土力学总结
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土力学知识点总结土的定义与性质:土是由完整坚固岩石经风化、剥蚀、搬运、沉积而形成的。
土的三相组成:固相(固体颗粒)、液相(水)、气相(气体)。
土的矿物成分:原生矿物、次生矿物。
土粒间的连接关系:接触连接、胶结连接、结合水连接、冰连接。
土的结构分类:絮凝结构(粘性土)、蜂窝结构(粉土)、单粒结构(无粘性土)。
土的构造分类:层状构造、分散构造、结核状构造、裂隙构造。
土的物理性质指标:土的天然密度ρ。
土的含水量ω。
土的相对密实度d。
土的压缩性:e<0.6的土是密实的,土的压缩性小;e>1.0的土是疏松的,压缩性高。
颗粒分析试验:筛分法:用于分析粒径大于0.75mm的土粒。
沉降分析法:用于分析粒径小于0.75mm的土粒。
土的毛细现象与冻胀:土的毛细现象:土中水在表面张力作用下沿着细的孔隙向上及向其他方向移动的现象。
冻胀影响因素:土、水、温度。
土的强度与塑性:土的强度理论:用于描述土在受力时的强度特性。
塑性指数:液限与塑限之差值,用于衡量粘性土的可塑性大小。
Ip>17为粘土。
Ip 越大,土颗粒愈细,比表面积愈大,黏粒或亲水矿物愈高,可塑状态的含水量变化范围愈大。
土的分类与命名:根据土的颗粒级配、塑性指数等指标,土可分为不同的类型,如砂土、粘土、粉土等。
土的工程性质与应用:土的工程性质包括土的应力-应变关系、土的强度、土的变形等。
土力学在工程中的应用包括地基基础设计、挡土墙设计、土工建筑物设计等。
以上是土力学的一些主要知识点,但土力学作为一门学科,其内容非常丰富和复杂。
为了更深入地理解和掌握土力学的知识,建议参考相关的教材、研究论文和工程实践案例进行深入学习。
土力学心得期末总结一、引言土力学是土木工程中的一门基础课程,主要研究土体在荷载作用下的力学性质及其应用。
通过学习土力学可以了解土体的力学特性,并解决土体工程中的各种问题。
本文将对期末总结进行详细阐述。
二、理论学习1. 弹性力学弹性力学是土力学的基础,主要研究线弹性情况下土体的力学性质。
通过学习弹性力学,我了解到了土体在受力后会产生变形,而变形会导致土体内部的应力情况发生变化,从而影响土体的稳定性。
在实际工程中,需要根据土体的弹性特性对土体进行合理的受力设计。
2. 塑性力学塑性力学是土力学中较为复杂的一部分,主要研究土体的塑性变形特性。
在学习塑性力学的过程中,我了解到了土体的塑性变形是由于土体中颗粒之间的摩擦力和吸力引起的。
在实际工程中,需要对土体的塑性特性进行准确评估,进而采取相应的处理措施,确保土体的稳定和安全。
3. 荷载传递理论荷载传递理论是土力学中的重要内容,主要用于研究土体在外部荷载作用下的变形和破坏规律。
通过学习荷载传递理论,我了解到了土体的变形行为是由于荷载在土体内部传递引起的。
在实际工程中,需要通过合理设计荷载传递路径,减小荷载对土体的损伤,确保土体的稳定和安全。
4. 应力路径与破裂理论应力路径与破裂理论是土力学中的重要内容,主要用于研究土体的应力变化规律和破裂机制。
通过学习应力路径与破裂理论,我了解到了土体在荷载作用下会发生应力变化,并由此引起土体的破坏。
在实际工程中,需要根据土体的应力变化规律对土体进行合理的设计和施工,以确保土体的稳定和安全。
三、实践应用1. 土体的力学性质测试在实验室中,我通过对土体进行力学性质测试,了解了土体的基本力学性质。
通过测量土体的体积重、含水量以及抗剪强度等指标,可以评估土体的稳定性和安全性,为工程设计提供依据。
2. 土体的加固与处理在实际工程中,我参与了一些土体的加固与处理工程。
通过对土体的改良、加固和处理,可以提高土体的稳定性和安全性,满足工程对土体强度和稳定性的要求。
土力学实验总结和心得
土力学实验是一项重要的研究土的物理和力学性质的活动。
以下是一些可能的实验总结和心得:
