oA土的抗剪强度与地基承载力.ppt
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1、oA土的抗剪强度与地基承载力 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望第一节土的抗剪强度与极限平衡条第一节土的抗剪强度与极限平衡条件件 一、土的抗剪强度一、土的抗剪强度 (一一)土的抗剪强度的概念土的抗剪强度的概念 土的强度,通常是指土的抗剪强度,而不是土的抗压强度土的强度,通常是指土的抗剪强度,而不是土的抗压强度或抗拉强度。这是因为地基受荷载作用后,土中各点同时产或抗拉强度。这是因为地基受荷载作用后,土中各点同时产生法向应力和剪应力,其中法向应力作用将对土
2、体施加约束生法向应力和剪应力,其中法向应力作用将对土体施加约束力,这是有利的因素力,这是有利的因素;而剪应力作用可使土体发生剪切,这是而剪应力作用可使土体发生剪切,这是不利的因素。若地基中某点的剪应力数值达到该点的抗剪强不利的因素。若地基中某点的剪应力数值达到该点的抗剪强度,则此点的土将沿着剪应力作用方向产生相对滑动,此时度,则此点的土将沿着剪应力作用方向产生相对滑动,此时称该点发生强度破坏。如果随着外荷不断增大,地基中达到称该点发生强度破坏。如果随着外荷不断增大,地基中达到强度破坏的点越来越多,即地基中的塑性变形区范围不断扩强度破坏的点越来越多,即地基中的塑性变形区范围不断扩大,最后形成连续
3、的滑动面,则建筑物的地基会失去整体稳大,最后形成连续的滑动面,则建筑物的地基会失去整体稳定而发生滑动破坏。定而发生滑动破坏。土的抗剪强度是指在外力作用下,土体内部产生剪应力时,土的抗剪强度是指在外力作用下,土体内部产生剪应力时,土对剪切破坏的极限抵抗能力。土的抗剪强度主要应用于地土对剪切破坏的极限抵抗能力。土的抗剪强度主要应用于地基承载力的计算和地基稳定性分析、边坡稳定性分析、挡土基承载力的计算和地基稳定性分析、边坡稳定性分析、挡土墙及地下结构物上的土压力计算等。墙及地下结构物上的土压力计算等。下一页返回第一节土的抗剪强度与极限平衡条第一节土的抗剪强度与极限平衡条件件 砂土的抗剪强度主要取决于
4、摩擦力。在土的湿度不大时会出砂土的抗剪强度主要取决于摩擦力。在土的湿度不大时会出现一些毛细内聚力,但其值甚小,在一般计算中不予考虑。现一些毛细内聚力,但其值甚小,在一般计算中不予考虑。黏性土的抗剪强度来源于内聚力与摩擦力。土的颗粒愈细,黏性土的抗剪强度来源于内聚力与摩擦力。土的颗粒愈细,塑性愈大,则内聚力所起的作用愈大。塑性愈大,则内聚力所起的作用愈大。(二二)抗剪强度的库仑定律抗剪强度的库仑定律 土的抗剪强度与金属、混凝土等材料的抗剪强度不同,它土的抗剪强度与金属、混凝土等材料的抗剪强度不同,它不是定值,而是受许多因素的影响。即使同一种土,在不同不是定值,而是受许多因素的影响。即使同一种土,
5、在不同条件下其抗剪强度也不相同,它与剪损前土的密度、含水量、条件下其抗剪强度也不相同,它与剪损前土的密度、含水量、剪切方式、剪切时排水排气等条件有关。剪切方式、剪切时排水排气等条件有关。为了研究土的抗剪强度,最简单的方法是将土样装在剪力为了研究土的抗剪强度,最简单的方法是将土样装在剪力匣中,如匣中,如图图4-1所示,在土样上施加一定的法向压力所示,在土样上施加一定的法向压力:,而后,而后再在下匣上施加剪力,再在下匣上施加剪力,T,使上下匣发生相对错动,把土样在,使上下匣发生相对错动,把土样在上下匣接触面处剪坏,从而测得土的抗剪强度上下匣接触面处剪坏,从而测得土的抗剪强度:r。取三个以。取三个以
