土的压缩与固结.ppt
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1、第第4章章 土的压缩与固结土的压缩与固结l概概 述述l土的压缩特性土的压缩特性l单向压缩量公式单向压缩量公式l地基沉降计算的地基沉降计算的ep曲线法曲线法l地基沉降计算的地基沉降计算的elgp曲线法曲线法l地基沉降与时间关系土的单向固结理论地基沉降与时间关系土的单向固结理论l一般条件下的地基沉降一般条件下的地基沉降第第1节节 概述概述1.1.一般情况下,地基土在其自重应力下已经压缩稳定。一般情况下,地基土在其自重应力下已经压缩稳定。一般情况下,地基土在其自重应力下已经压缩稳定。一般情况下,地基土在其自重应力下已经压缩稳定。2.2.当建筑物荷载传给地基之后,将在地基中产生附加应当建筑物荷载传给地
2、基之后,将在地基中产生附加应当建筑物荷载传给地基之后,将在地基中产生附加应当建筑物荷载传给地基之后,将在地基中产生附加应力,导致地基土体变形。力,导致地基土体变形。力,导致地基土体变形。力,导致地基土体变形。3.3.土体变形有体积变形与形状变形之分。土体变形有体积变形与形状变形之分。土体变形有体积变形与形状变形之分。土体变形有体积变形与形状变形之分。本章只讨论由正应力引起的体积变形,即由本章只讨论由正应力引起的体积变形,即由本章只讨论由正应力引起的体积变形,即由本章只讨论由正应力引起的体积变形,即由于外荷载导致地基内正应力增加,使得土体体于外荷载导致地基内正应力增加,使得土体体于外荷载导致地基
3、内正应力增加,使得土体体于外荷载导致地基内正应力增加,使得土体体积缩小。积缩小。积缩小。积缩小。第第1节节 概述概述沉降沉降在附加应力作用下,地基土将产生体积缩小,从在附加应力作用下,地基土将产生体积缩小,从而引起建筑物基础的竖直方向的位移(或下沉)而引起建筑物基础的竖直方向的位移(或下沉)称为称为沉降沉降。沉降差沉降差如果地基土各部分的竖向变形不相同,如果地基土各部分的竖向变形不相同,则在基则在基 础的不同部位将会产生沉降差,使建筑物基础发生不础的不同部位将会产生沉降差,使建筑物基础发生不均匀沉降。均匀沉降。为保证建筑物的安全和正常使用,基础的沉降量和沉为保证建筑物的安全和正常使用,基础的沉
4、降量和沉降差必须限制在保证建筑物安全的允许范围之内降差必须限制在保证建筑物安全的允许范围之内。第第2节节 土的压缩特性土的压缩特性 一、土的压缩与固结一、土的压缩与固结一、土的压缩与固结一、土的压缩与固结压缩压缩压缩压缩-在外力作用下,土体体积缩小的现在外力作用下,土体体积缩小的现在外力作用下,土体体积缩小的现在外力作用下,土体体积缩小的现象称为压缩。土被压缩的实质是象称为压缩。土被压缩的实质是象称为压缩。土被压缩的实质是象称为压缩。土被压缩的实质是V VV V的减小。的减小。的减小。的减小。在研究土的压缩时,均认为土体压缩完全是由在研究土的压缩时,均认为土体压缩完全是由在研究土的压缩时,均认
5、为土体压缩完全是由在研究土的压缩时,均认为土体压缩完全是由于土中孔隙体积减小的结果。对饱和土体是孔隙水于土中孔隙体积减小的结果。对饱和土体是孔隙水于土中孔隙体积减小的结果。对饱和土体是孔隙水于土中孔隙体积减小的结果。对饱和土体是孔隙水排出的结果,对非饱和土情况比较复杂,可能包括排出的结果,对非饱和土情况比较复杂,可能包括排出的结果,对非饱和土情况比较复杂,可能包括排出的结果,对非饱和土情况比较复杂,可能包括孔隙水的排出、孔隙气体的排出、孔隙气体的压缩孔隙水的排出、孔隙气体的排出、孔隙气体的压缩孔隙水的排出、孔隙气体的排出、孔隙气体的压缩孔隙水的排出、孔隙气体的排出、孔隙气体的压缩等多个方面。本