1. 实验总结:在实验中,我们测试了不同湿度、压力和密度条件下土的物理性质,如含水量、密度、硬度等。
我们还通过实验观察了土的力学性质,如抗剪强度、压缩性等。
实验结果表明,土的性质受到湿度、压力和密度的影响。
例如,当土的湿度增加时,其含水量和密度也会增加,从而导致土的硬度降低,抗剪强度降低。
2. 心得:通过这次实验,我深刻地理解了土力学的基本原理。
我学到了如何准确地测量和记录土的物理和力学性质,以及如何根据实验结果解释土的性质的变化。
此外,我也认识到,土的性质对于土木工程和环境保护等领域具有重要意义。
例如,土的力学性质决定了建筑物的稳定性和耐久性,而土的物理性质则影响了土壤的肥力和生态环境。
3. 建议:虽然土力学实验是一个重要的研究方法,但我们也要注意到,土的性质受到许多因素的影响,如土壤类型、地形、气候等。
因此,我们在进行实验时,应该尽量控制其他因素的影响,以获得更准确的结果。
总的来说,土力学实验是一项既有趣又有挑战性的工作,它可以帮助我们更深入地理解土的性质和行为。
2024年土力学试验总结范文一、试验目的本次试验的目的是通过对土体的力学性质进行测试和分析,了解土体的力学行为,为土木工程设计和施工提供科学依据。
二、试验方法本次试验采用了以下试验方法:1. 压缩试验:通过对土体的压缩行为进行测量和分析,了解土体的压缩性质和剪切性质。
2. 剪切试验:通过对土体的剪切行为进行测量和分析,了解土体的剪切强度和剪切变形特性。
3. 等速排水剪切试验:通过对土体的剪切行为进行测量和分析,了解土体在等速排水条件下的变形和剪切强度。
4. 动力三轴试验:通过对土体在动力作用下的变形和破坏行为进行测量和分析,了解土体的动力特性和破坏机理。
三、试验结果及分析根据试验所得数据和分析结果,我们可以得出以下结论:1. 土壤的压缩性质与含水率有关:随着土壤含水率的增加,土壤的压缩性质逐渐增强,压缩模量也逐渐增大。
2. 剪切强度与土壤颗粒间的摩擦力有关:土壤的剪切强度与土壤颗粒间的摩擦力有着密切关系,摩擦角越大,土壤的剪切强度越高。
3. 等速排水剪切试验中土壤的变形主要发生在边坡上部:在等速排水剪切试验中,土壤的变形主要发生在边坡上部,这是由于边坡上部土壤的应力较大,而边坡下部土壤的应力较小所导致。
4. 动力三轴试验中土壤的破坏主要是由震动力引起的:在动力三轴试验中,土壤的破坏主要是由震动力引起的,震动力会使土壤颗粒之间的摩擦力减小,从而导致土壤的剪切强度降低。
四、试验总结本次试验通过对土壤的压缩、剪切和动力三轴试验,全面了解了土壤的力学性质和变形行为。
通过试验结果的分析,我们可以得出以下结论:1. 土壤的力学性质和变形行为受多种因素的影响,包括含水率、颗粒间的摩擦力和应力大小等。
2. 对土壤的力学性质进行科学的测量和分析,能够为土木工程设计和施工提供科学依据,从而保证工程的稳定性和安全性。
3. 了解土壤的力学性质和变形行为,对于合理选择土壤类型、确定工程土质参数和设计土木结构具有重要意义。
摘要:本次土力学实训让我对土力学的基本原理和应用有了更深入的理解。
以下是对实训过程的回顾、收获以及不足的总结。
正文:一、实训过程回顾本次土力学实训历时两周,主要内容包括理论学习和实验操作两部分。
在理论学习阶段,我们系统地学习了土力学的基本概念、土的物理性质、土的力学性质、土的工程分类等内容。
实验操作阶段,我们进行了土的密度、含水率、颗粒分析、渗透试验等实验,通过实际操作加深了对理论知识的理解。
二、实训收获1. 理论知识方面:通过本次实训,我对土力学的基本原理有了更深入的认识,掌握了土的物理性质、力学性质等基本概念,为今后从事土木工程相关领域的工作奠定了基础。
2. 实验技能方面:在实验操作过程中,我学会了使用各种土力学实验仪器,如密度计、含水率仪、颗粒分析仪、渗透仪等,提高了自己的动手能力。
3. 团队合作方面:在实验过程中,我与同学们互相学习、互相帮助,共同完成了实验任务,培养了良好的团队合作精神。
