2、影响击实的因素有哪些?

3、什么是液化原理?

4、影响震动液化的因素?

5、液化防治措施?

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