6、上土样,加上不同的法向压力,分别测得相应的抗剪强度,上土样,加上不同的法向压力,分别测得相应的抗剪强度,并由此绘出抗剪强度曲线,如并由此绘出抗剪强度曲线,如图图4-2(a)所示。所示。上一页 下一页返回第一节土的抗剪强度与极限平衡条第一节土的抗剪强度与极限平衡条件件试验证明,在法向压力变化范围不大时,抗剪强度与法向压试验证明,在法向压力变化范围不大时,抗剪强度与法向压力的关系近似为一条直线,这就是抗剪强度的库仑定律,如力的关系近似为一条直线,这就是抗剪强度的库仑定律,如图图4-2(b)所示。所示。不论砂土或钻性土,抗剪强度与法向压力的关系都可用直线不论砂土或钻性土,抗剪强度与法向压力的关系都可
7、用直线方程式表示。方程式表示。对砂土对砂土:(4-1)对黏性土对黏性土(4-2)式中式中:-土的抗剪强度土的抗剪强度(kPa);-作用于剪切面上的法向压力作用于剪切面上的法向压力(kPa);-土的内摩擦角土的内摩擦角(o);-土的黍占聚力土的黍占聚力(kPa)。(三三)抗剪强度相关指标抗剪强度相关指标上一页 下一页返回第一节土的抗剪强度与极限平衡条第一节土的抗剪强度与极限平衡条件件 1.土的抗剪强度土的抗剪强度黏性土的抗剪强度指标变化范围颇大,诸如结构破坏、法向黏性土的抗剪强度指标变化范围颇大,诸如结构破坏、法向有效压力下的固结程度、剪切方式等因素对它们的影响要比有效压力下的固结程度、剪切方式
8、等因素对它们的影响要比对砂土大得多。黏性土内摩擦角对砂土大得多。黏性土内摩擦角 的变化范围大致为的变化范围大致为0o30o;黏聚力黏聚力c一般为一般为10100 kPa,有的坚硬钻土甚至更高。,有的坚硬钻土甚至更高。砂土的内摩擦角一般随其粒度变细而逐渐降低。砾砂、粗砂土的内摩擦角一般随其粒度变细而逐渐降低。砾砂、粗砂、中砂的砂、中砂的 值约为值约为32o40o,细砂、粉砂的,细砂、粉砂的 值约为值约为28o36o。松散砂的。松散砂的 角与天然休止角角与天然休止角(也叫天然坡度角,也叫天然坡度角,即砂堆自然形成的最陡角度即砂堆自然形成的最陡角度)相近,密砂的相近,密砂的 角比天然休止角角比天然休
9、止角大。饱和砂土比同样密度的干砂大。饱和砂土比同样密度的干砂 值少值少1o20o。影响土的抗剪强度的因素很多,主要包括以下儿个方面影响土的抗剪强度的因素很多,主要包括以下儿个方面:土颗粒的矿物成分、形状及颗粒级配土颗粒的矿物成分、形状及颗粒级配;初始密度初始密度;含水量含水量;土的结构扰动情况土的结构扰动情况;有效应力有效应力;应力历史应力历史;试验条件。试验条件。2.土的摩擦力土的摩擦力 上一页 下一页返回第一节土的抗剪强度与极限平衡条第一节土的抗剪强度与极限平衡条件件摩擦力中除包括颗粒与颗粒的表面摩擦之外,还包括颗粒间摩擦力中除包括颗粒与颗粒的表面摩擦之外,还包括颗粒间的咬合力的咬合力(即
10、联锁作用即联锁作用)。咬合力是指的当颗粒嵌人其他颗粒。咬合力是指的当颗粒嵌人其他颗粒之间,在产生相对滑动时,将嵌人的颗粒拨出所需的力。显之间,在产生相对滑动时,将嵌人的颗粒拨出所需的力。显然,密砂的咬合然,密砂的咬合(联锁联锁)作用要大于松砂,如作用要大于松砂,如图图4-3所示。所示。3.土的黏聚力土的黏聚力土的黏聚力包括原始黏聚力、加固黏聚力及毛细黏聚力三部土的黏聚力包括原始黏聚力、加固黏聚力及毛细黏聚力三部分。分。二、土的极限平衡条件二、土的极限平衡条件(一一)黏性土黏性土劲劲h土的抗剪强度曲线表达式为土的抗剪强度曲线表达式为:。把曲线延。把曲线延伸并与伸并与 轴交于轴交于O点,如点,如图