4. 解决问题能力方面:在实训过程中,我遇到了一些问题,如实验数据异常、实验仪器故障等,通过查阅资料、请教老师和同学,我学会了如何分析问题、解决问题。
三、不足与改进1. 理论知识掌握不够扎实:在实训过程中,我发现自己在理论知识方面还存在一些薄弱环节,如土的工程分类、土的力学性质等,今后要加强理论学习,提高自己的理论水平。
2. 实验操作不够熟练:在实验操作过程中,我发现自己在操作某些实验仪器时不够熟练,如渗透试验中的取样操作,今后要加强实践,提高自己的实验技能。
3. 时间管理方面:在实训过程中,我发现自己在时间管理方面存在一定问题,如实验操作过程中浪费时间,今后要学会合理安排时间,提高效率。
四、总结本次土力学实训让我受益匪浅,不仅提高了自己的理论知识和实验技能,还培养了团队合作精神。
在今后的学习和工作中,我会继续努力,不断提高自己的综合素质,为我国土木工程事业贡献自己的力量。
土力学第一章土的物理性质及工程分类1.土的特点:碎散性、三相性(固,液,气) 、天然性(自然变异性)或成层性.2.土粒大小是影响土的性质最主要因素.土性取决于颗粒的形状,大小和矿物成分.3.常用的粒度成分的表示方法有表格法、累计曲线法和三角坐标法.1).表格法.表格法是以列表形式直接表达各粒组的百分含量.它用于粒度成分的分类是十分方便的.2)累计曲线法.该方法是比较全面和通用的一种图解法,适应于各种土级配好坏的相对比较.由累计曲线的坡度可以大致判断土粒的均匀程度或级配是否良好.3)三角坐标法.三角坐标法只适用于划分三个组粒的情况.4.研究土中水必须考虑到水的存在状态及其土粒的相互作用;存在于土中的液态水可分为结合水和自由水两大类.结合水是指受电分子吸引力吸附在土粒表面的土中水.自由水是存在于土粒表面电场影响范围以外的水.5.土中气:土中的气体存在于土孔隙中未被水所占据的部位.含气体的土称为非饱和土,非饱和土的工程性质研究已形成土力学的一个热点.6.我们把粘土颗粒在直流电作用下向阳极移动的现象称为电泳;而水分子向阴极移动的现象称为电渗.7.双电层的厚度既取决于颗粒表面的带电性,又取决于溶液中阳离子的价数.8.粘土间的相互作用力:(1)粒间吸引力土粒间吸引力主要来源于分子间的范德华力.(2)土粒间排斥力9.土的结构:是指由土粒单元的大小、形状、相互排列及其联结关系等因素形成的综合特征.10.土的构造:土中的物质成分和颗粒大小等都相近的各部分土层之间的相互关系的特征.11.反映土轻重程度的指标:(1)土的天然密度ρ.ρ=m/V (2)土的干密度ρd =m s/V. (3)土的饱和密度ρsat=m s+Vvρw/V (4)土的浮密度ρ′(5)土粒的相对密度12.反映土松密程度的指标(1)孔隙比e:土中孔隙体积与土粒体积之比(2)孔隙率n :土中孔隙体积与总体积之比,以百分数表示.13.反映土含水程度的指标(1)土的含水率ω:土中水的质量与土颗粒质量之比,称为土的含水率,以百分数计.14.影响压实效果的因素:土类、级配、压实功能和含水率,另外土的毛细管压力以及孔隙压力对土的压实性也有一定影响.第二章土中水的运动规律1.孔隙中的自由水在重力(水位差)作用下,发生运动(从土内孔隙中透过)的现象叫渗透.2.土体具有被水透过的性质称为土的渗透性或透水性.3.渗流引起的渗透破坏问题主要有两大类:一是因渗流力的作用,使土体颗粒流失或局部土体产生移动,导致土体变形甚至失稳,如深基坑中流沙和管涌现象;二是由于渗流作用,使水压力或浮力发生变化,导致土体或结构失稳.4.渗流力:水在土中渗流时,受到土颗粒的阻力T的作用,这个力的作用方向与水流方向相反.5.流沙现象:土颗粒之间的压力等于零,土颗粒将处于悬浮状态而失去稳定.6.流沙现象的防治原则:(1)减小或消除水头差,如采取基坑外的井点降水法降低地下水位或水下挖掘;(2)增长渗流途径,如打板桩;(3)在向上渗流出口处地表用透水材料覆盖压重以平衡渗流力;(4)土层处理,减小土的渗透系数,如冻结法、注浆法等.7.