《土力学与基础工程》考研复习重点笔记-各校通用
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第一章土的物理性质及工程分类1、土:是由岩石,经物理化学风化、剥蚀、搬运沉积,形成固体矿物、液体水和气体的一种集合体。
2 土的结构:土颗粒之间的相互排列和联接形式。
3、单粒结构:粗矿物颗粒在水或空气中在自重作用下沉落形成的结构。
4、蜂窝状结构:颗粒间点与点接触,由于彼此之间引力大于重力,接触后,不再继续下沉,形成链环单位,很多链环联结起来,形成孔隙较大的结构。
5、絮状结构:细微粘粒大都呈针状或片状,质量极轻,在水中处于悬浮状态。
悬液介质发生变化时,土粒表面的弱结合水厚度减薄,粘粒互相接近,凝聚成絮状物下沉,形成孔隙较大的结构。
6、土的构造:在同一土层中的物质成分和颗粒大小等都相近的各部分间的相互关系的特征。
7、土的工程特性:压缩性高、强度低(特指抗剪强度)、透水性大8、土的三相组成:固相(固体颗粒)、液相(土中水)、气相(土中气体)9、粒度:土粒的大小10 粒组:大小相近的土颗粒合并为一组11、土的粒径级配:土粒的大小及其组成情况,通常以土中各个粒组的相对含量,占土粒总质量的百分数来表示。
12、级配曲线形状:陡竣、土粒大小均匀、级配差;平缓、土粒大小不均匀、级配好。
13、不均匀系数:Cu=d 60/d10曲率系数:Cc= d 302/d 10* d 60d io (有效粒径)、d3o、d6o (限定粒径):小于某粒径的土粒含量为10%、30%和60%时所对应的粒径。
14、结合水:指受电分子吸引力作用而吸附于土粒表面成薄膜状的水。
15、自由水:土粒电场影响范围以外的水。
16、重力水:受重力作用或压力差作用能自由流动的水。
17、毛细水:受水与空气界面的表面张力作用而存在于土细孔隙中的自由水。
14、土的重度丫:土单位体积的质量。
15、土粒比重(土粒相对密度):土的固体颗粒质量与同体积的4C时纯水的质量之比。
16、含水率w :土中水的质量和土粒质量之比17、土的孔隙比e:土的孔隙体积与土的颗粒体积之比18、土的孔隙率n:土的孔隙体积与土的总体积之比19、饱和度Sr:土中被水充满的孔隙体积与孔隙总体积之比20、干密度d :单位土体体积干土中固体颗粒部分的质量21、土的饱和密度sat:土孔隙中充满水时的单位土体体积质量22、土的密实度:单位体积土中固体颗粒的含量。
土力学与基础工程复习重点第一章 绪论(1)地基:支承基础的土体或岩体;(2)天然地基:未经人工处理就可以满足设计要求的地基;(3)人工地基:若地基软弱、承载力不能满足设计要求,则需对地基进行加固处理; (4)基础:将结构承受的各重作用传递到地基上的结构组成部分;第二章 土的性质及工程分类(1)土体的三相体系:土体一般由固相固体颗粒、液相土中水和气相气体三部分组成; (2)粒度:土粒的大小;(3)界限粒径:划分粒组的分界尺寸;(4)颗粒级配:土中所含各粒组的相对量,以土粒总重的百分数表示; (5)土的颗粒级配曲线;(6)土中的水和气p9(7)工程中常用不均匀系数u C 和曲率系数c C 来反映土颗粒级配的不均匀程度;不均匀系数u C 反映了大小不同粒组的分布情况,曲率系数c C 描述了级配曲线分布整体形态; 工程上对土的级配是否良好可按如下规定判断:1.对于级配连续的土:5>u C ,级配良好:5<u C ,级配良好;2.对于级配不连续的土,级配曲线上呈台阶状见图曲线C,采用单一指标u C 难以全面有效地判断土的级配好坏,同时需满足5>u C 和3~1=c C 两个条件时,才为级配良好,反之则级配不良;颗粒分析实验:确定土中各个粒组相对含量的方法称为土的颗粒分析实验;对于粒径大于的粗粒土,可用筛分法;对于粒径小于的细粒土,则可用沉降分析法水分法; (7)土的物理性质指标 三个基本实验指标 1.土的天然密度ρ土单位体积的质量称为土的密度单位为33//m t cm g 或,即Vm=ρ; 2.土的含水量w土中的水的质量与土粒质量之比用百分数表示称为土的含水量, 即%100⨯=swm m w ; 3.土粒相对密度s d土的固体颗粒质量与同体积4℃时纯水的质量之比,称为土粒相对密度,即111w s w S s s V m d ρρρ==反映土单位体积质量或重力的指标 1.土的干密度d ρ土单位体积中固体颗粒部分的质量,称为土的干密度,并以d ρ表示:Vm sd =ρ; 2.