土力学与地基基础-05.土的抗剪强度.ppt
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1、5 土的抗剪强度5 土的抗剪强度5.1概述5.2土的强度理论与强度要求5.3土的抗剪强度指标的试验方法及其应用5.4关于土的抗剪强度影响因素的讨论土的抗剪强度:土体抵抗剪切破坏的极限能力 5.1 概述工程实例土坡稳定性问题工程实例土坡稳定性问题工程实例土坡稳定性问题工程实例土坡稳定性问题工程实例地基承载力问题1911 年动工1913年完工谷仓自重20000吨1913年10月17日发现1小时内竖向沉降达30.5厘米,结构物向西倾斜,并在24小时内倾倒,谷仓西端下沉7.32米,东端上抬1.52米。原因:地基承载力不够,超载引发强度破坏而产生滑动。加拿大特朗斯康谷仓近代世界上最严重的建筑物破坏之一1
2、940年水泥仓库装载水泥,使粘性土超载,引起地基土剪切破坏而滑动。倾斜45度,地基土被挤出达5.18米,23米外的办公楼也发生倾斜。美国纽约某水泥仓库工程实例地基承载力问题5.2 土的强度理论与强度指标 一、抗剪强度的库仑定律1776年,库仑根据砂土剪切试验得出库仑定律:土的抗剪强度是剪切面上的法向总应力 的线性函数f=tan 砂土f后来,根据粘性土剪切试验得出5.2 土的强度理论与强度指标f=c+tan 粘土cf库伦公式:(无粘性土:c=0)抗剪强度指标c:土的粘聚力:土的内摩擦角库仑定律说明:(1)土的抗剪强度由土的内摩阻力 和粘聚力c两部分组成。(2)内摩阻力与剪切面上的法向应力成正比,
3、其比值为土的内摩阻系数。(3)表征抗剪强度指标:土的内摩擦角 和粘聚力c.无粘性土的c0,内摩擦角主要取决于土粒表面的粗糙程度和土粒交错排列的情况;土粒表面越粗糙,棱角越多,密实度越大,则土的内摩擦系数大.粘性土的粘聚力c取决于土粒间的连结程度。5.2 土的强度理论与强度指标土的抗剪强度的构成:一部分与颗粒间的法向应力有关,通常呈正比例关系,其本质是内摩阻力;另一部分是与法向应力无关的土粒之间的粘结力,通常称为粘聚力。5.2 土的强度理论与强度指标 二、土的抗剪强度的构成莫尔包线表示材料在不同应力作用下达到极限状态时,滑动面上法向应力 与剪应力f 的关系,土的摩尔包线通常可以近似地用直线表示,
4、如图虚线所示。莫尔包线f=c+tan 二、土的强度理论极限平衡理论5.2 土的强度理论与强度指标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)331131斜面上的应力5.2 土的强度理论与强度指标O 131/2(1+3)2A(,)土中某点的应力状态可用莫尔应力圆描述 31莫尔圆可以表示土体中一点的应力状态,莫尔圆圆周上各点的坐标就表示该点在相应平面上的正应力和剪应力。5.2 土的强度理论与强度指标应力圆与强度线相离:强度线应力圆与强度线相切:应力圆与强度线相割:极限应力圆f 破坏状态5.2 土的强度理论与强度指标31c f2 fAcctg 1/2(1+3)粘性土极限平衡条件:无粘性
5、土极限平衡条件:c=05.2 土的强度理论与强度指标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f31c Acctg 1/2(1+3)o45max=a说明:剪破面并不产生于最大剪应力面,而与最大剪应力面成/2的夹角。5.2 土的强度理论与强度指标根据上述关系式可知:(1)判断土体中一点是否处于极限平衡状态,必须同时掌握大、小主应力以及土的抗剪强度指标的大小及其关系,即为前述所表达的极限平衡条件。(2)如果同一种土有几个试样在不同大小主应力组合下受剪破坏,则在图上可以得到几个摩尔极限应力圆,这些应力圆的公切线就是其强度包线,这些强度包线在高应力水平时实际上是一条曲线,但在实用上常做直线
6、处理。5.2 土的强度理论与强度指标的方法测定土抗剪强度直接剪切试验三轴压缩试验无侧限抗压强度试验十字板剪切仪试验5.3 土的抗剪强度试验方法及其应用试验仪器:直剪仪(应变控制式,应力控制式)(一)、直接剪切试验应变控制式直剪仪的试验原理:对同一种土至少取4个平行试样,分别在不同垂直压力下剪切破坏,将试验结果绘制抗剪强度f 与相应垂直压力的关系图。(一)、直接剪切试验剪切容器与应力环(一)、直接剪切试验(一)、直接剪切试验(一)、直接剪切试验在不同的垂直压力 下进行剪切试验,得相应的抗剪强度f,绘制f-曲线,得该土的抗剪强度包线(一)、直接剪切试验在法向应力 作用下,剪应力与剪切位移关系曲线。