管涌现象:水在砂性土中渗流时,土中的一些细小颗粒在渗流力作用下,可能通过粗颗粒的孔隙被水流带走,这种现象称为管涌.8.防治管涌现象,一般从下列三个方面采取措施:(1)改变几何条件,在渗流逸出部位设反滤层是防止管涌破坏的有效措施;(2)改变水力条件,降低水力梯度,如打板桩等;(3)土层处理,减小土的渗透系数.9.流网是由一组流线和一组等势线相互正交组成的网格.流网具有以下特征:(1)流线与等势线相互正交.(2)流线与等势线构成的各个网格的长宽比为常数.(3)相邻等势线之间的水头损失相等.(4)各个流槽(即各相邻两流线间)的渗流量相等.10.土的毛细现象是指土中水在表面张力作用下,沿着孔隙向上及其他地方移动的现象.这种细微孔隙中的水被称为毛细水.11.影响冻胀的因素:(1)土的因素(2)水的因素(3)温度的因素(4)外载荷的因素第三章土中应力计算1.土中应力按其起因可分为自重应力和附加应力两种.土中应力按其作用原理或传递方式可分为有效应力和孔隙应力两种.2.土体的应力-应变关系:(1)土的连续性假定(2)土的线弹性假定(3)土的各向同性假定3.土中某点的自重应力与附加应力之和为土体总的应力.4.在土力学中,正应力以压为正,拉为负.剪应力以逆时针为正.5.地下水位升降,使地基土中自重应力也相应发生变化.6.基底附加压力是指超出原有地基竖向应力的那部分基底压力,也即是作用在基础底面的压力与基底处建造前土中自重应力之差.7.有效应力原理:计算土中应力的目的是为了研究土体受力后的变形和强度问题.8.土中有效应力是指土中固体颗粒(土粒)接触点传递的粒间应力.9.存在土体中某点的总应力有三种情况,即自重应力附加应力、自重应力与附加应力之和.10.有效应力原理:(1)饱和土中任意点的总应力σ总是等于有效应力加上孔隙水压力;(2)土的有效应力控制了土的变形及强度.第四章土的压缩性与地基沉降计算1.土的三大工程问题:渗流、变形、强度.2.在外力作用下土体体积缩小的特性称为土的压缩性.3.土的压缩通常由三部分组成:(1)固体土颗粒被压缩;(2)土中水及封闭气体被压缩;(3)水和气体从孔隙中排出.4.对饱和土来说,土体的压缩变形主要是孔隙水的排出.5沉降:在建筑物荷载作用下,地基土主要由于压缩而引起基础的竖向位移.6.计算地基沉降时,必须取得土的压缩性指标.土的压缩性指标可以通过室内压缩试验或现场原位试验的方式获得.7.土的变形模量是指土体在无侧限条件下的应力与应变的比值.变形模量是反映土的压缩性的重要指标之一.8.土的弹性模量的定义是土体在无侧限条件下瞬时压缩的应力-应变模量.9.变形顺序:初始沉降、固结沉降、次固结沉降.10.几种沉降计算方法:分层总和法、应力面积法和弹性理论方法.第五章土的抗剪强度1.土的抗剪强度是指土抵抗剪切破坏的极限能力.2.土的c和ф统称为土的抗剪强度指标.3.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.4.无粘性土的抗剪强度决定于有效法向应力和内摩擦角.5.应力路径是指在外力作用下,土中某一点的应力变化过程在应力坐标图中的轨迹.它是描述土体在外力作用下应力变化情况或过程的一种方法.第六章土压力与挡土墙1.用来支撑天然或人工斜坡不致坍塌,保持土体稳定性的一种建筑物,俗称挡土墙.2.土压力是设计挡土墙结构物断面及验算其稳定性的主要外载荷.3.根据挡土墙的方向,大小及墙后填土处的应力状态,将土压力分为静止土压力,主动土压力,被动土压力三种.4.影响土压力的最主要因素:墙体位移条件.5.挡土墙的类型:重力式挡土墙、悬臂式挡土墙、扶壁式挡土墙、锚定板及锚杆式挡土墙.第七章地基承载力1.地基承载力是指单位面积上地基所能承受的荷载.2.地基破坏模式可分为整体剪切破坏、局部剪切破坏及冲切破坏三种。
2024年土力学试验总结例文概述:____年土力学试验的目的是对土的力学性质进行深入研究和分析,以提高对土体行为的理解,进而为工程设计和土壤改良提供可靠的依据。
本次试验重点关注土壤的强度、变形和孔隙水的渗透性。