土的饱和密度sat ρ土孔隙中充满水的单位体积质量,称为土的饱和密度sat ρ, 即VV m wV s sat ρρ+=,式中w ρ为水的密度,近似取3/1cm g w =ρ3.土的有效密度或浮密度ρ'在地下水位以下,单位体积中土粒的质量扣除同体积水的质量后,即为单位土体积中土粒的有效质量,称为土的有效密度ρ',即VV m ws s ρρ-='. 反映土的空隙特征、含水程度的指标 1.土的孔隙比e土中空隙体积与土粒体积之比称为土的孔隙比e ,即sVV V e =; 2.土的孔隙率n土中孔隙体积与总体积之比用百分数表示称为土的孔隙率,即%100⨯=VV n V; 3.土的饱和度r S土中水的体积与孔隙体积之比称为土的饱和度,以百分率计,即%100⨯=Vwr V V S ; 指标的换算令1=s V ,w w ρρ=1,则e V e V V +==1,,再由式和得w s s d m ρ=,w s w s w w d m wd m ρρ)1(,+==;则:或ed V V m w s w s s +-=-='1)1(ρρρ e eV V n V +==1 e wd V m V V S s w V w V w r ===ρ 土的三相组成比例指标换算公式(9)若将砂土处于最松撒状态的e 称为最大孔隙比m ax e ,砂土处于最紧密状态时的e 称为最小孔隙比m in e ;而当土粒粒径较均匀时,其min max e e -差值较小,而当土粒粒径不均匀时,其差值较大,因此利用砂土的最大最小孔隙比与所处状态的天然孔隙比e 进行比较,能综合反映土粒级配、土粒形状和结构等因素,该指标称为相对密实度r D ,即:r D 一般一百分数表示;显然,当0=r D ,即max e e =时,表示砂土处于最疏松状态;1=r D ,即min e e =时,表示砂土处于最紧密状态;因此,根据r D 值可把砂土的密实度状态分为下列三种:67.01>≥r D 密实 33.067.0>≥r D 中密033.0>≥r D 松散(10)界限含水量:黏性土从一种状态转变为另一种状态的分界含水量 (11)黏性土的塑性指数和液性指数 液限与塑限之差定义为塑性指数p I ,即p L p w w I -= L w :液限; p w :塑限塑性指数习惯上用不带“%”的百分数表示;I p 越大,表明土的颗粒越细,比比表面积愈大,土的黏粒或亲水矿物如蒙脱石含量越高,土处在可塑状态的含水量变化范围就越大;塑性指数能综合反映土的矿物成分和颗粒大小的影响,因此,塑性指数常作为工程上对黏性土进行分类的依据;液性指数:天然含水量与分界含水量之间相对关系的指标;即液性指数一般用小数表示;当土的天然含水量w 小于p w 时,L I 小于0,土体处于坚硬状态,当w 大于L w 时,L I 大于1,土体处于流动状态;当w 在p w 和L w 之间时,1~0=L I ,土体处于可塑状态;(12)黏性土的灵敏度天然状态下的黏性土,由于地质历史作用常具有一定的结构性;工程上常用灵敏度S t 来衡量黏性土结构性对强度的影响;u q 、'u q ——分别为原状土和重塑土式样的无侧限抗压强度;土的灵敏度越高,其结构性越强,受扰动后土的强度降低就越明显;(13)土的渗透及渗流水透过土空隙流动的现象,称为渗透或渗流,而土被水透过的的性质,称为土的渗透性; (14)土的渗透系数 (15)土的压实原理在一定的压实功能下使土最容易压实,并能达到最大密实度的含水量称为土的最优或最佳含水量,用op w 表示;与其相对应的干密度则成为最大干密度,以max ρ表示; (16)粗粒土的压实曲线 (17)击实曲线p33① 峰值;只有当土的含水量达到最优含水量时,才能达到这个峰值max ρ ② 击实曲线位于理论饱和曲线左边; ③ 击实曲线的形态;(18)压实系数λ:工地压实时要求达到最大干密度'max ρ与室内击实试验所得到的最大干密度max ρ之比值,即maxmax ρρλ'=; λ>1 超密(19)建筑地基基础设计规范把土岩作为建筑物地基的工程分类,即把土分为岩石、碎石、碎石土、砂土、粉土、黏性土、人工填土六大类;(20)碎石土:粒径大于2mm 的颗粒含量超过全重50%的土;(21)砂土:粒径大于2mm 的颗粒含量不超过全重50%,而粒径大于的颗粒超过全重50%的土;(22)粉土:粒径大于的颗粒含量不超过全重50%,且塑性指数小于或等于10的土; (23)黏性土:塑性指数p I 大于10的土;(24)人工填土;指由于人类活动而堆填形成的各类土,其物质成分杂乱,均匀性较差;根据其物质组成和成因可分为素填土压实填土、杂填土和冲填土三类;复习题一、是非题1、 