土力学 土的抗剪强与地基承载力.pptx
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1、会计学1土力学土力学 土的抗剪强与地基承载力土的抗剪强与地基承载力5-1 5-1 概概述述与土体强度有关的工程问题:与土体强度有关的工程问题:建筑物地基稳定性、填建筑物地基稳定性、填方或挖方边坡、挡土墙土压力方或挖方边坡、挡土墙土压力等。等。土体强度表现为土体强度表现为:一部分土体相对与另一部分土体的一部分土体相对与另一部分土体的滑动,滑动面上剪应力超过了极限抵抗能力滑动,滑动面上剪应力超过了极限抵抗能力抗剪强抗剪强度度;土的土的抗剪强度抗剪强度是指土体对于外荷载所产生的剪应力的是指土体对于外荷载所产生的剪应力的极限抵抗能力。极限抵抗能力。第1页/共117页5-1 5-1 概概述述第2页/共1
2、17页5-1 5-1 概概述述第3页/共117页5-1 5-1 概概述述p土压力土压力p边坡稳定边坡稳定p地基承载力地基承载力p挡土结构物破坏挡土结构物破坏p各种类型的滑坡各种类型的滑坡p地基的破坏地基的破坏核心核心强度理论强度理论工程中土体的破坏类型工程中土体的破坏类型第4页/共117页在外荷载的作用下,土体中任一截面将同时产生法向在外荷载的作用下,土体中任一截面将同时产生法向应力和剪应力,其中应力和剪应力,其中法向应力作用将使土体发生压密法向应力作用将使土体发生压密,而而剪应力作用可使土体发生剪切变形剪应力作用可使土体发生剪切变形。当土中一点某一截面上由外力所产生的剪应力达到土当土中一点某
3、一截面上由外力所产生的剪应力达到土的抗剪强度时,它将沿着剪应力作用方向产生相对滑的抗剪强度时,它将沿着剪应力作用方向产生相对滑动,该点便发生剪切破坏。动,该点便发生剪切破坏。土的破坏主要是由于剪切所引起的土的破坏主要是由于剪切所引起的,剪切破坏是土体,剪切破坏是土体破坏的主要特点。破坏的主要特点。5-1 5-1 概概述述第5页/共117页1.1.碎散性:碎散性:强度不是颗粒矿物本身的强度,而是颗粒间强度不是颗粒矿物本身的强度,而是颗粒间相互作用相互作用主要是抗剪强度(剪切破坏),颗粒主要是抗剪强度(剪切破坏),颗粒间粘聚力与摩擦力;间粘聚力与摩擦力;2.2.三相体系三相体系:三相承受与传递荷载
4、三相承受与传递荷载有效应力原理;有效应力原理;3.3.自然变异性:自然变异性:土的强度的结构性与复杂性。土的强度的结构性与复杂性。首先需要了解土的强度特点首先需要了解土的强度特点5-1 5-1 概概述述第6页/共117页5-2 5-2 土的抗剪强度理论土的抗剪强度理论一一一一 、库伦公式及库伦公式及库伦公式及库伦公式及抗剪强度抗剪强度抗剪强度抗剪强度指标指标指标指标 库伦库伦库伦库伦(CoulombCoulombCoulombCoulomb,1773177317731773)根据砂土的试验,将土的抗剪强度根据砂土的试验,将土的抗剪强度根据砂土的试验,将土的抗剪强度根据砂土的试验,将土的抗剪强度
5、 ,表达为滑动面上法向总应力表达为滑动面上法向总应力表达为滑动面上法向总应力表达为滑动面上法向总应力 的函数,即的函数,即的函数,即的函数,即 (5(5(5(5 1)1)1)1)PSTA O =100KPa S=200KPa=300KPa摩擦强度摩擦强度第7页/共117页=100KPa S=200KPa=300KPa直剪试验结果直剪试验结果以后又提出了适合粘性土的更普遍的以后又提出了适合粘性土的更普遍的表达式:表达式:(5 5 2 2)式中式中:c c 土的粘聚力土的粘聚力(内聚力内聚力),kPakPa;土的内摩擦角,度土的内摩擦角,度;式式(5-1)(5-1)和和(5-2)(5-2)统称为库
