最新土力学课件第四章土的压缩性和地基沉降计算PPT课件.ppt
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1、主要内容主要内容 4.1 4.1 概述概述 4.2 4.2 土的压缩性及压缩性指标土的压缩性及压缩性指标 4.3 4.3 地基的沉降量计算地基的沉降量计算 4.4 4.4 应力历史对地基沉降的影响应力历史对地基沉降的影响 4.5 4.5 地基沉降与时间的关系地基沉降与时间的关系 4.6 4.6 地基沉降计算的其他情况地基沉降计算的其他情况 4.7 4.7 二维、三维渗流固结课题二维、三维渗流固结课题 4.8 4.8 地基允许变形值及防止地基有害变形的措施地基允许变形值及防止地基有害变形的措施侧限压缩试验侧限压缩试验F 固结容器:固结容器:环刀、护环、导环、透水环刀、护环、导环、透水石、加压上盖
2、和量表架等石、加压上盖和量表架等F 加压设备:加压设备:杠杆比例杠杆比例1:101:10F 变形测量设备变形测量设备侧限压缩仪(固结仪)支架支架加压设备加压设备固结容器固结容器变形测量变形测量土的压缩性及压缩性指标土的压缩性及压缩性指标 只在竖直方向上进行压缩只在竖直方向上进行压缩变形是由孔隙体积的减小引起的变形是由孔隙体积的减小引起的00010100010000()111111isiissvvvvvA HAHSeeeeSHehhhehheeapapSHmp Heamcoefficientof volumecompressibilitye 土的压缩性及压缩性指标土的压缩性及压缩性指标 根据固结
3、试验各级荷载根据固结试验各级荷载pi相应的稳定相应的稳定压缩量压缩量Si,可求得相应孔隙比可求得相应孔隙比ei建立压力建立压力p与相应的稳定孔隙比的关与相应的稳定孔隙比的关系曲线,称为系曲线,称为土的压缩曲线土的压缩曲线。e 1e0固体颗粒固体颗粒孔隙孔隙i00i0ee(1e )S /HHow to determine it?土的压缩性及压缩性指标土的压缩性及压缩性指标 2、压缩性指标、压缩性指标(1)压缩系数)压缩系数压缩曲线反映了土受压后的压缩特性。压缩曲线反映了土受压后的压缩特性。土的土的压缩系数压缩系数是指土体在侧限条件下孔隙比减小量与有效是指土体在侧限条件下孔隙比减小量与有效应力增量
4、的比值,即应力增量的比值,即ep曲线某范围的割线斜率。曲线某范围的割线斜率。 pea/ e 0100200 3004000.60.70.80.91.0e ep(kPa)(kPa)单位:单位:MpaMpa-1-1土的压缩性及压缩性指标土的压缩性及压缩性指标 图中所示为图中所示为0.1、0.2MPa两级压力下对应的压缩系数,称两级压力下对应的压缩系数,称为为a a1-21-2,常用来常用来衡量土的压缩性高低。衡量土的压缩性高低。 e 0100200 3004000.60.70.80.91.0e ep(kPa)(kPa)土的类别土的类别a1-2 (MPa-1)高压缩性土高压缩性土0.5中压缩性土中压
5、缩性土0.1,0.5)低压缩性土低压缩性土0.1土工试验方法标准土工试验方法标准土的压缩性及压缩性指标土的压缩性及压缩性指标 土的固结试验的结果也可以绘在半对数坐标上,即坐标横土的固结试验的结果也可以绘在半对数坐标上,即坐标横轴轴p用对数用对数 坐标,而纵轴坐标,而纵轴e用普通坐标,由此得到的压缩用普通坐标,由此得到的压缩曲线称为曲线称为elgp曲线曲线。 在较高的压力范围内,在较高的压力范围内,elgp曲线曲线近似地为一直线,可用直线的斜率近似地为一直线,可用直线的斜率 压缩指数压缩指数Cc来表来表示土的压缩性高低,即示土的压缩性高低,即式中,式中,e1,e2分别为分别为p1,p2所对应的孔
