最新土力学课件 第五章 土的抗剪强度精品课件.ppt
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1、土力学课件土力学课件 第五章第五章 土的抗剪土的抗剪强度强度学习目标学习目标学习目标学习目标 掌握土的抗剪强度表示方法和抗剪强度指标的测定方法,学会利用土的极限平衡条件分析土中平衡状态的方法。5.1 土的强度概念()土的强度概念()在工程实践中与土的抗剪强度有关的工程问题主要有三类:第一类是以土作为建造材料的土工构筑物的稳定性问题,如土坝、路堤等填方边坡以及天然土坡等的稳定性问题(图5-la);5.1 土的强度概念()土的强度概念()第二类是土作为工程构筑物环境的安全性问题,即土压力问题,如挡土墙、地下结构等的周围土体,它的强度破坏将造成对墙体过大的侧向土压力,以至可能导致这些工程构筑物发生滑
2、动、倾覆等破坏事故(图5-1b);5.1 土的强度概念()土的强度概念()第三类是土作为建筑物地基的承载力问题,如果基础下的地基土体产生整体滑动或因局部剪切破坏而导致过大的地基变形,将会造成上部结构的破坏或影响其正常使用功能(图5-1c)。 有关土的强度破坏的工程实例如下: 5.1 土的强度概念()土的强度概念()(图5-1c) (图5-1b)(图5-1a)5.1 土的强度概念()土的强度概念()5.1 土的强度概念()土的强度概念()加拿大特朗斯康谷仓加拿大特朗斯康谷仓(1)加拿大特朗斯康谷仓加拿大特朗斯康谷仓加拿大特朗斯康谷仓平面呈矩形,长59.44m,宽23.47m,高31.00m,容积
3、36368m3。谷仓为圆筒仓,每排13个圆筒仓, 5排,一共65个圆筒仓组成。谷仓的基础为钢筋混凝土筏基,厚61cm,基础理深3.66m。谷仓于1911年开始施工,1913年秋完工。谷仓自重20000t,相当于装满谷物后满载总重量的42.5。1913年9月起往谷仓装谷物,仔细地装载,使谷物均匀分布。10月,当谷仓装了31822m3谷物时,发现1小时内垂直沉降达30.5cm。结构物向西倾斜,并在24小时内谷仓倾倒,倾斜度离垂线达2653。谷仓西端下沉7.32m,东端上抬1.52m。加拿大特朗斯康谷仓加拿大特朗斯康谷仓(2)近代世界上最严重的建筑物破坏之一是美国的一座水泥仓库。这座水泥仓库位于纽约
4、市汉森河旁。建筑地基土分四层:表层为黄色粘土,厚 5.5m;第二层为青色粘土,标准贯入试验N8击,承载力为84105kPa,层厚17.0m;第三层为碎石夹粘土,厚度较小,仅1.8m;第四层为岩石。水泥仓库上部结构为圆筒形,直径d13m,基础为整块板式基础,基础理深2.8m,位于表层黄色粘土中部。美国纽约某水泥仓库美国纽约某水泥仓库加拿大特朗斯康谷仓严重倾倒,是地基整体滑动强度破坏的典型工程实例。1913年10月18日谷仓倾倒后,上部钢筋混凝土筒仓坚如盘石,仅有极少的表面裂缝。 1914年水泥筒仓地基软粘土严重超载,引起地基土剪切破坏而滑动。 地基滑动使水泥筒仓倾倒呈45 ,地基土被挤出地面,高
5、达5.18m。与此同时,离筒仓净距23m以外的办公楼受地基滑动的影响,发生倾斜。5.1 土的强度概念(土的强度概念(2)5.1 土的强度概念(土的强度概念(3)当这座水泥仓库第一次发生大量沉降灾难的预兆时,如果立即卸除储藏的极重的水泥,很容易挽救,可以在仓库下托换基础。但负责人仅安排了仔细进行沉降观测与记录,未采取卸荷措施,结果发展成灾难。5.1 土的强度概念(土的强度概念(4)5.2 土的强度理论(摩尔土的强度理论(摩尔-库仑强度理论)库仑强度理论)一、一、 土的抗剪强度土的抗剪强度(1)1 直剪试验5.2 一、土的抗剪强度(一、土的抗剪强度(2)5.2 一、土的抗剪强度()一、土的抗剪强度
