最新地基处理ppt课件.ppt
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1、 土工膜 撕裂强度 树根桩, 掏土纠偏, 单位面积质量 管涌, 建筑物纠偏, 灌浆托换, 复合地基, 人工挖孔灌注桩 1.2 土工加筋原理土工加筋原理 松散的砂在自重作用下可堆成具有天然休止角的斜松散的砂在自重作用下可堆成具有天然休止角的斜坡坡(图图2),如在该砂中分层埋没水平向的加筋材料,如在该砂中分层埋没水平向的加筋材料,则该则该加筋砂土就可保持一定高度的直立状态而不塌成斜坡。加筋砂土就可保持一定高度的直立状态而不塌成斜坡。显然,加筋后所形成的复合体比未加筋土体力学性能有显然,加筋后所形成的复合体比未加筋土体力学性能有了改善。如果采用这种加筋砂土代替传统的圬工材料筑了改善。如果采用这种加筋
2、砂土代替传统的圬工材料筑成某种工程结构物,则应该可以获得成某种工程结构物,则应该可以获得定的经济效果,定的经济效果,这就是现代加筋土技术的基本思路。这就是现代加筋土技术的基本思路。H.Vidal,F.Schlosse r, A.Mc.Gwon以及以及Yang等人就加筋材料何等人就加筋材料何以能提高砂土的强度进行过试验研究,试验结果认为,以能提高砂土的强度进行过试验研究,试验结果认为,加筋土强度的提高或者说加筋土体自主稳定性的增加,加筋土强度的提高或者说加筋土体自主稳定性的增加,其基本原理存在于筋其基本原理存在于筋-土之间的相互摩阻联结之中。这土之间的相互摩阻联结之中。这些基本原理一般可归纳为两
3、种解释:些基本原理一般可归纳为两种解释:1)摩擦加筋原理;摩擦加筋原理;2)准粘聚力原理准粘聚力原理(Pseudo-cohesion concept)。 图2 砂土的加固效果 1-加筋材料 2-砂土图3 摩擦加筋原理图4 加筋土结构与受力分析1.2.1 摩擦加筋原理摩擦加筋原理 摩擦加筋原理也称为锚固理论。将加筋土视为锚固系统(如图3),墙体破坏会产生主动区与稳定区。破坏棱体ABC(主动区)的水平推力被稳定区筋土之间的摩阻力所平衡,整个土体的稳定性得以保证。现取加筋土中一微分段dL来进行分析,如图4所示。设由土的水平推力在该微分段拉筋中引起的拉力为dTT1-T2(假定拉力沿拉筋长度呈非均匀分布
4、),压住拉筋的土重为法向力N,土粒与拉筋之间的摩擦系数为f,b为拉筋的宽度,如果 则筋一土之间就不会产生相互滑动。如果每一层拉筋均能满足上式的要求,则整个加筋土结构的内部稳定性就得到保证,从而也就不会出现图3中所示的破裂面AB。 摩擦加筋原理由于概念明确、简单,因此在高模量(如金属带加筋)加筋土的实际工程中得到较广泛的应用。 dTdLbfN2 1.2.2 准粘聚力原理准粘聚力原理 准粘聚力原理又称为复合材料理论,填土与加筋结合为各向异性的复合材料。将加筋砂圆柱土样与未加筋砂圆柱土样进行三轴对比试验可发现。如果未加筋砂土样在s1及s2作用下达到极限平衡,那么加筋砂土在同样大小s1的作用下就达不到
5、极限平衡,而是处于弹性平衡状态(图5),这说明加筋土样的强度提高了。 如果在试验中对加筋砂土样施以s3并保持不变,则欲使试样达到新的极限平衡势必增大s1至s1 f。根据库仑一摩尔破坏准则,同时假定加筋前后土的值不变,则在新的极限平衡状态下的数学表达式为: 式中:加筋土样破坏时的最大主应力; 作用于土样侧面的最小主应力; 未加筋砂的内摩阻角; 加筋砂土样的“准粘聚力”。 将上式与未加筋砂土样的极限平衡条件相比较,加筋砂土样多了一项由c引起的承载力。 245tan2245tan00231cf 图5 加筋砂与未加筋砂的应力圆分析图1-极限平衡;2-弹性平衡;3-新的极限平衡 图6 加筋砂与未加筋砂的
