iA土的抗剪强度与地基承载力.ppt
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1、iA土的抗剪强度与地基承载力 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望工程中的强度问题土的抗剪强度:土体抵抗剪切破坏的极限能力土的抗剪强度:土体抵抗剪切破坏的极限能力 5.1 概述坑壁支护坑壁支护土的重要力土的重要力学性质指标学性质指标Transcona 谷仓谷仓 加拿大加拿大 Transcona 谷仓,南北长谷仓,南北长 59.44m,东西宽东西宽 23.47m,高高 31.00m。基础为钢筋混凝土筏板基础,厚基础为钢筋混凝土筏板基础,厚 61cm,埋深埋
2、深 3.66m。谷仓谷仓 1911 年动工,年动工,1913 年秋完成。谷仓自年秋完成。谷仓自重重 20000t,相当于装满谷物后总重的相当于装满谷物后总重的 42.5%。1913 年年 9 月月装谷物,至装谷物,至 31822m 3 时,发现谷仓时,发现谷仓 1 小时内竖向沉降达小时内竖向沉降达 30.5cm,并向西倾斜,并向西倾斜,24 小时后倾倒,西侧下陷小时后倾倒,西侧下陷 7.32m,东侧抬高东侧抬高 1.52m,倾斜倾斜 27o。地基虽破坏,但钢筋混凝土筒地基虽破坏,但钢筋混凝土筒仓却安然无恙,后用仓却安然无恙,后用 388 个个 50T 千斤顶纠正后继续使用,但千斤顶纠正后继续使
3、用,但位置较原先下降位置较原先下降 4m。事故的原因是:设计时未对谷仓地基承载力进行调查研事故的原因是:设计时未对谷仓地基承载力进行调查研究,而采用了邻近建筑地基究,而采用了邻近建筑地基 352kPa 的承载力,事后的承载力,事后 1952 年年的勘察试验与计算表明,该地基的实际承载力为的勘察试验与计算表明,该地基的实际承载力为 193.8 276.6kPa,远小于谷仓地基破坏时远小于谷仓地基破坏时 329.4kPa 的地基压力,地的地基压力,地基因超载而发生强度破坏。基因超载而发生强度破坏。Fargo 装运谷仓装运谷仓 Fargo 装运谷仓位于美国北达科他州,共装运谷仓位于美国北达科他州,共
4、 10 个筒仓。个筒仓。1955 年年 6 月因地基破坏而倒塌月因地基破坏而倒塌。2500t 容量筒仓的地基破坏容量筒仓的地基破坏 土中所示为加拿大某农场容量为土中所示为加拿大某农场容量为 2500t 的饲料筒仓,建于粘土的饲料筒仓,建于粘土地基。在首次使用时,由于装填过快,地基土层无法充分固结,致地基。在首次使用时,由于装填过快,地基土层无法充分固结,致使地基发生破坏。使地基发生破坏。外荷使土中产生剪应力外荷使土中产生剪应力 xz xz 剪切变形剪切变形工程实践和室内试验都证实:工程实践和室内试验都证实:剪切破坏剪切破坏 是土体强度破坏的重要特征是土体强度破坏的重要特征土坡稳定性土坡稳定性地
5、基承载力地基承载力土压力土压力土的强度是土的强度是理论基础理论基础5.2 土的抗剪强度测定方法土的抗剪强度测定方法 5.2.1 直接剪切试验直接剪切试验试验仪器:直剪仪(应力控制式,应变控制式)试验仪器:直剪仪(应力控制式,应变控制式)在法向应力在法向应力 作用下,剪应力与剪切位移关系曲线:作用下,剪应力与剪切位移关系曲线:4mm4mm a a b b 剪切位移剪切位移l(0.01mm)(0.01mm)剪应力剪应力(kPa)kPa)1 1 2 2 应变软化应变软化应变硬化应变硬化根据曲线得到该根据曲线得到该 作用下作用下,土的抗剪强度:土的抗剪强度:1)作为抗剪强度)作为抗剪强度f 曲线峰值曲