6、()最先采用的确定抗剪强度的仪器,并且现在仍在我国工程上被大量使用。直剪仪构造及试验原理。对一个试样做试验时,先加一个固定的垂直力。然后再逐渐增加水平剪力。最后使土样剪坏。对一个试样,加一个固定的。则土样受到的垂直应力为,然后加水平剪力,荷载逐级增加。这样,在每一个剪应力作用下都对应着相应的剪变形。5.2 一、土的抗剪强度()一、土的抗剪强度()剪应力:剪变形: 这样,在 -坐标上可得到一条曲线,如图所示。 土样1:是密砂或硬粘土,可得到曲线,可以取f 峰值强度,对古老滑坡,抗剪强度用终值强度。 土样2:松砂,抗剪强度=终值强度,没有峰值土样1土样2f 峰值强度f 终值强度5.2 一、土的抗剪
7、强度()一、土的抗剪强度()2. 抗剪强度的库仑强度公式抗剪强度的库仑强度公式 土体发生剪切破坏时,将沿着其内部某一曲面(滑动面)产生相对滑动,而该滑动面上的剪应力就等于土的抗剪强度。1776年,法国学者 库仑库仑 根据砂土的试验结果(图5-2a),将土的抗剪强度表达为滑动面上法向应力的函数,即(51)ftg 5.2 一、土的抗剪强度()一、土的抗剪强度()以后库仑又根据粘性土的试验结果(图5-2b),提出更为普遍的抗剪强度表达形式:(52)fctg 式中 土的抗剪强度,kPa; 剪切滑动面上的法向应力,kPa; c 土的粘聚力,kPa; 土的内摩擦角,度。f5.2 一、土的抗剪强度()一、土
8、的抗剪强度()图5-2a 砂土的试验结果 图5-2b 粘性土的试验结果 (a)(b)5.2 一、土的抗剪强度()一、土的抗剪强度()上述土的抗剪强度数学表达式,也称为库仑定律,它表明在一般应力水平下,土的抗剪强度与滑动面上的法向应力之间呈直线关系,其中 c、 称为土的抗剪强度指标。这一基本关系式能满足一般工程的精度要求,是目前研究土的抗剪强度的基本定律。上述土的抗剪强度表达式中采用的法向应力为总应力 ,称为总应力表达式。5.2 一、土的抗剪强度()一、土的抗剪强度()根据有效应力原理有效应力原理,土中某点的总应力 等于有效应力 和孔隙水压力u之和, 即=+u。若法向应力采用有效应力 ,则可以得
9、到如下抗剪强度的有效应力表达式:或式中 c、 分别为有效粘聚力和有效内摩擦角,统称为有效应力抗剪强度指标。(53)tanfc () tanfcu(5 - 4) 5.2 一、土的抗剪强度()一、土的抗剪强度()3. 土的抗剪强度的机理土的抗剪强度的机理摩擦强度:滑动摩擦 咬合摩擦 粘结强度:原始粘结力 固化粘结力由土的抗剪强度表达式可以看出,砂土的抗剪强度是由内摩阻力构成,而粘性土的抗剪强度则由内摩阻力和粘聚力两个部分所构成。5.2 一、土的抗剪强度()一、土的抗剪强度() 内摩阻力内摩阻力包括土粒之间的表面摩擦力和由于土粒之间的连锁作用而产生的咬合力。咬合力是指当土体相对滑动时,将嵌在其它颗粒
10、之间的土粒拔出所需的力。土越密实,连锁作用则越强。 粘聚力粘聚力包括原始粘聚力、固化粘聚力和毛细粘聚力。5.2 一、土的抗剪强度(一、土的抗剪强度(2)原始粘聚力主要是由于土粒间水膜受到相邻土粒之间的电分子引力而形成的,当土被压密时,土粒间的距离减小,原始粘聚力随之增大,当土的天然结构被破坏时,原始粘聚力将丧失一些,但会随着时间而恢复其中的一部分或全部。固化粘聚力是由于土中化合物的胶结作用而形成的,当土的天然结构被破坏时,则固化粘聚力随之丧失,而且不能恢复。毛细粘聚力是由于毛细压力所引起的,一般可忽略不计。5.2 一、土的抗剪强度()一、土的抗剪强度() 土的抗剪强度指标的工程数值:土的抗剪强