6、书研究的是饱和土体。等多个方面。本书研究的是饱和土体。等多个方面。本书研究的是饱和土体。等多个方面。本书研究的是饱和土体。一、土的压缩与固结一、土的压缩与固结固结固结-土的压缩随时间增长的过程称为土土的压缩随时间增长的过程称为土 的固结的固结。饱和土中孔隙水向外排出要有一个时间过程,其排饱和土中孔隙水向外排出要有一个时间过程,其排出速率与土体的渗透性有关,即土的压缩随时间而增长出速率与土体的渗透性有关,即土的压缩随时间而增长。透水性强的土,孔隙水排出速率快;透水性弱的土,。透水性强的土,孔隙水排出速率快;透水性弱的土,孔隙水排出速率慢。砂土的固结可认为是瞬时完成的,孔隙水排出速率慢。砂土的固结
7、可认为是瞬时完成的,而粘性土的固结则随时间增长逐渐完成。而粘性土的固结则随时间增长逐渐完成。二、土的压缩性指标二、土的压缩性指标(一)室内固结试验与压缩曲线(一)室内固结试验与压缩曲线(一)室内固结试验与压缩曲线(一)室内固结试验与压缩曲线为了研究土的压缩特性,通常可在试验室内进行固结试为了研究土的压缩特性,通常可在试验室内进行固结试为了研究土的压缩特性,通常可在试验室内进行固结试为了研究土的压缩特性,通常可在试验室内进行固结试验,从而测定土的压缩性指标。室内固结试验的主要装验,从而测定土的压缩性指标。室内固结试验的主要装验,从而测定土的压缩性指标。室内固结试验的主要装验,从而测定土的压缩性指
8、标。室内固结试验的主要装置为固结仪,如图所示。置为固结仪,如图所示。置为固结仪,如图所示。置为固结仪,如图所示。(一)室内固结试验与压缩曲线(一)室内固结试验与压缩曲线用这种仪器进行试验时,由于刚性护环所限,试样只能用这种仪器进行试验时,由于刚性护环所限,试样只能在竖向产生压缩,而不能产生侧向变形,故称为单向固在竖向产生压缩,而不能产生侧向变形,故称为单向固结试验或侧限固结试验。结试验或侧限固结试验。(一)室内固结试验与压缩曲线(一)室内固结试验与压缩曲线土的压缩变形常用孔隙比土的压缩变形常用孔隙比土的压缩变形常用孔隙比土的压缩变形常用孔隙比e e的变化来表示。的变化来表示。的变化来表示。的变
9、化来表示。根据固结试验的结果可建立压力根据固结试验的结果可建立压力根据固结试验的结果可建立压力根据固结试验的结果可建立压力p p与相应的稳定与相应的稳定与相应的稳定与相应的稳定孔隙比的关系曲线,称为土的压缩曲线。孔隙比的关系曲线,称为土的压缩曲线。孔隙比的关系曲线,称为土的压缩曲线。孔隙比的关系曲线,称为土的压缩曲线。压缩曲线可以按两种方式绘制,一种是按普通直压缩曲线可以按两种方式绘制,一种是按普通直压缩曲线可以按两种方式绘制,一种是按普通直压缩曲线可以按两种方式绘制,一种是按普通直角坐标绘制的角坐标绘制的角坐标绘制的角坐标绘制的epep曲线;另一种是用半对数直角曲线;另一种是用半对数直角曲线
10、;另一种是用半对数直角曲线;另一种是用半对数直角坐标绘制的坐标绘制的坐标绘制的坐标绘制的elgpelgp曲线。曲线。曲线。曲线。(一)室内固结试验与压缩曲线(一)室内固结试验与压缩曲线(一)室内固结试验与压缩曲线(一)室内固结试验与压缩曲线(一)室内固结试验与压缩曲线(一)室内固结试验与压缩曲线(一)室内固结试验与压缩曲线(一)室内固结试验与压缩曲线压缩曲线反压缩曲线反映了土受压映了土受压后的压缩特后的压缩特性性。1、ep曲线曲线(一)室内固结试验与压缩曲线(一)室内固结试验与压缩曲线 2、elgp曲线曲线(二)压缩系数(二)压缩系数式中:式中:式中:式中:a avv称为压缩系称为压缩系称为压