7、4mm a b 剪切位移l(0.01mm)剪应力(kPa)12(一)、直接剪切试验快剪:对试样施加竖向压力后,立即以0.8mm/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:对试样施加竖向压力后,让试样充分排水,待固结稳定后,再以0.8mm/min 快速施加水平剪应力使试样剪切破坏。慢剪:对试样施加竖向压力后,让试样充分排水,待固结稳定后,再以小于0.2mm/min 快速施加水平剪应力使试样剪切破坏。在直剪试验过程中,根据加荷速率的快慢可将试验划分为:(一)、直接剪切试验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,易于操作。缺点:剪切破坏面限定在上下盒之间的平面,不
8、一定是土样的最薄弱面。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。在剪切过程中,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积计算。试验时不能严格控制排水条件,并且不能测量土样的孔隙水压力。试验时上下盒之间的缝隙中易嵌入砂粒,使试验结果偏大。(一)、直接剪切试验一、抗剪强度包线分别在不同的周围压力 3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的抗剪强度包线。抗剪强度包线 c(二)、三轴压缩试验试验仪器:三轴压缩仪主机:压力室,轴向加荷系统等等稳压调压系统:压力泵,调压阀,压力表量测系统:排水管,体变
9、管,孔隙水压力测量装置试验步骤:2.施加周围压力3.施加竖向压力1.装样 3 3 3 3 3 3(二)、三轴压缩试验三轴压缩仪(二)、三轴压缩试验应变控制式三轴仪:*压力室*加压系统*测量系统轴向加荷系统(二)、三轴压缩试验加压和测量系统(二)、三轴压缩试验优点:能控制排水条件,量测孔隙水压力。试样的应力分布比较均匀,剪切破坏面为最薄弱面。缺点:试验仪器复杂,操作技术要求高,试样制备较复杂。试验在2=3的轴对称条件下进行,与土体实际受力情况可能不符。三轴试验优缺点(二)、三轴压缩试验总应力强度指标与有效应力强度指标c、为土的有效粘聚力和有效内摩擦角,即土的有效应力强度指标c、为土的总应力强度指
10、标有效应力原理:土的抗剪强度并不是由剪切面上的法向总应力决定,而是取决于剪切面上的法向有效应力。(二)、三轴压缩试验 根据土样在周围压力作用下固结的排水条件和剪切时的排水条件,三轴试验可以分为一下三种试验方法:1.不固结不排水试验(UU 试验)2.固结不排水试验(CU 试验)3.固结排水试验(CD 试验)(二)、三轴压缩试验1.不固结不排水剪(UU)三轴试验:施加周围压力3、轴向压力 直至剪破的整个过程都关闭排水阀门,不允许试样排水固结,这样试样从开始加压直至试样剪坏,土的含水量始终保持不变,孔隙水压力也不可能消散。3 3 3 3 3 3关闭排水阀(二)、三轴压缩试验 3 3 3 3 3 3有
11、效应力圆 总应力圆u=0B CcuuAA 3A 1A饱和粘性土在三组3下的不排水剪试验得到A、B、C 三个不同3作用下破坏时的总应力圆,但只能得到一个有效应力圆。试验表明:虽然三个试样的周围压力3不同,但破坏时的主应力差相等,三个极限应力圆的直径相等,因而强度包线是一条水平线。(二)、三轴压缩试验2.固结不排水剪(CU)三轴试验:施加周围压力3时,打开排水阀门,试样完全排水固结,孔隙水压力完全消散。然后关闭排水阀门,再施加轴向压力增量,使试样在不排水条件下剪切破坏。由于不排水试样在剪切过程中没有任何体积变形。3 3 3 3 3 3打开排水阀关闭排水阀(二)、三轴压缩试验 3 3 3 3 3 3
12、将总应力圆在水平轴上左移uf得到相应的有效应力圆,按有效应力圆强度包线可确定c、饱和粘性土在三组3下进行固结不排水剪试验得到A、B、C 三个不同3作用下破坏时的总应力圆,由总应力圆强度包线确定固结不排水剪总应力强度指标ccu、cu ccuc cuABC(二)、三轴压缩试验三轴试验:试样在围压3作用下排水固结,再缓慢施加轴向压力增量,直至剪破,整个试验过程中打开排水阀门,始终保持试样的孔隙水压力为零。3 3 3 3 3 3打开排水阀3.固结排水剪(CD)(二)、三轴压缩试验在整个排水剪试验过程中,uf 0,总应力全部转化为有效应力,所以总应力圆即是有效应力圆,总应力强度线即是有效应力强度线,强度
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