6、强度曲线 1-未加筋砂;2-加筋砂 图6加筋砂与未加筋砂的强度曲线完全平行,这说明前式假定加筋前后值不变是合理的;但加筋砂土的强度曲线不通过坐标原点而与纵坐标相截,其截距就是前式中的c ,因此前式对加筋砂土是成立的。 加筋砂土力学性能的改善是由于新的复合体(即加筋砂)具有某种粘聚力的缘故。该粘聚力不是砂土原有的,而是加筋的结果,同时在试验中对土体施加的侧限应力是摩擦力而不是加筋产生的,但在试验结果中却被粘聚力(c)代替了。c称为准粘聚力,它反映了复合体本身的材料特性。 准粘聚力可通过下述关系推导出。 在三轴试验中.假如将加筋砂土视为无筋砂土样,则在其达到极限平衡状态,必有关系式:245tan0
7、2331f2113pfKc 准粘聚力是根据加筋土体处于破坏条件下求得的,只着眼于加筋土的强度。因此,准粘聚力理论适用于高模量的(如钢带,土工格栅等)筋带加筋土,因为高模量的筋带变形相对小,只要不断裂就足以阻止土产生侧向变形,从而提高加筋土的强度。 1.2.3破坏机理和强度理论破坏机理和强度理论 加筋上的破坏分为断裂破坏和滑动破坏两种形态。前者指填土中的加筋被拉断导致破坏,而后者则是由拉筋和土之间摩擦力不足导致加筋从土中拔出而形成的破坏。 1.2.3.1拉力破坏条件下的加筋土的强度特点 图7表示破坏条件下加筋土试样拉力破坏,取隔离体研究其静力平衡状态,忽略试样自重。 假定圆柱试样水平截面积F,破
8、裂面与最大主应力面成角,。其中a)图所示的是分析的隔离体。在圆柱试件表面上作用着大小主应力和,在破裂面上作用着反力R,粘聚力c,加筋拉力的合力T。b)图给出力多边形。c)图所反映的是破裂面情况。设加筋的竖向问距筋材的单宽抗拉强度RT,则由分析可得在拉力破坏条件下,加筋土的极限平衡力为:245tan245tan2245tan0200231HRcT图7 抗拉强度成为控制因素时计算图示 1.2.3.2滑动破坏条件下的加筋土的强度特点 如果加筋上属于滑动破坏,则三轴试样破裂面应有图4-5-8所示的计算图式。图中,上下两个较小圆柱截断体积为,而拔出的加筋面积为。设填土与加筋带的摩擦系数为,破裂面上各筋极
9、限拉力的和为; fHFrfHrfAT1131tan38tan382 图8 摩阻力成为控制因素时计算图示1.3加筋土的特性加筋土的特性 为了选择和应用土工合成材料,必得了解材料的工程特性,以便正确确定设计参数。有些特性参数是生产厂家提供的,例如产品的类型、聚合物的种类、加工工艺及产品规格等。同一种类型的材料,因加工工艺及制造过程不同,其工程特性有时差别很大。因此对厂家提供的数据应采取慎重的态度,使用单位应抽样试验来核实和确定。土工合成材料试验迄今尚无公认的技术规范和试验方法。现行的试验方法多数来源于其它专业,如岩土、纺织、高分子化学等等。 国际上,一些国家为了发展本国的土工织物标准试验方法,设立
10、了相应的机构,例如美国材料与试验协会(ASTM);英国标准研究所(BSI),德国土工织物标准委员会(GSCG);美国联邦公路管理局(FHWA)等等。 我国土工合成材料技术协作网于1988年组织编写了“土工织物测试方法参考标准”。 1990年由原水利电力部委托南京水利科学研究院主持编写土工合成材料测试手册,这些工作对试验方法的日趋统一起到了积极作用。近年来,由于土工合成材料的品种及应用取得了较大发展,已有的测试项目有进一步充实和修订的必要。经土工合成材料工程协会与水利部商定,合作编写土工合成材料测试规程SLT2351999(简称99测试规程)。1.3.2 物理特性物理特性1.3.2.1 厚度 土
11、工合成材料厚度用mm表示,国外文献中有时用密尔(mi1)表示,1 mi10.001英寸0.025mm。有些材料,如无纺织物和某些复合材料,受压力时,厚度变化很大,为标准计,用规定在某固定压力下测定厚度。参考标准和手册,规定此压力为2kPa。根据工程需要还应测试在20kPa、200kPa压力下的系列厚度。厚度变化对织物的孔隙率、透水性和过滤性等水力学特性有很大的影响。土工织物厚度测试采用专门的厚度测试仪如图12所示。 图12 厚度试验仪示意图 土工膜厚度可直接用千分尺测定。加压面积为25cm2基准板和试样面积为50cm2,加压时间30s,试样不少于10块。 测得每块厚度后,按下式计算平均值,标准
