土力学与地基基础试题(附答案).docx
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1、土力学与地基基础课程考试试题答案一、填空题(每空0.5分,共10分)1、渗透变形可分为流土 和管涌两种基本形式。2、必须由试验测定的土的三个物性指标是密度(重度)、比重、含水率3、不透水的岩基上有水平分布的三层土,厚度均为1m,渗透系数分别为ki=lm/d, k2=2m/d, k3=10m/d,则等效土层的竖向渗透系数kz为1.875m/d4、地基破坏的三种形式整体剪切破坏、局部剪切破坏,冲剪破坏5、特殊土地基包括湿陷性黄.土、膨胀土、冻土(季节性冻十.)、红粘土等(只要说出 3个即可)6、渗流(透)力是一种体积 力。7、有效应力原理的表达公式是总应力二有效应力_+孔隙水应力8、士的抗剪强度试
2、验方法有直剪、三轴剪切、无侧限抗压、十字板剪切。二、选择题(每小题1分,共10分).、某砂土相密实度Dr为0.45,则该砂土的状态为(B )A.中密 B.密实C.稍密D.松散.、土体达到极限破坏时的破坏面与大主应力作用面的夹角为(A)A. 45 +0.5 6 B. 45 -0.5 4)C. 45 D. 45 -4)3、三种土压力的大小关系理(B )A.主动土压力静止土压力被动土压力B.主动土压力静止土压力被动土压力C.静止土压力,主动土压力被动土压力D.静止土压力被动土压力,主动土压力4、土体的强度破坏属于(C )A.压坏 B.拉坏 C.剪坏 D.扭坏5、地下水位从地表处下降至基底平面处,对土
3、的自重应力的影响是(A)A.增大 B.减小C.没影响 D.视具体情况而定6、渗流力对土体稳定性的影响(D )A,不利 B.有利C.没影响 D.视具体情况而定7、超固结土的超固结比OCR(A)3.土的强度理论与极限平衡条件(1)土中一点的应力状态设某一土体单元上作用着的大、小主应力分别为6和6 ,根据材料力学 理论,此土体单元内与大主应力作用平面成口角的平面上的正应力b和切应力T 可分别表示如下:(2-4-13)上述关系也可用广。坐标系中直径为、圆心坐标为的摩尔应力图上一点的 坐标大小来表示,如图2-4-7中之 A 点。图2-4-7 土中应力状态(2) 土中应力与土的平衡状态将抗剪强度包线与摩尔
4、应力图画在同一张坐标图上,观察应力圆与抗剪强度 包线之间的位置变化,如图2-4-8所示。随着土中应力状态的改变,应力圆与强度包 线之间的位置关系将发生三种变化情况,土中也将出现相应的三种平衡状态:1)当整个摩尔应力圆位于抗剪强度包线的下方时,表明通过该点的任意平面上的 切应力都小于土的抗剪强度,此时该点处于稳定平衡状态,不会发生剪切破坏;2)当摩尔应力圆与抗剪强度包线相切时(切点如图2-4-8中的A点),表明在 相切点所代表的平面上,切应力正好等于土的抗剪强度,此时该点处于极限平衡状态, 相应的应力圆称为极限应力圆。3)当摩尔应力圆与抗剪强度包线相割时,表明该点某些平面上的切应力已超过了 土的
5、抗剪强度,此时该点已发生剪切破坏(由于此时地基应力将发生重分布,事实上 该应力圆所代表的应力状态并不存在);(3)摩尔-库仑强度理论在一定的压力范围内,土的抗剪强度可用库仑公式表示,当土体中某点的任 一平面上的剪应力达到土的抗剪强度时,就认为该点已发生剪切破坏,该点也即处于 极限平衡状态。土的这种强度理论称为摩尔-库仑强度理论。1910年 摩尔(Mohr)提出了材料破坏的第三强度理论即最大剪应力理论,并指出在破 坏面上的切应力二是为该面上法向应力G的函数,即这个函数在4-b座标中是 一条曲线,称为摩尔包线。当摩尔包线采用库仑定律表示的直线关系时,即形成了土 的摩尔-库仑强度理论。(4) 土的极
6、限平衡理论根据极限应力圆与抗剪强度包线之间的儿何关系,可建立以土中主应力表示的土 的极限平衡条件如下:(2-4-14)或(2-4-15)或(2-4-16)土的极限平衡条件同时表明,土体剪切破坏时的破裂面不是发生在最大切应 力Wax的作用面上,而是发生在与大主应力的作用而成的平面上。(5) 土的极限平衡条件的应用土的极限平衡条件常用来评判土中某点的平衡状态,具体方法是根据实际最小主 应力6及土的极限平衡条件式(2-4-15),可推求土体处于极限平衡状态时所能承 受的最大主应力on,或根据实际最小主应力5及土的极限平衡条件式(2-4-16) 推求出土体处于极限平衡状态时所能承受的最小主应力,再通过
