最新土力学3第三章 地基应力计算-新修PPT课件.ppt
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1、土力学土力学3第三章第三章 地基应力计算地基应力计算-新修新修2本章特点本章特点学习要点学习要点主要难点主要难点有较严格的理论有较严格的理论内容较细内容较细充分利用连续介质力学的基本知识充分利用连续介质力学的基本知识紧密联系土的特点紧密联系土的特点实际应用中进行合理假定实际应用中进行合理假定 有效应力原理有效应力原理有渗流时土中应力计算有渗流时土中应力计算孔压系数孔压系数3 土体中的应力计算图书推荐图书推荐松岡元,松岡元,土力学土力学,罗汀、姚仰平译,罗汀、姚仰平译,中国水利水电出版社,中国水利水电出版社,20012001年年9水平地基水平地基半无限空间体;半无限空间体;半无限弹性地基内的自重
2、应力只与半无限弹性地基内的自重应力只与Z Z有关;有关;土质点或土单元不可能有侧向位移土质点或土单元不可能有侧向位移侧限应变条件;侧限应变条件;任何竖直面都是对称面任何竖直面都是对称面应变条件; 0 xy 0zxyzxy ABsBsA 3 土体中的应力计算3.13.1概述概述一. 地基中常见的应力状态3.3.侧限应力状态侧限应力状态一维问题一维问题yzxo10应变条件应力条件独立变量; 0 xy 0zxyzxy ; 0zxyzxy ; 0EEzyxx ;K1z0zyx ;yx )z(F,zz 3.3.侧限应力状态侧限应力状态一维问题一维问题3 土体中的应力计算3.13.1概述概述一. 地基中常
3、见的应力状态 x y xy yz zx xz zy yx z ij = =x y xy yz zx xz zy yx z ij = =0 00 00 00 00 00 00 00 00 0y 0 00 00 00 00 0 x K K0 0:侧压力系数:侧压力系数理论研究和工程实践中广泛应用理论研究和工程实践中广泛应用11应变条件应力条件独立变量:xyz; xyz; xyyzzx,0 xyzxyz,;, 一. 地基中常见的应力状态4. 4. 轴对称应力状态轴对称应力状态3 土体中的应力计算3.13.1概述概述x y xy yz zx xz zy yx z ij = =x y xy yz zx
4、xz zy yx z ij = =0 00 00 00 00 00 00 00 00 0y xyyzzx,0 0 00 00 0 x y xy yz zx z y x z 12一. 地基中常见的应力状态 3 土体中的应力计算3.13.1概述概述4. 4. 轴对称应力状态轴对称应力状态一般三维应力状态一般三维应力状态: :三轴应力状态:三轴应力状态:123 123 忽略中主应忽略中主应力的影响力的影响理论研究和工程实践中广泛应用理论研究和工程实践中广泛应用13二. 土力学中应力符号的规定 3 土体中的应力计算3.13.1概述概述x z xz zx x z xz zx 莫尔圆应力分析莫尔圆应力分析
5、材料力学材料力学+-+-土力学土力学正应力正应力剪应力剪应力拉为正拉为正压为负压为负顺时针为正顺时针为正逆时针为负逆时针为负压为正压为正拉为负拉为负逆时针为正逆时针为正顺时针为负顺时针为负14均匀一致各向同性体均匀一致各向同性体(土层性质变化不大时)(土层性质变化不大时)线弹性体线弹性体(应力较小时)(应力较小时)连续介质连续介质(宏观平均)(宏观平均) 、E与与(x, y, z)无关无关与方向无关与方向无关 理论 方法弹性力学解弹性力学解求解求解“弹性弹性”土体中的应土体中的应力力解析方法解析方法优点:简单,易于绘成图表等优点:简单,易于绘成图表等3 土体中的应力计算碎散体碎散体非线性非线性
6、弹塑性弹塑性成层土成层土各向异性各向异性p pe e线弹性体线弹性体加载加载卸载卸载3.13.1概述概述三三. . 土的应力土的应力- -应变关系的假定应变关系的假定 153 土体中的应力计算 3.1 3.1 概述概述? ? 3.3 3.3 地基的自重应力计算地基的自重应力计算? ? 3.4 3.4 基底压力计算基底压力计算? ? 3.5 3.5 地基中的附加应力计算地基中的附加应力计算? ? 3.6 3.6 超静孔隙水压力与孔隙水压力系数超静孔隙水压力与孔隙水压力系数3.2 3.2 有效应力原理有效应力原理161998年九江大堤决口解放军报解放军报20002000年年0808月月1414日日