11、缩系称为压缩系数,即割线数,即割线数,即割线数,即割线MM11MM22的坡的坡的坡的坡度,以度,以度,以度,以kPakPa-1-1或或或或MPaMPa-1-1计。计。计。计。e e11,e e22为为为为p p11,p p22相对应的孔隙比。相对应的孔隙比。相对应的孔隙比。相对应的孔隙比。(二)压缩系数(二)压缩系数压缩系数压缩系数压缩系数压缩系数a avv是表征土压缩性的重要指标之一。在是表征土压缩性的重要指标之一。在是表征土压缩性的重要指标之一。在是表征土压缩性的重要指标之一。在工程中,习惯上采用工程中,习惯上采用工程中,习惯上采用工程中,习惯上采用100kPa100kPa和和和和200k
12、Pa200kPa范围的压范围的压范围的压范围的压缩系数来衡量土的压缩性高低。缩系数来衡量土的压缩性高低。缩系数来衡量土的压缩性高低。缩系数来衡量土的压缩性高低。建筑地基基础设计规范建筑地基基础设计规范建筑地基基础设计规范建筑地基基础设计规范当当当当a avv0.1MPa0.1MPa-1-1时时时时 属低压缩性土属低压缩性土属低压缩性土属低压缩性土当当当当0.1MPa0.1MPa-1-1 a avv0.5MPa0.5MPa-1-1时时时时 属中压缩性土属中压缩性土属中压缩性土属中压缩性土当当当当a av v 0.5MPa0.5MPa-1-1时时时时 属高压缩性土属高压缩性土属高压缩性土属高压缩性
13、土(三)压缩指数与回弹再压缩指数(三)压缩指数与回弹再压缩指数在较高的压力范围内,在较高的压力范围内,在较高的压力范围内,在较高的压力范围内,elgpelgp曲线近似地为一直线,可用直曲线近似地为一直线,可用直曲线近似地为一直线,可用直曲线近似地为一直线,可用直线的坡度线的坡度线的坡度线的坡度压缩指数压缩指数压缩指数压缩指数C Ccc来表来表来表来表示土的压缩性高低,即示土的压缩性高低,即示土的压缩性高低,即示土的压缩性高低,即式中:式中:式中:式中:e e11,e e22分别为分别为分别为分别为p p11,p p22所对应的孔隙比。所对应的孔隙比。所对应的孔隙比。所对应的孔隙比。(三)压缩指
14、数与回弹再压缩指数(三)压缩指数与回弹再压缩指数为了研究土的卸载回弹和再压缩的特性,可以进为了研究土的卸载回弹和再压缩的特性,可以进为了研究土的卸载回弹和再压缩的特性,可以进为了研究土的卸载回弹和再压缩的特性,可以进行卸荷和再加荷的固结试验。再压缩指数或回弹行卸荷和再加荷的固结试验。再压缩指数或回弹行卸荷和再加荷的固结试验。再压缩指数或回弹行卸荷和再加荷的固结试验。再压缩指数或回弹指数指数指数指数C Css=(0.1=(0.10.20.2)C Ccc。(四)其它压缩性指标(四)其它压缩性指标除了压缩系数除了压缩系数除了压缩系数除了压缩系数a avv和压缩指数和压缩指数和压缩指数和压缩指数c c
15、cc之外,还常用到体之外,还常用到体之外,还常用到体之外,还常用到体积压缩系数积压缩系数积压缩系数积压缩系数mmvv、压缩模量、压缩模量、压缩模量、压缩模量E Es s 和变形模量和变形模量和变形模量和变形模量E E等。等。等。等。体积压缩系数体积压缩系数体积压缩系数体积压缩系数mmvv-定义为土体在单位应力作用下定义为土体在单位应力作用下定义为土体在单位应力作用下定义为土体在单位应力作用下单位体积的体积变化,其大小等于单位体积的体积变化,其大小等于单位体积的体积变化,其大小等于单位体积的体积变化,其大小等于a av v/(1+e/(1+e11),其,其,其,其中,中,中,中,e e11为初始