6、伦公式,统称为库伦公式,或库伦定律,或库伦定律,c c 、称为抗剪强度指标称为抗剪强度指标 (抗剪强度参数抗剪强度参数)。Oc 粘聚强度粘聚强度摩擦强度摩擦强度+PSTA第8页/共117页5-2 5-2 土的抗剪强度理论土的抗剪强度理论NT=Ntgu uT滑动摩擦 土的强度机理土的强度机理摩擦强度粘聚强度摩擦强度粘聚强度(1 1)滑动摩擦)滑动摩擦摩擦强度 tg由颗粒之间发生滑动由颗粒之间发生滑动时颗粒接触面粗糙不时颗粒接触面粗糙不平所引起,与颗粒大平所引起,与颗粒大小,矿物组成等因素小,矿物组成等因素有关有关0.02 0.06 0.2 0.6 230 20 颗粒直径颗粒直径 (mm)滑动摩擦
7、角滑动摩擦角 u粗粉粗粉 细砂细砂 中砂中砂 粗砂粗砂第9页/共117页(2 2)咬合摩擦咬合摩擦摩擦强度摩擦强度 tgtg CABCAB剪切面剪切面是指相邻颗粒对于相对移动的约束作用是指相邻颗粒对于相对移动的约束作用当发生剪切破坏时,相互咬合着的颗粒当发生剪切破坏时,相互咬合着的颗粒A必须抬起,跨越相邻颗粒必须抬起,跨越相邻颗粒B,或在尖或在尖角处被剪断(角处被剪断(C),),才能移动才能移动 土体中的颗粒重新排列,也会消耗能量土体中的颗粒重新排列,也会消耗能量 5-2 5-2 土的抗剪强度理论土的抗剪强度理论第10页/共117页n n密度(密度(密度(密度(e,e,n n粒径级配(粒径级配
8、(粒径级配(粒径级配(C Cu u,C,Cc c)n n颗粒的矿物成分颗粒的矿物成分颗粒的矿物成分颗粒的矿物成分 对于对于对于对于 :砂土:砂土:砂土:砂土 粘性土;粘性土;粘性土;粘性土;高岭石高岭石高岭石高岭石 伊里石伊里石伊里石伊里石 蒙特石蒙特石蒙特石蒙特石n n粒径的形状(颗粒的棱角与长宽比)粒径的形状(颗粒的棱角与长宽比)粒径的形状(颗粒的棱角与长宽比)粒径的形状(颗粒的棱角与长宽比)在其他条件相同时:在其他条件相同时:在其他条件相同时:在其他条件相同时:一般,对于粗粒土,颗粒的棱角提高了内摩擦角一般,对于粗粒土,颗粒的棱角提高了内摩擦角一般,对于粗粒土,颗粒的棱角提高了内摩擦角一
9、般,对于粗粒土,颗粒的棱角提高了内摩擦角 影响土的摩擦强度的主要因素:影响土的摩擦强度的主要因素:摩擦强度摩擦强度 tgtg 5-2 5-2 土的抗剪强度理论土的抗剪强度理论第11页/共117页5-2 5-2 土的抗剪强度理论土的抗剪强度理论p粘聚强度机理n静电引力(库仑力)静电引力(库仑力)n范德华力范德华力n颗粒间胶结颗粒间胶结n假粘聚力(毛细力等)假粘聚力(毛细力等)p粘聚强度影响因素n地质历史地质历史n粘土颗粒矿物成分粘土颗粒矿物成分n密度密度n离子价与离子浓度离子价与离子浓度-+粘聚强度粘聚强度第12页/共117页5-2 5-2 土的抗剪强度理论土的抗剪强度理论土的抗剪强度有两种表达
10、方法,一种是以总应力表示剪切破土的抗剪强度有两种表达方法,一种是以总应力表示剪切破土的抗剪强度有两种表达方法,一种是以总应力表示剪切破土的抗剪强度有两种表达方法,一种是以总应力表示剪切破坏面上的法向应力,抗剪强度表达式即为库伦公式,称坏面上的法向应力,抗剪强度表达式即为库伦公式,称坏面上的法向应力,抗剪强度表达式即为库伦公式,称坏面上的法向应力,抗剪强度表达式即为库伦公式,称为抗剪强度为抗剪强度为抗剪强度为抗剪强度总应力法总应力法总应力法总应力法,相应的,相应的,相应的,相应的 c c 、称为总应力强度称为总应力强度称为总应力强度称为总应力强度指标指标指标指标(参数参数参数参数);另一种则以有