7、 九江大堤今年又见九江大堤今年又见“豆腐渣豆腐渣” 2000年双钟圩堤身滑坡羊城晚报羊城晚报20002000年年0707月月3131日日“豆腐渣豆腐渣”工程工程“王王 ”工程工程3030公里公里“豆腐脑豆腐脑” ” 1719991999年下半年年下半年 :开工开工20002000年年1 1月月1616日:日:圩堤出现局部滑坡圩堤出现局部滑坡 2 2月月1111日:日:混凝土墙齿槽滑动混凝土墙齿槽滑动 3 3月月1313日:日:混凝土堤身变形加大混凝土堤身变形加大 4 4月月 9 9日:日:堤身滑塌堤身滑塌鄱阳湖段的双钟圩:鄱阳湖段的双钟圩: 全长全长12201220米,总投资米,总投资1550
8、1550万元万元最大移位:最大移位:6060多米多米最大沉陷:最大沉陷:约约1010米米滑塌面积:滑塌面积:78007800多平方米多平方米塌方体积:塌方体积:7.77.7万立方米万立方米完成投资:完成投资:12951295万元万元圩堤高度:圩堤高度:18.618.6米米事故分析:事故分析:“是各种失误叠加造成的是各种失误叠加造成的” ” 直接原因:直接原因:软粘土地基,初步设计方案施工三年,实际软粘土地基,初步设计方案施工三年,实际期限半年期限半年施工必须超速加载施工必须超速加载 教训:教训:“程序上经过科学决策的工程建设,如果作为一刀切的政治任务去程序上经过科学决策的工程建设,如果作为一刀
9、切的政治任务去完成,就容易让科学决策变形、变味。完成,就容易让科学决策变形、变味。” ” 需要的土力学知识:需要的土力学知识: 有效应力原理有效应力原理 渗流固结理论渗流固结理论 土的强度理论土的强度理论183.2 3.2 有效应力原理有效应力原理土土孔隙水孔隙水固体颗粒骨架+ +三相体系对所受总应力,骨架和孔隙流体如何分担?对所受总应力,骨架和孔隙流体如何分担?3 土体中的应力计算孔隙气体孔隙气体+ +总应力总应力总应力由土骨架和孔隙流体共同承受总应力由土骨架和孔隙流体共同承受它们如何传递和相互转化?它们如何传递和相互转化?它们对土的变形和强度有何影响?它们对土的变形和强度有何影响?受外荷载
10、作用受外荷载作用TerzaghiTerzaghi(19231923)有效应力原理有效应力原理固结理论固结理论土力学成为独立的学科土力学成为独立的学科 孔隙流体孔隙流体191. 饱和土中的两种应力PSPSVaaA 3.2 3.2 有效应力原理有效应力原理3 土体中的应力计算PSA:Aw:As:土单元的断面积土单元的断面积颗粒接触点的面积颗粒接触点的面积孔隙水的断面积孔隙水的断面积a-aa-a断面通过土断面通过土颗粒的接触点颗粒的接触点有效应力有效应力1AAw u wsvAuPA a-aa-a断面竖向力平衡:断面竖向力平衡:wSAAA uAAAPwsv u u:孔隙水:孔隙水压力压力土骨架承担土骨
11、架承担土骨架传递土骨架传递203.2 3.2 有效应力原理有效应力原理3 土体中的应力计算2. 有效应力原理要点u (1 1)饱和土体内任一平面上受到的总应力可分为两部分)饱和土体内任一平面上受到的总应力可分为两部分 和和u u,并且,并且(2 2)土的变形与强度都只取决于有效应力)土的变形与强度都只取决于有效应力 u 一般地,一般地, u000u000uzzyzxyzyyxxzxyxzzyzxyzyyxzxxyx有效应有效应力力总应力已知或易总应力已知或易知知孔隙水压测定或算孔隙水压测定或算定定通常通常, ,u 21孔隙水压力的作用孔隙水压力的作用l 对土颗粒间摩擦、土粒的破碎没有贡献,对土
