土力学考试笔记整理
更新时间:2023-03-28 18:44:02 阅读量: 说明书 文档下载
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1强度低 ○2变形大○3透水性大 1、 土的基本性质:○
2、 地基满足的条件:强度条件、变形条件
3、 土的工程用途有:建筑物地基、建筑材料、建筑环境或介质
4、 基础工程:以土力学知识为基础介绍工程建筑地基和基础的类型设计计算方法,工程处理等方面的知
识的学科。
5、 地基:支承基础的土体或岩体,是地层的一部分。
基础:将房屋上部结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分。
持力层:直接和基础底面接触的土层。
6、 土力学、地基、基础主要研究什么?答:就是利用力学的原理,研究土的应力、应变、强度、稳定和
渗透性等特性及其随时间变化的规律的学科,它是以土为研究对象的力学的一个分支,更是地基基础的理论基础、
7、 土的成因类型:残积土、坡积土、洪积土、冲积土、其他沉积土:海洋沉积土、湖泊沉积土、冰川沉
积土、风积土
8、 地下水的埋藏条件:上层滞水、潜水、承压水
9、 土的渗流:土中水在各种势能的作用下,通过土中的孔隙,从势能高的位置向势能低的位置流动
渗透性:土被水渗流通过的性能
10、 达西定律:V=ki k为土的渗透系数mm/s i为水头梯度m
渗透系数:k=VL/At△h (V为渗流 L为长度 A为面积 t为时间 △h为水头差 )
11、动水力:是一种体积力,量纲与Rw相同,常用单位为KN/m3
12、渗透变形有两种类型:管涌、流土或流砂
13、土三相:固相、液相、气相
粒度:即粒径,土粒的平均直径,表示土粒的大小常用d(mm)表示
粒组:实际工程中按粒径大小分组,粒径在某一范围内的颗粒大小相近,性质相似的土粒分为一组
14、粒组分为六大类:(1)漂石或块石颗粒 (2)卵石或碎石颗粒 (3)圆砾或角砾(4)砂砾 (5)粉粒 (6)
黏粒
15、土的结构:土粒或土粒集合体的大小形状相互排列与联合
16、土的结构基本类型:单粒结构、蜂窝结构、絮状结构
17、土的构造:在同一土层中,其结构不同部分相互排列的特征
18、土的构造分类(主要特征):层理性、裂隙性
19、颗粒级配:土中各个粒组的相对含量,即各粒径的质量占总质量的百分数
20、颗粒的测定方法:筛分法 d>0.075mm (2)沉降分析法:d<0.075mm
21、粒度的分析成果:列表法、累计曲线法
22、反映土的颗粒级配状况的两个基本指标:1.不均匀系数 Cu=d60/d10≥5
2.曲率系数 :Cc=d30²/d60*d10 (1~3) d60表示:小于某粒径的土粒质量累计总质量的百分比为60%
判断土级配良好:Cu≥5,Cc=1~3时的土级配良好,否则级配不良
23、土孔隙中的水:1.结合水:强结合水、弱结合水 2.自由水:液态水、气态
水、固态水
24、三相指标:质量与质量之间、体积与体积之间、质量与体积之间
25、三项基本指标(试验指标,自测指标):1. 土的重度(环刀法。灌水法。灌砂法) 2.含水量(烘干
法) 3.土粒比重(比重瓶法)
26、六项非基本物理性质指标(导出指标。换算指标):孔隙比、孔隙率、饱和度、干重度、饱和重度、
有效重度 rsat》r》rd>r’
27、相对密度Dr=emax-e/(emax-emin) 当:Dr《1/3,疏松状态 当:1/3<Dr《2/3,中密状态。当:Dr
>2/3,密实状态
标准灌入试验指标N最可靠
28、界限含水量:粘性土由一种状态转到另一种状态时的分界含水量
29、液限Wl:黏性土可塑性由可塑性状态转到流动状态的界限含水量。
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塑限wp:由半固状态到可塑状态的界限含水量
30、塑限指数Ip:液塑限联合测定仪法
31、塑性指数:液限与塑限的差值用Ip表示:Ip=Wl-wp 反映影响黏性土工程分类的依据特征的各种因
素
32、土的工程分类的基本原则:综合考虑粒度和塑性,粗粒土考虑粒度为主,细粒土考虑塑性特性为主。
33、测定方法:液限:锥式液限仪来测定 塑限:搓条法
34、液性指数:土的天然含水量和塑限的差值与塑性指数的比值:Il=w-wp/Ip
35、土的变形与强度都只取决于有效应力
36、固结:土的压缩随时间的增长的过程
37、沉降的分类:瞬时沉降、主固结沉降。次固结沉降
38、土的压缩性:土体在压力作用下体积缩小的性质
39、压缩实质:压力作用下,孔隙体积Vv减小
40、土的压缩性判断:a1-2=e1-e2/p2-p1
土的压缩性:低压缩性、中压缩性、高压缩性
当a1-2<0.1Mpa-1时,为低压缩性土, 当:0.1Mpa-1《a1-2<0.5Mpa-1时,为中压缩性土,当:a1-2
≥0.5Mpa-1为高压缩性土
41.土的压缩性指标:压缩系数a、压缩指数Cc 压缩模量
