最新土力学与基础工程-第二章PPT课件.ppt
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1、土力学与基础工程土力学与基础工程- -第二章第二章道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础第一章 土的性质及工程分类1.1 土的组成与形成土的组成与形成1.2 土的物理性质指标土的物理性质指标1.3 土的物理状态指标土的物理状态指标1.4 土的结构与构造土的结构与构造1.5 土的工程分类土的工程分类1.6 土的现场鉴别土的现场鉴别1.7 土的击实性土的击实性1.8 土的渗透性土的渗透性道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础道路与桥梁工程研究所 土
2、力学与地基基础道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础1.3.2 土的固体颗粒颗粒级配 试验结果可绘制在试验结果可绘制在半对数半对数坐标上坐标上 纵坐标:纵坐标:小于某粒径的土粒累积含量小于某粒径的土粒累积含量 横坐标:横坐标:使用对数尺度表示土的粒径,可以把粒径相使用对数尺度表示土的粒径,可以把粒径相差上千倍的粗粒都表示出来,尤其能把占总重量少,但差上千倍的粗粒都表示出来,尤其能把占总重量少,但对土的性质可能有主要影响的颗粒部分清楚地表达出来对土的性质可能有主要影响的颗粒部分清楚地表达出来. 道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础1.3.2 土的固体颗粒颗粒级配1001010.10.01020
3、406080100小于某粒径的图含量/%粒径/mm粒径粒径/mm/mm小于某粒径的土含量小于某粒径的土含量/%/%道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础2.3.2 土的固体颗粒颗粒级配不均匀系数:不均匀系数:曲率系数:曲率系数:1060uCdd1060230Ccddd小于某粒径的土粒含量占总土颗粒质量的小于某粒径的土粒含量占总土颗粒质量的60%时的粒径时的粒径-限定粒径限定粒径(d60)。)。小于某粒径的土粒含量占总土颗粒质量的小于某粒径的土粒含量占总土颗粒质量的30%时的粒径时的粒径-中间粒径中间粒径(d30) 。小于某粒径的土粒含量占总土颗粒质量的小于某粒径的土粒含量占总土颗粒质量的10%
4、时的粒径时的粒径-有效粒径有效粒径(d10) 。道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础1.3.2 土的固体颗粒颗粒级配不均匀系数不均匀系数可以反映大小不同粒组的分布情况,可以反映大小不同粒组的分布情况,Cu越大表越大表示土粒大小分布范围广,级配良好。示土粒大小分布范围广,级配良好。 曲率系数曲率系数描述累积曲线的分布范围,反映曲线的整体形状。描述累积曲线的分布范围,反映曲线的整体形状。Cu5 ,Cc13 道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础1.3.3 土的固体颗粒颗粒级配分析方法道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础1.3.3 土的固体颗粒筛分法筛分法筛析机105.02.01.00.50.2
5、50.1200g101618242238721009080706050403020100小于某粒径之土质量百分数小于某粒径之土质量百分数P()()105.01.00.50.100.050.010.0050.001粒径粒径(mm)P%958778665536土的粒径级配累积曲线土的粒径级配累积曲线筛分法筛分法道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础粒径级配粒径级配累积曲线及指标的用途粒径级配累积曲线及指标的用途:1)粒组含量用于土的分类定名粒组含量用于土的分类定名;2)不均匀系数不均匀系数Cu用于判定土的不均匀程度:用于判定土的不均匀程度: Cu 5, 不均匀土不均匀土; Cu 3 或 Cc 1,
6、级配不连续土级配不连续土4)不均匀系数不均匀系数Cu和和曲率系数曲率系数Cc用于判定土的级配优劣:用于判定土的级配优劣: 如果如果 Cu 5且且 C c = 1 3 , 级配级配 良好的土良好的土; 如果如果 Cu 3 或或 Cc 1, 级配级配 不良的土不良的土道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础1.4.1 土中水和气土中水土中水-土中水是土的液体相组成部分。水对无粘性土的工程地质性质影响较小,但粘性土中水是控制其工程地质性质的重要因素,如粘性土的可塑性、压缩性及其抗剪性等,都直接或间接地与其含水量有关。 道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础1.4.1 土中水和气土中水土中水自由水自由水
