第五章地基变形.pptx
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1、5.2 5.2 土的压缩性及测试方法土的压缩性:土在压力作用下体积减少的特性称为土的压缩性。常规的建筑物荷载作用下,土中的压力一般为100100400kPa400kPa,在如此小的压力下,土颗粒本身是不会被压缩的,土体体积所以缩小,主要是由于其孔隙体积减小所至;由于其孔隙体减小,导致孔隙比值发生变化,土体所受压力与孔隙比之间存在着某种相关关系,我们的目的就是要找到e ep p之间的表达式。一、压缩试验 压缩试验又称固结试验,是在完全侧限条件下进行的,所用的仪器称为压缩仪或固结仪。构造如图:第1页/共87页施加荷载,静置至变形稳定逐级加大荷载试验结果:1、试验原理侧限压缩试验侧限压缩试验测定:轴
2、向应力轴向变形透水石透水石试样试样内环内环台面台面支架支架p(kPa)50100200300S(mm)0.30 0.350.460.57外壁外壁环刀环刀传压板传压板P百分表百分表5.25.2土的压缩性及测试方法土的压缩性及测试方法第2页/共87页F 固结容器:固结容器:环刀、护环、导环、透水环刀、护环、导环、透水石、加压上盖和量表架等石、加压上盖和量表架等F 加压设备:加压设备:杠杆比例杠杆比例1:101:10F 变形测量设备变形测量设备2、侧限压缩仪(固结仪)支架加压设备固结容器变形测量5.25.2土的压缩性及测试方法土的压缩性及测试方法侧限压缩试验侧限压缩试验第3页/共87页取土器北京铲S
3、H-30-2A型钻机第4页/共87页压缩试验是在完全侧限条件下进行的,得到的是土样所受到的压力p与D DS轴向变形量之间的关系。即:该试验在土样直接量测的参数是轴向变形量D DS。与用集中力不能确切反映材料的受力特性类似,单纯的轴向变形量D DS没有大的实用价值。实用中经常用到的是土样所受到的压力p与孔隙比e之间的相关关系。即经常用到的是ep曲线而不是pS曲线。压力与孔隙比间的关系设某土样,初始状态为1 1,相应的H H1 1、V VS1S1、V VV1V1,5.2 5.2 土的压缩性及测试方法土的压缩性及测试方法侧限压缩试验侧限压缩试验如何将pS曲线换算成ep曲线呢?第5页/共87页土粒V
4、VV2V2pV VS2S2H1 1H2 2D DS加荷后,状态为2 2,相应的H H2 2、V VS2S2、V VV2V2,压缩量为D DS S,压缩前:V V1 1=V=VS1S1+V+VV1V1 =V =VS1S1(1+e(1+e1 1)=H=H1 1 A A1 1,A A1 1=V=VS1S1(1+e(1+e1 1)/H)/H1 1压缩后:V V2 2=V=VS2S2+V+VV2V2 =V =VS2S2(1+e(1+e2 2)=H=H2 2 A A2 2,A A2 2=V=VS2S2(1+e(1+e2 2)/H)/H2 2其中的A A1 1 、A A2 2分别为土样变形前后的横截面面积,
5、e e1 1 、e e2 2分别为变形前后的孔隙比;5.2 5.2 土的压缩性及测试方法土的压缩性及测试方法V VV1V1孔隙V VS1S1土粒固体颗粒侧限压缩试验侧限压缩试验第6页/共87页土样在完全侧限条件下压缩,受荷前后其横截面面积相等,因此V VS1S1(1+e(1+e1 1)/H)/H1 1=V=VS2S2(1+e(1+e2 2)/H)/H2 2土粒本身不会被压缩,即V VS1S1=V=VS2 S2,所以侧限压缩试验侧限压缩试验通过S S作中间变量,间接的建立了e e p p之间的关系。即二、压缩曲线及压缩性指标建立坐标系,描点得e ep p曲线,称为压缩曲线。1.1.压缩曲线(kP
6、a)01002003004000.60.70.80.91.05.25.2土的压缩性及测试方法土的压缩性及测试方法第7页/共87页(1 1)压缩系数a a2.2.一维压缩性指标压缩曲线及压缩性指标压缩曲线及压缩性指标表示曲线陡、缓程度的参数。a a值的大小表示了e ep p曲线的陡、缓程度,反映了土体压缩性的高低。但同一种土取不同的p p值,对应着不同的a a值用于工程计算时,应按照实际的压力间隔值选取p p1 1、p p2 2,一般p p1 1取自重应力,p p2 2取自重应力和附加应力之和,(kPa)01002003004000.60.70.80.91.0压缩系数,kPkPa a-1-1,M
