最新土的压缩固结与沉降精品课件.ppt
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1、土的压缩固结与沉降土的压缩固结与沉降4-1 4-1 概概 述述如果在地基上修建建筑物,地基土内各点不仅要如果在地基上修建建筑物,地基土内各点不仅要承受土体本承受土体本身的自重应力身的自重应力,而且要,而且要承担由建筑物通过基础传递给地基的承担由建筑物通过基础传递给地基的荷载产生的附加应力作用荷载产生的附加应力作用,这都将导致地基土体的变形。,这都将导致地基土体的变形。在附加应力作用下,地基土土体变形,从而将引起建筑物沉在附加应力作用下,地基土土体变形,从而将引起建筑物沉降。降。为什么要研究沉降?为什么要研究沉降?基础的沉降量或者各部位的沉降差过大,那么将基础的沉降量或者各部位的沉降差过大,那么
2、将影响上部建影响上部建筑物的正常使用筑物的正常使用,甚至会危及建筑物的安全。,甚至会危及建筑物的安全。4-2 4-2 土的压缩性土的压缩性 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Only compression in verticalDeformation due to void volume decrease00010100010000(
3、)111111isiissvvvvvA HAHSeeeeSHehhhehheeapapSHmp Heamcoefficientof volumecompressibilitye 4-2 4-2 土的压缩性土的压缩性 根据固结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。4-2 4-2 土的压缩性土的压缩性 e 1e0固体颗粒固体颗粒孔隙孔隙i00i0ee(1e )S /H二、土的压缩系数、压缩指数、压缩模量二、土的压缩系
4、数、压缩指数、压缩模量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。 4-2 4-2 土的压缩性土的压缩性 pea/ e 0100200 3004000.60.70.80.91.0e ep(kPa)(kPa)单位:单位:MpaMpa-1-1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
5、量土的压缩性高低。 e 0100200 3004000.60.70.80.91.0e ep(kPa)(kPa)4-2 4-2 土的压缩性土的压缩性 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
6、似地为一直线,可用直线的近似地为一直线,可用直线的斜率斜率 压缩指数压缩指数Cc来表示土的来表示土的压缩性高低,即压缩性高低,即式中,e1,e2分别为p1,p2所对应的孔隙比。4-2 4-2 土的压缩性土的压缩性 122211lglglgceeeCpppp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始压力及压力增随所取的初始压力及压力增量的大小而异量的大小而异,而后者,而后者在较高的压力范围内是常数在较高的压力范围内是常数。4-2 4-2 土的压缩性土的压缩性 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的竖向附加应力与相应的竖向应变之
7、比:应的竖向应变之比: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ms定义定义为土体在单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。1sv11eaEm2121()lg/ca ppCpp)/lg(1212ppppCac三、回弹曲线和再压缩曲线三、回弹曲线和再压缩曲线土的卸载回弹和再压缩的特性土的卸载回弹和再压缩的特性卸荷和再加荷的压缩试验。卸荷和再加荷的压缩试验。4-2 4-2 土的压缩性土的压缩性 回弹和再压缩曲线比初始压缩曲线平缓;加载到超过卸荷时的应力,回弹和再压缩曲线
8、比初始压缩曲线平缓;加载到超过卸荷时的应力,再再压缩曲线与初始压缩曲线延长线重合压缩曲线与初始压缩曲线延长线重合。4-2 4-2 土的压缩性土的压缩性 四、应力历史对粘性土压缩性的影响四、应力历史对粘性土压缩性的影响(一)前期固结压力和超固结比(一)前期固结压力和超固结比 应力历史应力历史,就是土体在历史上曾经受到过的应力状态。,就是土体在历史上曾经受到过的应力状态。天然土层在历史上曾受到过的最大固结压力称为天然土层在历史上曾受到过的最大固结压力称为前期固结压前期固结压力力(preconsolidation pressure) ,以,以pc表示;而把前期固结压力表示;而把前期固结压力与现有上覆