若土的颗粒级配曲线较平缓,则表示粒径相差悬殊,土粒级配良好;√2、 土的相对密实度越大,表示该土越密实;√3、 当某土样的含水量在缩限和塑限之间时,土处于可塑状态;×4、 黏性土的塑性指数越大,说明黏性土处于可塑状态的含水量变化范围越大;√5、 液性指数是指无黏性土的天然含水量和塑限的差值与塑性指数之比;×6、 甲土的饱和度大于乙土的饱和度,则甲土的含水量就一定高于乙土的含水量;×7、 颗粒级配曲线平缓,表明粒径大小相差较多,土粒不均匀;曲线较陡,表明土粒大小相差不多,土粒较均匀;√8、 土的灵敏度越高,其结构性越强,工程性质就越好;×9、 土的灵敏度定义为:原状土的无侧限抗压强度与经重塑后的土体无侧线抗压强度之比;√10、 天然孔隙比大于或等于的黏性土称为淤泥质土;× 二、选择题填空题形式1、 若甲乙两种图的不均匀系数相同,则两种土限定粒径与有效粒径之比值相同;2、 黏性土的塑性指数越大,表示土的黏粒含量越高;3、 下列黏土矿物中,亲水性最强的是蒙脱石;4、 土的三个基本试验指标是天然密度、含水量和土粒相对密度;5、 若土的颗粒级配曲线很陡,则表示土粒较均匀;6、 不同状态下同一种土的重度由大到小的排列顺序γγγγ'>>>d sat .7、 某砂土的天然孔隙比与其所能达到的最大空隙比相等,则该土处于最松散状态; 8、 对无黏性土的工程性质影响最大的因素是密实度;9、 无黏性土,随着孔隙比的增大,它的物理状态是趋向松散; 10、黏性土以塑限指数p I 的大小来进行分类时,当p I 大于17为黏土;超了,应该不会考,书上没有,百度知道,10到17之间为粉质黏土 11、 对黏性土进行分类定名的依据是塑性指数; 第三章 土中应力计算(1)土的自重应力:土体因自身重力产生的竖向应力cz σ,即为自重应;(2)均质土的自重应力:对于均质土土的重度为常数,在地表以下深度z 处自重应力为z cz γσ=(3)成层土的自重应力:各土层厚度为i h ,重度为i γ,则深处z 处土的自重应力可通过对各土层自重应力求和得到,即:∑==+++=ni i i cz h h h h 1332211γλγγσ例题(4)柔性基础:柔性基础是指用抗拉、抗压、抗弯、抗剪均较好的钢筋混凝土材料做基础;刚度小,就像放在地上的柔软薄膜,在垂直荷载作用下没有抵抗弯曲变形的能力,基础随地基一起变形;(5)刚性基础:基础底部扩展部分不超过基础材料的天然地基基础;本身刚度较大,受荷后基础不出现挠曲变形; (6)中兴荷载作用时 (7)偏心荷载作用时⎪⎭⎫⎝⎛±+=±+=l e A G F W M A G F P 61max min a式中 。
⼟⼒学与基础⼯程知识点考点整理汇总⼀、绪论1.1⼟⼒学、地基及基础的概念1.⼟:⼟是连续、坚固的岩⽯经风化、剥蚀、搬运、沉积⽽形成的散粒堆积物。
2.地基:地基是指⽀撑基础的⼟体或岩体。
(地基由地层构成,但地层不⼀定是地基,地基是受⼟⽊⼯程影响的地层)3.基础:基础是指墙、柱地⾯下的延伸扩⼤部分,其作⽤是将结构承受的各种作⽤传递到地基上的结构组成部分。
(基础可以分为浅基础和深基础)4.持⼒层:持⼒层是指埋置基础,直接⽀撑基础的⼟层。
5.下卧层:下卧层是指卧在持⼒层下⽅的⼟层。
(软弱下卧层的强度远远⼩于持⼒层的强度)。
6.基础⼯程:地基与基础是建筑物的根本,统称为基础⼯程。
7.⼟的⼯程性质:⼟的散粒性、渗透性、压缩性、整体强度(连接强度)弱。
8.地基与基础设计必须满⾜的条件:①强度条件(按承载⼒极限状态设计):即结构传来的荷载不超过结构的承载能⼒p f≤;②变形条件:按正常使s≤ ⽤极限状态设计,即控制基础沉降的范围使之不超过地基变形的允许值[]⼆、⼟的性质及⼯程分类2.1 概述⼟的三相组成:⼟体⼀般由固相(固体颗粒)、液相(⼟中⽔)、⽓相(⽓体)三部分组成,简称为三相体系。
2.2 ⼟的三相组成及⼟的结构(⼀)⼟的固体颗粒物质分为⽆机矿物颗粒和有机质。
矿物颗粒的成分有两⼤类:(1)原⽣矿物:即岩浆在冷凝过程中形成的矿物,如⽯英、长⽯、云母等。
(2)次⽣矿物:系原⽣矿物经化学风化作⽤后⽽形成的新的矿物(如粘⼟矿物)。
它们的颗粒细⼩,呈⽚状,是粘性⼟固相的主要成分。
次⽣矿物中粘性矿物对⼟的⼯程性质影响最⼤ —— 亲⽔性。
粘⼟矿物主要包括:⾼岭⽯、蒙脱⽯、伊利⽯。
蒙脱⽯,它的晶胞是由两层硅氧晶⽚之间的夹⼀层铝氢氧晶⽚所组成称为2:1型结构单位层或三层型晶胞。
它的亲⽔性特强⼯程性质差。
伊利⽯它的⼯程性质介于蒙脱⽯与⾼岭⽯之间。
⾼岭⽯,它是由⼀层硅氧晶⽚和⼀层铝氢氧晶⽚组成的晶胞,属于1:1型结构单位层或者两层。