11、度指标的工程数值: 砂土的内摩擦角 变化范围不是很大,中砂、粗砂、砾砂一般为 =3240;粉砂、细砂一般为 2836。孔隙比愈小, 愈大,但含水饱和的粉砂、细砂很容易失去稳定,因此对其内摩擦角的取值宜慎重,有时规定取 =20左右。砂土有时也有很小的粘聚力(约10kPa以内),这可能是由于砂土中夹有一些粘土颗粒,也可能是由于毛细粘聚力的缘故。二、土的极限平衡条件与强度理论二、土的极限平衡条件与强度理论(1) 1 、土中一点的应力状态 设某一土体单元上作用着的大、小主应力分别为1 和3 , 根据材料力学理论,此土体单元内与大主应力 1 与作用平面成 a 角的平面上的正应力 和剪应力可分别表示如下:
12、1313(55 )11()()cos222aa 13(55 )1()sin22ba .2 二、土的极限平衡条件与强度理论(二、土的极限平衡条件与强度理论(2) 粘性土的抗剪强度指标的变化范围很大,它与土的种类有关,并且与土的天然结构是否破坏、试样在法向压力下的排水固结程度及试验方法等因素有关。内摩擦角的变化范围大致为 030;粘聚力则可从小于10kPa变化到200kPa以上。上述关系也可用 坐标系中直径为 (1 3 ) 、圆心坐标为 (1 3 )/2,0 的摩尔应力圆上一点的坐标大小来表示,如图53中之 A 点。 (a)单元体应力 (b)摩尔应力圆图53 土中应力状态 .2 二、土的极限平衡条
13、件与强度理论(二、土的极限平衡条件与强度理论(3).2二、土的极限平衡条件与强度理论(二、土的极限平衡条件与强度理论(4)当土体中任意一点在某一平面上的剪应力达到土的抗剪强度时,就发生剪切破坏,该点也即处于极限平衡状态。为了简化分析,下面仅考虑平面问题来建立土的极限平衡条件,并且引用材料力学中有关表达一点应力状态的摩尔圆方法。 2 土体的极限平衡条件土体的极限平衡条件将抗剪强度包线与摩尔应力图画在同一坐标图上,观察应力圆与抗剪强度包线之间的位置变化,如图54所示。图54 土中应力与土的平衡状态 观看动画.2二、土的极限平衡条件与强度理论(二、土的极限平衡条件与强度理论(5)随着土中应力状态的改
14、变,应力圆与强度包线之间的位置关系将发生三种变化情况,土中也将出现相应的三种平衡状态:当整个摩尔应力圆位于抗剪强度包线的下方时,表明通过该点的任意平面上的剪应力都小于土的抗剪强度,此时该点处于稳定平衡状态,不会发生剪切破坏;.2二、土的极限平衡条件与强度理论(二、土的极限平衡条件与强度理论(6)当土体中任意一点在某一平面上的剪应力达到土的抗剪强度时,就发生剪切破坏,该点也即处于极限平衡状态。为了简化分析,下面仅考虑平面问题来建立土的极限平衡条件,并且引用材料力学中有关表达一点应力状态的摩尔圆方法。.2二、土的极限平衡条件与强度理论(二、土的极限平衡条件与强度理论(7)当摩尔应力圆与抗剪强度包线
15、相切时(切点如图54中的A点),表明在相切点所代表的平面上,剪应力正好等于土的抗剪强度,此时该点处于极限平衡状态,相应的应力圆称为极限应力圆。当摩尔应力圆与抗剪强度包线相割时,表明该点某些平面上的剪应力已超过了土的抗剪强度,此时该点已发生剪切破坏(由于此时地基应力将发生重分布,事实上该应力圆所代表的应力状态并不存在);.2二、土的极限平衡条件与强度理论(二、土的极限平衡条件与强度理论(8) 土的极限平衡条件土的极限平衡条件 根据极限应力圆与抗剪强度包线之间的几何关系,可建立以土中主应力表示的土的极限平衡条件如下:1313(58)sin2 cotc 213(56)tan452 tan4522c