12、差及变异系数值。1、 算术平均值按下式计算nnii1标准差按下式计算112nnii 式中: n试样块数; i 第i块试样的试验值; n块试样试验值的算术平均值。 变异系数按下式计算%100Vc 常用的各种上工合成材料的厚度:土工织物一般为0.15mm,最厚的可达十几毫米;土工膜一般为0.250.75mm,最厚的可达24mm,在复合型材料中有时采用较薄的土工膜,最薄可达0.1mm;土工格栅的厚度随部位的不同而异,其肋厚一般由0.5mm至几十毫米。国别制定机构标准方法代号试样面积(m2)加压面积(m2)压力(kPa)时间(s)试样数(块)每块试样试验次数法国CFGNFG38-0120.250.01
13、56252/20/20060101加拿大向ISO建议ISO/TC38/SC21N140.00250.0006252/20/200101瑞士向ISO建议ISO/TC38/SC21N290.010.00252/20/200301意大利CNRBouetino ufficinle N110.010,01250060516意大利UNITEXUN18279 2a部分0.040.010.0060.0025-0.490-1051011德国FGSV6.2DIN53855/第一部分0.00250.00252-101德国BAWDIN53855/方法一/标准0.00250.00252-101瑞士VSSSN640550
14、.010.00252/20/200-3X1010加拿大CGSBCGSB148-GP-1方法30.0250.00250.0006250.0006252200220030301101南非SABSSABS5.41标准006250.00070652/20/20010最少103IS0ISOTC38/SC210.0025大于一起压脚面积2倍2/20/20030101 表2 各国标准对厚度测试的有关规定 1.3.2.2 单位面积质量 单位面积质量为单位面积土工合成材料具有的质量,它反映材料多方面的性能,如抗拉强度、顶破强度等力学性能以及孔隙率、渗透性等水力学性能。通常以g/m2表示,是土工合成材料的主要物理
15、性能之一。 测定单位面积质量采用秤量法。试样面积为100cm2,数量不得少于10块,天平称量读数应精确到0.01g(现场测试为0.1g),测试前要求试祥在标准大气压下恒温(20土2),恒湿(65土2)24小时。 测试后按下式计算单位面积质量。 式中: G单位面积质量(g/m2); M试样质量(g); A试样面积(m2)。 并按公式(4.5.27)(4.5.29)形式计算算术平均值,标准差及变异系数值。 土工织物和土工膜单位面积质量受原材料比重的影响,同时受厚度、外加剂和含水量的影响。 常用的土工织物单位面积质量一般在501200 g/m2的范围内。 目前国外测定土工织物的单位面积质量大多亦采用
16、秤量法,但对试样面积、测试精度和测试环境等要求尚不统一。试样面积变化范围为0.0021m2,试样块数110块,试样预处理条件大多为2065RH24h。AMG1.3.3 力学特性力学特性 1.3.3.1 抗拉强度 土工合成材料是柔性材料,大多通过其抗拉强度来承受荷载以发挥工程作用。因此抗拉强度及其应变是土工合成材料主要的力学特性指标。 土工合成材料的抗拉强度与测定时的试样宽度、形状、约束条件有关,因此必须在规定的标准条件下测定。 土工织物在受力过程中厚度是变化的,不易精确测定,故其受力大小一般以单位宽度所承受的力来表示,单位为kNm或Nm,而不是以习惯上所用的单位面积的应力来表示。 1.3.3.
