第四章土的压缩性和地基沉降计算.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流第四章土的压缩性和地基沉降计算.精品文档.第四章 土的压缩性和地基沉降计算学习指导内容简介本章将重点介绍用于地基沉降计算的地基土压缩性指标及其测定方法。对地基最终沉降量的计算问题,重点介绍分层总和法和规范法两种方法。对沉降与时间的关系问题,将主要介绍太沙基一维固结理论。此外本章还将简单介绍地基的容许沉降量和减小沉降危害的措施。教学目标在学习土的压缩性的基础上,掌握地基沉降量计算方法和饱和土体的一维固结理论。学习要求1、掌握土的压缩性与压缩性指标的确定方法2、熟悉土的前期固结压力的确定方法3、掌握地基沉降计算的分层总和法和规范法4、掌握一维渗流
2、固结理论及实际工程上的运用5、了解沉降差与倾斜基本概念压缩性、压缩模量、压缩系数、压缩定律、压缩指数、变形模量、前期固结压力、超固结比、地基总沉降量、固结度、土层平均固结度、固结系数学习内容第一节 概述第二节 土的压缩性试验及压缩性指标第三节 地基沉降量计算第三节 饱和土体渗透固结理论第五节 地基容许沉降量与减小沉降危害的措施学时安排本章总学时数:15学时第一节 0.5学时第二节 4学时第三节 6学时第四节 4学时第五节 0.5学时主要内容第一节 概述一般地基的压缩变形,主要由建筑物荷重产生的附加应力而引起。其次,欠固结土层的自重、地下水位下降、水的渗流及施工影响等可引起地面的下沉。本章主要分
3、析在建筑物荷载作用下地基的变形。这种变形既有垂向的,也有水平的。由于建筑物基础的沉降量与地基的垂向变形量是一致的,因此通常所说的基础沉降量指的就是地基的垂向变形量,下面所谈到的变形与沉降二词没有严格区分。一、地基土产生压缩的原因:1、压缩变形的本质土的压缩性是指土在压力作用下体积压缩变小的性能。在荷重作用下,土发生压缩变形的过程就是土体积缩小的过程。土是由固、液、气三相物质组成的,土体积的缩小必然是土的三相组成部分中各部分体积缩小的结果。土的压缩变形可能是:土粒本身的压缩变形,孔隙 中不同形态的水和气体的压缩变形,孔隙中水和气体有一部分被挤出,土的颗粒相互靠拢使孔隙体积减小。大量试验资料表明,
4、在一般建筑物荷重(100600kPa)作用下,土中固体颗粒的压缩量极小,不到土体总压缩量的1/400,水通常被认为是不可压缩的(水的弹模E =2103MPa)。气体的压缩性较强,压缩量与压力的增量成正比,在密闭系统中,土的压缩是气体压缩的结果,但压力消失后,土的体积基本恢复,即土呈弹性。自然界中土一般处于开启系统,孔隙中的水和气体在压力作用下不可能被压缩而是被挤出。因此,目前研究土的压缩变形都假定:土粒与水本身的微小变形可忽略不计,土的压缩变形主要是由于孔隙中的水和气体被排出,土粒相互移动靠拢,致使土的孔隙体积减小而引起的,因此土体的压缩变形实际上是孔隙体积压缩,孔隙比减小所致。这种变形过程与
5、水和气体的排出速度有关,开始时变形量较大,然后随着颗粒间接触点的增大而土粒移动阻力增大,变形逐渐减弱。对于饱和土来说,孔隙中充满着水,土的压缩主要是由于孔隙中的水被挤出引起孔隙体积减小,压缩过程与排水过程一致,含水量逐渐减小。饱和砂土的孔隙较大,透水性强,在压力作用下孔隙中的水很快排出,压缩很快完成。但砂土的孔隙总体积较小,其压缩量也较小。饱和粘性土的孔隙较小而数量较多,透水性弱,在压力作用下孔隙中的水不可能很快被挤出,土的压缩常需相当长的时间,其压缩量也较大。非饱和土在压力作用下比较复杂,首先是气体外逸,空气未完全排出,孔隙中水分尚未充满全部孔隙,故含水量基本不变,而是饱和度逐渐变化。当土的
6、饱和度达到饱和后,其压缩性与饱和土一样。2外因:(1) 建筑物荷载作用,这是普遍存在的因素;(2)地下水位大幅度下降,相当于施加大面积荷载;(3)施工影响,基槽持力层土的结构扰动;(4)振动影响,产生震沉;(5)温度变化影响,如冬季冰冻,春季融化;(6)浸水下沉,如黄土湿陷,填土下沉。3内因:(1)固相矿物本身压缩,极小,物理学上有意义,对建筑工程来说没有意义的;(2)土中液相水的压缩,在一般建筑工程荷载(100600)Kpa作用下,很小,可不计;(3)土中孔隙的压缩,土中水与气体受压后从孔隙中挤出,使土的孔隙减小。上述诸多因素中,建筑物荷载作用是外因的主要因素,通过土中孔隙的压缩这一内因发生