6、隙比。所对应的孔隙比。122211lglglgceeeCpppp(2)压缩指数)压缩指数土的压缩性及压缩性指标土的压缩性及压缩性指标 压缩系数压缩系数和和压缩指数区别压缩指数区别:前者前者随所取的初随所取的初始压力及压力增量的大小而异始压力及压力增量的大小而异,而后者,而后者在较在较高的压力范围内是常数高的压力范围内是常数。(3)土的压缩模量)土的压缩模量 是指土体在是指土体在侧限条件下侧限条件下的竖向附加应力与相应的竖向应的竖向附加应力与相应的竖向应变之比:变之比:HSpE/saeeepE11s1)1/(e 1e1固体颗粒固体颗粒孔隙孔隙土的体积压缩系数土的体积压缩系数mv定义定义为土体在单
7、位应力作用下为土体在单位应力作用下体积应变体积应变,它与土的压缩模它与土的压缩模量互为倒数。量互为倒数。1sv11eaEm土的压缩性及压缩性指标土的压缩性及压缩性指标 1、现场荷载试验、现场荷载试验教材教材1174 4.2.3 .2.3 土的荷载试验及变形模量土的荷载试验及变形模量土的压缩性及压缩性指标土的压缩性及压缩性指标 土的压缩性及压缩性指标土的压缩性及压缩性指标 2、土的侧压力系数及变形模量、土的侧压力系数及变形模量土的侧压力系数土的侧压力系数,K0,是指侧限条件下土中侧向应力与竖向应是指侧限条件下土中侧向应力与竖向应力之比。力之比。zyzxK0土的变形模量土的变形模量,E0,是土体在
8、无侧限条件下的应力与应变的比是土体在无侧限条件下的应力与应变的比值。值。相当于理想弹性体的弹性模量,但是由于土体不是理想弹相当于理想弹性体的弹性模量,但是由于土体不是理想弹性体性体,故称为变形模量。故称为变形模量。 E0的大小反映了土体抵抗弹塑性变形的大小反映了土体抵抗弹塑性变形的能力。的能力。前面定义侧限条件下的压缩模量前面定义侧限条件下的压缩模量Es,与之有如下关系:与之有如下关系:K0与泊松比有如下关系:与泊松比有如下关系:10K001KKzxK01212sEE020121KKEEs土的压缩性及压缩性指标土的压缩性及压缩性指标 ssEkkEorEE)121 ()121 (0202zzsE
9、121121)(220szzzyxzEEzyxzyxzzEEE)(000zyxzxyzyx12)(变形模量变形模量E0与压缩模量与压缩模量Es之间的关系推导:之间的关系推导:所以有所以有根据定义根据定义土的压缩性及压缩性指标土的压缩性及压缩性指标 土的土的弹性模量弹性模量(杨氏模量)(杨氏模量) E,是指土体在无侧限条件下瞬是指土体在无侧限条件下瞬时压缩的应力与弹性应变的比值。常用于估算建筑物初始瞬时压缩的应力与弹性应变的比值。常用于估算建筑物初始瞬时沉降。时沉降。压缩模量压缩模量Es 和变形模量和变形模量E0的应变为总应变的应变为总应变,包括弹性应变和包括弹性应变和塑性应变。弹性模量塑性应变
10、。弹性模量E的应变只包含弹性应变。的应变只包含弹性应变。通常变形通常变形模量取值模量取值土的类型变形模量(kPa) 土的类型变形模量(kPa)泥炭100500松砂1000020000塑性粘土5004000密实砂5000080000硬塑粘土40008000密实砂砾石100000200000较硬粘土800015000土的压缩性及压缩性指标土的压缩性及压缩性指标 4 4.3 .3 地基沉降量计算地基沉降量计算地基沉降量是指地基土压缩变形达固结稳定的最大沉降量。地基沉降量是指地基土压缩变形达固结稳定的最大沉降量。地基沉降有两方面的原因:地基沉降有两方面的原因:一是建筑物荷载在土中产生附加一是建筑物荷载