11、图4-4所示,则所示,则当达到极限平衡状态时,从图当达到极限平衡状态时,从图4-4的儿何关系中可以得到的儿何关系中可以得到:(4-3)上一页 下一页返回第一节土的抗剪强度与极限平衡条第一节土的抗剪强度与极限平衡条件件通过三角函数关系的换算,上式变为通过三角函数关系的换算,上式变为:(4-4)(4-5)上式就是黏性土的极限平衡条件公式。上式就是黏性土的极限平衡条件公式。由图由图4-4可求出剪切破裂面的位置,即可求出剪切破裂面的位置,即(4-6)(4-7)但在极限平衡状态时,通过土中一点可以出现不止一个,而但在极限平衡状态时,通过土中一点可以出现不止一个,而是一对滑动面,如图是一对滑动面,如图4-
12、4中中a及及a所示,这一对滑动面与最大所示,这一对滑动面与最大主应力主应力 的作用面成的作用面成 的交角,即与最小主应力作的交角,即与最小主应力作用面成用面成 的交角,而这一对滑动面之间的夹角在的交角,而这一对滑动面之间的夹角在 作作用方向上等于用方向上等于 。上一页 下一页返回第一节土的抗剪强度与极限平衡条第一节土的抗剪强度与极限平衡条件件(二二)无钻性土无钻性土 在在图图4-5中,以应力圆表示砂土内某点的应力状态。直中,以应力圆表示砂土内某点的应力状态。直线线 表示土的抗剪强度。若该点处于极限平衡状表示土的抗剪强度。若该点处于极限平衡状态,则抗剪强度曲线必定与应力圆相切,如态,则抗剪强度曲
13、线必定与应力圆相切,如图图4-5中的圆中的圆2所所示。作用于滑动面上的法向应力示。作用于滑动面上的法向应力 与剪应力与剪应力 即为圆即为圆2上的上的点点a,若土中某点的应力圆不与该土的抗剪强度曲线相切,如若土中某点的应力圆不与该土的抗剪强度曲线相切,如图图4-5中圆中圆1所示,则说明此点的应力尚处于弹性平衡状态。所示,则说明此点的应力尚处于弹性平衡状态。若应力圆与抗剪强度曲线相割,如若应力圆与抗剪强度曲线相割,如图图4-5中圆中圆3所示,则从理所示,则从理论上讲该点早已破坏,实际上在这里已产生塑性流动和应力论上讲该点早已破坏,实际上在这里已产生塑性流动和应力重分布。重分布。土体处在极限平衡状态
14、时,从土体处在极限平衡状态时,从图图4-5的几何关系中可以得到的几何关系中可以得到:(4-8)通过三角函数关系的换算,式通过三角函数关系的换算,式(4-8)还可写成还可写成:上一页 下一页返回第一节土的抗剪强度与极限平衡条第一节土的抗剪强度与极限平衡条件件(4-9)(4-10)式式(4-8)和式和式(4-9)就是无黏性土的极限平衡条件。就是无黏性土的极限平衡条件。上一页 返回第二节土的抗剪强度试验方法第二节土的抗剪强度试验方法一、土的抗剪强度的测定一、土的抗剪强度的测定(一一)直接剪切试验直接剪切试验1.试验设备试验设备直剪试验仪如直剪试验仪如图图4-6所示。试验盒分为上盒、下盒两部分,土所示
15、。试验盒分为上盒、下盒两部分,土样夹在上、下两块透水石之间,上、下盒的界面处在样夹在上、下两块透水石之间,上、下盒的界面处在20 mm厚土样高度的中间,这就是固定的剪切破坏面。厚土样高度的中间,这就是固定的剪切破坏面。2.试验过程试验过程 首先施加竖向压力,然后在仪器的一端施加剪力。在施加首先施加竖向压力,然后在仪器的一端施加剪力。在施加直剪力后,既有上下盒之间的错动直剪力后,既有上下盒之间的错动(相对位移,即剪切变形相对位移,即剪切变形),又有上下盒的共同变形。测出钢环仪的径向变形不断增加,又有上下盒的共同变形。测出钢环仪的径向变形不断增加,当达到某一数值当达到某一数值(即土的抗剪强度值即土