17、1 测试方法及影响因素 目前测定抗拉强度基本上是沿用纺织品条带拉伸试验方法,即把试样两端用夹具夹住,以一定速率施加荷载进行拉伸直到破坏。测得试样自身断裂强度及变形,并绘出应力-应变曲线,如图13所示。显然这样测出的无侧限条件下的强度,并不能完全反映土工合成材料埋于土内的现场工程特性。但因为将材料埋于土中进行土与材料相互作用的试验十分复杂,模拟现场工程条件和应力应变特性的试验方法尚未解决,因此目前仍沿用上述方法。 无纺织物受拉时,其拉伸变形很大,由于无侧向约束,试样会产生“颈缩”现象。试样越窄颈缩百分比越大,试样越宽中间纤维相当于受部分侧向约束,颈缩百分比减小。而有纺织物,则由于其承受拉力方向的
18、扁丝不均匀,试样越宽,这种不均匀性愈大。关于条宽对抗拉强度的影响程度,国内外学者都作了一些工作,其中英国的Myles等向第三届国际土工织物会议(1986年)提供的资料具有一定的代表性,如图14所示。如果与宽度1000mm的试祥作比较,用50mm宽的有纺窄条得出的抗拉强度将提高13%,无纺织物则降低30,随着宽度的增加,差别逐渐降低,当宽度增至500mm以后,与1000mm试祥的强度差别不大。 图13 拉伸应力-应变关系1-复丝有纺(225g/m2);2-单丝有纺(170g/m2)3-扁丝有纺(140g/m2);4-针刺无纺(170g/m2)5-热粘无纺(115g/m2)图14 宽度对强度的影响
19、(Myles等,1987)TSB:宽度为B的宽度TS1000:宽度为1000mm的强度 为使试验结果尽可能接近实际情况,常设法减小颈缩影响。一种方法是加宽试样,另一种方法是采用平面应变拉伸试验方法。如图15所示,在两夹具之间用10根有凸钉的夹杆把试样夹住,可有效地防止拉伸时的横向收缩,减少“颈缩”,但此法比较麻烦,常规拉伸试验中不常采用。 目前条带拉伸试验的试样分宽条与窄条两种,宽条试样宽200mm,长100mm,宽长比B/L=2,见图16(b);窄条试样宽50mm,长100mm,宽长比B/L=1/2,见图16(a)。图15 平面应变拉伸试验图16 宽条和窄条试样1.3.3.2、测定值计算各试
20、样的抗拉强度,可由拉力机上直接读出或从记录曲线上量取,然后用下式计算。 式中: Ts抗拉强度(kNm); Pt测读的最大抗拉力(N或kN); B试样宽(m)。 各试样的伸长率以试样伸长量占初始长度的百分数表示。伸长量可直接量测,或由记录曲线上量取。 伸长率按下式计算: 式中: 伸长率(%); L0试样初始长度(mm); Lf对应最大拉力时的试样长度(mm)。 00LLLfPBPTfsP1.3.3.3 握持力 土工织物承受集中力的现象普遍存在,握持力反映其分散集中力的能力。握持力试验选用的仪器一般与条带拉伸试验相同,但试验方法不同。握持力试验是握持试样两端部分宽度而进行的一种拉力试验,它的强度由
21、两部分组成:一部分为试样被握持宽度的抗拉强度,另一部分为相邻纤维提供的附加抗拉强度。握持力的单位为N或kN,它与条带拉伸强度之间没有简单的对比关系。 99测试规程主要参照ASTM的标推,试验方法如图17所示。试样宽100mm,长200mm,夹具宽25mm,长50mm。国外采用拉伸速率为300mmmin,考虑到我国一般拉力机加荷速率的能力,99测试规程规定为100mmmin。 土工织物握持力值一般为0.36.0kN。图17 握持力试样1.3.3.4 梯形撕裂力l 土工织物和土工膜在铺设和使用过程中,常常会有不同程度的破损。撕裂力反映了试样抵抗扩大破损裂口的能力,如图18所示。可评价不同土工织物和