7、 结合水结合水 强结合水强结合水 弱结合水弱结合水 重力水重力水 毛细水毛细水结合水:受电分子吸引力作用吸附于土粒表面的土中水。自由水:存在于土粒表面电场影响范围以外的土中水。结晶水结晶水结晶水:土粒矿物内部的水。道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础2.2.2 土中水和气强结合水强结合水- -具有极大的粘滞度、具有极大的粘滞度、弹性和抗剪强度、不能传递弹性和抗剪强度、不能传递静水压力。性质跟固体相似。静水压力。性质跟固体相似。弱结合水弱结合水自由水自由水- -可以传递可以传递静水压力静水压力 、能溶、能溶解盐类。解盐类。道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础1.4.2 土中水和气自由水毛细水
8、: 存在于地下水位以上透水层中的水。水和空气交界处表面张力作用而产生。重力水: 存在于地下水位以下的透水土层中的水。当存在水头差时将产生流动。道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础毛细水:存在于地下水位以上透水层中的水。水和空气交界处表面张力作用而产生。1.4.3 土中水和气毛细水道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础毛细管水上升高度的影响因素n孔隙大小和形状孔隙大小和形状n 粒径尺寸粒径尺寸n 水的表面张力水的表面张力1.4.2 土中水和气毛细水道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础n重力水是在重力和水位差作用下能在土中流动的自由水。它是土中其它类型水的来源。重力水具有融解能力,能传递静水和
9、动水压力,并对土粒起浮力作用 。n应当指出,水是土的一个重要组成部分。根据实用观点,一般认为它不承受剪力,但能承受压力和一定的吸力;同时,水的压缩性很小,在通常所遇到的压力范围内,它的压缩量可以忽略不计 1.4.3 土中水和气重力水道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础1.4.4 土中水和气土中气 与大气相通与大气相通无影响,易挤出无影响,易挤出与大气不相通(空气、水气、天然气)与大气不相通(空气、水气、天然气) 压力作用下可压缩或融解压力作用下可压缩或融解 封闭气体对土的性质有较大影响,导致渗透性减小,弹封闭气体对土的性质有较大影响,导致渗透性减小,弹性增大,拖延土的压缩和膨胀变形随时间的发
10、展过程性增大,拖延土的压缩和膨胀变形随时间的发展过程 。道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础土的物理状态粗粒土的松密程度粗粒土的松密程度粘性土的软硬程度粘性土的软硬程度土的物理性质指标( (松松密程度、干湿程度、轻重程度密程度、干湿程度、轻重程度) )力学特性力学特性直接影响直接影响表表示示1.2 土的物理性质指标土的三个组成相的体积和质量上的比例关系道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础1.2 土的物理性质指标 表示土的三相组成部分质量、体积之间的比例关系的指标,称表示土的三相组成部分质量、体积之间的比例关系的指标,称为为土的三相比例指标。土的三相比例指标。主要指标有:主要指标有:比重比重
11、、天然密度天然密度、含水量含水量(这三个指标需用实验室实测)和由它们三个计算得出的指标(这三个指标需用实验室实测)和由它们三个计算得出的指标干密度、饱和密度干密度、饱和密度、孔隙率、孔隙比孔隙率、孔隙比和和饱和度饱和度。注意:注意:土的三相比例指标是其物理性质的反映,但与其力学性土的三相比例指标是其物理性质的反映,但与其力学性质有内在联系,显然固相成分的比例越高,其压缩性越小,抗质有内在联系,显然固相成分的比例越高,其压缩性越小,抗剪强度越大,承载力越高。剪强度越大,承载力越高。道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础1.2 土的物理性质指标道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础1.2 土的物理
12、性质指标土粒相对密度土粒比重(土粒相对密度):土粒密度与4时纯水的密度之比,一般用ds表示,无量纲。即: 土粒比重决定于土的矿物成分,同一种类的土,其比重土粒比重决定于土的矿物成分,同一种类的土,其比重变化幅度很小。变化幅度很小。 试验室内用比重瓶测定。试验室内用比重瓶测定。w1sw1sss1vmd土的名称土的名称砂土砂土粉土粉土粘性土粘性土粉质粘土粉质粘土 粘土粘土土粒比重土粒比重2.652.69 2.702.712.722.732.742.76道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础1.2 土的物理性质指标天然密度n天然密度天然密度 :天然状态下,单位体积土的质量,单位为:天然状态下,单位体