7、PMPa a-1-15.25.2土的压缩性及测试方法土的压缩性及测试方法第8页/共87页工程上可以根据a a值的大小来判别土体压缩性的高低。当用a a值判别土体的压缩性高低时,规范规定:p p1 1=100kPa=100kPa、p p2 2=200 kPa=200 kPa,相应的压缩系数记为a a1-21-2 。a a1-21-2仅能用作比较、仅能用作比较、判别土的压缩性大判别土的压缩性大小小压缩曲线及压缩性指标压缩曲线及压缩性指标不能用于沉降量计算!土的类别土的类别a1-2(MPa-1)高压缩性土高压缩性土0.5中压缩性土中压缩性土0.1a1-2 0.5低压缩性土低压缩性土0.1(kPa)0
8、1002003004000.60.70.80.91.05.25.2土的压缩性及测试方法土的压缩性及测试方法第9页/共87页5.2 5.2 土的压缩性及测试方法土的压缩性及测试方法(2 2)压缩模量E ES S完全侧限条件下,土中竖向附加应力与其相应应变的比值称为土的压缩模量,记为E ES S 。定义:计算公式:侧限压缩模量kPkPa a,MP,MPa a压缩曲线及压缩性指标压缩曲线及压缩性指标第10页/共87页 特点特点:有一段较长的直线段指标:指标:压缩指数e elogplogp曲线直线段的斜率,C Cc c是无量纲小数,其值的大小同样反映了土体压缩性的高低(3 3)e elogplogp曲
9、线和压缩指数C Cc c10010000.60.70.80.9e elgplgp1.05.25.2土的压缩性及测试方法土的压缩性及测试方法第11页/共87页回弹与再压缩回弹曲线用ep曲线表示相应的有:回弹模量:再压缩模量:残余变形p p1 1弹性变形再压缩曲线(kPa)01002003004000.60.70.80.91.05.25.2土的压缩性及测试方法土的压缩性及测试方法第12页/共87页用e logp曲线表示C Cc c1 1压缩指数回弹指数CeCe Cc,一般Ce0.1-0.2Cc指标:指标:一般情况下10010000.60.70.80.9e elogplogp1.01 1C Ce e
10、p1残余变形弹性变形5.25.2土的压缩性及测试方法土的压缩性及测试方法第13页/共87页无侧限条件下,土中竖向附加应力与其相应应变的比值称为土的变形模量,记为E Eo o载荷试验确定变形模量开挖垫砂安放载荷板堆重物或地锚堆重物或地锚载荷板载荷板千斤顶千斤顶支架支架分级加荷,量测对应的变形建立坐标系,描点、画图得压力与沉降之间的关系曲线,即p ps s曲线。(4 4)变形模量E Eo o 5.2 5.2 土的压缩性及测试方法土的压缩性及测试方法压缩曲线及压缩性指标压缩曲线及压缩性指标百分表百分表反力梁反力梁第14页/共87页5.2 5.2 土的压缩性及测试方法土的压缩性及测试方法压缩曲线及压缩
11、性指标压缩曲线及压缩性指标ps s0s s1 1p p1 1布氏公式:取微面积,在荷载面上定积分得令:沉降影响系数。仅与荷载作用 面形状和计算点位置有关。则u u泊松比,b b载荷板宽度或半径。第15页/共87页5.2 5.2 土的压缩性及测试方法土的压缩性及测试方法压缩曲线及压缩性指标压缩曲线及压缩性指标变形模量与压缩模量间的理论关系三向应力状态下且且x=y=Koz,单向应力状态下两种状态下计算是同一点的应变值,故两个表达式应相等,第16页/共87页令:令:=(1-2Ko),则则 Eo=Esu u=0,=0,u u=0.5,=1.0,处于0 01 1之间,所以有:E Eo oE1.0;很多硬
12、土,甚至510。5.2 5.2 土的压缩性及测试方法土的压缩性及测试方法压缩曲线及压缩性指标压缩曲线及压缩性指标s s第17页/共87页最终沉降量最终沉降量S: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。不可压缩层不可压缩层可压缩层可压缩层z=pp5.3 5.3 地基的最终沉降量计算第18页/共87页5.3 5.3 地基的最终沉降量计算1、计算简图、计算简图压缩前压缩前压缩后压缩后侧限条件z=ppHH/2H/2,e,e1 1一、单一土层一维压缩问题(a a)e-pe-p曲线(b b)e-lgpe-lgp曲线第19页/共87页2、计算公式、计算公式一、单一土层一维压缩问题(a a)
13、e-pe-p曲线5.3 5.3 地基的最终沉降量计算第20页/共87页5.3 5.3 地基的最终沉降量计算2、计算公式、计算公式一、单一土层一维压缩问题(b b)e-lgpe-lgp曲线优点:可使用推定的原状土压缩曲线;可以区分正常固结土和超固结土 并分别进行计算。lgplgp第21页/共87页1 1、基本假定和基本原理、基本假定和基本原理理论上不够完备,缺乏统一理论;单向压缩分层总和法是一个半经验性方法。5.3 5.3 地基的最终沉降量计算二、分层总和法(a a)土是均质、连续、各向同性的弹性半空间体(b b)荷载作用下,土仅产生竖向压缩,不产生侧胀(c c)基础的沉降量等于基础下地基中压缩