22、土工膜被扩大破损程度的难易,是土工合成材料应用中的重要力学指标。l 目前撕裂力试验沿用纺织品标准测试方法,常用的纺织品撕裂试验,按试样形状分为梯形法、翼形法以及舌形法,舌形法又分单缝与双缝两种,如图19所示。目前多采用梯形法测定土工织物及土工膜的撕裂力。图18 一种撕裂力示意图图19 撕裂试验的试样形状(a)梯形 ;(b)翼形;(c)舌形1.3.3.5 顶破试验 l 工程应用中,土工织物及土工膜常被置于两种不同粒径的材料之间,受到粒料的顶压作用。施工中也将受到抛填粒料引起的法向荷载。根据粒径大小及形状,土工织物及土工膜按接触面的受力特征和破坏形式可分为顶破、刺破和穿透几种受力状态,如图22所示
23、。图22 填筑过程中土工织物可能的受力状态(a) 顶破;(b) 刺破;(c) 穿透图23 顶破试验方法l 顶破强度是反应土工织物及土工膜抵抗垂直织物平面的法向压力的能力,顶破试验与刺破强度试验相比:压力作用面积相对较大,材料呈双向受力状态。所用试验方法有液压胀破试验(图23a )、圆球顶破试验(图23b )和CBR顶破试验(图23c )。l 刺破强度是反映土工织物或土工膜抵抗小面积集中荷载(如有棱角的石子或树枝等)的能力。试验方法与圆球顶破试验相似,只是以金属杆代替圆球,如图24所示。l 穿透强度可通穿透试验测得。这种试验是模拟工程施工中具有尖角的石块或其他锐利物落在土工织物和土工膜上的情况,
24、用穿透试验所得孔眼的大小,评价土工织物或土工膜抵御穿透的能力, 图24刺破试验示意图 图25穿透实验示意图1-土工织物;2-金属尖锤;3-夹具1.3.3.6 蠕变特性l 材料的蠕变是指材料在受力大小不变条件下,其变形随时间增长而逐渐增大的现象,蠕变特性是土工合成材料的重要特性之一、是材料能否长期使用的关键。l 蠕变特性试验目的尚无统一的标准方法,一般采用宽条试样(宽200mm),以悬吊的金属锤为荷重。施加的荷重分为数级,如25、50及75的断裂强度。试验过程中记录不同时间的应变量,绘制不同量级荷重条件下的应变量与时间对数值的半对数曲线,如图26所示。曲线与纵坐标的交点相当于初始应变量,经过t时
25、后增加的应变量称为蠕变量,用表示。根据大量试验结果,在一定的应力水平下以半对数表示的蠕变试验曲线近于直线变化。图26 应变-时间对数曲线l 由于土工合成材料的蠕变特性是影响其长期性能的重要因素,最近国外相继对此进行了研究。如Victor Elias等利用自研的拉拔仪对埋设在土体的土工筋材进行拉伸蠕变试验,根据试验结果对几种土工织物和土工格栅的蠕变性能进行比较。试验中为了便于和无约束筋材试件拉伸蠕变结果进行对比,采用了与ASTMD5262规范一致的(103)min的应变率.Khalid Farrag等在室温和高温下对两种土工格栅进行蠕变试验,研究它们的时间-荷载-温度关系,并运用粘弹性理论分析这
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