16、231tan452tan4522c(5 - 7) .2二、土的极限平衡条件与强度理论(二、土的极限平衡条件与强度理论(9)土的极限平衡条件同时表明,土体剪切破坏时的破裂面不是发生在最大剪应力 max的作用面 a45上,而是发生在与大主应力的作用面成 a45/2的平面上。.2二、土的极限平衡条件与强度理论(二、土的极限平衡条件与强度理论(0)土的极限平衡条件的应用土的极限平衡条件的应用 土的极限平衡条件常用来评判土中某点的平衡状态, 具体方法是根据实际最小主应力 3 及土的极限平衡条件式(57) ,可推求土体处于极限平衡状态时所能承受的最大主应力 s1f,或根据实际最大主应力 1 及土的极限平衡
17、条件式(58) 推求出土体处于极限平衡状态时所能承受的最大主应力 s3f ,再通过比较计算值与实际值即可评判该点的平衡状态:.2二、土的极限平衡条件与强度理论(二、土的极限平衡条件与强度理论(1)(1)当 1 3f 时,土体中该点处于稳定平衡状态;(2)当 1=1f或3= 3f时,土体中该点处于极限平衡状态;(3)当 1 1f 或3 3f ,可判定该土样处于稳定平衡状态。上述计算也可以根据实际最小主应力 3 计算 1f 的方法进行。采用应力圆与抗剪强度包络线相互位置关系来评判的图解法也可以得到相同的结果。 .2二、土的极限平衡条件与强度理论(二、土的极限平衡条件与强度理论(5) 为了进一步理解
18、土的极限平衡条件在评判土中平衡状态时的应用方法,请在演示模拟评判动画中输入不同的土样条件与应力条件,观看土样可能出现的平衡状态。 3 摩尔一摩尔一 库仑强度理论库仑强度理论 在一定的压力范围内,土的抗剪强度可用库仑公式表示,当土体中某点的任一平面上的剪应力达到土的抗剪强度时,就认为该点已发生剪切破坏,该点也即处于极限平衡状态。土的这种强度理论称为摩尔一库仑强度理论。 .2二、土的极限平衡条件与强度理论(二、土的极限平衡条件与强度理论(6) 1910年 摩尔 提出了材料破坏的第三强度理论即最大剪应力理论,并指出在破坏面上的剪应力 f是为该面上法向应力 的函数,即这个函数在 f 座标中是一条曲线,
19、称为摩尔包线。当摩尔包线采用库仑定律表示的直线关系时,即形成了土的摩尔一库仑强度理论。.2二、土的极限平衡条件与强度理论(二、土的极限平衡条件与强度理论(7)1910年摩尔(Mohr)提出材料的破坏是剪切破坏,并指出在破坏面上的剪应力f是为该面上法向应力的函数,即 f= f ()(5-3).2二、土的极限平衡条件与强度理论(二、土的极限平衡条件与强度理论(18)这个函数在f -坐标中是一条曲线,称为摩尔包线,如图5-3实线所示。摩尔包线表示材料受到不同应力作用达到极限状态时,滑动面上法向应力。与剪应力f的关系。土的摩尔包线通常可以近似地用直线表示,如图 5-3虚线所示,该直线方程就是库仑定律所
20、表示的方程。由库仑公式表示摩尔包线的土体强度理论可称为摩尔一库仑强度理论 .2二、土的极限平衡条件与强度理论(二、土的极限平衡条件与强度理论(19) 图摩尔包线剪切试验的类型 测定土的抗剪强度指标的试验方法主要有室内剪切试验和现场剪切试验二大类,室内剪切试验常用的方法有直接剪切试验、三轴压缩试验和无侧限抗压强度试验等,现场剪切试验常用的方法主要有十字板剪切试验。5.3 确定强度指标的试验确定强度指标的试验 1. 直接剪切试验(1)直剪试验原理 直接剪切试验是测定土的抗剪强度的最简单的方法,它所测定的是土样预定剪切面上的抗剪强度。直剪试验所使用的仪器称为直剪仪,按加荷方式的不同,直剪仪可分为应变