6、线峰值 应变软化应变软化硬黏土硬黏土密实砂密实砂2)4mm抗剪强度抗剪强度f 曲线无峰值曲线无峰值 应变硬化应变硬化软黏土软黏土松砂松砂剪切位移剪切位移为为4 4mmmm时时的剪应力的剪应力在不同的垂直压力在不同的垂直压力 下进行剪切试验,得相应的抗剪强下进行剪切试验,得相应的抗剪强度度f,绘制绘制f -曲线,得该土的抗剪强度包线曲线,得该土的抗剪强度包线直剪试验优缺点直剪试验优缺点优点:仪器构造简单,试样的制备和安装方便,优点:仪器构造简单,试样的制备和安装方便,易于操作易于操作 缺点:缺点:剪切破坏面固定为上下盒之间的水平面不符合剪切破坏面固定为上下盒之间的水平面不符合实际情况,不一定是土
7、样的最薄弱面。实际情况,不一定是土样的最薄弱面。试验中不能严格控制排水条件,对透水性强的试验中不能严格控制排水条件,对透水性强的土尤为突出,不能量测土样的孔隙水压力。土尤为突出,不能量测土样的孔隙水压力。上下盒的错动,剪切过程中试样剪切面积逐渐上下盒的错动,剪切过程中试样剪切面积逐渐减小,剪切面上的剪应力分布不均匀减小,剪切面上的剪应力分布不均匀直剪试验的类型直剪试验的类型(1)(1)固结慢剪固结慢剪 施加正应力施加正应力-充分固结充分固结 剪切速率很慢,剪切速率很慢,0.02mm/0.02mm/分,分,以保证无超静孔压以保证无超静孔压(2)(2)固结快剪固结快剪 施加正应力施加正应力-充分固
8、结充分固结 在在3-53-5分钟内剪切破坏分钟内剪切破坏(3)(3)快剪快剪 施加正应力后立即剪切施加正应力后立即剪切 3-5 3-5分钟内剪切破坏分钟内剪切破坏通过控制通过控制剪切速率剪切速率近似模拟近似模拟排水条件排水条件 5.2.2 三轴剪切试验三轴剪切试验应变控制式三轴仪应变控制式三轴仪试验步骤试验步骤:2.2.施加周围压力施加周围压力3.3.施加竖向压力施加竖向压力1.1.装样装样压力室压力室稳压系统稳压系统体变管体变管主机主机加荷系统加荷系统压力源压力源调压阀调压阀压力表压力表排水管排水管量测系统量测系统压力表压力表应变控制式三轴仪:应变控制式三轴仪:压力室压力室 量测系统量测系统
9、 1 1-3 3 1 1(1 1-3 3)f f(1 1-3 3)f f破坏偏差应力取值方法破坏偏差应力取值方法松砂松砂密砂密砂F取曲线的最大偏差应力值取曲线的最大偏差应力值作为作为(1 1-3 3)f fF取规定的轴向应变值(通取规定的轴向应变值(通常常15%15%)所相应的偏差应)所相应的偏差应力作为力作为(1 1-3 3)f fF以最大有效主应力比以最大有效主应力比(1 1/3 3)maxmax处的偏差处的偏差应力值作为应力值作为(1 1-3 3)f f15%15%1 1-3 3 1 1 3 3=100kPa=100kPa 3 3=300kPa=300kPa 3 3=500kPa=500
10、kPa三轴试验确定土的强度包线三轴试验确定土的强度包线 O O 3 3 1f1f强度包线强度包线c c F由不同围压由不同围压 的三轴试验,得到破坏时相应的(的三轴试验,得到破坏时相应的(1 1-)f fF分别绘制破坏状态的莫尔应力圆,其公切线即为强度包线,分别绘制破坏状态的莫尔应力圆,其公切线即为强度包线,可得强度指标可得强度指标c c与与 15%15%(1 1-3 3)f fF固结排水试验(固结排水试验(CDCD试验)试验)Consolidated Drained Triaxial test(CD)Consolidated Drained Triaxial test(CD)总应力抗剪强度指