13、积土的质量,单位为g/cm3或或t/m3,即:,即: 天然密度取决于土粒密度、孔隙体积、孔隙水质量等,综合天然密度取决于土粒密度、孔隙体积、孔隙水质量等,综合反映了土的物质组成与结构特征,其变化范围较大。一般反映了土的物质组成与结构特征,其变化范围较大。一般粘粘性土性土= 1.82.0g/cm3;砂土砂土=1.62.0g/cm3。天然密度一般天然密度一般用用“环刀法环刀法”测定测定 。vswsVVmmVm道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础1.2 土的物理性质指标天然密度道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础1.2 土的物理性质指标含水量n土的含水量:土中水的质量与土粒质量之比,一般用w表示
14、,以百分数计,即: n含水量反映土中水的含量多少,其变化范围很大。土的含水量对粘性土、含水量反映土中水的含量多少,其变化范围很大。土的含水量对粘性土、粉土的影响较大,对砂土稍有影响,对碎石土没有影响。一般说来,同粉土的影响较大,对砂土稍有影响,对碎石土没有影响。一般说来,同一类土,当其含水量增大时,强度就降低。一类土,当其含水量增大时,强度就降低。试验室内一般用试验室内一般用“烘干法烘干法”确定。确定。 %100swmmw道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础1.2 土的物理性质指标含水量道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础1.2 土的物理性质指标干密度和干容重干密度d(干容重d) n定义:
15、单位体积内土粒的质量或重量。n表达式: VmsdgVgmdsd道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础1.2 土的物理性质指标饱和密度和饱和容重饱和密度sat(饱和容重sat )n定义: 土中孔隙完全被水充满,土处于饱和状态时单位体积土的质量或重量。n表达式: VVmwvssatgVVWsatwvssat道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础1.2 土的物理性质指标浮密度和浮容重n定义: 单位体积内土粒质量与同体积水质量之差。n表达式: 浮密度 (浮容重 )VVmwssgwsat道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础1.2 土的物理性质指标密度dsat道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础1.2
16、 土的物理性质指标孔隙比与孔隙率n土的孔隙比e :是土中孔隙体积与土粒体积之比,孔隙比用小数表示。即: n土的孔隙率土的孔隙率n :土中孔隙所:土中孔隙所占体积与总体积之比,孔隙占体积与总体积之比,孔隙率用百分数表示。即:率用百分数表示。即:svVVe %100vVVneVVVVVn111vsvveen1nne1道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础1.2 土的物理性质指标孔隙比和孔隙率 e是一个重要的物理性指标,可以用来评价天然土层的密度程度。一般e1.0的土是疏松的高压缩性土。一般来说粗粒土的孔隙率大,细粒土的孔隙率小。 道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础1.2 土的物理性质指标饱和度
17、n土的饱和度土的饱和度Sr: 土中被水充满的孔隙体积与孔隙总体积之比,土中被水充满的孔隙体积与孔隙总体积之比,以百分率计,即:以百分率计,即: %100vwrVVS砂土湿度状态砂土湿度状态稍湿稍湿很湿很湿饱和饱和饱和度饱和度Sr/%Sr505080道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础1.2 土的物理性质指标指标换算 例1:已知 V=60cm3,m=114g,ds=2.67,ms=92g 试求 , d, sat,w,e,Sr 例2:已知某饱和土样 ds=2.73, sat =1.82g/cm3 试求 e 例3:某填方工程,V=30000 m3 ,要求压实干密度 d=1.7t/m 3 ,现有土料
18、天然密度 =1.64t/m 3 , 含水量w=15%。 试求 需要填多少方土?道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础1.3 土的物理状态n无粘性土无粘性土的土粒之间的联结微弱,因此其工程性质主的土粒之间的联结微弱,因此其工程性质主要与密实度有关;要与密实度有关;n粘性土粘性土颗粒很细,比表面积大,水对其性质影响较大,颗粒很细,比表面积大,水对其性质影响较大,因此其工程特性主要取决于稠度。因此其工程特性主要取决于稠度。道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础1.3.1 无粘性土的密实度无粘性土的密实度指的是无粘性土的密实度指的是碎石土和砂土碎石土和砂土的疏密程度。的疏密程度。 密实的无粘性土由于密
19、实的无粘性土由于压缩性压缩性小,小,抗剪强度抗剪强度高,高,承载力承载力大,可作为大,可作为建筑物的良好地基。但如处于疏松状态,尤其是细砂和粉砂,其承载建筑物的良好地基。但如处于疏松状态,尤其是细砂和粉砂,其承载力就有可能很低,因为疏松的单粒结构是不稳定的,在外力作用下很力就有可能很低,因为疏松的单粒结构是不稳定的,在外力作用下很容易产生变形,且强度也低,很难作天然地基。容易产生变形,且强度也低,很难作天然地基。 密实度的评价方法有三种:密实度的评价方法有三种: 1、 室内测试孔隙比确定室内测试孔隙比确定相对密实度相对密实度的方法的方法 2、 利用利用标准贯入试验标准贯入试验等原位测试方法等原