21、控制式和应力控制式两种。前者是以等速水平推动试样产生位移并测定相应的剪应力;后者则是对试样分级施加水平剪应力,同时测定相应的位移。5.3 确定强度指标的试验(确定强度指标的试验(1)我国目前普遍采用的是应变控制式直剪仪应变控制式直剪仪,该仪器的主要部件由固定的上盒和活动的下盒组成,试样放在盒内上下两块透水石之间,如图57所示。试验时,由杠杆系统通过加压活塞和透水石对试样施加某一法向应力 ,然后等速推动下盒,使试样在沿上下盒之间的水平面上受剪直至破坏,剪应力 的大小可借助与上盒接触的量力环测定,试验过程参见直剪试验演示。5.3 确定强度指标的试验(确定强度指标的试验(2)试验中通常对同一种土取3
22、4个试样,分别在不同的法向应力下剪切破坏,可将试验结果绘制成抗剪强度 f 与法向应力 之间的关系,如图图52所示。试验结果表明,对于砂性土,抗剪强度与法向应力之间的关系是一条通过原点的直线,直线方程可用库仑公式(51)表示;对于粘性土,抗剪强度与法向应力之间也基本成直线关系,该直线与横轴的夹角为内摩擦角 ,在纵轴上的截距为粘聚力 c ,直线方程可用库仑公式(52)表示。直剪仪的各组成部分可查看直剪仪的各组成部分可查看直剪仪示意图图应变控制式直剪仪轮轴;底座;透水石;测微表;活塞上盒;土样;测微表;量力环;下盒(2)直剪试验强度取值)直剪试验强度取值试验结果表明,不同土性的土样在剪切试验时的剪应
23、力 与剪切位移 d关系曲线形态时有较大差异的。5.3 确定强度指标的试验(确定强度指标的试验(3)土样的抗剪强度应根据其 Dl 曲线形态分别确定:对密实砂土、坚硬粘土等,其 Dl 曲线将出现峰值(图 5-8中3、4曲线),可取峰值剪应力作为该级法向应力 下的抗剪强度 f ;对松砂、软土等, Dl 曲线一般无峰值出现(图5-8中1、2曲线),可取剪切位移Dl 4mm时所对应的剪应力作为该级法向应力 下的抗剪强度 f5.3 确定强度指标的试验(确定强度指标的试验(4) 剪切位移()图58 剪应力 与剪切位移 Dl 关系曲线 5.3 确定强度指标的试验(确定强度指标的试验(5)(3 3)直剪试验方法
24、分类)直剪试验方法分类大量的试验和工程实践都表明,土的抗剪强度是与土受力后的排水固结状况有关,故测定强度指标的试验方法应与现场的施工加荷条件一致。直剪试验由于其仪器构造的局限无法做到任意控制试样的排水条件,为了在直剪试验中能尽量考虑实际工程中存在的不同固结排水条件,通常采用不同加荷速率的试验方法来近似模拟土体在受剪时的不同排水条件,由此产生了三种不同的直剪试验方法,即快剪、固结快剪和慢剪。5.3 确定强度指标的试验(确定强度指标的试验(6)(1 1)快剪)快剪快剪试验是在对试样施加竖向压力后,立即以0.8mm/min的剪切速率快速施加水平剪应力使试样剪切破坏。一般从加荷到土样剪坏只用35分钟。
25、由于剪切速率较快,可认为对于渗透系数小于106cm/s的粘性土在剪切过程中试样没有排水固结,近似模拟了“不排水剪切”过程,得到的抗剪强度指标用 cq 、q 表示。5.3 确定强度指标的试验(确定强度指标的试验(7)(2)固结快剪)固结快剪固结快剪是在对试样施加竖向压力后,让试样充分排水固结,待沉降稳定后,再0.8mm/min的剪切速率快速施加水平剪应力使试样剪切破坏。固结快剪试验近似模拟了“固结不排水剪切”过程,它也只适用于渗透系数小于106cm/s的粘性土,得到的抗剪强度指标用 ccq 、cq 表示。5.3 确定强度指标的试验(确定强度指标的试验(8)(3)慢剪)慢剪慢剪试样是在对试样施加竖
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