11、标:总应力抗剪强度指标:c cd d d d (c c )试验类型与强度指标试验类型与强度指标F固结不排水试验(固结不排水试验(CUCU试验)试验)Consolidated Undrained Triaxial test (CU)Consolidated Undrained Triaxial test (CU)总应力抗剪强度指标:总应力抗剪强度指标:c ccu cu cucuF不固结不排水试验(不固结不排水试验(UUUU试验)试验)Unconsolidated Undrained Triaxial test (UU)Unconsolidated Undrained Triaxial test
12、(UU)总应力抗剪强度指标:总应力抗剪强度指标:c cu u u u(c cuu uu uu uu)抗剪强度包线抗剪强度包线分别在不同的周围压力分别在不同的周围压力 3作用下进行剪切,得到作用下进行剪切,得到34 个不同的破坏应力圆,绘出各应力圆的公切线即为土个不同的破坏应力圆,绘出各应力圆的公切线即为土的抗剪强度包线的抗剪强度包线 抗剪强度包线抗剪强度包线 c 三轴试验优缺点三轴试验优缺点优点:优点:试验中能严格控制试样排水条件,量测孔隙水压试验中能严格控制试样排水条件,量测孔隙水压力,了解土中有效应力变化情况力,了解土中有效应力变化情况试样中的应力分布比较均匀试样中的应力分布比较均匀 缺点
13、:缺点:试验仪器复杂,操作技术要求高,试样制备较复试验仪器复杂,操作技术要求高,试样制备较复杂杂 试验在试验在 2 2=3 3的轴对称条件下进行,与土体实际受的轴对称条件下进行,与土体实际受力情况可能不符力情况可能不符 5.2.3 无侧限抗压强度试验无侧限抗压强度试验ququ加压加压框架框架量表量表量力环量力环升降升降螺杆螺杆无侧限压缩仪无侧限压缩仪无侧限抗压强度试验是三轴剪切试验的特例,对试样不无侧限抗压强度试验是三轴剪切试验的特例,对试样不施加周围压力,即施加周围压力,即 3=0,只施加轴向压力直至发生破坏,只施加轴向压力直至发生破坏,试样在无侧限压力条件下,剪切破坏时试样承受的最大试样在
14、无侧限压力条件下,剪切破坏时试样承受的最大轴向压力轴向压力qu,称为无侧限抗压强度称为无侧限抗压强度 试试样样无侧限无侧限压缩仪压缩仪根据试验结果只能作出一个极限应力圆(根据试验结果只能作出一个极限应力圆(3 3=0=0,1 1=qu)。)。因此对一般粘性土,无法作出强度包线因此对一般粘性土,无法作出强度包线 qucu u=0无侧限抗压强度试验仪器构造简单,操作方便,无侧限抗压强度试验仪器构造简单,操作方便,可代替三轴试验测定可代替三轴试验测定饱和软粘土的不排水强度饱和软粘土的不排水强度 u=0适适用用于于现现场场测测定定饱饱和和粘粘性性土土的的不不排排水水强强度度,尤尤其其适适用用于于均均匀
15、匀的的饱饱和软粘土和软粘土 5.2.4 十字板剪切试验十字板剪切试验土的原位测试技术的优点土的原位测试技术的优点土的原位测试技术的优点土的原位测试技术的优点1 1 1 1可在现场进行,避免取样可在现场进行,避免取样可在现场进行,避免取样可在现场进行,避免取样2 2 2 2涉及的土体积比室内试验样品大很多涉及的土体积比室内试验样品大很多涉及的土体积比室内试验样品大很多涉及的土体积比室内试验样品大很多3 3 3 3可连续进行,可得到完整的土层剖面及物理力学指标可连续进行,可得到完整的土层剖面及物理力学指标可连续进行,可得到完整的土层剖面及物理力学指标可连续进行,可得到完整的土层剖面及物理力学指标4