12、颗粒间摩擦、土粒的破碎没有贡献,并且水不能承受剪应力,因而孔隙水压力并且水不能承受剪应力,因而孔隙水压力对土的强度没有直接的影响;对土的强度没有直接的影响;l 它在各个方向相等,只能使土颗粒本身它在各个方向相等,只能使土颗粒本身受到等向压力,由于颗粒本身压缩模量很受到等向压力,由于颗粒本身压缩模量很大,故土粒本身压缩变形极小。因而孔隙大,故土粒本身压缩变形极小。因而孔隙水压力对变形也没有直接的影响,土体不水压力对变形也没有直接的影响,土体不会因为受到水压力的作用而变得密实。会因为受到水压力的作用而变得密实。变形的原因变形的原因l 颗粒间克服摩擦相对滑移、滚动颗粒间克服摩擦相对滑移、滚动与与 有
13、关;有关;l 接触点处应力过大而破碎接触点处应力过大而破碎与与 有关。有关。试想:海底与土粒间的接触压力哪一种情况下大?1mz=u=0.01MPa104mz=u=100MPa强度的成因强度的成因 凝聚力和摩擦凝聚力和摩擦与与 有有关关3.2 3.2 有效应力原理有效应力原理3 土体中的应力计算2. 有效应力原理要点u (2 2)(1 1)土的变形与强度都只取决于有效应力土的变形与强度都只取决于有效应力223.33.3 地基的自重应力计算地基的自重应力计算3.3.1地基中自重应力计算基本方法地基中自重应力计算基本方法假定:假定:水平地基水平地基半无限空间体半无限空间体半无限弹性体半无限弹性体 侧
14、限应变条件侧限应变条件一维问题一维问题3 土体中的应力计算定义:定义:在修建建筑物以前,地基中由土体本身的有效重量而产生的应力。在修建建筑物以前,地基中由土体本身的有效重量而产生的应力。目的:目的:确定土体的初始应力状态确定土体的初始应力状态计算:计算:地下水位以上用天然重度,地下水位以下用浮重度地下水位以上用天然重度,地下水位以下用浮重度23;HHH332211sz iiszH成层地基成层地基1.1.基本方法基本方法均质地基均质地基zAzAAWsz 竖直向:竖直向:sz0sysxK ii0sz0sysxHKKZ1H2H3H3.33.3 地基中自重应力的计算地基中自重应力的计算3 土体中的应力
15、计算zsz 水平向:水平向: 1K0竖直向:竖直向:水平向:水平向:重度:重度:地下水位以上用天然重度地下水位以上用天然重度 地下水位以下用浮重度地下水位以下用浮重度2 23 31 1242. 2. 分布规律分布规律自重应力分布线的斜率是重度;自重应力分布线的斜率是重度;自重应力在等重度地基中随深度呈直线分布;自重应力在等重度地基中随深度呈直线分布;自重应力在成层地基中呈折线分布;自重应力在成层地基中呈折线分布;在土层分界面处和地下水位处发生转折。在土层分界面处和地下水位处发生转折。 均质地基均质地基1 2 2 )(21 成层地基成层地基3.33.3 地基中自重应力的计算地基中自重应力的计算3
16、 土体中的应力计算25sat 3.3.2 静水与自重应力计算3.33.3 地基中自重应力的计算地基中自重应力的计算3 土体中的应力计算(1) (1) 静水条件静水条件 地下水地下水位位2sat1HH 地下水位下降引起地下水位下降引起 增大的部分增大的部分H H1 1H H2 2=- -u uu=u=w wH H2 2u=u=w wH H2 2=-u-u = =H H1 1+ +satsatH H2 2- -w wH H2 2 = =H H1 1+(+(satsat- -w w)H)H2 2 = =H H1 1+ +HH2 2地下水位下降会引起地下水位下降会引起增大,土会产生增大,土会产生压缩,
17、这是城市抽水压缩,这是城市抽水引起地面沉降的主要引起地面沉降的主要原因之一。原因之一。26海洋土海洋土(1)(1)静水条件静水条件1HH2H2sat1wHH Hw 3.33.3 地基中自重应力的计算地基中自重应力的计算3 土体中的应力计算3.3.2 静水与自重应力计算w wH H1 1w wH H1 12H =-u-u = =w wH H1 1+ +satsatH H2 2- -w wH H = =satsatH H2 2- -w w(H-H(H-H1 1) ) =(=(satsat- -w w)H)H2 2 = =HH2 2sat 27 sat 毛细饱和区毛细饱和区(1)(1)静水条件静水条