主题:《土力学与基础工程》学习笔记内容:《土力学与基础工程》学习笔记一——绪论教学目的、要求:掌握:土力学、地基及基础的概念理解:地基与基础在建筑工程中的重要性了解:本课程的特点、要求和学习方法,本学科的发展方向教学内容:基本内容:土的三个基本特性,与土相关的工程问题;本课程的应用工程领域、学习目的、内容、方法、课程环节。
重点:土、土力学、地基与基础的概念基本要求:掌握土力学、地基及基础的概念。
1.1 土、土力学、地基与基础的概念1.1.1 土土是母岩经风化、搬运、沉积的产物,是由许多单独的矿物颗粒组成的松散集合体。
风化,搬运沉积称地质作用。
岩石有时受一种地质作用,在一定情况下可能同时受有三种地质作用。
土由固体颗粒、空气和水组成,故具有本散性、抚剪强度、压缩性和渗透性(被水面通过的能力)。
严格定义土是困难的,注意土不同于适于农作物耕种的土根。
1.1.2 土力学土力学是研究土的特性及其受力后变化规律的学科。
它是力学的一个分支,是研究地基和基础问题的理论基础。
1.1.3 地基地基是建筑物修建,导致应力发生变化的土层。
按是否经过人工处理,地基可分为人工地基和天然地基。
天然地基省工省料,应尽量采用。
1.1.4 基础建筑物中联结上部结构和地基的部分称为基础。
按地置深度不同,可分为浅基础和深基础。
1.2 本门课程的重要性正确解决地基基础问题在建筑工程中的重要性,有工程表明:基础工程的费用(包括基础支护与开挖)约占建筑总造价的10~20%,因此正确,地基基础问题具有经济效益此外忽视地基基础问题,建筑物失稳的例子,如:1. 意大利比萨斜塔(不均匀沉降问题)2. 加合于大特朗斯康谷仓(不均匀沉降)3. 海河闸滑坡。
1.3 学习内容1.土的物理性质2.土的力学性质,包括压缩性、渗透性、抗剪特性3.应力应变关系,变形和时间的关系4.强度和稳定5.基础问题1.4 本学科的发展简况本学科既是一门古老的工程技术,又是一门新兴的应用学科。
东南大学等四校合编《土力学》第4版重点笔记东南大学等四校合编《土力学》(第4版)笔记和课后习题(含考研真题)详解目录绪论0.1 复习笔记第一章土的组成1.1 复习笔记1.2 课后习题详解1.3 考研真题与典型题详解第二章土的物理性质及分类2.1 复习笔记2.2 课后习题详解2.3 考研真题与典型题详解第三章土的渗透性及渗流3.1 复习笔记3.2 课后习题详解3.3 考研真题与典型题详解第四章土中应力4.1 复习笔记4.2 课后习题详解4.3 考研真题与典型题详解第五章土的压缩性5.1 复习笔记5.2 课后习题详解5.3 考研真题与典型题详解第六章地基变形6.1 复习笔记6.2 课后习题详解6.3 考研真题与典型题详解第七章土的抗剪强度7.1 复习笔记7.2 课后习题详解7.3 考研真题与典型题详解第八章土压力8.1 复习笔记8.2 课后习题详解8.3 考研真题与典型题详解第九章地基承载力9.1 复习笔记9.2 课后习题详解9.3 考研真题与典型题详解第十章土坡和地基的稳定性10.1 复习笔记10.2 课后习题详解10.3 考研真题与典型题详解第十一章土在动荷载作用下的特性11.1 复习笔记11.2 课后习题详解11.3 考研真题与典型题详解•试看部分内容复习笔记考点一:土力学的概念及学科特点★(1)土力学是指研究土体的一门力学,它是研究土体的应力、变形、强度、渗流及长期稳定性的一门学科。
广义的土力学包括土的生成、组成、物理化学性质及分类在内的土质学。
(2)土是由岩石经历物理、化学、生物风化作用以及剥蚀、搬运、沉积作用等交错复杂的自然环境中所生成的各类沉积物。
(3)特殊土有遇水沉陷的湿陷性土(如常见的湿陷性黄土)、湿胀干缩的胀缩性土(习称膨胀土)、冻胀性土(习称冻土)、红黏土、软土、填土、混合土、盐渍土、污染土、风化岩与残积土等。
(4)对土的基本力学性质和土工问题计算方法的研究验证,是土力学的两大重要研究课题。