16、 4 4 4具有快速经济的优点具有快速经济的优点具有快速经济的优点具有快速经济的优点土的原位测试技术的缺点土的原位测试技术的缺点土的原位测试技术的缺点土的原位测试技术的缺点1 1 1 1难于控制测试中的边界条件,如排水条件和应力条件难于控制测试中的边界条件,如排水条件和应力条件难于控制测试中的边界条件,如排水条件和应力条件难于控制测试中的边界条件,如排水条件和应力条件2 2 2 2测试数据和土的工程性质的关系建立在统计经验关系上测试数据和土的工程性质的关系建立在统计经验关系上测试数据和土的工程性质的关系建立在统计经验关系上测试数据和土的工程性质的关系建立在统计经验关系上3 3 3 3测试设备进
17、入土层对土层也有一定扰动测试设备进入土层对土层也有一定扰动测试设备进入土层对土层也有一定扰动测试设备进入土层对土层也有一定扰动4 4 4 4试验应力路径无法很好控制,试验时的主应力方向与实际试验应力路径无法很好控制,试验时的主应力方向与实际试验应力路径无法很好控制,试验时的主应力方向与实际试验应力路径无法很好控制,试验时的主应力方向与实际 工程往往不一致工程往往不一致工程往往不一致工程往往不一致5 5 5 5应变场不均匀,应变速率大于实际工程的正常固结应变场不均匀,应变速率大于实际工程的正常固结应变场不均匀,应变速率大于实际工程的正常固结应变场不均匀,应变速率大于实际工程的正常固结柱体上下平面
18、的抗剪强度柱体上下平面的抗剪强度产生的抗扭力矩产生的抗扭力矩柱体侧面剪应力产柱体侧面剪应力产生的抗扭力矩生的抗扭力矩5.3 土的抗剪强度理论土的抗剪强度理论 5.3.1 库仑公式库仑公式(定律定律)及及抗剪强度指标抗剪强度指标1776年,库仑根据年,库仑根据砂土砂土剪切试验剪切试验 f=tan 砂土砂土 库仑定律库仑定律 土的抗剪强度是剪切面上的土的抗剪强度是剪切面上的 法向总应力法向总应力 的线性函数的线性函数 :土的内摩擦角土的内摩擦角 f根据根据粘性土粘性土剪切试验剪切试验 f=c+tan 粘土粘土c c:土的粘聚力土的粘聚力 :土的内摩擦角土的内摩擦角 f两个重要两个重要抗剪强度指标抗
19、剪强度指标总应力法总应力法 f=tan f=c+tan 有效应力法有效应力法 f=tan f=c+tan 有效应力有效应力 c 有效粘聚力有效粘聚力 有效内有效内摩擦角摩擦角 =-u根据有效应力原理根据有效应力原理土的抗剪强度土的抗剪强度不是不是由剪切面上法向总应力决定由剪切面上法向总应力决定取决于剪切面上的法向取决于剪切面上的法向有效应力有效应力 f=tan f=c+tan 而而是是土的抗剪强度与土的抗剪强度与土的性质土的性质 排水条件排水条件 剪切速率剪切速率 应力状态应力状态 应力历史应力历史 相关相关 黏性土黏性土:1-30 C:10-200kpa 土体抗剪强度的来源(构成)土体抗剪强
20、度的来源(构成)滑动摩擦:剪切面土粒间表面的粗糙所产生的滑动摩擦:剪切面土粒间表面的粗糙所产生的 摩擦摩擦 咬合摩擦:土粒间互相镶嵌、联锁作用所产生咬合摩擦:土粒间互相镶嵌、联锁作用所产生 的咬合力的咬合力 无黏性土摩擦力的两个来源无黏性土摩擦力的两个来源越密实越密实土颗粒越大土颗粒越大粗颗粒粗颗粒形状愈不规则形状愈不规则表面愈粗糙表面愈粗糙级配愈好级配愈好咬合力愈大咬合力愈大内摩擦角越大内摩擦角越大抗剪强度越大抗剪强度越大结论结论黏性土黏性土细粒土的粘聚力细粒土的粘聚力细粒土的粘聚力细粒土的粘聚力范得华力范得华力范得华力范得华力土粒间的各种物理化学作用力土粒间的各种物理化学作用力土粒间的各种
