广东石油化工学院期末考试心得.docx
《广东石油化工学院期末考试心得.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《广东石油化工学院期末考试心得.docx(18页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 广东石油化工学院期末考试心得 广东石油化工学院期末考试心得 广东石油化工学院期末考试心得 0.土:地球外表的整体岩石在大气中经受长期的风化作用而形成的、掩盖在地表上碎散的、没有胶结或胶结很弱的颗粒积累物。 1.土的主要矿物成分:原生矿物:石英、长石、云母 次生矿物:主要是粘土矿物,包括三种类型 高岭石、伊里石、蒙脱石 2.粒径:颗粒的大小通常以直径表示。称为粒径(mm)或粒度。 3.粒组:粒径大小在肯定范围内、具有一样或相像的成分和性质的土粒集合。4.粒组的划分:巨粒(200mm) 粗粒(0.075200mm)卵石或碎石颗粒(20200mm) 圆砾或角砾颗粒(220mm) 细粒(之间;液性指
2、数大于1,处于流淌状态;液性指数小于0,土处于固态或半固体状态。21.渗透:土孔隙中的自由水在重力作用下发生运动的现象称为水的渗透,而土被水流透过的性质,称为土的渗透性。 22.土渗透性的影响因素:土的粒度成分及矿物成分、合水膜厚度、土的构造构造、水的粘滞度、土中气体 23.渗透水流施于单位土体内土粒上的力称为渗流力、动水压力。 24.当渗流力和土的有效重度一样且方向相反时,土颗粒间的压力等于零,土颗粒将处于悬浮状态而失去稳定。这种现象称为流土,此时的水头梯度成为临界水头梯度icr。 25.流土:是指在渗流作用下局部土体外表隆起,或土粒群同时起动而流失的现象。它主要发生在地基或土坝下游渗流逸出
3、处。 26.管涌指在渗流作用下土体的细土粒在粗土粒形成的孔隙通道中发生移动并被带出的现象。主要发生在砂砾土中。 27.土的压实性:指在肯定的含水率下,以人工或机械的方法,使土体能够压实到某种密实程度的性质。 28.当含水率较小时,土的干密度随着含水率的增加而增大,而当干密度增加到某一值后,含水率连续增加反而使干密度减小。干密度的这一最大值称为该击数下的最大干密度,此时对应的含水率称为最优含水率 29.地基变形的缘由是由于土体具有可压缩性的内在因素和地基受到附加压力的作用的外在因素。 30.只有通过土粒接触点传递的粒间应力,才能使土粒彼此挤紧,从而引起土的变形,而粒间应力又是影响土体强度的一个重
4、要因素,所以粒间应力又称为有效应力。因此,土中自重应力可定义为土自身有效重力在土体中引起的应力。土中竖向和侧向的自重应力一般均指有效自重应力。为简便起见,常把CZ称为自重应力,用C表示。31.基底压力:根底底面传递给地基外表的压力,也称基底接触压力。32.影响基底接触压力大小和分布的因素:A、地基土种类(土性)。B、根底埋深。C、荷载大小及分布状况。D、地基与根底的相对刚度。E、根底平面外形、尺寸大小 33.基底附加压力:由建筑物建筑后的基底压力中扣除基底标高处原有的自重应力后,新增加于基底的压力。 34.附加应力:由建筑物荷载在地基中产生的应力 35.有效应力:通过粒间接触面传递的应力称为有
5、效应力,只有有效应力才能使得土体产生压缩(或固结)和强度。 36.孔隙水应力:饱和土体中由孔隙水来担当或传递的应力定义为孔隙水应力,常用u表示。 孔隙水应力的特性与通常的静水压力一样,方向始终垂直于作用面,任一点 的孔隙水应力在各个方向是相等的。37.当总应力保持不变时,孔隙水应力和有效应力可以相互转化,即孔隙水应力减小(增大)等于有效应力的等量增加(减小) 38.土的压缩性:地基土在压力作用下体积减小的特性。土体积缩小包括两个方面:土中水、气从孔隙中排出,使孔隙体积减小;土颗粒本身、土中水及封闭在土中的气体被压缩,很小可忽视不计。 39.固结:土的压缩随时间增长的过程称为固结。对于透水性大的