18、件3.33.3 地基中自重应力的计算地基中自重应力的计算3 土体中的应力计算3.3.2 静水与自重应力计算毛细饱毛细饱和区和区HwhchthtsathH wwtsathhH wwh cwh cwhH 总应力总应力孔隙水压力孔隙水压力有效应力有效应力+ +- -28Hh砂层,砂层,承压水承压水粘土层粘土层satsatHh砂层,砂层,排水排水satsat稳定渗流条件稳定渗流条件3.33.3 地基中自重应力的计算地基中自重应力的计算3 土体中的应力计算3.3.3 竖直稳定渗流下自重应力计算向上渗流向上渗流向下渗流向下渗流29土水整体分析土水整体分析Hsat A向上渗流向上渗流: :向下渗流向下渗流:
19、 :)hH(uw )hH(Huwsat 3.33.3 地基中自重应力的计算地基中自重应力的计算3 土体中的应力计算3.3.3 竖直稳定渗流下自重应力计算Hh砂层,砂层,承压水承压水粘土层粘土层satsathHw hHw hHw 渗流压密渗流压密渗透压力渗透压力: :hw 30取土骨架为隔离体取土骨架为隔离体Hsz A向上渗流向上渗流: :向下渗流向下渗流: :hjHAjVAJwjz 3.33.3 地基中自重应力的计算地基中自重应力的计算3 土体中的应力计算3.3.3 竖直稳定渗流下自重应力计算Hh砂层,砂层,承压水承压水粘土层粘土层satsathHw hHw 自重应力自重应力: :渗透力渗透力
20、: :Hhijww 渗透力产生的应力渗透力产生的应力: :313.4 3.4 基底压力计算基底压力计算基底压力基底压力:基础底面传递基础底面传递给地基表面的压力,也称给地基表面的压力,也称基底接触压力基底接触压力。3 土体中的应力计算基底压力基底压力附加应力附加应力地基沉降变形地基沉降变形基底反力基底反力基础结构的外荷载基础结构的外荷载上部结构的自重及各上部结构的自重及各种荷载都是通过基础种荷载都是通过基础传到地基中的。传到地基中的。影响因素影响因素计算方法计算方法分布规律分布规律上部结构上部结构基础基础地基地基建筑物设计建筑物设计v暂不考虑上部结构的影响,暂不考虑上部结构的影响,使问题得以简
21、化;使问题得以简化;v用荷载代替上部结构。用荷载代替上部结构。323.4.13.4.1基底压力的分布规律基底压力的分布规律影响因素影响因素基底压力基底压力基础条件基础条件刚度刚度形状形状大小大小埋深埋深大小大小方向方向分布分布土类土类密度密度土层结构等土层结构等3.4 3.4 基底压力计算基底压力计算3 土体中的应力计算荷载条件荷载条件地基条件地基条件33抗弯刚度抗弯刚度EIEI= = MM0 0;反证法反证法: : 假设基底压力与荷载分布相同,假设基底压力与荷载分布相同,则地基变形与柔性基础情况必然一致;则地基变形与柔性基础情况必然一致;分布分布: : 中间小中间小, , 两端无穷大。两端无
22、穷大。1.1.基础刚度的影响基础刚度的影响弹性地基,绝对刚性基础弹性地基,绝对刚性基础基础抗弯刚度基础抗弯刚度EIEI=0 =0 M=0M=0;基础变形能完全适应地基表面的变形基础变形能完全适应地基表面的变形; ;基础上下压力分布必须完全相同,若不基础上下压力分布必须完全相同,若不同将会产生弯矩。同将会产生弯矩。3.4 3.4 基底压力计算基底压力计算3 土体中的应力计算条形基础,竖直均布荷载条形基础,竖直均布荷载34弹塑性地基,有限刚度基础弹塑性地基,有限刚度基础3.4 3.4 基底压力计算基底压力计算3 土体中的应力计算2.荷载与土性的影响 荷载较小荷载较小 荷载较大荷载较大砂性土地基砂性
23、土地基粘性土地基粘性土地基 接近弹性解接近弹性解 马鞍型马鞍型 抛物线型抛物线型 倒钟型倒钟型35根据圣维南原理,基底压力的具体分布形式对地基应根据圣维南原理,基底压力的具体分布形式对地基应力计算的影响仅局限于一定深度范围;超出此范围以力计算的影响仅局限于一定深度范围;超出此范围以后,地基中附加应力的分布将与基底压力的分布关系后,地基中附加应力的分布将与基底压力的分布关系不大,而只取决于荷载的大小、方向和合力的位置。不大,而只取决于荷载的大小、方向和合力的位置。3.4 3.4 基底压力计算基底压力计算3 土体中的应力计算3.4.2. 3.4.2. 基底压力简化计算基底压力简化计算基底压力的基底
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