试验过程中采用了多种测试手段和测试设备,并结合现代技术手段进行数据分析和处理。
试验结果对土壤力学和水文学领域的科研和应用具有重要意义。
试验设备和方法:本次试验采用了一系列标准试验设备和方法,包括直剪试验、三轴试验、压缩试验和渗透试验等。
试验样本采集自不同地点的土层,并经过预处理和标准化处理,以确保试验结果的可靠性和可比性。
试验过程中对土壤样本的重要参数进行了测量和记录,包括体积密度、含水率、颗粒大小和土壤组成等。
试验成果和分析:通过对试验结果的分析和处理,得出了以下几点结论:1. 土壤的强度特性:通过直剪试验和三轴试验,得出了土壤的剪切强度和抗压强度等重要参数。
试验结果表明,土壤的强度特性受到土壤类型、含水率和颗粒大小等因素的影响较大。
此外,试验结果还显示了土壤在不同加载条件下的变形和破坏模式,为土壤工程设计提供了依据。
2. 土壤的变形特性:通过压缩试验,得出了土壤的压缩特性和固结参数等重要参数。
试验结果表明,土壤的压缩性、回弹性和固结性受到土壤质地和含水率等因素的影响较大。
此外,试验结果还显示了土壤在不同压力条件下的变形规律,为土壤改良和工程设计提供了依据。
3. 孔隙水的渗透特性:通过渗透试验,得出了土壤的渗透系数和渗透性等重要参数。
试验结果表明,土壤的渗透特性受到土壤类型、孔隙结构和有效应力等因素的影响较大。
此外,试验结果还显示了土壤在不同水头条件下的渗透规律,为土壤水文学和水资源管理提供了依据。
应用前景:本次试验的研究成果对土壤力学和水文学领域的科研和应用具有重要意义。
这些成果可以为土壤工程设计提供可靠的依据,提高工程的安全性和可靠性。
同时,这些成果也可以为土壤改良和治理提供指导,提高土壤的质量和可持续利用性。
l土力学心得体会6篇通过写心得体会我们还可以让自己更好的了解一下生活状态,当我们经历了一些事情之后,可以及时写份心得来记录,作者今天就为您带来了l土力学心得体会6篇,相信一定会对你有所帮助。
l土力学心得体会篇1一、探究弹力和弹簧伸长的关系该实验,通过记录所挂钩码与弹簧伸长量的数据,从而得到f-x图像,从图像得到二者的关系,从而得出胡克定律。
注意事项:(1)所挂钩码不要过重,以免弹簧过度拉伸,超出它的弹性限度;(2)每次所挂钩码的质量差稍大一些,从而使坐标系上描的点稍稀些,这样作出的图线更精确;(3)注意图像里的x是形变量还是弹簧长度。
(4)作图象时,不要连成“折线”,而应尽量让坐标点落在直线上或均匀分布在直线两侧。
二、探究力的平行四边形定则实验原理互成角度的两个力f1、f2与另外一个力f’产生相同的作用效果,看f1、f2用平行四边形定则求出的合力f与f’在实验误差范围内是否相等。
注意事项(1)位置不变:每次实验中使橡皮条拉长时结点o的位置一定要相同。
(2)角度合适:两个弹簧测力计勾住细绳互成角度的拉橡皮条时,其夹角不宜太大也不易太小,以60°-120°为宜。
(3)在合力不超出量程及在橡皮条弹性限度内形变应尽量大一些,细绳套应适当长一些,便于确定力的方向。
(4)在同一次实验中,画力的图示,选定的标度要相同。
三、研究加速度与力、质量的关系实验原理(1)保持小车质量不变,探究加速度与合外力(用托盘和砝码的重力充当)的关系;(2)保持合外力(托盘和砝码的重力)不变,探究加速度与小车质量的关系。
(3)作出a-f图像和m图像,确定其关系。
注意事项(1)要顺利完成该实验,还需要的测量工具有刻度尺(处理纸带)、天平(测小车质量)。
(2)平衡摩擦力:将木板固定有打点计时器的一端垫起适当的高度。
先接通电源,轻推小车,若在纸带上打出的点的间隔基本上均匀,就表明平衡了摩擦力,否则必须重新调整木板的高度,并且注意在平衡摩擦力时不要把悬挂小桶的细线系在小车上,即不要给小车加任何牵引力。
土力学知识点总结800字(15篇) 关于土力学知识点总结,精选6篇范文,字数为800字。
土力学是一门理论与实践相结合的课程,是我们在大三的时候学习的土力学知识,在大一的时候,我就参加了这门课程的学习,我觉得这是很重要的。
