土的压缩性与地基沉降计算 (2).ppt
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1、CompanyLOGO土的压缩性及地基沉降计算 第四章第四章 本章重点:土的压缩指标确定和地基的最终沉降量计算;土的固结理论Hohai UniversityHohai University土具有压缩性荷载作用地基发生沉降荷载大小土的压缩特性地基厚度一致沉降(沉降量)差异沉降(沉降差)建筑物上部结构产生附加应力影响结构物的安全和正常使用第四章第四章土的压缩性及地基沉降计算土的压缩性及地基沉降计算土的特点(碎散、三相)沉降具有时间效应沉降速率4.1 4.1 绪论绪论Hohai UniversityHohai UniversityKiss由于沉降相互影响,两栋相邻的建筑物上部接触由于沉降相互影响,两
2、栋相邻的建筑物上部接触第四章第四章 土的压缩性与地基沉降计算土的压缩性与地基沉降计算 实例一实例一Hohai UniversityHohai University基坑开挖,引起阳台裂缝基坑开挖,引起阳台裂缝第四章第四章 土的压缩性与地基沉降计算土的压缩性与地基沉降计算 实例二实例二Hohai UniversityHohai University修建新建筑物:引起原有建筑物开裂修建新建筑物:引起原有建筑物开裂第四章第四章 土的压缩性与地基沉降计算土的压缩性与地基沉降计算 实例三实例三Hohai UniversityHohai University高层建筑物由于不均匀沉降而被爆破拆除高层建筑物由于
3、不均匀沉降而被爆破拆除实例四实例四第四章第四章 土的压缩性与地基沉降计算土的压缩性与地基沉降计算 Hohai UniversityHohai University建筑物立面高差过大建筑物立面高差过大实例五实例五第四章第四章 土的压缩性与地基沉降计算土的压缩性与地基沉降计算 Hohai UniversityHohai University建筑物过长:长高比建筑物过长:长高比7.6:17.6:1第四章第四章 土的压缩性与地基沉降计算土的压缩性与地基沉降计算 实例六实例六Hohai UniversityHohai University第四章第四章 土的压缩性与地基沉降计算土的压缩性与地基沉降计算 荷
4、载通过基础传给地基后在地基内产生应力,应力作用下土体会发生变荷载通过基础传给地基后在地基内产生应力,应力作用下土体会发生变形,地基下沉、侧向或水平位移都属于地基变形。变形是土力学最基本也是形,地基下沉、侧向或水平位移都属于地基变形。变形是土力学最基本也是最重要的问题之一,过大变形或不均匀变形不仅会降低建筑物的使用价值,最重要的问题之一,过大变形或不均匀变形不仅会降低建筑物的使用价值,还会造成建筑物毁坏。因此,必须控制基础的总沉降量和沉降差。还会造成建筑物毁坏。因此,必须控制基础的总沉降量和沉降差。基本概念基本概念 基础沉降基础沉降 由于土的压缩性导致基础下沉称为基础沉降。由于土的压缩性导致基础
5、下沉称为基础沉降。土的压缩性土的压缩性通常将应力作用下土体积缩小的特性称为土的压缩性。通常将应力作用下土体积缩小的特性称为土的压缩性。土的固结土的固结 土体在外力作用下,压缩随时间发展的过程称为固结。土体在外力作用下,压缩随时间发展的过程称为固结。土的压缩性土的压缩性常用常用压缩性指标压缩性指标描述,描述,压缩性指标压缩性指标可以通过可以通过室内试验(如侧室内试验(如侧限压缩、三轴压缩等)限压缩、三轴压缩等)测定,也可以用测定,也可以用现场原位试验(如载荷试验、旁压试现场原位试验(如载荷试验、旁压试验等)验等)测定,无论什么方法都应该使试验条件与土的天然状态及荷载作用下测定,无论什么方法都应该