42、E0与Es的区别:土的变形模量E0是土体在无侧限条件小的应力与应变的比值,而土的压缩模量Es
则是在土体侧限条件下的应力与应变的比值。E0与Es两者在理论上是相互换算的
43、先期固结压力:天然土层在历史上受到的最大的固结压力
44、OCR=pc/p1 固结土的分类:(1)正常固结土: OCR=1 pc=p1 (2)超固结土OCR>1 pc>p1(3) 欠固结
土 OCR<1 pc<p1
46、地基最终沉降量的方法:分层综合法、《规范》推荐法
47、渗透固结:饱和土体在压力作用下,孔隙中水随时间的增长逐渐被排出,同时孔隙体积也随着减少的
过程。
48、土的固结度:地基在中某点在某一压力作用下,经历时间t所产生的固结变形沉降量Sct与最终固结
变形(沉降)量Sc之比。即:U=Sct/Sc
49、Tv=Cvt/H² H表示:压缩土层最远的排水距离 双面排水:土层厚度的一半
50、抗剪强度:土体抵抗剪切破坏极限能力
土体的破坏通常为抗剪强度
51、土的强度问题:1、地基承载力与地基稳定性的问题 2、挡土墙及地下结构土压力问题 3、土坡稳定
型问题
判断:1、砂土的抗剪强度是由内摩擦力,黏聚力组成 (错)
2、土的强度问题实际上是土的抗剪强度破坏 √
3、在实际工程中,代表土中某点应力状态的摩尔应力圆不可能与抗剪强度包线相割 √
4、破裂面与大主应力作用线夹角是45°+ψ/2 √
5、在大主应力面成α-ψ/2 的平面上剪应力最大。该平面总是首先发生剪切破坏 √
52、抗剪强度测定指标: C 、ψ 试验:
(1)室内试验:1、直接剪切试验 :快剪Q 、固结快剪CQ 、慢剪S
2、三轴压缩试验:不固结不排水剪UU、固结不排水剪CU、固结排水剪CD
3、无侧限抗压强度试验
(2)现场原位测试:十字板剪切试验、大型直接剪切试验
(3)野外试验:十字板剪切试验:适用饱和软黏土
53、直剪试验: Q<CQ<S
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54、抗剪指标的选择:1、建筑物施工速度快,而地基土的透水性和排水条件不良时,可采用三轴仪不固
结不排水试验或直剪仪快剪试验的结果 2、如果地基荷载增长速率较慢,地基土的透水性不太小(如低塑性土的黏土)以及排水条件又较佳时,(黏土层中夹砂层)可以采用固结排水或慢剪试验结果 3、介于两种直剪,可采用固结不排水或固结快剪试验结果
55、无侧限抗压强度试验指标:τf,St灵敏度
56、地基承载力:地基在保证其承载力和稳定性的前提下, 满足建筑物各类变形要求时的承载力
57、地基极限荷载:地基达到完全剪切破坏,丧失整体稳定性的荷载
地基临塑荷载:在外荷作用下,地基中将要出现但尚未出现塑性区时,基础底面单位面积上所承受的
荷载
58、地基破坏的三个阶段:线性变形阶段、弹塑性变形阶段、破坏阶段
59、土压力:1、静止土压力:大小不变、方向:不向任何方向移动
2、主动土压力:大小:随位移增大而减小。方向:离开土体的方向、作用点:作用在墙上
3、被动土压力:大小:随着位移增大而增大 方向:向着土体方向、作用点:作用在墙上
的土压力
60、郎肯的假设条件:1、挡土墙的墙背垂直 2、挡土墙的墙后填土表面水平 3、挡土墙的墙背光滑,墙
和填土之间没有摩擦力(墙背垂直、光滑、填涂面水平)
61、无粘性土简单土坡稳定安全系数K与土容重R、坡高无关,只与土的内摩擦角ψ和坡角β有关
62、土坡稳定型的影响因素:1、外部荷载作用下或土坡环境变化使土体内部剪应力加大。打桩、地震 2、
外界各种因素影响下导致土体抗剪强度降低,如:超静孔隙水压力、气候变化产生的干裂冻融导致土体强度降低
63、减轻地基不均匀沉降的危害的措施:1、建筑物的体型力求简单 2、设置沉降缝 3、相邻建筑物基础
间应有一定的距离 4、调整建筑物的局部标高 5、减轻建筑物自重 6、调整荷载分布 7、增强结构的整体刚度和强度
64、无筋扩展基础(刚性基础):由砖、毛石、混凝土或毛石混凝土、灰土和三合土等材料组成的墙下条形
基础。这种强度的抗拉强度和抗剪强度较低,因此必须控制基础内的拉应力和剪应力,工程上通常采用较大的截面尺寸来保证抗拉和抗剪,无需进行内力分析和截面强度计算。
65、正摩阻力:桩受轴向荷载作用后,桩相对于桩侧土体向下移动,使土对桩产生向上作用的摩阻力 负摩阻力:当桩周土体因某种原因发生下沉,且其沉降速率大于桩下沉时,桩侧土就相对于桩产生向
下位移,而使土对桩产生向下作用的摩阻力
66、负摩阻力产生的条件:1、在桩附近地面大面积堆载,引起地面沉降;2、从土层中抽取地下水或其它
原因使地下水位下降,使土层产生自重固结下沉;3、桩穿过欠压密土层进入硬持力层,欠压密土层产生自重固结下沉;4、桩数很多的密集群桩打桩时,使桩周土中产生很大的超孔隙水压力,打桩停止后桩周土在固结作用下引起下沉;5、在黄土、冻土中的桩,因黄土湿陷、冻土融化产生地面下沉。
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