在土力学学这门课程的学习过程中,我学到了许多课本上学不到的知识和实践的经验,也更懂得怎样把土力所知识运用到土力工程中。
这次实践是我大学的第二课堂,是我大学生活中必不可缺的一课,是我在大学期间最重要的一课。
它对我来说是很具有挑战性,我想实践是我们把知识转化成技能,才能更好地服务于社会的。
土力学知识点总结(范文):1土力学是一门理论与实践相结合的课程,是我们在大三的时候学习的土力学知识,在大一的时候,我就参加了这门课程的学习,我觉得这是很重要的。
在土力学学这门课程的学习过程中,我学到了许多课本上学不到的知识和实践的经验,也更懂得怎样把土力所知识运用到土力工程中。
这次实践是我大学的第二课堂,是我大学生活中必不可缺的一课,是我在大学期间最重要的一课。
它对我来说是很具有挑战性,我想实践是我们把知识转化成技能,才能更好地服务于社会的。
土力学知识点总结土力学是一门理论与实践相结合的课程,是我们在学习土力学的同时学习土力工程的知识,在大一的时候,我就参加了这门课程的学习,我觉得这是很重要的。
它对我来说是很具有挑战性,我想实践是我们把知识的理论与实践相结合的桥梁,是我们在以后的学习和生活中遇到了很多的问题和困难。
我觉得土力学是一门实践性很强的课程,是一门非常具体、非常有实用性和实用性的课程,是培养我们理论和实践相结合的综合性课程。
它是一门实践性很强的课程,要求我们必须在以后的学习和生活中,用一些实践来检验和巩固我们所学的理论知识,这对于我们来说非常宝贵。
土力学是我大三第一次上课,虽然有很多的不适应,但是我并不怕这些,我觉得我已经慢慢适应了这样的学习方式。
因为我觉得这是我第一次上课,很高兴我上课的热情很高涨。
土力学基本知识总结第一章、绪论我感觉绪论部分主要就是要掌握几个基本术语,如下:1、土:是自然历史的产物,是矿物或岩石碎屑构成的松软集合体,形成过程是岩石经过分化、剥蚀、搬运、堆积。
2、地基:支承基础的土体或岩体,是受土木工程的地层。
3、基础:是墙、柱地面以下的延伸扩展部分,是将结构承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分。
4、持力层:埋置基础,直接支持基础的土层。
5、下卧层:卧在持力层下的土层。
6、基础工程:地基与基础是建筑物的根本,统称基础工程。
第二章、土的性质及工程分类这一章主要介绍了土的三相组成,以及土的物理性质、力学性质、水理性质和工程性质。
我感觉重点部分主要是土的九个物理性质指标,以及无粘性土的密实度划分,和粘性土的物理特性,比如塑性指数、液性指数,地基土的工程分类等等。
一、土的三相组成1、土的三相组成固相固体颗粒液相土中水气相气体,土的三相数量比例决定了土的物理性质和状态。
2、三种主要的粘土矿物蒙脱石−−亲水性强,工程性质差伊利石−−其力学性质介于蒙脱石和高岭石之间高岭石−−水稳定性好,工程性质好3、土粒粒组粒度:土粒的大小。
粒组:大小、性质相近的土粒合并为一组。
界限粒径:划分粒组的分界尺寸。
4、土的颗粒级配:土中所含各粒组的相对含量,以土粒总重的百分数表示。
其反应的是土粒粗细搭配的程度。
一般用颗粒级配曲线来评定颗粒大小的均匀程度,曲线平缓则表示粒径大小相差悬殊,颗粒不均匀级配良好;相反,则表示级配不良。
主要通过两个系数来定量的反应级配的不均匀程度,不均匀系数C u和曲率系数C c。
5、土的级配判断方法:Cu=d60d10,C c=(d30)2d10×d60对于级配连续的土,C u>5,级配良好;C u<5,级配不良。
对于级配不连续的土,C u>5且C c=1~3时,级配良好;反之,则级配不良。
6、土的颗粒分析实验:用来确定土中各个粒组相对含量的方法,主要有筛分法和沉降分析法。
第一章1.土的生成是由地表的整体岩石经过物理,化学和生物风化作用后形成的产物,再经过搬运、沉积而成的成分、大小和组成不同的松散颗粒集合体。