6、使试验条件与土的天然状态及荷载作用下土体的实际应力条件一致。土体的实际应力条件一致。4.1 4.1 绪论绪论Hohai UniversityHohai University一、土的压缩与固结一、土的压缩与固结第四章第四章 土的压缩性与地基沉降计算土的压缩性与地基沉降计算 4.2 4.2 土压缩的特性土压缩的特性 土是散粒体结构,其颗粒间的孔隙与它所受到的外力的大小有关。土是散粒体结构,其颗粒间的孔隙与它所受到的外力的大小有关。外力增加,土颗粒将重新排列,导致土体发生体积缩小、这种在外力作外力增加,土颗粒将重新排列,导致土体发生体积缩小、这种在外力作用下用下,土体体积缩小的现象称为压缩。土体体积
7、缩小的现象称为压缩。外力作用下,土体积缩小的原因:外力作用下,土体积缩小的原因:1 1)土粒本身和孔隙水的压缩)土粒本身和孔隙水的压缩2 2)孔隙气体的压缩变形)孔隙气体的压缩变形3 3)孔隙中的水和气体有一部分向外排出)孔隙中的水和气体有一部分向外排出(研究表明:在工程上常遇到的压力(研究表明:在工程上常遇到的压力(600kPa=0.5中中压缩性土压缩性土0.1-0.5低低压缩性土压缩性土0.4中中压缩性土压缩性土0.2-0.4低低压缩性土压缩性土=3b(b为载荷试验压板为载荷试验压板宽度或直径)。安装承压板前,应注意保持试验土层的原状结构和天然湿度,宜宽度或直径)。安装承压板前,应注意保持
8、试验土层的原状结构和天然湿度,宜在拟试压表面用不超过在拟试压表面用不超过20mm后的粗、中砂找平试坑。后的粗、中砂找平试坑。一、载荷试验一、载荷试验 Hohai UniversityHohai University第四章第四章 土的压缩性与地基沉降计算土的压缩性与地基沉降计算 4.3 4.3 土的压缩性原位测试土的压缩性原位测试载荷试验结果载荷试验结果荷载荷载-沉降曲线沉降曲线沉降沉降-时间曲线时间曲线Hohai UniversityHohai University第四章第四章 土的压缩性与地基沉降计算土的压缩性与地基沉降计算 4.3 4.3 土的压缩性原位测试土的压缩性原位测试把一个圆柱型充
9、且充满水的旁压器放入钻孔中预测深度,通过旁压器膨胀向孔壁土体施加侧向压力使土体变形,通过量测装置,测出施加压力盒土体变形之间关系,从而求出地基土变形模量和地基土承载力。二、旁压试验二、旁压试验 Hohai UniversityHohai University第四章第四章 土的压缩性与地基沉降计算土的压缩性与地基沉降计算 4.3 4.3 土的压缩性原位测试土的压缩性原位测试试验原理1)在建筑场地试验地点钻孔,将旁压器放入钻孔中至测试高程。)在建筑场地试验地点钻孔,将旁压器放入钻孔中至测试高程。2)用水加压力,使充满水的旁压器圆筒形橡胶膜膨胀,对孔壁的土体施加压力,)用水加压力,使充满水的旁压器圆
10、筒形橡胶膜膨胀,对孔壁的土体施加压力,迫使孔周围的土变形外挤,直至破坏。迫使孔周围的土变形外挤,直至破坏。3)分级加压,量测所加的压力)分级加压,量测所加的压力p的大小以及旁压器测量腔的体积的大小以及旁压器测量腔的体积V的变化。的变化。4)计算地基土的变形模量、压缩模量和地基承载力。)计算地基土的变形模量、压缩模量和地基承载力。试验结果的整理计算1)反力校正。总压力为每级试验压力表读数加上静水压力,再扣除橡胶膜的约束力,即为实际施加在孔壁土体的压力值。2)土体变形校正。各级试验加压后,测管水位下降值扣除仪器综合变形校正值,即为实际土体压缩变形。3)绘制旁压曲线。以校正后的压力p为横坐标,测管水