21、物理化学作用力土粒间的各种物理化学作用力库伦力(静电力)库伦力(静电力)库伦力(静电力)库伦力(静电力)胶结作用力胶结作用力胶结作用力胶结作用力黏性土抗剪强度来源(构成)黏性土抗剪强度来源(构成)取取决决于于黏性土抗剪强度来源(构成)黏性土抗剪强度来源(构成)固化粘聚力固化粘聚力 土中化合物的胶结作用土中化合物的胶结作用 黏性土黏性土内摩擦力内摩擦力 同无黏性土同无黏性土粘聚力粘聚力原始粘聚力原始粘聚力固化粘聚力固化粘聚力毛细粘聚力毛细粘聚力 随胶结物随胶结物 结晶结晶 硬化硬化胶结作用胶结作用 增强增强原始粘聚力原始粘聚力 土粒间的水膜受到相邻土粒间土粒间的水膜受到相邻土粒间 电分子引力形成
22、电分子引力形成 黏性土黏性土颗粒愈细颗粒愈细愈密实愈密实塑性愈大塑性愈大黏聚力增大黏聚力增大抗剪强度影响因素抗剪强度影响因素剪切面上的法向总应力剪切面上的法向总应力土的初始密度土的初始密度土粒级配土粒级配土粒形状土粒形状表面粗糙程度表面粗糙程度矿物成分矿物成分粘粒含量粘粒含量含水量含水量土体的破坏土体的破坏是强度破坏是强度破坏土体内任一平面上土体内任一平面上剪应力剪应力=土的抗剪强度土的抗剪强度该点土体发生破坏该点土体发生破坏 5.3.2 摩尔摩尔库伦强度理论及极限平衡条件库伦强度理论及极限平衡条件 f=c+tan f=f()f c f=f()用库伦公式表用库伦公式表示摩尔包线示摩尔包线摩尔摩
23、尔包线包线1 1、土中一点的应力状态、土中一点的应力状态土体内一点处不同方位的截面上应力的集合(剪应力土体内一点处不同方位的截面上应力的集合(剪应力 和法向应力和法向应力)3 3 1 1 3 1 dldlcos dlsin 楔体静楔体静力平衡力平衡 3 1 dldlcos dlsin O 1 31/2(1+3)2 A(,)土中某点的土中某点的应应力状态力状态可用莫可用莫尔应力圆描述尔应力圆描述 莫尔应力圆方程莫尔应力圆方程圆心坐标圆心坐标 1/2(1+3),0应力圆半径应力圆半径 r1/2(1 3)斜面上的应力斜面上的应力2 2、土的极限平衡条件、土的极限平衡条件应力圆与强度线相离:应力圆与强
24、度线相离:强度线强度线应力圆与强度线相切:应力圆与强度线相切:应力圆与强度线相割:应力圆与强度线相割:极限应极限应力圆力圆f 破坏状态破坏状态 3 3、莫尔库仑破坏准则、莫尔库仑破坏准则莫尔应力圆与库仑强度线相切的应力状态作为莫尔应力圆与库仑强度线相切的应力状态作为土的破坏准则土的破坏准则(目前判别土体所处状态的最常用准则目前判别土体所处状态的最常用准则)强度线强度线 极限平衡条件极限平衡条件 3 1c f2 fA cctg 1/2(1+3)无粘性土无粘性土 c=0粘性土粘性土oB土体处于极限平衡状态时,破坏面与大主应力作用土体处于极限平衡状态时,破坏面与大主应力作用面的夹角为面的夹角为 f
25、f2 f 3 1c A cctg 1/2(1+3)剪破面并不产生于最大剪应力面,而与最大剪应力面剪破面并不产生于最大剪应力面,而与最大剪应力面成成 /2的夹角,可知,土的剪切破坏并不是由最大剪的夹角,可知,土的剪切破坏并不是由最大剪应力应力max所控制所控制 maxBO土单元是否破坏的判别土单元是否破坏的判别n根据极限平衡条件可以用来判别一点土体是否根据极限平衡条件可以用来判别一点土体是否已发生剪切破坏已发生剪切破坏F 计算主应力计算主应力 1 1,3 3:F 确定土单元体的应力状态(确定土单元体的应力状态(x x,z z,xzxz)F判别是否剪判别是否剪切破坏:切破坏:由由 3 3 1f1f
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- iA 强度 地基承载力
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