7、比较计算值与 实际值即可评判该点的平衡状态:1)当cn 6f时,土体中该点处于稳定平衡状态;2)当cy=m或s=sf时,土体中该点处于极限平衡状态;3)当(71 Olf或5 6f ,可判定该土样处于稳定平衡状态。上述计算也可以根 据实际最小主应力 5计算 勿f的方法进行。采用应力圆与抗剪强度包络线相互位 置关系来评判的图解法也可以得到相同的结果。2. 4. 3 土体抗剪强度试验及强度指标测定土的抗剪强度指标的试验方法主要有室内剪切试验和现场剪切试验二大类, 室内剪切试验常用的方法有直接剪切试验、三轴压缩试验和无侧限抗压强度试验等, 现场剪切试验常用的方法主要有十字板剪切试验。1 .直接剪切试验
8、(1)直剪试验原理直接剪切试验是测定土的抗剪强度的最简单的方法,它所测定的是土样预定剪切 面上的抗剪强度。直剪试验所使用的仪器称为直剪仪,按加荷方式的不同,直剪仪可 分为应变控制式和应力控制式两种。前者是以等速水平推动试样产生位移并测定相应 的剪应力;后者则是对试样分级施加水平剪应力,同时测定相应的位移。我国目前普 遍采用的是应变控制式直剪仪,该仪器的主要部件由固定的上盒和活动的下盒组成, 试样放在盒内上下两块透水石之间。试验时,由杠杆系统通过加压活塞和透水石对试 样施加某一法向应力,然后等速推动下盒,使试样在沿上下盒之间的水平面上受剪 直至破坏,剪应力的大小可借助与上盒接触的量力环测定。试验
9、中通常对同一种土取34个试样,分别在不同的法向应力下剪切破坏,可将 试验结果绘制成抗剪强度 与法向应力 之间的关系,如图2-4-6所示。试验结果表 明,对于砂性土,抗剪强度与法向应力之间的关系是一条通过原点的直线,直线方程 可用库仑公式(2-4-9)表示;对于粘性土,抗剪强度与法向应力之间也基本成直线关 系,该直线与横轴的夹角为内摩擦角,在纵轴上的截距为粘聚力,直线方程可用 库仑公式(2-4-10)表示。(2)直剪试验强度取值试验结果表明,不同土性的土样在剪切试验时的剪应力T与剪切位移5关 系曲线形态时有较大差异的。土样的抗剪强度应根据其广及曲线形态分别确定:对 密实砂土、坚硬粘土等,其广尺
10、曲线将出现峰值(图2-4-9中3,4曲线),可取峰值 切应力作为该级法向应力b下的抗剪强度方;对松砂、软土等,t/曲线一般无峰 值出现(图2-4-9中1,2曲线),可取剪切位移A/=4 mm时所对应的切应力作为该 级法向应力。下的抗剪强度(3)直剪试验方法分类大量的试验和工程实践都表明,土的抗剪强度是与土受力后的排水固结状况有关, 故测定强度指标的试验方法应与现场的施工加荷条件一致。直剪试验由于其仪器构造 的局限无法做到任意控制试样的排水条件,为了在直剪试验中能尽量考虑实际工程中存在的不同固结排水条件,通常采用不同加荷速率的试验方法来近似模拟土体在受剪 时的不同排水条件,由此产生了三种不同的直
11、剪试验方法,即快剪、固结快剪和慢剪。1)快剪。快剪试验是在对试样施加竖向压力后,立即以().8mm/min的剪切速率 快速施加水剪应力使试样剪切破坏。一般从加荷到土样剪坏只用35min。由于剪切 速率较快,可认为对于渗透系数小于10 6cm/s的粘性土在剪切过程中试样没有排水 固结,近似模拟了“不排水剪切”过程,得到的抗剪强度指标用, 表示。2)固结快剪。固结快剪是在对试样施加竖向压力后,让试样充分排水固结,待沉 降稳定后,再0.8 mm/min的剪切速率快速施加水平剪应力使试样剪切破坏。固结快剪 试验近似模拟了 “固结不排水剪切”过程,它也只适用于渗透系数小于10飞cm/s的 粘性土,得到的