土力学与基础工程复习资料土力学与基础工程名词解释与简答题1.界限含水量:粘性土从一种状态转变为另一种状态的分界含水量称为界限含水量2.土的液化:是指饱和状态砂土或粉土在一定强度的动荷载作用下表现出类似液体性质而完全丧失承载力的现象3.基桩:群桩基础中的单桩称为基桩4.深基础:埋置深度大于五米的基础5.浅基础:埋置深度不大(3-5)的基础6.主动土压力:当挡土墙向离开土体方向偏移至墙后土体达到极限平衡状态时,作用在墙背上的土压力称为主动土压力7.被动土压力:当挡土墙在外力作用下,向土体方向偏移至墙后土体达到极限平衡状态时,作用在墙背上的土压力称为被动土压力8.静止土压力:当挡土墙静止不动,墙后土体出于弹性平衡状态时,作用在墙背上的土压力称为静止土压力9.灵敏度:原状土和重塑土试样的无侧限抗压强度之比10.软土:主要由细粒土组成的孔隙比大,天然含水量高,压缩性高,强度低和具有灵敏度,结构性的土层11.湿限性黄土:在一定压力下受水浸湿,图结构迅速破坏并发生显著附加下沉的黄土称为湿限性黄土12.区域性地基:是指特殊土地基,山区地基以及地震区地基13.负摩阻力:当桩周相对于桩侧向下位移时,桩侧摩阻力方向向下,称为负摩阻力14.单桩承载力:是指单桩在外荷作用下,不丧失稳定性,不产生过大变形时的承载力15.单桩竖向极限承载力:是指单桩在竖向何在作用下达到破坏状态前或出现不适于继续承载的变形所对应的最大荷载16.刚性基础:本身刚度较大,受荷后基础不出现挠曲变形的基础17.隔年冻土:冬季结冰,一两年内不融化的土称为隔年冻土18.土洞:是岩溶地区可溶性岩层的上覆土层在地表水冲蚀或地下水潜蚀作用下所形成的洞穴19.冻胀力土在冻结时由于体积膨胀对基础产生的作用力称为土的冻胀力20.季节性冻土是指冬季冻结,夏季全部融化的冻土21.土力学是利用力学的一般原理,研究土的物理化学和力学性质及土体在荷载,水,温度等外界因素作用下工程性状的应用科学22.冻结力冻土与基础表面通过冰结晶胶结在一起,这种胶结力称为冻结力23.墩基础是一种利用机械或人工在地基中开挖成孔后灌注混凝土形成的长径比较小的大直径桩基础24.盐渍土是指易溶盐含量大于0.5%,且具有吸湿,松胀等特性的土25.沉井是一种利用人工或机械方法清楚井内土石,并借助自重或添加压重等措施克服井壁摩阻力逐节下沉至设计标高,再浇筑混凝土封底并填塞井孔,成为建筑物基础的井筒状构造物26.建筑基坑是指为进行建筑物基础或地下室的施工所开挖的地面一下空间27.复合地基是指天然地基和部分杂填土地基在地基处理过程中部分土体得到增强或被置换,或在这些地基中设置加筋材料而形成增强体,由增强体和其周围地基土共同承担上部荷载并协调变形的人工地基28.浅基础指基础埋置深度不大(3-5米)的地基29.膨胀土:是指土中黏粒成分主要由亲水性矿物组成,同时具有显著的吸水膨胀和失水收缩特性,其自由膨胀率大于或等于40%的黏性土30.简单土坡:指土坡的坡度不变顶面和底面水平且土质均匀,无地下水31.土的结构:指土颗粒或集合体的大小与形状表面特征排列形式以及他们之间的连接32.计算宽度:33.红粘土地基:地基作用的环境是在具有高塑红粘土地区的地基1土由哪几部分组成?土中水分为哪几类?其特征如何?对土的工程性质影响如何?土体一般由固相、液相和气相三部分组成(即土的三相)。
土力学与基础工程重点概念总结范本土力学与基础工程是土木工程领域中的核心学科,涉及地基工程、基础工程和土木结构等方面。
以下是一份关于土力学与基础工程的重点概念总结范本。
1. 土力学基本原理:- 土体力学性质:包括土体的体积重、孔隙比、含水量、固结性、塑性指数等。
- 土体力学行为:弹性、塑性、黏塑性、强度、变形等。
- 静力平衡原理:土体在受力下达到平衡的条件。
- 应力应变关系:弹性模量、剪切模量、泊松比等。
2. 地基工程:- 地基基础分类:浅基础(如承台、基础板等)和深基础(如桩基、墙体基础等)。
- 地基改良:包括土体固结、振实、排水、加固等。
- 基础设计:根据土体力学性质和工程要求,确定合理的基础尺寸和承载力。
- 地基沉降:预测和控制地基沉降,避免建筑物沉降过大导致损坏。
3. 基础工程:- 地基承载力:地基承载能力能够支撑建筑物荷载的能力。
- 地基沉降:建筑物施工后,地基由于荷载作用而产生的沉降。
- 地基基础类型:表层基础、悬臂基础、连续基础、单桩基础等。
- 基础稳定性:基础稳定性分析和设计,避免因土体不稳定而导致的倒塌。
4. 土木结构:- 结构荷载:设计建筑物承受的荷载,包括自重、人员荷载、雪荷载、风荷载等。
- 结构分析:使用力学和结构力学方法,计算和模拟结构的行为和性能。
- 建筑物抗震设计:设计建筑物能够抵御地震力的作用,确保结构的安全。
- 结构材料:混凝土、钢材、木材等材料在土木结构中的应用和性能。
5. 地震工程:- 地震力作用:地震引起的水平地震力和垂直地震力对建筑物的作用。
- 结构抗震设计:地震力作用下,建筑物能够抵御倒塌的能力和安全性。
- 地震灾害评估:根据地震参数和结构特点,评估地震对结构的破坏程度和安全性。
6. 岩土工程:- 岩土工程参数:包括土体和岩石的强度、抗剪强度、膨胀力、渗透系数等。