11、在土中产生附加应力,二是土具有压缩性。应力,二是土具有压缩性。地基沉降计算方法有地基沉降计算方法有分层总和法分层总和法、弹性理论法、应力历史法、弹性理论法、应力历史法、应力路径法等等。、应力路径法等等。分层总和法是目前被广泛采用的沉降计算方法。分层总和法是目前被广泛采用的沉降计算方法。分层总和法是以分层总和法是以无侧向变形条件下的压缩量公式为基础。无侧向变形条件下的压缩量公式为基础。一、分层总和法一、分层总和法无侧向变形条件下单向压缩量计算假设:无侧向变形条件下单向压缩量计算假设:(1)地基土的一个分层为一均匀、连续、各向同性的半无限地基土的一个分层为一均匀、连续、各向同性的半无限空间弹性体。
12、空间弹性体。(2)土的压缩完全是由于孔隙体积减小导致骨架变形的结果土的压缩完全是由于孔隙体积减小导致骨架变形的结果,土粒本身的压缩可忽略不计;,土粒本身的压缩可忽略不计;(3)土体仅产生竖向压缩,而无侧向变形;土体仅产生竖向压缩,而无侧向变形;(4)土层均质且在土层厚度范围内,压力是均匀分布的土层均质且在土层厚度范围内,压力是均匀分布的。4 4.3 .3 地基沉降量计算地基沉降量计算无侧向变形条件下单向压缩量公式无侧向变形条件下单向压缩量公式121122()111A HA HAHseee12111eeSHe4 4.3 .3 地基沉降量计算地基沉降量计算根据根据av,mv和和Es的定义的定义pe
13、a/s111vamEeaeeepE11s1)1/(上式又可表示为上式又可表示为1111sappSHHeE4 4.3 .3 地基沉降量计算地基沉降量计算4 4.3 .3 地基沉降量计算地基沉降量计算分层总和法分层总和法在沉降计算在沉降计算深度范围内划分若干土层,深度范围内划分若干土层,计算各层的压缩量(计算各层的压缩量( Si),然后求其总和,然后求其总和,即得地基即得地基表面的最终沉降量表面的最终沉降量S,这种这种方法称为方法称为分层总和法分层总和法。沉降计算深度沉降计算深度zn是指自基础是指自基础底面向下需要计算压缩变形底面向下需要计算压缩变形所达到的深度。所达到的深度。分层总和法分层总和法
14、沉降计算深度沉降计算深度zn的确定:的确定:z-地基某深度的附加应力地基某深度的附加应力;s-自重应力。自重应力。 一般土层一般土层:z z=0.2 =0.2 czcz; 软粘土层软粘土层:z z=0.1 =0.1 czcz; 至基岩或不可压缩土层至基岩或不可压缩土层。分层总和法分层总和法4 4.3 .3 地基沉降量计算地基沉降量计算分层总和法的分层总和法的基本思路基本思路是:将压缩层范围内地基分层,计算每一是:将压缩层范围内地基分层,计算每一分层的压缩量,然后累加得总沉降量。分层的压缩量,然后累加得总沉降量。分层总和法有两种基本方法:分层总和法有两种基本方法:ep曲线法曲线法和和elgp曲线
15、法曲线法。4 4.3 .3 地基沉降量计算地基沉降量计算用用ep曲线法曲线法计算地基的沉降量计算步骤计算地基的沉降量计算步骤(1)首先根据建筑物基础的形状,结合地基土层性状,选择沉降计算点的位)首先根据建筑物基础的形状,结合地基土层性状,选择沉降计算点的位置;再按作用在基础上荷载的性质(中心、偏心或倾斜等),求出基底压力置;再按作用在基础上荷载的性质(中心、偏心或倾斜等),求出基底压力的大小和分布。的大小和分布。(2)将地基分层。)将地基分层。12m, p1,称为超固结土;,称为超固结土;如果如果pc 1.0的土就是超的土就是超固结土固结土; OCR 1.0的土就是欠的土就是欠固结土。固结土。