12、抗剪强度指标用, 表示。3)慢剪。慢剪试样是在对试样施加竖向压力后,让试样充分排水固结,待沉降稳 定后,以小于0.02 mm/min的剪切速率施加水平剪应力直至试样剪切破坏,使试样在 受剪过程中一直充分排水和产生体积变形,模拟了 “固结排水剪切”过程,得到的抗 剪强度指标用,表示。(4)直剪试验的优缺点直剪试验具有设备简单,土样制备及试验操作方便等优点,因而至今仍为国 内一般工程所广泛使用。但也存在不少缺点,主要有:1)剪切面限定在上下盒之间的平面,而不是沿土样最薄弱的面剪切破坏;2)剪切面上剪应力分布不均匀,且竖向荷载会发生偏转(上下盒的中轴线不 重合),主应力的大小及方向都是变化的;3)在
13、剪切过程中,土样剪切面逐渐缩小,而在计算抗剪强度时仍按土样的原 截面面积计算;4)试验时不能严格控制排水条件,并且不能量测孔隙水压力;5)试验时上下盒之间的缝隙中易嵌入砂粒,使试验结果偏大。2 .三轴压缩试验(1)三轴压缩试验仪器三轴压缩试验所使用的仪器是三轴压缩仪(也称三轴剪切仪),其构造示意图所 示,主要由三个部分所组成:主机、稳压调压系统以及量测系统。主机部分包括压力室、轴向加荷系统等。压力室是三轴仪的主要组成部分, 它是一个由金属上盖、底座以及透明有机玻璃圆筒组成的密闭容器,压力室底座通常 有3个小孔分别与稳压系统以及体积变形和孔隙水压力量测系统相连。稳压调压系统由压力泵、调压阀和压力
14、表等组成。试验时通过压力室对试样 施加周围压力,并在试验过程中根据不同的试验要求对压力予以控制或调节,如保持 恒压或变化压力等。量测系统由排水管、体变管和孔隙水压力量测装置等组成。试验时分别测出试样 受力后土中排出的水量变化以及土中孔隙水压力的变化。对于试样的竖向变形,则利 用置于压力室上方的测微表或位移传感器测读。(2)三轴试验的基本原理常规三轴试验一般按如下步骤进行:1)将土样切制成圆柱体套在橡胶膜内,放在密闭的压力室中,根据试验排水要求 启闭有关的阀门开关。2)向压力室内注入气压或液压,使试样承受周围压力 作用,并使该周围压力在 整个试验过程中保持不变。3)通过活塞杆对试样加竖向压力,随
15、着竖向压力逐渐增大,试样最终将因受剪而 破坏。上述试验过程将依据试验要求不同而有所变化,可分别参见不同结不排水剪、固 结不排水剪和固结排水剪的试验演示。设剪切破坏时轴向加荷系统加在试样上的竖向压应力(称为偏应力)为,则试 样上的大主应力为,而小主应力为,据此可作出一个极限应力圆。用同一种土样 的若干个试件(一般34个)分别在不同的周围压力 下进行试验,可得一组极限应 力圆,如图2-4T0(c)中的圆I、圆II和圆III。作出这些极限应力圆的公切线,即为 该土样的抗剪强度包络线,由此便可求得土样的抗剪强度指标C, 口值。2-图4T0三轴试验基本原理(3)三轴试验方法通过控制土样在周围压力作用下固
16、结条件和剪切时的排水条件,可形成如下 三种三轴试验方法:1)不固结不排水剪(UU试验)试样在施加周围压力和随后施加偏应力直至剪坏的整个试验过程中都不允许 排水,即从开始加压直至试样剪坏,土中的含水量始终保持不变,孔隙水压力也不会 消散。UU试验得到的抗剪强度指标用Cu、 表示,这种试验方法所对应的实际工程条 件相当于饱和软粘土中快速加荷时的应力状况。2)固结不排水剪(CU试验)在施加周围压力 时,将排水阀门打开,允许试样充分排水,待固结稳定后 关闭排水阀门,然后再施加偏应力,使试样在不排水的条件下剪切破坏。在剪切过程 中,试样没有任何体积变形。若要在受剪过程中量测孔隙水压力,则要打开试样与孔
17、隙水压力量测系统间的管路阀门。CU试验得到的抗剪强度指标用Ccu、 表示,其适 用的实际工程条件为一般正常固结土层在工程竣工或在使用阶段受到大量、快速的活 荷载或新增荷载的作用下所对应的受力情况,在实际工程中经常采用这种试验方法。3)固结排水剪(CD试验)在施加周围压力及随后施加偏应力直至剪坏的整个试验过程中都将排水阀门 打开,并给予充分的时间让试样中的孔隙水压力能够完全消散。CD试验得到的抗剪强 度指标用&、 表示。(4)三轴试验结果的整理下面通过一个实例数据来说明如何用总应力法和有效应力法整理三轴试验的 成果。例设有一组饱和粘土试样作固结不排水试验,3个试样分别施加的周围压力、 剪破时的偏