7、实际效果。二、有关沉降量的一些概念1、建筑物的沉降量:是指地基土压缩变形达固结稳定的最大沉降量,或称地基沉降量。2、地基最终沉降量:是指地基土在建筑物荷载作用下,变形完全稳定时基底处的最大竖向位移。3、地基沉降的原因:(1)建筑物的荷重产生的附加应力引起;(2)欠固结土的自重引起;(3)地下水位下降引起和施工中水的渗流引起。4、基础沉降划分:基础沉降按其原因和次序分为:瞬时沉降Sd;主固结沉降Sc和次固结沉降Ss三部分组成。瞬时沉降:是指加荷后立即发生的沉降,对饱和土地基,土中水尚未排出的条件下,沉降主要由土体测向变形引起;这时土体不发生体积变化。固结沉降:是指超静孔隙水压力逐渐消散,使土体积
8、压缩而引起的渗透固结沉降,也称主固结沉降,它随时间而逐渐增长。次固结沉降:是指超静孔隙水压力基本消散后,主要由土粒表面结合水膜发生蠕变等引起的,它将随时间极其缓慢地沉降。因此:建筑物基础的总沉降量应为上述三部分之和,即 SSdScSs三、基础设计中沉降量指标的分类实际工程中,根据建筑物的变形特征,将地基变形可分为沉降量、沉降差、倾斜、局部倾斜等。不同类型的建筑物,对这些变形特征值都有不同的要求,其中沉降量是其它变形特征值的基本量。一旦沉降量确定之后,其它变形特征值便可求得。1、沉降量某一点的下沉量。对于柱下基础刚度较大的结构物如水塔、烟囱、高层、高耸建筑物等的沉降量应理解为各点沉降量的平均值。
9、2、沉降差主要用来控制框架柱基础或排架柱基础两相邻柱的沉降差,有时也用来控制墙基与相邻柱基之间的沉降差。3、倾斜主要用来控制高耸建筑物、高层、高炉、煤气柜等的沉降差,它是两端点的沉降差与其距离的比值。4、局部倾斜建筑物沿纵向或横向墙体(610m内)基础两点沉降差与其距离的比值。主要是用来控制当上部结构体型突变或者地基土变等情况的。5、相对弯曲只用于柔性结构或大面积堆料所引起的沉降,它是中心与端部沉降差与其距离的比值。应该明确的两个问题:地基变形计算量S是在未考虑上部结构刚度的作用下进行的,与实际沉降量有相当大的误差。地基允许变形值S是根据实际建筑物在不同类型地基上长期沉降的观测资料而制定出来的
10、,它是上部结构、基础、地基三者相互作用的结果.地基的均匀沉降一般对建筑物危害较小,但当均匀沉降过大,会影响建筑物的正常使用和使建筑物的高程降低。地基的不均匀沉降对建筑物的危害较大,较大的沉降差或倾斜可能导致建筑物的开裂或局部构件的断裂,危及建筑物的安全。地基变形计算的目的,在于确定建筑物可能出现的最大沉降量和沉降差,为建筑物设计或地基处理提供依据。地基变形计算涉及到土体内的应力分布、土的应力应变关系、变形参数的选取、土体的侧向变形、次固结变形、建筑物上部结构与基础共同作用等复杂因素的影响。现今的实用计算,只是考虑最基本的情况,忽略一些次要因素,在作一系列假定简化的条件下进行的。通过假定简化后,
11、以理论公式计算得到的沉降量,很难与实测值一致,因此计算时一般需用一个经验系数值修正计算得到的沉降量,使之接近实际。四、沉降研究的主要内容在工程计算中,首先关心的问题是建筑物的最终沉降量(或地基最终沉降量),所谓地基最终沉降量是指在外荷作用下地基土层被压缩达到稳定时基础底面的沉降量,常简称地基变形量(或沉降量)。此外,地基的最终沉降有一个时间过程。所需时间主要取决于土层的透水性和荷载的大小,饱水的厚层粘土上的建筑物沉降往往需要几年、几十年或更长时间才能完成。饱水粘性土的变形速率主要取决于孔隙水的排出速度。在地基变形计算中,除了计算地基最终沉降量外,有时还需要知道地基沉降过程,掌握沉降规律,即沉降
12、与时间的关系,计算不同时间的沉降量。地基产生变形是因为土体具有可压缩的性能,因此计算地基变形,首先要研究土的压缩性以及通过压缩试验确定沉降计算所需的压缩性指标。总之,客观地分析:地基土层承受上部建筑物的荷载,必然会产生变形,从而引起建筑物基础沉降,当场地土质坚实时,地基的沉降较小,对工程正常使用没有影响;但若地基为软弱土层且厚薄不均,或上部结构荷载轻重变化悬殊时,地基将发生严重的沉降和不均匀沉降,其结果将使建筑物发生各类事故,影响建筑物的正常使用与安全。五、计算地基最终沉降量的目的:(1)在于确定建筑物最大沉降量;(2)沉降差;(3)倾斜以及局部倾斜;(4)判断是否超过容许值,以便为建筑物设计
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