16、的抗剪强度值)时,如果继续施力,就时,如果继续施力,就会出现力加不上去,量测变形的仪表指针出现倒退的情况,会出现力加不上去,量测变形的仪表指针出现倒退的情况,这就是破坏的开始,说明此时已超过厂土的抗剪强度。钢环这就是破坏的开始,说明此时已超过厂土的抗剪强度。钢环仪径向变形的最大值乘以钢环常数就是土的抗剪强度值。如仪径向变形的最大值乘以钢环常数就是土的抗剪强度值。如果继续施力,剪切变形会继续增加,果继续施力,剪切变形会继续增加,下一页返回第二节土的抗剪强度试验方法第二节土的抗剪强度试验方法量测变形的仪表指针虽然倒退,但不会退到零,基本稳定在量测变形的仪表指针虽然倒退,但不会退到零,基本稳定在某一
17、数值,这时钢环仪显示的变形值乘以钢环常数所得到的某一数值,这时钢环仪显示的变形值乘以钢环常数所得到的抗剪强度值称为残余抗剪强度。前面钢环仪径向变形的最大抗剪强度值称为残余抗剪强度。前面钢环仪径向变形的最大值乘以钢环常数所得土的抗剪强度称为峰值抗剪强度。值乘以钢环常数所得土的抗剪强度称为峰值抗剪强度。3.试验特点试验特点 (1)直剪试验仪的优点是仪器构造简单、传力明确、操作方直剪试验仪的优点是仪器构造简单、传力明确、操作方便、试样薄、固结快、省时、仪器刚度大,不可能发生横向便、试样薄、固结快、省时、仪器刚度大,不可能发生横向变形,仅根据竖向变形量就可计算试样体积的变化。这些变形,仅根据竖向变形量
18、就可计算试样体积的变化。这些优点使直剪仪至今还被广泛应用。优点使直剪仪至今还被广泛应用。(2)直剪试验仪的缺点是所受外力状态比较简单,试样内的直剪试验仪的缺点是所受外力状态比较简单,试样内的应力状态又比较复杂,应力、应变分布不均匀。剪切破坏面应力状态又比较复杂,应力、应变分布不均匀。剪切破坏面事先已确定,这不能真实反映实际的复杂情况。在试验直至事先已确定,这不能真实反映实际的复杂情况。在试验直至破坏的过程中,受剪切的实际面积在不断缩小,上下盒边缘破坏的过程中,受剪切的实际面积在不断缩小,上下盒边缘处的应力集中很明显,所以剪切面上的应力、应变很不均匀处的应力集中很明显,所以剪切面上的应力、应变很
19、不均匀又难测定。直剪仪有一个明显缺点就是不能控制排水条件,又难测定。直剪仪有一个明显缺点就是不能控制排水条件,不能测试试样中的孔隙水压力及其变化。不能测试试样中的孔隙水压力及其变化。上一页 下一页返回第二节土的抗剪强度试验方法第二节土的抗剪强度试验方法(二二)三轴剪切试验三轴剪切试验 1.试验原理及设备组成试验原理及设备组成 三轴剪切仪也就是三轴压缩仪,试样破坏的本质是压一剪三轴剪切仪也就是三轴压缩仪,试样破坏的本质是压一剪型。土样是一个圆柱体,高型。土样是一个圆柱体,高75100 mm,直径为,直径为3850 mm,用橡皮薄膜套起来,置于压力室中。土样三向受压,可以发用橡皮薄膜套起来,置于压
20、力室中。土样三向受压,可以发生横向变形,通过液压加周围压力,通过杠杆系统加竖向压生横向变形,通过液压加周围压力,通过杠杆系统加竖向压力。当压力及其组合达到一定程度时,土样就会按规律产生力。当压力及其组合达到一定程度时,土样就会按规律产生一个斜向破裂面或沿弱面破裂。一个斜向破裂面或沿弱面破裂。2.试验分类试验分类 三轴试验根据土样的排水条件可分为三轴试验根据土样的排水条件可分为:(1)不固结不排水试验。该试验简称为不固结不排水试验。该试验简称为UU试验,和直剪仪中试验,和直剪仪中的快剪相当。的快剪相当。UU试验的本质是自始至终关闭排水阀门,不能试验的本质是自始至终关闭排水阀门,不能排水。因为不能