18、应力f和孔隙水压力u等有关数据及部分计算结果见表。表 三轴固结不排水试验成果kPa土样编号123土样编号123550100150uf234067(5 -5)r92120164276083(Ti142220314119180247上述三轴试验数据的整理过程主要包括以下步骤:在 坐标系中分别作出三个总应力摩尔圆,再作出其公切线即为总应力强度包线 K ,量出强度包线的轴上的截距和水平倾角即为总应力抗剪强度指标,其值分别 为c=10 kPa,。用相同的步骤作出有效应力摩尔圆和有效应力强度包线,量出相应 的有效应力抗剪强度指标为二6 kPa, 0如图所示。三轴试验数据整理实际上,由于土的强度特性会受某些
19、因素如应力历史、应力水平等的影响,加上 土样的不均匀性以及试验误差等原因,使得土的强度包线并非一条直线,因此极限应 力圆上的破坏点不一定落在其公切线上。考虑到目前采用非线性强度包线的方法仍未 成熟到实用的程度,故工程实际中一般仍将强度包线简化为直线。因此,在三轴试验 数据的整理中其极限应力圆的公切线的绘制是比较困难的,往往需通过经验判断后才 能作出。(5)三轴试验的优缺点三轴试验的突出优点是能够控制排水条件以及可以量测土样中孔隙水压力的变 化。此外,三轴试验中试样的应力状态也比较明确,剪切破坏时的破裂面在试样的最 弱处,而不像直剪试验那样限定在上下盒之间。一般来说,三轴试验的结果还是比较 可靠
20、的,因此,三轴压缩仪是土工试验不可缺少的仪器设备。三轴压缩试验的主要缺 点是试验操作比较复杂,对试验人员的操作技术要求比较高。另外,常规三轴试验中 的试样所受的力是轴对称的,与工程实际中土体的受力情况不太相符,要满足土样在 三向应力条件下进行剪切试验,就必须采用更为复杂的真三轴仪进行试验。从不同试验方法的试验结果可以看到,同一种土施加的总应力 虽然相同而试验 方法或者说控制的排水条件不同时,则所得的强度指标就不相同,故土的抗剪强度与 总应力之间没有唯一的对应关系。因此,若采用总应力方法表达土的抗剪强度时,其 强度指标应与相应的试验方法(主要是排水条件)相对应。理论上说,土的抗剪强度 与有效应力
21、之间具有很好的对应关系,若在试验时量测土样的孔隙水压力,据此算出 土中的有效应力,则可以采用与试验方法无关的有效应力指标来表达土的抗剪强度。3 .无侧限抗压强度试验(1)试验原理无侧限抗压强度试验是三轴压缩试验中周围压力6二0的一种特殊情况,所以又称 单轴试验。无侧限抗压强度试验所使用的无侧限压力仪,其结构构造可查阅其示意图, 但现在也常利用三轴仪作该种试验,试验时,在不加任何侧向压力的情况下,对圆柱 体试样施加轴向压力,直至试样剪切破坏为止。试样破坏时的轴向压力以qu表示,称 为无侧限抗压强度。由于不能施加周围压力,因而根据试验结果,只能作一个极限应力圆,难以 得到破坏包线,如图饱和粘性土的
22、三轴不固结不排水试验结果表明,其破坏 包线为一水平线,即他=0。因此,对于饱和粘性土的不排水抗剪强度,就可利用无侧 限抗压强度来得到,即(2-4-17)式中仃为土的不排水抗剪强度,kPa;的为土的不排水粘聚力,kPa; 外为无侧限 抗压强度,kPa。(2)抗压强度试验指标其他工程的应用无侧限抗压强度试验除了可以测定饱和粘性土的抗剪强度指标外,还可以测定饱 和粘性土的灵敏度土的灵敏度是以原状土的强度与同一土经重塑后(完全扰动但 含水量不变)的强度之比来表示的,即(2-4-18)式中剂为原状土的无侧限抗压强度,kPa; 为重塑土的无侧限抗压强度,kPao根据灵敏度的大小,可将饱和粘性土分为三类:l
23、4高灵敏土无侧限抗压强度试验适用于测定饱和软粘土的抗剪强度指标。土的灵敏度愈高, 其结构性愈强,受扰动后土的强度降低就愈多。粘性土受扰动而强度降低的性质,一 般说来对工程建设是不利的,如在基坑开挖过程中,因施工可能造成土的扰动而会使 地基强度降低。4 .十字板剪切试验十字板剪切仪及其试验示意图圆柱形破坏面上强度的分布(1)十字板剪切试验适用条件十字板剪切试验是一种土的抗剪强度的原位测试方法,这种试验方法适合于在现 场测定饱和粘性土的原位不排水抗剪强度,特别适用于均匀饱和软粘土。(2)十字板剪切试验的基本操作十字板剪切试验采用的试验设备主要是十字板剪力仪,十字板剪力仪通常由 十字板头、扭力装置和
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