土质学与土力学绪论--第一章土的物质组成和结构构造课件.ppt
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1、 土质学与土力学土质学与土力学绪论土质学与土力学的概念v土质学是一门研究土的组成、化学-物理-力学性质,以及它们之间的相互关系的学科 v土力学是一门研究土体渗流、压缩和强度三个主要课题的学科 土质学与土力学的研究对象v研究对象:土 土的性状变化很大,土力学理论依靠较多的简化假设,因此在处理工程中的土力学问题时,不能单凭数学和力学的方法,我们同时需要室内和野外的测试手段,实地观察和经验判断。土质学与土力学学习的基本要求 v了解土的基本物理力学性质、掌握若干主要土工实验的基本原理和一般方法v了解土体在承受荷载后或改变其周围环境后的性能、变化规律v掌握一般水工建筑物设计中有关土力学内容的计算方法。土
2、质学与土力学的学习方法v学习土质学与土力学,必须特别注意认识土的特点多样性易变性v土质学与土力学密切结合专业和实践的一门课程,学习中不但要着重于基本概念的理解,掌握计算方法而且要学会初步解决实际问题的能力。土质学与土力学与其他课程的关系v土质学与土力学属于技术基础课,它在一般基础课和专业课之间起到承上启下的作用。v先行课程:材料力学、结构力学、弹性理论初步、工程地质学与水文地质学、水力学v后续课程:水工结构、地基及基础v土质学与土力学是一门边缘学科,它所设计的自然科学范围很广,除了和力学领域内各邻近学科有密切关系外,它还涉及到普通地质学、物理、化学等方面的知识领域。土质学与土力学的发展简史 v
3、土质学与土力学是一门既古老、又新兴的学科,人类很早就懂得广泛利用土进行工程建设(我国的长城、南北大运河)直到十八世纪中叶,人类对土在工程建设方面的特性,尚停留在感性认识阶段感性认识阶段。土质学与土力学的发展简史v十八世纪产业革命后,提出了大量与土力学有关的问题和不少成功的经验,特别是一些工程事故的教训,迫切促使人们去寻求理论的解释,并要求永通过实践检验的理论来直到以后的工程实践。v筑城学(欧洲)墙后土压力问题v铁路、公路、水利工程 土坡稳定问题v半经验分析阶段半经验分析阶段土质学与土力学的发展简史v二十世纪,随着土建规模的扩大,促使人们全面地系统地对土的力学性质作理论和实践研究,科学技术不断发
4、展,世界不少国家分分成立专门土力学研究机构,重点研究。v十八世纪二十年代,著名的土力学家太沙基的土力学专著土力学问世,标志着土力学作为一门独立的较系统而完整的学科,自1936年以来,已召开了十一届国际土力学和基础工程学术会议。v近四十年来,由于尖端科学、生产发展的需要,土力学的研究领域又有了明显的扩大v土动力学、冻土力学、海洋土力学、月球土力学v同时岩石力学也已与土力学分离而单独称为一门学科。第一章 土的物质组成和结构构造 第一节 土的概况 土的概念:在土木工程领域,土是指覆盖在地表的没有胶结和弱胶结的颗粒堆积物,土与岩石的区分仅在于颗粒胶结的强弱,所以,有时也会遇到难以区分的情况。土的来源
5、v土根据来源可分为 无机土:岩石风化 天然土 土是岩石风化的产物 有机土:腐殖土,由植物完全或部分分解的堆积物具有高压缩性、低强度,为不良建筑物地基v风化:物理风化:温度 应力 岩石开裂 水的冻胀 裂缝张开 岩石开裂 波浪冲击 地震 风 沙砾冲击 岩石破裂 化学风化:岩石与空气、水和各种溶液相接触经 氧化 炭化 作用 分解成细小的颗粒 致使岩石的矿物成分发生变化 水化 在自然界,物理风化和化学风化是同时或交替进行的,所以任何一种天然土通常既是物理风化的产物,又是化学风化的产物。土的种类v残积土:岩石风化后仍然留在原地的堆积物。残积土的厚度和风化程度主要取决于气候条件和暴露时间,其明显特征是颗粒