11、位下值s为纵坐标,绘制p-s曲线,如图4-11所示。4)地基承载力f按下式计算 其中:为土的侧压力系数,查表5)地基土的变形模量和压缩模量根据公式计算。见P89-90Hohai UniversityHohai University第四章第四章 土的压缩性与地基沉降计算土的压缩性与地基沉降计算 4.3 4.3 土的压缩性原位测试土的压缩性原位测试变形模量E定义为无侧限条件下土体的竖向应力力与竖向应变之比。计算时由荷载-沉降曲线首先得到地基承载力特征值,再利用沉降弹性力学计算公式便可以反求出土体的变形模量。土的变形模量土的变形模量 土的变形模量土的变形模量E与压缩模量与压缩模量Es的关系:的关系:
12、由定义可知,土体的变形模量与压缩模量的区别在于土体压缩时是否有侧限条件。由定义可知,土体的变形模量与压缩模量的区别在于土体压缩时是否有侧限条件。土体的变形模量相当于其它材料的弹性模量,由于土体不是理想的弹性体,所以称土体的变形模量相当于其它材料的弹性模量,由于土体不是理想的弹性体,所以称为变形模量。变形模量反映了土体抵抗弹塑性变形的能力。为变形模量。变形模量反映了土体抵抗弹塑性变形的能力。沉降影响系数,对圆形刚性承压板沉降影响系数,对圆形刚性承压板=0.79,方形刚性承压板,方形刚性承压板=0.88;Hohai UniversityHohai University试试样样压力室压力室压力水压力
13、水排水管排水管阀门阀门轴向轴向加压杆加压杆有机玻璃罩有机玻璃罩橡皮膜橡皮膜透水石透水石顶帽顶帽量测体变或量测体变或孔隙水压力孔隙水压力测定:测定:轴向应变轴向应变轴向应力轴向应力体变或孔隙水压力体变或孔隙水压力类型类型施加施加3 3时时施加施加1 13 3时时量测量测固结排水固结排水固结固结排水排水体变体变固结不排水固结不排水固结固结不排水不排水孔隙水压力孔隙水压力不固结不排水不固结不排水不固结不固结不排水不排水孔隙水压力孔隙水压力第四章第四章 土的压缩性与地基沉降计算土的压缩性与地基沉降计算 4.3 4.3 土的压缩性室内测试方法土的压缩性室内测试方法三、三轴压缩试验三、三轴压缩试验Hoha
14、i UniversityHohai University第四章第四章 土的压缩性与地基沉降计算土的压缩性与地基沉降计算 4.3 4.3 土的压缩性原位测试土的压缩性原位测试试验分析试验分析Hohai UniversityHohai University第四章第四章 土的压缩性与地基沉降计算土的压缩性与地基沉降计算 4.3 4.3 土的压缩性原位测试土的压缩性原位测试压缩模量是根据室内侧限压缩试验得到的。它的定义为侧限条件下竖向应力与应变的比值。该参数将用于地基最终沉降计算。三种模量的讨论三种模量的讨论 土体的变形模量根据现场载荷试验得到的。定义为无侧限条件下土体的土体的变形模量根据现场载荷试验
15、得到的。定义为无侧限条件下土体的竖向应力力与竖向应变之比。该参数将用于弹性理论法的最终沉降估算竖向应力力与竖向应变之比。该参数将用于弹性理论法的最终沉降估算中。但载荷试验中所规定的沉降稳定标准带有很大的近似性。中。但载荷试验中所规定的沉降稳定标准带有很大的近似性。弹性模量根据室内三轴压缩试验或无侧限压缩试验得到的。该参数常用于弹性理论公式估算建筑物的初始瞬时沉降。土的弹性模量比压缩模量和变形模量都要大。几倍甚至更大。土的弹性模量比压缩模量和变形模量都要大。几倍甚至更大。Hohai UniversityHohai University应力历史:应力历史:指土体在历史上曾经受到过的应力状态指土体在