9、压力与现有上覆压力p1之比定义为之比定义为超固结比超固结比( OCR, over consolidated ratio)表示表示:即即, OCR=pc/ p1 当当OCR1时,该土是超固结土时,该土是超固结土(oveconsolidated soil) ; 当当OCR=1 时,则为正常固结土时,则为正常固结土(normally consolidated soil) ; 当当OCR1时,该土是欠固结土时,该土是欠固结土(under consolidated soil) 。沉积土层的超固结比沉积土层的超固结比4-2 4-2 土的压缩性土的压缩性 4-2 4-2 土的压缩性土的压缩性 (二(二)前期
10、固结压力的确定前期固结压力的确定(lg) e eABCDmrmin1 12 23 3为考虑土的应力历史进行沉降计算,需确定土的前期固结压力。为考虑土的应力历史进行沉降计算,需确定土的前期固结压力。(f) (f) B B点对应于先期固结压力点对应于先期固结压力 p p(b) (b) 作水平线作水平线m1m1(c) (c) 作作m m点切线点切线m2m2(d) (d) 作作m1,m2 m1,m2 的角分线的角分线m3m3(e) m3(e) m3与试验曲线的直线段与试验曲线的直线段交于点交于点B B(a) (a) 在在e-lge-lgp压缩试验曲线上,压缩试验曲线上,找曲率最大点找曲率最大点 m m
11、 p pp pCasagrande Casagrande 法法4-2 4-2 土的压缩性土的压缩性 (三(三)现场压缩曲线的推求现场压缩曲线的推求取土样使土受扰动,为使沉降计算接近实际,对室内试验结果进行修正。取土样使土受扰动,为使沉降计算接近实际,对室内试验结果进行修正。ps 0e0e42.0BCelg 确定先期固结压力确定先期固结压力p p 过过e e0 0 作水平线与作水平线与p p作用线交于作用线交于B B。由假定由假定知,知,B B点必然位于原状土的初始压缩曲线上;点必然位于原状土的初始压缩曲线上; 以以0.420.42e e0 0 在压缩曲线上确定在压缩曲线上确定C C点,由假定点
12、,由假定知,知,C C点也位于原状土的初始压缩曲线上;点也位于原状土的初始压缩曲线上;土样取出以后土样取出以后e e不变,等于原状土的初始孔隙比不变,等于原状土的初始孔隙比e e0 0,因而,因而,( e e0 0, , p p)点应位于原状土的初始压缩曲线上;点应位于原状土的初始压缩曲线上; 0.42 0.42e e0 0时,土样不受到扰动影响。时,土样不受到扰动影响。a. a. 正常固结土正常固结土假定:假定:推求:推求: 通过通过B B、C C两点的直线即为所求的位压缩曲线。两点的直线即为所求的位压缩曲线。4-2 4-2 土的压缩性土的压缩性 土取出地面后体积不变,即(土取出地面后体积不
13、变,即(e e0 0,s s)在原位再压在原位再压缩曲线上;缩曲线上; 再压缩指数再压缩指数C Ce e 为常数;为常数; 0.42 0.42e e0 0处的土与原状土一致,不受扰动影响。处的土与原状土一致,不受扰动影响。推定推定 确定确定s s ,p p的作用线;的作用线; 过过e e0 0作水平线与作水平线与 s s作用线交于作用线交于D D点;点; 过过B B和和C C点作直线即为原位压缩压缩曲线。点作直线即为原位压缩压缩曲线。0e0e42. 0s p elg CBD 过过D D点作斜率为点作斜率为C Ce e的直线,与的直线,与p p作用作用线交于线交于B B点,点,DBDB为原位再压
14、缩曲线;为原位再压缩曲线; 过过0.420.42e e0 0 作水平线与作水平线与e-lge-lg曲线曲线交于点交于点C C;ps() b. b. 超固结土超固结土假定假定4-3 4-3 土的侧压力系数与变形模量土的侧压力系数与变形模量 一、现场荷载试验一、现场荷载试验教材教材117二、土的侧压力系数及变形模量二、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
15、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:10K4-3 4-3 土的侧压力系数与变形模量土的侧压力系数与变形模量 001KKzxK01212sEE020121KKEEs4-3 4-3 土的侧压力系数与变形模量土的侧压力系数与变形模量 ssEkkEorEE)121 ()121 (0202zzsE1
16、21121)(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4-3 4-3 土的侧压力系数与变形模量土的侧压力系数与变形模量 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。始瞬时沉降。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,包括弹性应变包括弹性应变和塑性应变。
