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若计算结果,地基变形值超过上所列
建筑地基基础设计规范所推荐的地基最终沉降量计算方法是
1、在影响土压力的诸多因素中,墙体位移条件是最主要的因素。墙体位移方向和相对位移量决定着所产生的土压力的性质和土压力的大小。
2、挡土墙所受土压力的类型,首先取决于墙体是否发生位移以及位移的方向。其中有三种特定情况下的土压力,即静止土压力、主动土压力和被动土压力。
3、挡土墙所受土压力的大小并不是一个常数,而是随位移量的变化而变化。
挡土墙构造措施:墙背倾斜形式、挡土墙截面尺寸、墙后排水措施、填土质量要求。
墙背倾斜形式:重力式挡土墙按墙背倾斜方向分为仰斜、直立和俯斜三种形式,三种形式应根据使用要求、地形和施工情况综合确定。
挡土墙构造措施:墙背倾斜形式、挡土墙截面尺寸、墙后排水措施、填土质量要求。
墙背倾斜形式:重力式挡土墙按墙背倾斜方向分为仰斜、直立和俯斜三种形式,三种形式应根据使用要求、地形和施工情况综合确定。
挡土墙的类型:重力式挡土墙、悬臂式挡土墙、扶壁式挡土墙、锚定板式挡土墙、板桩、其它形式的挡土墙。
1、在影响土压力的诸多因素中,墙体位移条件是最主要的因素。墙体位移方向和相对位移量决定着所产生的土压力的性质和土压力的大小。
2、挡土墙所受土压力的类型,首先取决于墙体是否发生位移以及位移的方向。其中有三种特定情况下的土压力,即静止土压力、主动土压力和被动土压力。
3、挡土墙所受土压力的大小并不是一个常数,而是随位移量的变化而变化。
挡土墙:用来侧向支持土体,防止土体坍塌的结构物。
土压力:通常是指挡土墙后的填土因自重或外荷载作用对墙产生的侧压力。
1、无粘性土坡处于极限平衡状态时,坡角与土的内摩擦角的关系是相等。
2、某无粘性土坡的坡角为20°,土的内摩擦角为30°,该土坡的稳定安全系数等于1.59.
土坡:具有倾斜面的土体。
坡高、坡趾、坡面、坡脚、坡顶
斜坡(天然边坡):由于地质作用而自然形成的坡。
人工边坡:在天然土体中开挖或填筑而成的坡。
岩质边坡、土质边坡
造成滑坡的原因:
1)振动:地震、爆破;2)土中水位升、降;3)水流冲刷:使坡脚变陡;4)冻融:冻胀力及融化含水量升高;5)人工开挖:基坑、船闸、坝肩、隧洞出入口
无粘性土坡——简单
粘性土坡——复杂
1、土体破坏的主要形式是剪切破坏,所以其剪切破坏面总是发生在最大剪应力面上。(×)
1、无粘性土坡处于极限平衡状态时,坡脚与土的内摩擦角的关系是相等。
2、某饱和粘性土无侧限抗压强度试验得不排水抗剪强度60kPa,如果对同一土样进行三轴不固结不排水试验,施加140kPa的围压,则土样发生破坏时的轴向压力等于260kPa。
3、在饱和软粘土地基上计划快速修建一建筑物,由于地基土体已经在自重应力下固结,所以在进行总应力法强度问题的计算分析时,应采用固结不排水强度指标。(×)
土的抗剪强度是决定建筑物地基和土工建筑物稳定性的关键因素,因此正确测定土的抗剪强度指标十分重要。
室内试验:直接剪切试验,三轴压缩试验,无侧限抗压试验等;
现场试验:十字板剪切试验等。
每种试验仪器都有一定的适用性,在试验方法和成果整理方面各不相同。
土的强度机理
1、摩擦强度
滑动摩擦:有颗粒之间发生滑动时颗粒接触面粗糙不平所引起,与颗粒大小、矿物组成等因素有关。
咬合摩擦: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A必须抬起,跨越相邻颗粒B,或在尖角处被剪断(C),才能移动;土体中的颗粒重新排列,也会消耗能量。
一、土的强度特点
1、碎散性:强度不是颗粒矿物本身的强度,而是颗粒间相互作用——主要是抗剪强度(剪切破坏),颗粒间粘聚力与摩擦力;
2、三相体系:三相承受与传递荷载——有效应力原理;
3、自然变异性:土的强度的结构性与复杂性。
二、工程中土体的破坏类型
1、挡土结构物的破坏
2、各种类型的滑坡
3、地基的破坏
土压力→挡土结构物破坏
边坡稳定→各种类型的滑坡
地基承载力→地基的破坏
规范法的原理
《建筑地基基础设计规范》所推荐的地基最终沉降量计算方法是另一种形式的分层总和法—规范法计算地基沉降。
依然采用了侧限条件的压缩性指标;提出了平均附加应力系数计算;规定了地基 沉降计算深度的标准以及提出了地基的沉降计算经验系数;使得计算成果接近于实测值。
地基的变形首先表现为压缩性。
土变形的物理机制(原因)
土受力以后为什么会表现出变形特性?
土的压缩性指土在外部压力和周围环境作用下体积减小的特性。
土体体积减少包括三方面:
1、土颗粒本身被压缩;·土颗粒的压缩≈0
2、土中水被压缩; ·孔隙水的压缩≈0
3、土中孔隙体积减小:土颗粒发生相对位移、孔隙中水和气体向外挤出、土体积随之减小。
·孔隙的减小→压缩性
研究表明:土的压缩只是由于孔隙体积减小的结果。
体应变主要是由于孔隙体积(或土骨架体积)变化引起的;
剪应变主要是由于土颗粒排列形态变化引起的。