6、多为角粒,且母岩种类对残积土的性质有显著影响。(优良母岩、质地不良母岩)。v运积土:经流水、风和冰川等动力搬运离开产地的堆积物。分为 河流运积土 风积土 冰川沉积土 沼泽土(腐植土)河流沉积土 水冲积形成的,上游颗粒粗,下游颗粒细,故:上游:强透水,引起渗漏和渗透变形问题。下游:地基土的高压缩性和低强度引起的基础沉降和稳定问题,同时要考虑渗透变形问题。风积土v黄土v典型特点:湿陷性,所谓湿陷性指黄土未浸水时,含水率低,一般10%左右,仍能维持陡壁或承受较大的建筑物荷载,可一旦湿水,其胶结强度会迅速降低,会在自重或建筑物荷载下剧烈下沉,黄土的这种性质称为湿陷性。冰川沉积土 v未经水流搬运,直接从
7、冰层中搁置下来的冰碛土。v其特点是:不成层,性质一般不均匀,可作为土石坝的不透水材料,而化学胶结的冰碛土具有很高的密实性,常常是极好的建筑物地基。v冰水冲积土:由冰川融化水搬运、堆积在冰层外围的冲积土,具有与河流冲积土类似的性质,是优良的透水材料和混凝土骨料。第二节 土的三相组成v土是由固体颗粒和颗粒之间的孔隙所组成,而孔隙中通常存在着水和空气两种物质,因此,土是固体颗粒、水、空气组成的混合物,常称为土的三相系。v根据研究组成土的三个部分固相、液相和气相所占用的比例不同对土的工程性质有着很大的影响。v固相:土粒、粒间胶结物、有机质 骨架v液相:水及其溶解物v气相:空气及其他气体v饱和土:土骨架
8、孔隙全部被水占满时。v干土:土骨架的孔隙仅含空气v湿土:地下水位以上,地面以下一定深度内兼含空气和水,属三相系,称为湿土。一、土的固相 v(一)成土矿物v(二)土粒的粒组v(三)土粒的分析方法v(四)土粒的级配v(一)成土矿物(一)成土矿物v 土是岩石风化的产物,土粒的矿物成分取决于成土母岩的矿物成分风化后的风化作用,一般可分为两类:v原生矿物:石英、长石、云母;岩石物理风化生成的土粒,土粒较粗,多呈浑圆状、块状或板状,吸附水的能力较弱,性质稳定,无塑性。v次生矿物:化学风化的产物,性质与母岩完全不同,一般为粘土矿物。成土矿物 砂粒v一般由石英构成,其次是长石、云母。粘粒v包含由次生矿物构成的
9、极细土粒,粘粒含量增加,土的透水性减小,可塑性和压缩性增高。v土粒的粒组 v天然土由无数大小不同的土粒组成,逐个研究它们的大小是不可能的,统称是将工程性质相近的土粒合并成一组称为粒组。v漂石粒v卵石粒 v砾 粒v砂 粒v粉 粒v粘 粒v胶 粒v巨粒组 d60mmv粗粒组 60mm0.075mmv细粒组 d0.075mmv(三)土粒的分析方法 v土的性质取决于各不同粒组的相对含量。为了确定各粒组的相对含量,必须用试验方法(颗分试验)将各粒组区分开来,最常用的颗分试验方法有筛分法和比重计法两种。v筛分法:适用于粒径大于0.075mm的土 v利用一套孔径由大到小的筛子,将事先称过质量的干试样放入筛中
10、,经过充分震摇后,把留在各级筛上的土粒分别称量,算出小于某粒径的土粒含量,用以确定土中各粒组的土粒含量 v筛分法:适用于粒径大于0.075mm的土v比重计法:适用于粒径小于0.075mm的土 v比重计法是利用不同大小的土粒在水中的沉降速度不同来确定小于某粒径的土粒含量。v将一定质量土浸入水中搅拌成悬液,搅拌停止后,土粒便开始下沉,悬液的浓度随之发生变化。利用特制的密度计,在不同时刻测悬液浓度的变化。即可换算出相应的粒径及小于该粒径的土粒质量,绘出级配曲线。v比重计法:适用于粒径小于0.075mm的土v颗粒分析试验曲线 v试验结果可绘制在半对数纸上v纵坐标:小于某粒径的土粒含量v横坐标:使用对数
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