16、 4.4 应力历史对地基沉降的影响应力历史对地基沉降的影响图图 正常固结土的原始压正常固结土的原始压缩缩 曲线推求曲线推求2 现场初始压缩曲线的推求现场初始压缩曲线的推求 1) 正常固结土正常固结土 如右图如右图(教材教材P144图图4.4.5)所示。所示。 假设条件:假设条件: 10 取样过程中无回弹取样过程中无回弹, eo代表现场原位代表现场原位( p1) 孔隙比;孔隙比; 20 e = 0.42eo时,试时,试 样不受扰动样不受扰动( (试试 验结果的总结验结果的总结) )。 4.4 应力历史对地基沉降的影响应力历史对地基沉降的影响 方法:方法: 10 根据根据试验曲线,用卡萨格兰德方法
17、试验曲线,用卡萨格兰德方法找到先期固结压力找到先期固结压力pc; 20 确定原位状态点确定原位状态点b( p1 = pc ,eo) ; 30 在试验曲线上找到纵坐标在试验曲线上找到纵坐标e = 0.42eo的点的点c ; 40 连接连接b、c两点即得原位压缩曲线两点即得原位压缩曲线bc,其斜,其斜 率就是土的原位压缩指数率就是土的原位压缩指数Cc。 4.4 应力历史对地基沉降的影响应力历史对地基沉降的影响2) 超固结土超固结土l如右图如右图 (教材教材P144图图4.4.6) 所所示。示。 假设条件:假设条件: 10 取样过程中无回弹取样过程中无回弹, eo代表现场原位代表现场原位( p1)
18、孔隙比;孔隙比; 20 e = 0.42eo时,试样时,试样 不受扰动不受扰动( (试验结果试验结果 的总结的总结) ); 30 再压缩指数再压缩指数Ce为常为常 数。数。图4-13 超固结土的原始压缩曲线推求 4.4 应力历史对地基沉降的影响应力历史对地基沉降的影响 方法:方法: 10 用卡萨格兰德法从室内试验曲线上找到用卡萨格兰德法从室内试验曲线上找到 先期固结压力先期固结压力pc; 20 确定原位状态点确定原位状态点b1( p1= h ,eo) ; 30 从从b1点作斜率为点作斜率为Ce的直线交垂线的直线交垂线 p = pc于于b 点;点; 40 在室内试验曲线上找到纵坐标在室内试验曲线
19、上找到纵坐标e = 0.42eo的的 点点c ; 50 连接连接b、c两点得直线两点得直线bc。 4.4 应力历史对地基沉降的影响应力历史对地基沉降的影响3) 欠固结土欠固结土 近似按正常固结土的方法求原始压缩曲线近似按正常固结土的方法求原始压缩曲线。3 elgp曲线法曲线法(应力历史法)(应力历史法) 利用室内利用室内elgp曲线曲线法法可以考虑应力历史的影响,从而可进行可以考虑应力历史的影响,从而可进行更为准确的沉降计算。更为准确的沉降计算。与单向压缩分层总和法的区别:与单向压缩分层总和法的区别:a. 采用采用elgp曲线曲线确定压缩指数确定压缩指数Ccb. 由现场压缩曲线求得由现场压缩曲
20、线求得c. 初始孔隙比用初始孔隙比用d. 考虑土的应力历史,对正常固结土和超固结土采用不同的计考虑土的应力历史,对正常固结土和超固结土采用不同的计算公式算公式e0e 4.4 应力历史对地基沉降的影响应力历史对地基沉降的影响e pe log p1前苏联、中国西 方2无法确定现场初始压缩曲线可确定现场初始压缩曲线3无法区分正常固结、超固结、欠固结可区分正常固结、超固结、欠固结土,可考虑回弹4结 果 偏 小结 果 偏 大5二者与实测结果均有较大误差,都要根据经验修正e-p曲线与e-lg p曲线计算沉降的比较 沉降计算方法的讨论沉降计算方法的讨论单向压缩分层总和法单向压缩分层总和法( 使用使用e-p曲
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