21、排水,所以也不能固结。不能排水是问题的排水。因为不能排水,所以也不能固结。不能排水是问题的本质方面,因而,也简称不排水剪。也因为不能排水,自始本质方面,因而,也简称不排水剪。也因为不能排水,自始至终存在孔隙水压力,随着加荷增大,孔隙水压力越来越大,至终存在孔隙水压力,随着加荷增大,孔隙水压力越来越大,而有效应力是常量。而有效应力是常量。上一页 下一页返回第二节土的抗剪强度试验方法第二节土的抗剪强度试验方法(2)固结不排水试验。该试验简称为固结不排水试验。该试验简称为CU试验,和直剪仪中的试验,和直剪仪中的固结快剪相当。固结快剪相当。CU试验的前一阶段施加各向相等围压,打开试验的前一阶段施加各向
22、相等围压,打开排水阀门,允许排水固结,直到固结完成。试验的后一阶段,排水阀门,允许排水固结,直到固结完成。试验的后一阶段,关闭排水阀门,施加竖向压力,在不排水条件和主应力差关闭排水阀门,施加竖向压力,在不排水条件和主应力差 作用下使土样剪坏。前一阶段没有孔隙水压力,后一阶段有作用下使土样剪坏。前一阶段没有孔隙水压力,后一阶段有孔隙水压力。孔隙水压力。(3)固结排水试验。该试验简称为固结排水试验。该试验简称为CD试验,和直剪仪中的慢试验,和直剪仪中的慢剪相当。该试验自始至终开着排水阀门,允许排水,在施加剪相当。该试验自始至终开着排水阀门,允许排水,在施加各向相等围压条件下实现排水固结,再在排水条
23、件下施加竖各向相等围压条件下实现排水固结,再在排水条件下施加竖向压力直至土样剪切破坏。在试验过程中,因为能充分排水向压力直至土样剪切破坏。在试验过程中,因为能充分排水所以孔隙水压力为零。所以孔隙水压力为零。(三三)现场剪切试验现场剪切试验 1.试验种类试验种类 现场剪切试验可分为现场剪切试验可分为:大面积直剪试验大面积直剪试验;水平推剪试验水平推剪试验;十字十字板剪切试验。板剪切试验。上一页 下一页返回第二节土的抗剪强度试验方法第二节土的抗剪强度试验方法 2.试验过程试验过程 十字板是横断面呈十字形、带刃口的金属板,高度为十字板是横断面呈十字形、带刃口的金属板,高度为100120mm,转动直径
24、为,转动直径为5075mm,板厚为,板厚为23 mm。试验。试验时先用钻机钻孔至试验土层以上时先用钻机钻孔至试验土层以上750 mm处,再下套管并用提处,再下套管并用提土器将套管底部的残土清除,或不用钻机,将套管直接压人土器将套管底部的残土清除,或不用钻机,将套管直接压人或打人到试验土层以上或打人到试验土层以上750 mm处,再清除套管内的土,然后处,再清除套管内的土,然后将十字板装在钻杆下端,穿过套管压人到试验土层中并尽量将十字板装在钻杆下端,穿过套管压人到试验土层中并尽量避免扰动。再通过地面上的扭力设备对钻杆施加扭矩,使已避免扰动。再通过地面上的扭力设备对钻杆施加扭矩,使已压人试验土层中的
25、十字板转动至土体被剪坏,切出一个圆柱压人试验土层中的十字板转动至土体被剪坏,切出一个圆柱状的破坏面状的破坏面(包括圆柱的侧面和顶、底面包括圆柱的侧面和顶、底面)。3.试验成果试验成果 根据试验结果按下式计算十字板剪切试验得到的土的抗剪根据试验结果按下式计算十字板剪切试验得到的土的抗剪强度强度 值值:(4-11)上一页 下一页返回第二节土的抗剪强度试验方法第二节土的抗剪强度试验方法式中式中H、D一十字板的高度和转动直径一十字板的高度和转动直径(cm);M一剪切破坏时的扭力矩一剪切破坏时的扭力矩(kN.cm)。二、抗剪强度指标测定方法二、抗剪强度指标测定方法 (一一)总应力强度指标的侧定总应力强度
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- oA 强度 地基承载力
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