14、层范围内各土 层压缩量之和(d d)一般采用基础中心点下的附加应力做为计算应力。计算基础 倾斜时,采用倾斜方向基础两端点下的附加应力进行计算 第22页/共87页2、计算步骤、计算步骤二、地基最终沉降量分层总和法(a)(a)计算原地基中自重应 力分布(b)(b)基底附加压力p po op po o=p-=p-m md d(c)(c)确定地基中附加应力 z z(d)(d)确定计算深度z zn nc c应从天然地面算起;z z从基底算起;z z是由基底附加应力 p po o=p-=p-m md d 引起的 中、低压缩性土层:z z0.20.2c c;高压缩性土层:z z0.10.1c c 基岩或不可
15、压缩土层顶面。室内地面天然地面d基底自重应力附加应力 m m d沉降计算深度5.3 5.3 地基的最终沉降量计算第23页/共87页2、计算步骤、计算步骤二、地基最终沉降量分层总和法(a)(a)计算原地基中自重应力分布(b)(b)基底附加压力p p0 0(c)(c)确定地基中附加应力 z z分布(d)(d)确定计算深度z zn n(e)(e)地基分层H Hi i(f)(f)计算每层沉降量S Si i每层厚度不宜大于0.4b,4b,且不宜超过2 2 4m4m;不同土层界面;地下水位线;z z 变化明显的土层,适当取小。室内地面天然地面d基底自重应力附加应力 m m d沉降计算深度5.3 5.3 地
16、基的最终沉降量计算第24页/共87页3、计算公式、计算公式(a)用ep曲线计算室内地面天然地面d基底自重应力附加应力 m m d沉降计算深度二、地基最终沉降量分层总和法第25页/共87页室内地面天然地面d基底自重应力附加应力 m沉降计算深度p1i=(ci+ci-1)/2 第i层土自重应力 平均值,kPa;p2i=(ci+ci-1)/2 +(zi+zi-1)/2 第i层土自重应力平 均值与附加应力平均 值之和,kPa;第i层土顶面、底面自重应力,kPa;、第i层土顶面、底面附加应力,kPa;、二、地基最终沉降量分层总和法第26页/共87页e1i、e2i分别为与p1i、p2i、对应的孔隙比,由ep
17、曲线查得ai第i层土与p1i、p2i、对应 的压缩系数,kPa-1 Esi第i层土与p1i、p2i、对应 的压缩模量,kPaHi 第i层土压缩前厚度,m;Si第i层土最终沉降量,m。pi=p2i-p1i=第i层 土附加应力平均值,kPa二、地基最终沉降量分层总和法5.3 5.3 地基的最终沉降量计算第27页/共87页(b b)用e-loge-logp曲线计算二、地基最终沉降量分层总和法3、计算公式、计算公式室内地面天然地面d基底自重应力附加应力 m m d沉降计算深度第28页/共87页由于土体的复杂性,计算中不得不作大量的假设、简化,因而计算结果与实际间出现了较大的误差;为了使计结果能用于工程
18、,通常采用修正系数的办法给予解决。通过实测,得到构筑物、建筑物的实际沉降值,将其与计算值比较,即可得到该土的修正系数;收集的数据多了,统计处理后,制成表格,反过来为工程服务。5.3 5.3 地基的最终沉降量计算第29页/共87页三、应力面积法计算地基最终沉降量 (规范法)现行国家标准建筑地基基础设计规范(GB 50007GB 5000720022002)采用了简化了的分层总和法,简称规范法,又称应力面积法。在分层总和法的基础上,近一步假定:同一天然土层范围内,压缩性指标为常数(即不随深度变化)。1.1.计算公式单一土层按材料力学公式,图中基础下压缩层中任一点处土的竖向应变由此带来的误差进一步加
19、大,最终采用沉降经验修正系数对计算沉降值进行修正,这样就出现了修正前和修正后两个沉降值,为区别起见,修正前的沉降值记作 。附加应力室内地面天然地面d基础底面 m5.3 5.3 地基的最终沉降量计算第30页/共87页E Es s为常数,提出积分号外得:由数学中的定积分几何意义知:曲线图形定积分等于曲线图形与坐标轴在积分区间内围成的面积,即=ds/dzds=.dz三、应力面积法计算地基最终沉降量aby=f(x)Axy0附加应力室内地面天然地面d基础底面 mAA第31页/共87页令:附加应力面积等代值。由于 0 Z深度内附加应力系数平均值由于故:称0 Z深度内平均附加应力系数,应用时查表代入得:z
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