- 地下开挖:岩土工程中挖掘地下空间(如隧道、地铁等)的方法和技术。
- 边坡工程:边坡的稳定性分析和设计,防止边坡滑坡和坍塌。
《⼟⼒学与地基基础》复习总结第1章绪论1、基本概念⼟⼒学:是⽤⼒学的观点研究⼟各种性能⼀门科学地基:直接承受建筑物荷载的那⼀部分⼟层基础:将上部结构的荷载传递到地基中的结构的⼀部分,通常称为下部结构持⼒层:直接与基础地⾯接触的⼟层下卧层:地基内持⼒层下⾯的⼟层软弱下卧层:地基承载⼒低于持⼒层的下卧层天然地基:未经⼈⼯处理就可满⾜设计要求的地基⼈⼯地基:地层承载⼒不能满⾜设计要求,需进⾏加固处理的地基基础埋深:从设计地⾯(⼀般从室外地⾯)到基础底⾯的垂直距离浅基础:埋深⼩于5m,只需挖槽、排⽔等普通施⼯程序即可建造的基础深基础:借助于特殊施⼯⽅法建造的基础。
如桩基、墩基、沉井和地下连续墙 2、地基与基础设计的基本条件(1)作⽤于地基上的荷载效应不得超过地基容许承载⼒值。
(2)基础沉降不得超过地基变形容许值。
(3)具有⾜够防⽌失稳破坏的安全储备。
第2章⼟的物理性质和⼯程分类1、⼟的结构:(1)单粒结构;(2)蜂窝结构;(3)絮状结构 2、⼟的构造(1)层状构造;(2)分散构造;(3)裂隙构造(4)结核状构造 3、⼟的⼯程特性(1)压缩性⾼;(2)强度低;(3)透⽔性⼤ 4、⼟的颗粒级配(1)⼟的粒径: d60 —控制粒径d10 —有效粒径d30 —中值粒径(3)连续程度:Cc = d302 / (d60 ×d10 ) — 曲率系数 5、⼟的物理性质(1)⼟的物理性质指标1)⼟的密度、有效密度、饱和密度、⼲密度⼟的重度、有效重度、饱和重度、⼲重度 2)⼟粒的⽐重 3)⼟的饱和度 4)⼟的含⽔量5)⼟的孔隙⽐和空隙率(2)⽆粘性⼟的密实度:minmax max e e e e D r --=(2)不均匀程度: Cu = d60 / d10 — 不均匀系数 Cu ≥5,级配不均匀(3)粘性⼟的物理性质:(4)液性指数和塑性指数p L p I ωω-=pL pL I ωωωω--=(5)粘性⼟的灵敏度(6)粘性⼟的触变性饱和粘性⼟受到扰动后,结构产⽣破坏,⼟的强度降低。
土力学及基础工程知识点考点整理
一、土的基本性质
1.土的成分和颗粒分布
2.土的颗粒间隙和容重
3.土的孔隙水和饱和度
4.土的压缩性和压缩变形
5.土的渗透性和渗流
二、土的力学性质
1.土的物理性质与力学性质的关系
2.土的应力状态和应力分布
3.土的应变状态和应变分布
4.土的弹性与塑性特性
5.土的强度与变形性能
三、固结与沉降
1.土的固结与压缩
2.土的沉降计算与预测
3.土的固结与沉降控制方法
四、土的稳定性
1.土的剪切强度和剪切参数
2.基于剪切强度的稳定性分析与设计
3.土体的剪切破坏与应力路径
五、基础工程
1.地基基础的不同类型与选择
2.地基基础的承载力计算与设计
3.基础的稳定性与下沉分析
4.基础的防滑措施与加固方法
5.基础的施工与检测要求
六、边坡和挡墙
1.边坡和挡墙的稳定性分析与设计
2.边坡和挡墙的稳定性改善与加固
3.边坡和挡墙的施工与监测
七、地下工程
1.地下结构的设计与施工方法
2.地下结构的稳定性与安全性评估
3.地下结构的变形控制与沉降分析
八、地震与土的动力学特性
1.土的应力与应变的动态响应
2.土的动力特性与地震反应分析
3.基础工程的地震设计与抗震措施
以上仅为土力学及基础工程的部分常见知识点和考点。
在学习和应用过程中,还需要结合实际工程案例进行分析和实践,以深入理解土力学及基础工程的理论和实践应用。
36.界限含水量——粘性土从一种状态变成另一种状态的分界含水量。
37.流网——是由流线和等势线所组成的曲线一些正交网格。
38. 土的压缩模量——是指土体在完全侧限条件下单轴受压时的应力与应变之比。
39. 主动土压力——当挡土墙向离开土体偏移至墙后土体达到极限平衡状态时,作用在墙背上的土压力称为主动土压力。
40. 无筋扩展基础——系指用砖、毛石、混凝土、灰土和三合土等材料组成的墙下条形基础或柱下独立基础。
36. 最优含水量——在一定的压实能下使土最容易压实,并能达到最大密实度时的含水量称为最优(或最佳)含水量。
37.季节性冻土——是指冬季冻结,夏季全部融化的冻土。
38. 静止土压力——挡土墙静止不动,墙后土体处于弹性平衡状态,作用在墙背上的土压力称为静止土压力。
39. 自然休止角——无粘性土土坡稳定的极限坡角等于内摩擦角,此坡角称为自然休止角。
40.复合桩基——桩基在荷载作用下,由桩和承台底地基土共同承担荷载,构成复合桩基。