20、位测试方法 3、 野外观测方法野外观测方法 (用于碎石土)(用于碎石土) 道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础1.3.1 无粘性土的密实度n相对密实度:砂土的密实程度并不完全取决于天然孔隙比,而很大程度上取决于土的级配情况,相对密实度同时反映了孔隙比和级配的影响,以Dr表示。最小孔隙比是最紧密状态的孔隙比,用最小孔隙比是最紧密状态的孔隙比,用“振击法振击法”测定。最大孔测定。最大孔隙比是土处于最疏松状态时的孔隙比,用隙比是土处于最疏松状态时的孔隙比,用“松砂器法松砂器法”测定。测定。minmaxmaxreeeeD密密 实实 中中 密密松松 散散Dr 0.670.33 Dr0.67Dr3030
21、N1515N10N10道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础 碎石土的密实度 碎石土更不宜取得原状土样,也难于将贯入器击入其中。对这类土可在现场进行观察,根据其骨架颗粒含量、排列、可挖性及可钻性鉴别。将碎石土分为密实、中密、稍密、松散四种。 1.3.1 无粘性土的密实度野外观测法道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础1.3.2 粘性土的物理特性流动状态可塑状态固体状态 半固体状态 刚沉积的粘土,刚沉积的粘土,本身不能保持其本身不能保持其形态,极易流动形态,极易流动 外力作用可改变其形状,外力作用可改变其形状,而不改变其体积,并在外而不改变其体积,并在外力卸
22、除后仍能保持已获得力卸除后仍能保持已获得的形状的形状 水分蒸发,上覆沉积层水分蒸发,上覆沉积层厚度增加,含水率减小,厚度增加,含水率减小,体积收缩。体积收缩。 含水率减小含水率减小, ,丧失可丧失可塑性,在外力作用下,塑性,在外力作用下,易于发生破裂。易于发生破裂。 体积不再收缩,体积不再收缩,空气进入土体,空气进入土体,土的颜色变淡。土的颜色变淡。道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础固态或固态或半固态半固态塑态塑态 流态流态 强结合水强结合水弱结合水弱结合水自由水自由水含水量含水量w土颗粒土颗粒强结合水强结合水弱结合水弱结合水土颗粒土颗粒强结合水强结合水土颗粒土颗粒自由水自由水弱结合水弱结
23、合水强结合水强结合水道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础1.3.2 粘性土的稠度与界限含水量n粘性土粘性土0 ws w p w L固态固态半固态半固态可塑状态可塑状态流动状态流动状态 稠度:稠度:粘性土因含水量的不同表现出不同的稀稠、软硬状粘性土因含水量的不同表现出不同的稀稠、软硬状态的性质称为粘性土的稠度。态的性质称为粘性土的稠度。粘性土的稠度反映土中水的形态道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础1.3.2 粘性土的稠度与界限含水量n粘性土粘性土0 ws w p w L固态固态半固态半固态可塑状态可塑状态流动状态流动状态粘性土的粘性土的界限含水量界限含水量: 同一种粘性土随其含水量的不同,
24、而分别处于固态、同一种粘性土随其含水量的不同,而分别处于固态、半固态、可塑状态及流动状态。由一种状态转变到另一种半固态、可塑状态及流动状态。由一种状态转变到另一种状态的分界含水量,叫界限含水量(状态的分界含水量,叫界限含水量(Atterberg 1911)。)。道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础界限含水量的测定方法界限含水量的测定方法: 塑限:搓条法塑限:搓条法 液限:锥式液限仪(碟式液限仪)。液限:锥式液限仪(碟式液限仪)。1.3.2 粘性土的稠度与界限含水量0 ws wp w L固态固态半固态半固态可塑状态可塑状态流动状态流动状态道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础 搓条法 锥式液限
25、仪1.3.2 粘性土的稠度与界限含水量道路与桥梁工程研究所 土力学与地基基础可塑性是粘性土区别于砂土的重要特征可塑性是粘性土区别于砂土的重要特征,可塑性的大小用土处在,可塑性的大小用土处在可塑状态时的含水量的变化范围来衡量,可塑状态时的含水量的变化范围来衡量,从液限到塑限含水量的从液限到塑限含水量的变化范围越大,土的可塑性越好。变化范围越大,土的可塑性越好。塑性指数:塑性指数:指指液限和塑限液限和塑限的差值(省去的差值(省去%号),即土处在可塑状态号),即土处在可塑状态的的含水量含水量变化范围,用变化范围,用IP表示。表示。 塑性指数是粘性土的最基本、最重要的物理指标,其大小取决于塑性指数是粘
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