11、效应力表示剪切破坏面;另一种则以有效应力表示剪切破坏面;另一种则以有效应力表示剪切破坏面;另一种则以有效应力表示剪切破坏面上的法向应力,称为抗剪强度上的法向应力,称为抗剪强度上的法向应力,称为抗剪强度上的法向应力,称为抗剪强度有效应力法有效应力法有效应力法有效应力法,c c 、称为称为称为称为有效应力强度指标有效应力强度指标有效应力强度指标有效应力强度指标(参数参数参数参数)。试验研究表明,土的抗剪。试验研究表明,土的抗剪。试验研究表明,土的抗剪。试验研究表明,土的抗剪强度取决于土粒间的有效应力,然而,强度取决于土粒间的有效应力,然而,强度取决于土粒间的有效应力,然而,强度取决于土粒间的有效应
12、力,然而,由库伦公式建立由库伦公式建立由库伦公式建立由库伦公式建立的概念在应用上比较方便,许多土工问题的分析方法都的概念在应用上比较方便,许多土工问题的分析方法都的概念在应用上比较方便,许多土工问题的分析方法都的概念在应用上比较方便,许多土工问题的分析方法都还建立在这种概念的基础上,故在工程上仍沿用至今还建立在这种概念的基础上,故在工程上仍沿用至今还建立在这种概念的基础上,故在工程上仍沿用至今还建立在这种概念的基础上,故在工程上仍沿用至今。抗剪强度有效应力表达式抗剪强度有效应力表达式抗剪强度有效应力表达式抗剪强度有效应力表达式:对于砂土对于砂土对于砂土对于砂土 对于粘性土对于粘性土对于粘性土对
13、于粘性土 第13页/共117页二、莫尔二、莫尔库伦强度理论库伦强度理论5-2 5-2 土的抗剪强度理论土的抗剪强度理论(1)土单元的某一个平面上的抗剪强度)土单元的某一个平面上的抗剪强度 f是该面上作用的法向应是该面上作用的法向应力力 的单值函数的单值函数,f=f()(莫尔:莫尔:1900年)年)(2)在一定的应力范围内,可以用线性函数近似:)在一定的应力范围内,可以用线性函数近似:f=c+tg(3)某土单元的任一个平面上某土单元的任一个平面上 =f,该单元就达到了极限平衡应该单元就达到了极限平衡应力状态力状态第14页/共117页二、莫尔二、莫尔库伦强度理论库伦强度理论5-2 5-2 土的抗剪
14、强度理论土的抗剪强度理论第15页/共117页一、莫尔应力圆一、莫尔应力圆5-3 5-3 土中一点的应力极限平衡条件土中一点的应力极限平衡条件莫尔圆应力分析符号规定莫尔圆应力分析符号规定材料力学材料力学+-+-土力学土力学正应力正应力剪应力剪应力拉为正拉为正压为负压为负顺时针为正顺时针为正逆时针为负逆时针为负压为正压为正拉为负拉为负逆时针为正逆时针为正顺时针为负顺时针为负第16页/共117页一、莫尔应力圆一、莫尔应力圆5-3 5-3 土中一点的应力极限平衡条件土中一点的应力极限平衡条件 O x2 1 3 31 3 1 O由材料力学知识,已知大小主应力,可以求得与大主应力作用由材料力学知识,已知大
15、小主应力,可以求得与大主应力作用平面成平面成 角的平面上的法向应力和剪应力。角的平面上的法向应力和剪应力。土单元应力状态的轨迹是一个圆。圆心离圆点距离土单元应力状态的轨迹是一个圆。圆心离圆点距离圆半径圆半径 第17页/共117页一、莫尔应力圆一、莫尔应力圆5-3 5-3 土中一点的应力极限平衡条件土中一点的应力极限平衡条件对于一般应力状态,即不知道大、小主应力对于一般应力状态,即不知道大、小主应力 O z+zx-xz x2 1 3rpx+-1 大主应力:大主应力:小主应力小主应力:圆心:圆心:半径:半径:z按顺时针方向旋转按顺时针方向旋转x x按顺时针方向旋转按顺时针方向旋转莫莫 尔尔 圆:代