16、历史上曾经受到过的应力状态四、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第四章第四章 土的压缩性与地基沉降计算土的压缩性与地基沉降计算 4.3 4.3 土的压缩性原位测试土的压缩性原位测试固固结结应应力力:能能够够使使土土体体产产生生固固结结或或压压缩缩的的应应力力 。包包括括土土的的自自重重应应力力和外荷载在地基内部引起的附加应力和外荷载在地基内部引起的附加应力 对于对于新近沉积的土或人工吹填土新近沉积的土或人工吹填土,最初土的自重应力由孔隙水承担,有,最初土的自重应力由孔隙水承担,有效应力为零,而随着时间的推移,土在自重作用下逐渐沉降固结,最后自效应力为零,而随着时间的推
17、移,土在自重作用下逐渐沉降固结,最后自重应力全部转化为有效应力,故这类土的自重应力就是固结应力。重应力全部转化为有效应力,故这类土的自重应力就是固结应力。对于大多数天然土,在自重作用下已经固结,其固结应力仅指附加应力。对于大多数天然土,在自重作用下已经固结,其固结应力仅指附加应力。Hohai UniversityHohai University先期固结应力:先期固结应力:历史上所经受到的最大有效应力历史上所经受到的最大有效应力 p p pc=p1:正常固结土,正常固结土,pc p1:超固结土,超固结土,pc p1:欠固结土,实际不存在欠固结土,实际不存在相同相同p p1 1 时,一般时,一般O
18、CROCR越大,土越密实,压缩性越小越大,土越密实,压缩性越小超固结比:超固结比:第四章第四章 土的压缩性与地基沉降计算土的压缩性与地基沉降计算 4.3 4.3 土的压缩性原位测试土的压缩性原位测试P P1 1:现有有效应力现有有效应力Hohai UniversityHohai University第四章第四章 土的压缩性与地基沉降计算土的压缩性与地基沉降计算 4.3 4.3 土的压缩性原位测试土的压缩性原位测试前期固结应力前期固结应力前期固结应力前期固结应力前期固结应力前期固结应力现有有效应力现有有效应力现有有效应力现有有效应力现有有效应力现有有效应力三种不同应力历史的土层三种不同应力历史的
19、土层Hohai UniversityHohai University第四章第四章 土的压缩性与地基沉降计算土的压缩性与地基沉降计算 4.3 4.3 土的压缩性原位测试土的压缩性原位测试 对于固结土,它在沉积过程中对于固结土,它在沉积过程中已从已从e0开始在自重应力作用下沿开始在自重应力作用下沿现场压缩曲线至现场压缩曲线至A点固结稳定。点固结稳定。对于超固结土,它曾经从对于超固结土,它曾经从e0开始开始在自重应力作用下沿现场压缩曲线在自重应力作用下沿现场压缩曲线至至B点,后因上部土层被冲蚀或移点,后因上部土层被冲蚀或移去,现已回弹稳定在去,现已回弹稳定在B点。点。对于欠固结土,由于在自重应力对于
20、欠固结土,由于在自重应力作用下尚未完全固结稳定,目前它作用下尚未完全固结稳定,目前它处在现场压缩曲线的处在现场压缩曲线的C点点。结论:虽然这三种土的压力增量相同,但其压缩量是不同的,这结论:虽然这三种土的压力增量相同,但其压缩量是不同的,这一特性在沉降计算中要得到反映。一特性在沉降计算中要得到反映。下图表示下图表示z深度处土的现场压缩、回弹和再压缩曲线,并假定三种土在沉深度处土的现场压缩、回弹和再压缩曲线,并假定三种土在沉积初期都曾处于孔隙比积初期都曾处于孔隙比e0Hohai UniversityHohai University最终沉降量最终沉降量S:是指地基在建筑物附加荷载作用下不断产生压缩