1.土是由固体颗粒、水、气体三部分组成的,称土的三相组成2.土中的矿物成分可以分为原生矿物和次生矿物。
原生矿物是指岩浆在冷凝过程中形成的矿物。
颗粒较粗。
是构成各类砂石的主要成分:石英、长石、云母次生矿物是由原生矿物经过风化作用后形成的新矿物:三氧化二铝、三氧化二铁、次生二氧化硅、粘土矿物、碳酸盐3.天然土是由大小不同的颗粒组成的,土粒的大小称为粒度4.工程上常把大小相近的土粒合并为组,成为粒组5.土的粒度成分是指土中各种不同粒组的相对含量。
它可用以描述土中不同粒径土粒的分布特征。
常用的土力度成分的表示方法有:表格法、累积曲线法6.不均匀系数:Cu=d60/d10 曲率系数Cc=d30d30/d60d10 通常把同时满足Cu>5和Cc=1~3两个条件的砾类或砂类土称为级配良好的土。
7.粒度成分测定方法:对于粗粒土可以采用筛分法测定粒度成分;对于细粒土采用沉降分析法测定粒度成分。
8.根据受颗粒面静电引力作用的强弱,可划分为:强结合水、弱结合水、自由水强结合水:是指紧靠土颗粒表面的水,受表面电荷静电引力最强。
特点:没有溶解能力,不能传递静水压力,不能自由移动,只有吸热变成蒸汽时才能移动。
强结合水层称为吸附层或固定层。
弱结合水:弱结合水就是紧靠强结合水外围的一层水膜。
特点:不能传递静水压力,但水膜较厚的弱结合水能向邻近较薄水膜处缓慢转移。
弱结合水层称为扩散层。
自由水:是指不受土粒表面电荷电场影响的水。
自由水分为毛细水、重力水。
毛细水不仅受到重力的作用,还受到表面张力的支配,能沿着土的细孔隙从潜水面上升到一定的高度;重力水在重力水或压力差作用下能在土中渗流,对于土颗粒和结构物都有浮力作用。
9.土的气相是指充填土在土的孔隙中的气体,包括与大气连通和不连通两类。
与大气连通的气体对土的工程性质没有多大影响,他的成分与空气相似。
当土受到外力作用时这种气体很快从孔隙中挤出。
密闭的气体对土的工程性质有很大影响。
由于气体不易逸出增大了土的弹性,减小了土的渗透性。
10.土的结构:是指土粒的大小,形状,互相排列及不联结的特征。
分为:单粒结构(碎石土、砂土)、蜂窝状结构(粉粒为主的土)、絮状结构(粘土颗粒)。
11.土的三相物质:在体积和质量上的比例关系称为三相比例指标。
12.土的密度测定方法有:比重瓶法、浮称法、虹吸筒法。
13.土的含水率用烘干法测定,是描述土的干湿程度的重要指标14.砂土的密实度:密实砂土和松散砂土。
松散砂土,尤其是饱和的松散砂土,不仅强度低,水的稳定性很差,容易产生流沙,液化等工程事故。
15.土的最优含水率Wop:在一定夯击能量下填土最易压实并获得最大密实度的含水率17.土的分类标准:成岩石,碎石土,砂土,粉土,粘性土和特殊土;碎石土是指粒径大于2mm的颗粒含量超过总质量的50%的土,砂土是指粒径大于2mm的颗粒含量不超过总质量的50%,且粒径大于0,075mm的颗粒含量超过50%的土,粉土是指粒径大于0·075mm的颗粒含量不超过总质量的50%,且塑性指数小于或等于10的土,粘性土是指塑性指数大于10的土第二章渗流:存在于地基中的地下水,在一定的压力差作用下,将透过土中孔隙发生流动,这种现象叫渗流。
渗透系数的确定方法中实验室测定法分为:常水头试验和变水头试验渗透力:这种渗透水流作用对土骨架产生的拖拽力称为渗透力。
渗透变形的两种形式:流土和管涌。
发生流土的条件:第三章1.为简便起见,目前计算土中应力的方法仍采用弹性理工公式,将地基土视作均匀的、连续的、各向同性的半无限体。
2.侧限应力状态是指侧向应变为零的一种应力状态。
3.成层土层的自重应力σcz=γ1h1+γ2h2+…….+γn h n=Σγi h i4.基础底面压力分布规律的影响因素:地基与基础的相对刚度,基础的形状、尺寸、埋置深度,地基土的性质和地基变形条件,荷载的大小和分布情况。
5.基底附加压力按下式计算:Po=P-σc=P-γ d 18粘性土是指塑性指数大于10的土,10《=Ip<=17粉质粘土Ip>17为粘土。