16、表一个土单元的应力状态;圆:代表一个土单元的应力状态;圆上一点:代表一个面上的两个应力圆上一点:代表一个面上的两个应力 与与 第18页/共117页 极点的概念极点的概念第19页/共117页 极点的应用极点的应用第20页/共117页二、极限平衡条件二、极限平衡条件5-3 5-3 土中一点的应力极限平衡条件土中一点的应力极限平衡条件如果已知土的抗剪强度指标,同时土中某点的应力状态已经确如果已知土的抗剪强度指标,同时土中某点的应力状态已经确定,就可将抗剪强度线与莫尔应力圆画在同一坐标纸上,从而定,就可将抗剪强度线与莫尔应力圆画在同一坐标纸上,从而判别该点是否达到极限平衡状态。判别该点是否达到极限平衡
17、状态。f强度包线以内:强度包线以内:任何一个面上任何一个面上的一对应力的一对应力 与与 都没有达到都没有达到破坏包线,不破坏;破坏包线,不破坏;与破坏包线相切:与破坏包线相切:该面上的应该面上的应力达到破坏状态;力达到破坏状态;与破坏包线相交:与破坏包线相交:有一些平面有一些平面上的应力超过强度;不可能发上的应力超过强度;不可能发生。生。第21页/共117页极限平衡应力状态极限平衡应力状态:极限平衡应力状态:有一对面上的应力状态达到有一对面上的应力状态达到 =f f土的强度包线:土的强度包线:所有达到极限平衡状态的莫尔园的公切线。所有达到极限平衡状态的莫尔园的公切线。f5-3 5-3 土中一点
18、的应力极限平衡条件土中一点的应力极限平衡条件二、极限平衡条件二、极限平衡条件第22页/共117页莫尔莫尔-库仑强度理论表达式极限平衡条件库仑强度理论表达式极限平衡条件 1 3 O c5-3 5-3 土中一点的应力极限平衡条件土中一点的应力极限平衡条件二、极限平衡条件二、极限平衡条件剪破面与大主应力作用平面的剪破面与大主应力作用平面的夹角夹角 称为称为破坏角破坏角,从图中,从图中几何关系可得理论剪破角为:几何关系可得理论剪破角为:=45+/2 cr cr2 cr注意:剪破面并不是剪应力最大平面注意:剪破面并不是剪应力最大平面第23页/共117页5-3 5-3 土中一点的应力极限平衡条件土中一点的
19、应力极限平衡条件二、极限平衡条件二、极限平衡条件上式即为土的极限平衡条件。当土的强度指标上式即为土的极限平衡条件。当土的强度指标c,为已知,若土为已知,若土中某点的大小主应力中某点的大小主应力1和和3满足上列关系式时,则该土体正好处于满足上列关系式时,则该土体正好处于极限平衡或破坏状态极限平衡或破坏状态。变换得到极限平衡状态时大小主应力之间的关系满足:变换得到极限平衡状态时大小主应力之间的关系满足:上式也可适用于有效应力,相应上式也可适用于有效应力,相应c,应该用应该用c,。第24页/共117页【例题【例题51】已知某土体单元的大主应力】已知某土体单元的大主应力1480kPa,小主小主应力应力
20、3220kPa。通过试验测得土的抗剪强度指标通过试验测得土的抗剪强度指标c=20kPa,18,问该单元土体处于什么状态?问该单元土体处于什么状态?【解】已知【解】已知1480kPa,3220kPa,c=20kPa,18 (1)直接用)直接用与与f的关系来判别的关系来判别5-3 5-3 土中一点的应力极限平衡条件土中一点的应力极限平衡条件注意:剪破面注意:剪破面并不是剪应力并不是剪应力最大平面,先最大平面,先画莫尔圆画莫尔圆 1 3 O c90+第25页/共117页分别求出剪破面上的法向应力分别求出剪破面上的法向应力和剪应力和剪应力为为求相应面上的抗剪强度求相应面上的抗剪强度f为为由于由于 f,