21、,直:是指地基在建筑物附加荷载作用下不断产生压缩,直至压缩稳定后地基表面的沉降量。至压缩稳定后地基表面的沉降量。t t时地基最终沉降稳定以后的最大沉降量,不考虑沉降过程时地基最终沉降稳定以后的最大沉降量,不考虑沉降过程。不可压缩层不可压缩层可压缩层可压缩层z=pp第四章第四章 土的压缩性与地基沉降计算土的压缩性与地基沉降计算 4.4 4.4 地基的最终沉降量计算地基的最终沉降量计算影响沉降计算的两个关键性因素:影响沉降计算的两个关键性因素:地基中附加应力和地基土体压缩性地基中附加应力和地基土体压缩性指标很难准确计算!指标很难准确计算!一、概述一、概述Hohai UniversityHohai
22、University第四章第四章 土的压缩性与地基沉降计算土的压缩性与地基沉降计算 4.4 4.4 地基的最终沉降量计算地基的最终沉降量计算 一般按变形机理将沉降分为三部分:初始沉降一般按变形机理将沉降分为三部分:初始沉降SdSd(又称瞬时沉降或形变沉(又称瞬时沉降或形变沉降)、固结沉降降)、固结沉降ScSc和次固结沉降和次固结沉降ScSc(又称蠕变沉降),于是总沉降(又称蠕变沉降),于是总沉降S S等于:等于:计算原理初始沉降初始沉降荷载刚加上时土体立即发生的那部分沉降,故又称为瞬时沉降。荷载刚加上时土体立即发生的那部分沉降,故又称为瞬时沉降。特点:发生时间较快,土体仅发生侧向膨胀,所以体积
23、并没有变化特点:发生时间较快,土体仅发生侧向膨胀,所以体积并没有变化,用土,用土体的弹性模量计算。体的弹性模量计算。固结沉降固结沉降 是土体在荷载作用下因固结发生的沉降是土体在荷载作用下因固结发生的沉降特点:沉降要较长时间才能完成(所需时间与地基土层厚度、排水条件和土特点:沉降要较长时间才能完成(所需时间与地基土层厚度、排水条件和土体渗透系数有关)。一般情况下讲到沉降都是指固结完成后的最终沉降。体渗透系数有关)。一般情况下讲到沉降都是指固结完成后的最终沉降。次固结沉降次固结沉降 指有效应力不变时随时间继续发展的那部分沉降指有效应力不变时随时间继续发展的那部分沉降特点:是土骨架流变的结果,由于变
24、形刚开始时与土体的固结沉降相比太特点:是土骨架流变的结果,由于变形刚开始时与土体的固结沉降相比太微不足道了,因此常被忽略。但对于高塑性软土,流变特性显著,如果长微不足道了,因此常被忽略。但对于高塑性软土,流变特性显著,如果长期沉降对工程影响很大,则必须要考虑次固结沉降。期沉降对工程影响很大,则必须要考虑次固结沉降。Hohai UniversityHohai University第四章第四章 土的压缩性与地基沉降计算土的压缩性与地基沉降计算 4.4 4.4 地基的最终沉降量计算地基的最终沉降量计算 地基的大部分固结沉降在施工期完成,但软土地基土体固结时间长,加地基的大部分固结沉降在施工期完成,但
25、软土地基土体固结时间长,加上流变引起的次固结沉降又很大,因此不仅要计算地基的最终沉降,还要关上流变引起的次固结沉降又很大,因此不仅要计算地基的最终沉降,还要关注沉降随时间的发展情况。注沉降随时间的发展情况。地基沉降也可以按施工阶段分为施工期沉降和工后沉降地基沉降也可以按施工阶段分为施工期沉降和工后沉降 以软土地基上的高速公路为例,以软土地基上的高速公路为例,施工期沉降主要关系到工程量及工程进施工期沉降主要关系到工程量及工程进度,对公路的使用并无影响;人们更关心的是工后沉降(即完工后度,对公路的使用并无影响;人们更关心的是工后沉降(即完工后15年内年内发生的沉降),因为过大的工后沉降及不均匀沉降
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