6、无粘性土,其压缩过程在很短时间内就可以完成。而透水性小的粘性土,其压缩稳定所需的时间要比砂土长得多。40.土的压缩性:在附加应力作用下,地基土产生体积缩小41.沉降:建筑物根底的竖直方向的位移(或下沉) 42.为了保证建筑物的安全和正常使用,我们必需预先对建筑物根底可能产生的最大沉降量和沉降差进展估算。假如建筑物根底可能产生的最大沉降量和沉降差,在规定的允许范围之内,那么该建筑物的安全和正常使用一般是有保证的;否则,是没有保证的。对后一种状况,我们必需实行相应的工程措施以确保建筑物的安全和正常使用。 43.压缩系数:用单位压力增量所引起的孔隙比的转变,即压缩曲线的割线坡度表征土的压缩性的凹凸。
7、 44.压缩指数Cc:在较高的压力范围内,压缩曲线近似为始终线,很明显,该直线越陡,意味着土的压缩性越高。 45.压缩模量Es:土在完全侧限条件下竖向应力增量p与相应的应变增量的比值侧限压缩模量,MPa 46.土体假如曾承受过比现在大的压力,其压缩性将降低,也就是说土的应力历史对压缩性有很大影响。 47.变形模量E0:表示土体在无侧限条件下应力应变之比,相当于抱负弹性体的弹性模量。其大小反映了土体反抗变形的力量,是反映土的压缩性的重要指标之一。48.变形模量与压缩模量之间的关系: 压缩模量Es:土在完全侧限条件下,竖向正应力与相应的变形稳定状况下的竖向应变的比值。 变形模量E0:土在无侧限条件
8、下,竖向正应力与相应的变形稳定状况下的竖向应变的比值。49.分层总和法的根本假定: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视不计;土层仅产生竖向压缩,而无侧向变形;土层均质且在土层厚度范围内,压力是匀称分布的;只计算竖向附加应力的作用产生的压缩变形,而不考虑剪应力引起的变形;基底压力是作用于地表的局部柔性荷载,对非均质地基可按均质地基计算。50.应力历史:土体在历史上曾经受过的应力状态。51.固结应力:能够使土体产生固结或压缩的应力 52.能够使土体产生固结或压缩的应力:土在历史上曾受到过的最大固结应力pc53.抗剪强度:土体反抗剪切破坏的极限力量。 54.破坏准则
9、:土体到达破坏状态时的应力组合称为破坏准则。 55.在直剪试验过程中,不能量测孔隙水应力,也不能掌握排水,所以只能以总应力法来表示土的抗剪强度。但是为了考虑固结程度和排水条件对抗剪强度的影响,依据加荷速率的快慢可将之间试验划分为快剪、固结快剪、慢剪 56.直剪试验的缺点:剪切破坏面固定为上下盒之间的水平面;试验中试验的排水程度靠试验速度的快慢掌握;由于上下土盒的错动,剪切过程中试样的有效面积减小,使试样中的应力分布不匀称,主应力方向发生变化,当剪切变形较大时这一缺陷表现更为突出。57.土压力:挡土墙后的填土因自重或外荷载作用对墙背产生的侧压力 58.土压力的大小和分布规律不仅与挡土墙的高度、填
10、土的性质有关还与挡土墙的刚度及其位移的方向与大小亲密相关。 59.静止土压力E0、0 挡土墙为刚性,不动时土处于弹性平衡状态,不产生位移和变形,此时作用在挡土墙上的土压力称为静止土压力。60.主动土压力Ea、a 挡土墙背离填土方向转动或移动时,随着位移量的渐渐增加,墙后土体受到的土压力渐渐减小,当墙后填土到达极限平衡状态时,土压力降为最小值,这时作用在挡土墙上的土压力成为主动土压力。 61.被动土压力Ep、p 挡土墙向填土方向转动或移动时,随着位移量的渐渐增加,墙后土体受到挤压而引起土压力渐渐增大,当墙后填土到达极限平衡状态时,土压力增大为最大值,这时作用在挡土墙上的土压力成为被动土压力。62
11、.朗肯土压力理论:根本原理:墙后填土到达极限平衡状态时,与墙背接触的任一土单元体都处于极限平衡状态,然后依据土单元体处于极限平衡状态时应力所满意的条件来建立土压力的计算公式。根本假定:土体是具有水平外表的半无限体,墙背竖直光滑,采纳这样假定的目的是掌握墙后单元体在水平和竖直方向的主应力方向。63.库伦土压力理论:破坏面为平面滑动体为刚体 滑动体整体处于极限平衡状态,在滑动面上抗剪强度已充分发挥。64.朗肯与库仑土压力理论存在的主要问题: 朗肯理论基于土单元体的应力极限平衡条件来建立,采纳的假定是墙背竖直光滑,填土面为水平,其计算结果偏于保守。 库仑土压力理论基于滑动块体的静力平衡条件来建立,采