16、孔隙比为初始孔隙比为初始孔隙比为初始孔隙比.(四)其它压缩性指标(四)其它压缩性指标压缩模量压缩模量Es-定义为土体在定义为土体在无侧向无侧向变形条件下,变形条件下,竖向应力与竖向应变之比,即竖向应力与竖向应变之比,即Es=z/z,其大小,其大小等于等于1/mv(或(或1+e1/av)。Es的大小反映了土体的大小反映了土体在单向压缩条件下对压缩变形的抵抗能力。在单向压缩条件下对压缩变形的抵抗能力。变形模量变形模量E-表示土体在表示土体在无侧限无侧限条件下应力与应条件下应力与应变之比,相当于理想弹性体的弹性模量,但是由变之比,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,故称为变形模量
17、。于土体不是理想弹性体,故称为变形模量。E的大的大小反映了土体抵抗弹塑性变形的能力。小反映了土体抵抗弹塑性变形的能力。(五)应力历史对粘性土压缩性的影响(五)应力历史对粘性土压缩性的影响1.基本概念基本概念应力历史应力历史-就是土体在历史上曾经受到过的应就是土体在历史上曾经受到过的应力状态。力状态。固结应力固结应力-是指能够使土体产生固结或压缩的是指能够使土体产生固结或压缩的应力。就地基土而言,能够使土体产生固结或压应力。就地基土而言,能够使土体产生固结或压缩的应力主要有两种:其一是土的自重应力;其缩的应力主要有两种:其一是土的自重应力;其二是外荷在地基内部引起的附加应力。二是外荷在地基内部引
18、起的附加应力。1.基本概念基本概念l前期固结应力前期固结应力-将土在历史上曾受到过的将土在历史上曾受到过的 最大有效应力称为前期固结应力,以最大有效应力称为前期固结应力,以pc表示。表示。l超固结比超固结比-把前期固结应力与现有有效应把前期固结应力与现有有效应力力 po之比定义为超固结比,以之比定义为超固结比,以OCR表示,即表示,即OCR=pc/po。2.天然土层的固结状态天然土层的固结状态l当当OCR=1时,该土是正常固结土。时,该土是正常固结土。2.天然土层的固结状态天然土层的固结状态l当当OCR1时,则为超固结土。时,则为超固结土。2.天然土层的固结状态天然土层的固结状态 如果土在自重
19、应力如果土在自重应力po作作用下尚未完全固结,这用下尚未完全固结,这种土称为种土称为欠固结土欠固结土。对。对欠固结土,其现有有效欠固结土,其现有有效应力即是历史上曾经受应力即是历史上曾经受到过的最大有效应力,到过的最大有效应力,因此,其因此,其OCR=1,故,故欠欠固结土实际上是属于正固结土实际上是属于正常固结土一类。常固结土一类。第第3节节 单向压缩量公式单向压缩量公式一、无侧向变形条件下单向压缩量计算假设一、无侧向变形条件下单向压缩量计算假设一、无侧向变形条件下单向压缩量计算假设一、无侧向变形条件下单向压缩量计算假设(1 1)土的压缩完全是由于孔隙体积减小导致骨)土的压缩完全是由于孔隙体积
20、减小导致骨)土的压缩完全是由于孔隙体积减小导致骨)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;架变形的结果,土粒本身的压缩可忽略不计;架变形的结果,土粒本身的压缩可忽略不计;架变形的结果,土粒本身的压缩可忽略不计;(2 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;)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 3)土层均质且在土层厚度范围内,压力是均)土层均质且在土层厚度范围内,压力是均)土层均质且在土层厚度范围内,压力是均)土层均质且在土层厚度范围内,压力是均匀分布的匀分布的匀分布的匀分布的二、单向压