17、弹性模量和塑性应变。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8000150004-4 4-4 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:一是建筑物荷载在土中产生附加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应力,二是土具有压
18、缩性。应力,二是土具有压缩性。地基沉降计算方法有分层总和法、弹性理论法、应力历史法地基沉降计算方法有分层总和法、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。4-4 4-4 地基沉降量计算地基沉降量计算一、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)土的压缩完全是由于孔隙体积减小导致骨架变形的结)土的压缩完全是由于孔隙体积减小导致骨架变形的结果
19、,土粒本身的压缩可忽略不计;果,土粒本身的压缩可忽略不计;(2)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;(3)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。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4-4 4-4 地基沉降量计算地基沉降量计算121122()111A HA HAHseee12111eeSHe根据根据av,mv和和Es的定义的定义4-4 4-4 地基沉降量计算地基沉降量计算pea/s111vamEeaeeepE11s1)1/(上式又可表示为上式又可表示为1111sappSHHeEFor
20、a 5m-depth of sand, Given that natural void ratio e=0.80, specific gravity Gs=2.68.(1) Determine the relative density and saturated water content.(2) What is the settlement without lateral deformation if the relative density becomes 75%?,45. 0,97. 0minmaxee4-4 4-4 地基沉降量计算地基沉降量计算无侧向变形条件下土层压缩量计算公式无侧向变
21、形条件下土层压缩量计算公式4-4 4-4 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120000111111seeeappSdzdzdzdzeeeE4-4 4-4 地基沉降量计算地基沉降量计算沉降计算深度沉降计
22、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 c c; 软粘土层软粘土层:z z=0.1 =0.1 c c; 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曲线法曲线法。4-4 4-4 地基沉降量计算地基沉降量计算分层总和法分层
23、总和法用用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。24m, =0.4b, 土层交界面,地下水位;土层交界面,地下水位;(3)计算地基中的自重应力分布。)计算地基中的自重应力分布。(4)计算地基中竖向附加应力分布)计算地基中竖向附加应力分布;(5)确定压
24、缩层厚度)确定压缩层厚度;(6)按算术平均求各分层平均自重)按算术平均求各分层平均自重应力和平均附加应力。应力和平均附加应力。(注意:也可注意:也可以直接计算各土层中点处的自重应力以直接计算各土层中点处的自重应力及附加应力及附加应力)4-4 4-4 地基沉降量计算地基沉降量计算分层总和法分层总和法(7)求出第)求出第i分层的压缩量。分层的压缩量。pe(注意:注意:不同土层要用不同曲线),代公式:不同土层要用不同曲线),代公式:(8)最后将每一分层的压缩量累加,即得)最后将每一分层的压缩量累加,即得地基的总沉降量为:地基的总沉降量为: 4-4 4-4 地基沉降量计算地基沉降量计算分层总和法分层总
25、和法1211iiiiieeSHe211()1iiiiiiiviiiisia pppSHHmp HeE1221111111()11nnnniiiiiiiiiviiiiiiiiisieea pppSHHHmp HeeE【例题例题41】某柱下独立基础为某柱下独立基础为正方形,边长正方形,边长l=b=4m,基础埋深,基础埋深d=1m,作用在基础顶面的轴心荷,作用在基础顶面的轴心荷载载F=1500kPa。地基为粉质黏土。地基为粉质黏土,土的天然重度,土的天然重度=16.5kN/m3,地下水位深度地下水位深度3.5m,水下土的饱,水下土的饱和重度和重度sat=18.5kN/m3,如图所示,如图所示。地基土
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