12、纳的假定是破坏面为平面。但当墙背与填土的摩擦角较大时,在土体中产生的滑动面往往是一个曲面,会产生较大的误差。被动土压力的计算常采纳朗肯理论。65.朗肯理论与库伦理论比拟: (1)、根本假定:前者假定挡墙光滑、直立、填土面水平;后者假定填土为散体(c=0)。(2)、根本方法:前者应用半空间中应力状态和极限平衡理论;后者按墙后滑动土楔体的静力平衡条件导出计算公式。 (3)、结果比拟:朗肯理论忽视了墙背与填土之间的摩擦影响,使计算的主动土压力偏大,被动土压力偏小;库伦理论假定破坏面为一平面,而实际上为曲面。实践证明,计算的主动土压力误差不大,而被动土压力误差较大。 66.挡土墙的类型:1、重力式挡土
13、墙2、悬臂式挡土墙3、扶壁式挡土墙 67.挡土墙的计算:设计方法:先假定截面尺寸,然后验算稳定性及强度,若不满意要求,再修改设计。计算内容:(1)稳定性验算,包括抗倾覆和抗滑动验算;(2)地基承载力验算;(3)墙身强度验算。 68.土坡:具有倾斜坡面的土体 69.边坡:具有倾斜坡面的岩土体。70.土坡种类:自然土坡、人工土坡。 71.滑坡:一局部土体在外因作用下,相对于另一局部土体滑动 72.滑坡的根本缘由:边坡中土体内部某个面上的剪应力到达了它的抗剪强度。 73滑坡的详细缘由:(1)滑面上的剪应力增加:如填土作用使边坡的坡高增加、渗流作用使下滑力产生渗透力、降雨使土体饱和,容重增加、地震作用
14、等;(2)滑面上的抗剪强度减小:如浸水作用使土体软化、含水量减小使土体干裂,抗滑面面积减小、地下水位上升使有效应力减小等。 74.土坡的稳定分析就是利用土力学理论讨论发生滑坡时滑面可能的位置和形式、滑面上的剪应力和抗剪强度的大小、反抗下滑的因素以及如何实行措施等问题。土坡的稳定安全度用安全系数表示。 75.剪切破坏的型式:整体剪切破坏、冲剪破坏、局部剪切破坏 76.冲剪破坏:随着荷载的增加,根底消失持续下沉,主要由于地基土的较大压缩以至于根底呈现连续刺入。地基不消失连续滑动面,根底侧面地面不消失隆起,因而根底边缘下的地基垂直剪切破坏。 77.局部剪切破坏:静荷载曲线没有明显的直线段,地基破坏的
15、曲线也不呈现冲剪破坏那样的明显的陡降。当基底压力到达肯定数值即相应的极限荷载时,根底两侧微微隆起,然而剪切破坏区仅仅被限制在地基内部的某一区域,未形成延长至底面的连续滑动面。78.地基的破坏形式,主要与地基土的性质尤其是与压缩性质有关。较坚硬或密实的土,具有较低的压缩性,通常呈现整体剪切破坏。 脆弱粘土或松砂土地基,具有中高压缩性,经常呈现局部剪切破坏或者冲剪破坏。与根底埋埋深有关。 79.地基、根底的类型:自然地基人工地基 浅根底深根底 80.人工地基:加固上部土层,提高土层的承载力,再把根底做在这种经过人工加固后的土层上。这种地基叫做人工地基。 81.桩根底:在地基中打桩,把建筑物支撑在桩
16、台上,建筑物的荷载由桩传到地基深处较为坚实的土层。这种根底叫做桩根底。 82.深根底:把根底做在地基深处承载力较高的土层上。埋置深度大于5m或大于根底宽度。在计算根底时应当考虑根底侧壁摩擦力的影响。这类根底叫做深根底。 83.地基根底设计的根本原则:防止地基土发生剪切破坏和丢失稳定性,应具有足够的安全度;掌握地基的变形量,使之不超过建筑物的地基特征变形允许值;根底本身应具有足够的强度、刚度和耐久性。 84.自然地基上的浅根底:做在自然地基上,埋置深度小于5米的一般根底(柱基或墙基)以及埋置深度虽超过5米,但小于根底宽度的大尺寸根底 85.刚性根底:指受压极限强度较大,而受弯、受拉极限强度较小的
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 广东 石油化工 学院 期末考试 心得
限制150内