复合桩基中基桩的承载力含有承台底的土阻力,故称为复合桩基。
36.有效应力——通过土颗粒骨架传递的力,称有效应力。
37.渗透力——水在土中渗流时,单位体积土骨架所受到的推力称渗透力。
38. 固结度——在某一荷载压力作用下,历时t的土层体积压缩量与主固结完成时的体积压缩量之比,称固结度。
39. 静止土压力——墙体在墙后土体作用下,不产生任何移动和转动时,作用在墙背上的土压力,称静止土压力。
40. 扩展基础——系指墙下钢筋混凝土条形基础或柱下钢筋混凝土独立基础。
36. 颗粒级配曲线图——由以颗粒累计百分比为纵坐标,以粒径大小的对数为横坐标组成半对数坐标曲线数。
37.临塑荷载——地基土中将要而尚未出现塑性变形区时的基底压力。
e 曲线上任两点割线的斜率。
38. 土的压缩系数——土的压缩曲线p39. 地基承载力——为满足地基强度和稳定性要求,设计时必须控制基础底面的最大压力不得大于某一界限值,这一以安全控制为准则的界限值就是地基承载力。
一、填空题1、土的饱和度S r 是 之比,土的孔隙率是 之比。
2、可利用 来表示粘性土软硬状态,可用 来评定砂土的密实度。
3、饱和土的固结就是 的消散和 增长过程。
4、库伦土压力理论基本假设是 和 。
5、淤泥和淤泥质土生成环境和条件相同,但天然孔隙比 e 的粘性土和粉土称为淤泥,而 e 但大于1.0时,为淤泥质土。
6、排水条件对土的抗剪强度有很大影响,在实验中通过控制加荷和剪坏的速度,将直接剪切试验分为快剪、 和 三种方法。
7、库仑土压力理论假定墙后土体中的滑动面是通过 的平面。
8、在荷载作用下,建筑物地基的破坏通常是由于承载力不足而引起的剪切破坏,地基剪切破坏的形式可分为整体剪切破坏、 和 三种。
9、桩按承载性状可分为 和 。
10、岩土工程勘察等级是通过 、 、 三个方面进行综合确定。
11、有两种土的压缩系数a 1-2分别为0.08Mp a -1和0.6Mp a -1,按压缩性高低,它们分别属于 和 。
12、桩按传递荷载方式可分为 和 。
13、软弱下卧层的验算,要求软弱下卧层顶面处满足 公式,其中公式中的f z 含义为 。
14、基底附加压力是由 减去 而得。
15、在地基变形验算中,地基的变形特征除沉降及倾斜外,尚有 和 两种变形。
16、根据挡土墙位移方向大小分为三种土压力,其中土压力值最小的是 ,位移量值最大的是 。
17、常用的勘探方法有坑探、 和 。
18、土的灵敏度S t 愈高,表示土受扰动后强度降低越 。
19、土的三项基本物理性质指标均由实验室直接测定,这三项基本物理指标为 、 、 。
20、分层总和法计算沉降时,受压层深度是根据 和 的比值确定的。
21、同一种土中,有不同种容重指标,γγγγ,,,'d sat ,其数值大小顺序为 。
其中sat γ与'γ关系式为 。
22、饱和土的固结就是 的消散和 增长过程。
23、软弱下卧层的验算,要求软弱下卧层顶面处满足 公式,其公式中的f Z 含义为 。
2024年土力学与基础工程重点概念总结范本土力学与基础工程是土木工程的核心学科之一, 研究土壤和岩石的力学性质及其在基础工程中的应用。
以下是____年土力学与基础工程的重点概念总结:1.土壤力学性质:- 土壤颗粒大小和组成: 土壤颗粒的大小和组成直接影响土壤的力学性质, 包括颗粒间的摩擦和颗粒间的粘聚力。
- 土壤孔隙度和含水量:土壤孔隙度和含水量可以影响土壤的承载能力和变形特性, 需要进行合理的调控和控制。
- 土壤湿度变化引起的体积变化: 土壤的湿度变化会导致土壤的体积变化, 引起土体的收缩和膨胀。
2.土壤力学参数:- 孔隙比和有效应力:孔隙比是土壤中孔隙体积与全体积之比, 有效应力是土壤颗粒间的摩擦力和粘聚力产生的有效力。
- 剪切强度和孔隙水压力:土壤的剪切强度是指土壤抵抗剪切变形的能力, 孔隙水压力是孔隙水对土体产生的压力。
- 孔隙比和压缩性指数: 孔隙比和压缩性指数可以用来描述土壤的压缩性和膨胀性。
3.岩石力学性质:- 岩石的强度和变形特性:岩石的强度和变形特性对基础工程的稳定性和安全性至关重要, 需要进行岩石力学参数的实验与理论研究。
- 岩石的断裂和破坏机理:岩石在外力作用下会发生断裂和破坏, 需要研究岩石的断裂和破坏机理以及相应的预测和控制方法。
- 岩石的工程特性和评价指标: 岩石的工程特性和评价指标可以用来评估岩石在工程中的稳定性和可靠性。
4.基础工程分析与设计:- 地基基本类型和选择: 根据地质情况和工程要求, 选择适合的地基基本类型, 如浅基础、深基础、地下连续墙等。