21、缩量公式二、单向压缩量公式二、单向压缩量公式二、单向压缩量公式l根据根据av,mv和和Es的定义,上式又可的定义,上式又可表示为:表示为:第第4节节 地基沉降计算的地基沉降计算的ep曲线法曲线法l一、分层总和法简介一、分层总和法简介 上述公式是在土层均上述公式是在土层均一且应力沿高度均匀一且应力沿高度均匀分布假定下得到的。分布假定下得到的。但通常地基是分层的,但通常地基是分层的,自重应力和附加应力自重应力和附加应力也沿深度变化,所以也沿深度变化,所以不能直接采用上述公不能直接采用上述公式进行计算。式进行计算。一、分层总和法简介一、分层总和法简介工程上计算地基的沉降工程上计算地基的沉降工程上计算
22、地基的沉降工程上计算地基的沉降时,在地基可能产生压时,在地基可能产生压时,在地基可能产生压时,在地基可能产生压缩的土层深度内,按土缩的土层深度内,按土缩的土层深度内,按土缩的土层深度内,按土的特性和应力状态的变的特性和应力状态的变的特性和应力状态的变的特性和应力状态的变化将地基分为若干(化将地基分为若干(化将地基分为若干(化将地基分为若干(n n)层,假定每一分层土质层,假定每一分层土质层,假定每一分层土质层,假定每一分层土质均匀且应力沿厚度均匀均匀且应力沿厚度均匀均匀且应力沿厚度均匀均匀且应力沿厚度均匀分布。分布。分布。分布。一、分层总和法简介一、分层总和法简介 然后对每一分层分别然后对每一
23、分层分别计算其压缩量计算其压缩量Si,最,最后将各分层的压缩量后将各分层的压缩量总和起来,即得地基总和起来,即得地基表面的最终沉降量表面的最终沉降量S,这种方法称为,这种方法称为分层分层总和法总和法。一、分层总和法简介一、分层总和法简介在在在在理理理理论论论论上上上上,附附附附加加加加应应应应力力力力可可可可深深深深达达达达无无无无穷穷穷穷远远远远,但但但但实实实实际际际际计计计计算算算算地地地地基基基基土土土土的的的的压压压压缩缩缩缩量量量量时时时时,只只只只须须须须考考考考虑虑虑虑某某某某一一一一深深深深度度度度范范范范围围围围内内内内土土土土层层层层的的的的压压压压缩缩缩缩量量量量,这这
24、这这一一一一深深深深度度度度范范范范围围围围内内内内的的的的土土土土层层层层就就就就称称称称为为为为“压缩层压缩层压缩层压缩层”。一、分层总和法简介一、分层总和法简介 对对于于一一般般粘粘性性土土,当当地地基基某某深深度度的的附附加加应应力力z 与与自自重重应应力力s之之比比等等于于0.2时时,该该深深度度范范围围内内的的土土层层即即为为压压缩缩层层;对对于于软软粘粘土土,以以z/s=0.1为为标标准准确确定定压压缩缩层层的的厚厚度。度。一、分层总和法简介一、分层总和法简介 分分层层总总和和法法的的基基本本思思路路是是:将将压压缩缩层层范范围围内内地地基基分分层层,计计算算每每一一分分层层的的
25、压压缩缩量量,然后累加得总沉降量。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曲线法和曲线法和elgp曲线法。曲线法。二、用二、用ep曲线法计算地基的最终沉降量曲线法计算地基的最终沉降量(1 1)根据建筑物基础)根据建筑物基础)根据建筑物基础)根据建筑物基础的形状,结合地基中土的形状,结合地基中土的形状,结合地基中土的形状,结合地基中土层性状,选择沉降计算层性状,选择沉降计算层性状,选择沉降计算层性状,选择沉降计算点的位置;再按作用在点的位置;再按作用在点的位置;再按作用在点的位置;再按作用在基础上荷载的性质(中基础上荷载的性质(中基础上荷载的性质(中基础上荷载
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