19渗流是指存在地基中的地下水,在一定的压力差作用下,将通过土中孔隙发生流动。
渗流等于层流20实验室测定法:变水头试验和常水头试验21透变形主要有流土与管涌,渗流水流将整个土体带走的现象叫流土,渗流中土体大颗粒之间的小颗粒被冲出的现象叫管涌(f>r或rw>r)(i<=[i]=ic/k,k一般可取2.0-2,5)22计算土中应力的方法仍采用弹性理论公式,将地基土视为均匀的,连续的,各向同性的半无限体。
2限应力状态是指侧向应变为零的一种应力状态,(Ko状态)地基在自重作用下的应力状态即属于此种应力状态24压缩模量Es是土在完全测限状态下得到的,为竖向正应力与相应的正应变的比值。
变形模量Eo是根据现场荷载试验得到的,它是指土在侧向自由膨胀条件下正应力与相应的正应变比值,弹性模量E i通过静力法或动力发测定25土的压缩性主要有两个特点:土的压缩性主要由于孔隙体积减少而引起的。
由于孔隙水灾排出而引起的压缩对于饱和粘性土来说是需要时间的,土的压缩随时间增长的过程称为土的固结26先期固结压力:土层在历史上所曾经受过的最大固结压力,称为先期固结压力超固结比是反映土层天然固结状态的定量指标OCR=Pc/σc;OCR=1.0为正常固结、OCR>1.0为超固结、OCR<1为欠固结。
27土的天然固结:正常固结,超固结,次固结28分层厚度一般不宜大于0·4b(b为基底宽度)分层总和法计算步骤:①地基土分层;②计算各层分界面处自重应力;③计算各层分界面处基底中心下竖向附加应力;④确定地基沉降计算深度;⑤计算各分层土的压缩量Δsi。
29饱和土应力原理:1饱和土体内任一平面受到的总应力等于有效应力加孔隙压力之和,2土的强度的变化和变形只取决于土中有效应力的变化30太沙基基本假设:1土是均匀的,完全饱和的,2土粒和水是不可压缩的,3土层的压缩和土中水的渗流只沿竖向发生,是单向的,4土中水的渗流服从达西定律,且土的渗流系数k在渗流过程中保持不变,5孔隙比的变化与有效应力的变化成正比且压缩系数a在渗流过程中保持不变,6外荷载时一次瞬时施加的31沉降的方式:1瞬时沉降,2固结沉降,3次固结沉降与土的抗剪强度有关的工程问题:第一类是建筑物地基承载力问题,即基础下的地基土体产生整体滑动或因局部剪切破坏而导致过大的地基变形甚至侵覆,第二类是构筑物环境的安全性问题即土压力问题。
第三类是土工构筑物的稳定性问题。
Tf=土的宗应力的关于有效应力和孔隙水压力u之和即测定土的强度指标的实验方法主要有:室内剪切实验和现场剪切实验两类,室内剪切实验常用的有直接剪切实验,三抽压缩实验和无侧压限抗压强度试验。
32土的抗剪强度时指土体对于外荷载所产生的剪应力的极限抵抗能力33土中应力与土的平衡状态:1当整个摩尔应力圆位与抗剪强度包络线的下方时,表明通过该点的任意平面上的剪应力都小于土的抗剪强度,此时该点处于稳定平衡状态,不会发生剪切破坏,2当摩尔应力圆与抗剪强度包络线相切时,表明在相切点所代表的平面上,剪应力正好等于土的抗剪强度,此时该点处于极限平衡状态,相应的应力圆称为极限应力圆,3当摩尔应力圆与抗剪强度包络线相割时,表明该点某些平面上的剪应力已超过了土的抗剪强度,此时该点已发生剪切破坏34直剪试验方法分类:快剪,固结快剪,慢剪35三轴试验:不固结不排水剪(软土地基快速填方),固结不排水剪(第一层固后在施工第二层),固结排水剪粘土地基上慢填方)土的抗压力计算:P0=Korz土压力分布:Eo=1/2rh*hKo.郎肯土压力理论:挡土墙背垂直,光滑,其后土体表面水平不无限延伸。
36对于饱和粘性土的不排水抗剪强度,可利用无侧限抗压强度qu来测得37土的灵敏度越高,其结构性越高,受扰动后土的强度降低就越多38土压力的分类:静止土压力,主动土压力,被动土压力朗肯土压力的基本假设:挡土墙背垂直,光滑,其后土体表面水平无限延伸39库仑基本假设:1挡土墙后土体为均匀各项同性无粘性土,2挡土墙后产生主动或被动土压力时墙后土体形成滑动土锲,其滑裂面为通过墙锺的平面,3滑动土锲可视为刚体。