- 地基稳定性和承载力分析:对地基的稳定性和承载力进行分析, 确定合理的地基设计方案, 包括承载力的计算与设计、地基的安全系数评估等。
- 基础的施工技术和质量控制: 基础工程的施工技术和质量控制对于工程的稳定性和安全性具有重要作用, 需要进行合理的施工规划和质量控制措施。
5.地震工程与地下结构:- 地震波传播和地震反应分析:研究地震波在地下结构中的传播规律和地震反应特性, 包括应力、变形和振动等。
2024年土力学与基础工程重点概念总结范本,____字土力学与基础工程是土木工程领域中的重要学科,涉及到地基基础的设计与施工,土体力学性质的研究以及地震工程等内容。
以下是2024年土力学与基础工程的重点概念总结:一、土体力学性质1. 土体分类:根据颗粒粒径、颗粒形状和颗粒成分等因素,将土体分为砾土、砂土、粉土和黏土四大类。
2. 强度理论:包括密实理论、塑性理论和强度计算等,用于描述土体的强度特性和变形行为。
3. 土体应力与应变关系:研究土体在不同受力状态下的应力与应变的关系,常用的应力应变关系模型有弹性模型、塑性模型和弹塑性模型。
4. 孔隙水压力:研究土体中存在的孔隙水的压力分布和变化规律,包括渗流场理论和地下水流动规律等。
二、地基基础设计与施工1. 地基基础设计方法:包括传统的承载力设计和变形设计方法,以及近年来发展起来的可靠性设计和现代结构工程设计方法。
2. 基坑支护结构:包括开挖方法、支护措施、支护结构的稳定性分析和设计等内容,常见的基坑支护结构有明挖基坑和暗挖基坑等。
3. 地基处理技术:通过改变土体的力学性质和水文特性,提高地基的承载力和抗变形能力,常用的地基处理技术包括加固处理、加压处理和振动加固等。
4. 浅基础与深基础设计:浅基础包括板基、筏基和地基桩等,深基础包括钢筋混凝土桩、灌注桩和螺旋桩等。
三、地震工程1. 地震波传播与地震动评估:研究地震波在地壳中的传播规律和地震动特性,包括地震动参数的计算与评估方法。
2. 地震反应分析:研究结构在地震作用下的动力响应,包括地表反应、地下结构响应和土体动力特性等。
3. 地震加速度记录与谱分析:分析地震加速度记录的特点和谱特性,通过谱分析技术获取地震动的频谱信息。
4. 抗震设计与抗震设防要求:根据地震破坏机理和工程抗震理论,制定抗震设计规范和抗震设防要求,确保工程结构在地震中的安全可靠性。
以上内容仅为2024年土力学与基础工程的重点概念总结范本,具体学习还需结合教材和课堂授课内容进行深入学习和理解。
《土力学与基础工程》考研重点复习题库土力学与基础工程是土木工程专业的重要课程,也是考研中的重点科目之一。
为了帮助考生更好地复习这门课程,以下是根据多年的教学经验和考研真题总结的重点复习题库。
一、土的物理性质及工程分类1、土的三相组成及比例关系理解土的三相(固相、液相、气相)的概念,掌握土的三相比例指标(如含水量、密度、孔隙比、孔隙率等)的计算方法。
2、土的颗粒级配了解土的颗粒级配的测定方法(如筛分法、比重计法),掌握级配曲线的绘制和分析,能够判断土的级配好坏。
3、土的物理性质指标熟练掌握土的各种物理性质指标(如重度、干重度、饱和重度、有效重度等)的定义和相互关系,并能进行相关计算。
4、土的工程分类熟悉土的工程分类方法(如《建筑地基基础设计规范》中的分类方法),能够根据土的物理性质指标对土进行分类。
二、土中水的运动规律1、渗透定律理解达西定律的适用条件和表达式,掌握渗透系数的测定方法和影响因素。
2、渗透力与渗透变形掌握渗透力的计算方法,能够判断渗透变形(如流土、管涌)的发生条件,并提出相应的防治措施。
三、土中应力计算1、自重应力熟练掌握土的自重应力的计算方法,包括均质土、成层土的自重应力计算。
2、附加应力掌握各种常见荷载(如集中力、矩形分布荷载、条形分布荷载等)作用下土中附加应力的计算方法,如布辛奈斯克解、弗拉曼解等。
四、土的压缩性与地基沉降计算1、土的压缩性指标理解土的压缩性指标(如压缩系数、压缩模量、压缩指数等)的定义和物理意义,掌握其测定方法。
2、地基最终沉降量计算熟练掌握分层总和法和规范法计算地基最终沉降量的方法和步骤,能够根据工程实际情况选择合适的计算方法。
3、沉降与时间的关系了解太沙基一维固结理论,掌握固结度的计算方法和应用。
五、土的抗剪强度1、莫尔库仑强度理论理解莫尔库仑强度理论的基本概念,掌握土的抗剪强度指标(内摩擦角、粘聚力)的确定方法。
2、土的抗剪强度试验熟悉直剪试验和三轴压缩试验的原理、方法和优缺点,能够根据试验结果确定土的抗剪强度指标。