21、说明该单元体早已破坏。说明该单元体早已破坏。5-3 5-3 土中一点的应力极限平衡条件土中一点的应力极限平衡条件220220220309.83kPa123.64kPa=20+309.83tan18=120.67kPa第26页/共117页(2)利用极限平衡条件来判别)利用极限平衡条件来判别由达到极限平衡条件所需要的小主应力值为由达到极限平衡条件所需要的小主应力值为3f,此此时把实际存在的大主应力时把实际存在的大主应力3=480kPa及强度指标及强度指标c,代入下式中,则得代入下式中,则得5-3 5-3 土中一点的应力极限平衡条件土中一点的应力极限平衡条件第27页/共117页也可由计算达到极限平衡
22、条件时所需要得大主应力也可由计算达到极限平衡条件时所需要得大主应力值为值为1f,此时把实际存在的大主应力此时把实际存在的大主应力3=480kPa及及强度指标强度指标c,代入下式中,则得代入下式中,则得由计算结果表明,虽然由计算结果表明,虽然 33f,但但1 1f ,所所以该单元土体早已破坏。以该单元土体早已破坏。5-3 5-3 土中一点的应力极限平衡条件土中一点的应力极限平衡条件220220471.83kPa第28页/共117页5-3 5-3 土中一点的应力极限平衡条件土中一点的应力极限平衡条件问:此例题中最大剪应力平面上,是否也达到破坏?问:此例题中最大剪应力平面上,是否也达到破坏?1 3
23、O c90 最大剪应力平面与大主应力平面成最大剪应力平面与大主应力平面成45 角,正应力角,正应力=(1+3)/2=345kPa,f=133.72kPa剪应力剪应力=(1-3)/2=130kPa由于由于 ;c c a a用若干点的最小二乘法用若干点的最小二乘法确定确定a 和和 然后计算强度指标然后计算强度指标c和和 确定强度指标确定强度指标oqpa5-6 5-6 应力路径的概念及其在强度问题中的应用应力路径的概念及其在强度问题中的应用三、三、K Kf f线线强度包线与破坏主应力线的关系强度包线与破坏主应力线的关系第82页/共117页5-6 5-6 应力路径的概念及其在强度问题中的应用应力路径的
24、概念及其在强度问题中的应用四、几种典型条件下的应力路径四、几种典型条件下的应力路径三轴试验中的应力路径:三轴试验中的应力路径:ABAB、ACAC表示表示 不变,增加不变,增加 ,即常,即常规三轴;规三轴;ADAD、AEAE为保持为保持 ,减小,减小 ,即伸长破坏。,即伸长破坏。实验室伸长破坏的强度要比压缩破坏的强度低实验室伸长破坏的强度要比压缩破坏的强度低15%15%20%20%。第83页/共117页5-6 5-6 应力路径的概念及其在强度问题中的应用应力路径的概念及其在强度问题中的应用四、几种典型条件下的应力路径四、几种典型条件下的应力路径三轴固结排水剪应力路径三轴固结排水剪应力路径ABAB
25、,是斜率为是斜率为1 1的直线;伸长试验应力的直线;伸长试验应力路径是斜率为路径是斜率为-1-1的直线。有效应力路径与总应力路径相同。的直线。有效应力路径与总应力路径相同。p(p)quKfKf正常固结土CU试验TSPESPpqKf三轴伸长三轴伸长正常固结土CD试验三轴压缩三轴压缩三轴固结不排水剪,总应力路径三轴固结不排水剪,总应力路径AMAM斜率为斜率为1 1;有效应力路径;有效应力路径ANAN上上每一点的每一点的p p值均与总应力值均与总应力p p对应的点相差孔隙水压力对应的点相差孔隙水压力u u,正常固正常固结粘土剪切破坏时孔压为正,结粘土剪切破坏时孔压为正,ESPESP在在TSPTSP左
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