(完整版)土力学与地基基础知识点整理
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土力学与地基基础知识点总结一、土力学基础知识点1. 土的物理性质:包括土的颗粒组成、密度、孔隙度、含水量等。
2. 土的力学性质:包括土的强度、变形特性等。
3. 土与水的相互作用:包括渗透流、饱和流等。
4. 土与结构物的相互作用:包括土压力、承载力等。
5. 土与环境的相互作用:包括土壤侵蚀、沉降等。
二、地基基础基础知识点1. 岩石和土壤的分类:岩石按照成因分为火成岩、沉积岩和变质岩;土壤按照成因分为残积土、冲积土和沉积土。
2. 建筑物荷载:建筑物荷载分为永久荷载和可变荷载,其中永久荷载主要来自建筑本身,可变荷载则主要来自人员活动和设备运行等。
3. 地基基础类型:地基基础类型主要有浅基础和深基础两种,其中浅基础包括简单地基(如垫板)、连续墙式地基和筏式地基,深基础包括桩基和墙式基础。
4. 地基处理技术:地基处理技术包括加固、加厚、排水等方法。
5. 地基设计:地基设计主要考虑建筑物荷载、土壤特性、地质条件等因素,以确定合适的地基类型和尺寸。
三、土力学与地基工程实践应用1. 工程勘察:工程勘察是土力学和地基工程实践的重要环节,其目的是了解现场土壤和岩石的特性以及环境条件,为后续工作提供依据。
2. 土体强度试验:土体强度试验包括压缩试验、剪切试验等,可以确定土壤的强度参数,为后续设计提供数据支持。
3. 地下水位测定:地下水位测定是确定渗透流方向和水压力大小的重要手段。
4. 岩土钻探:岩土钻探可以获取现场岩石和土壤样品,进一步了解现场情况。
5. 土壤改良:土壤改良是通过加固、加厚或排水等方法来提高土壤承载力或稳定性的技术手段。
总之,土力学和地基工程是建筑工程中不可或缺的一部分,它们的应用涉及到建筑物的安全性、经济性和环境保护等方面。
在实践中,需要根据具体情况综合考虑各种因素,制定合适的土力学和地基工程方案。
桩基征承受偏心荷载地震效应验算公式:减轻建筑物不均匀沉降的措施1.采用柱下条基,筏形基础和箱型基础等结构刚度大,整体性较好的浅基础2.采用桩基和其他深基础3.用各种地基处理方法考虑从地基基础上部结构的相互作用的观点出发,综合选择合理的建筑,结构,施工方案和措施,降低对地基基础处理的要求和难度,同样也可以减轻房屋不均匀沉降的的目的基础变形的类型沉降量沉降差倾斜局部倾斜沉井基础承载力验算公式什么情况下不考虑桩侧负阻桩穿越较厚欠固结土层,进入相对较硬土层。
桩周存在软弱土层,邻近地面将有大面积长期堆载。
桩穿越自重湿陷性黄土进入较硬土层。
判断丙级相关沉降验算地基净反力概念单桩破坏模式有哪些屈曲破坏整体剪切破坏刺入破坏沉井基础设计包括哪两个部分沉静作为整体深基础的计算和施工过程中的结构计算扩展基础板底保护层厚?混凝土强度?100mm C15大概承台平面尺寸与什么因素有关上部结构桩数布桩形式桩基承台设计有哪些验算?承台内力计算受冲切计算受剪计算局部受压计算受弯计算单桩静载荷实验根数确定名词解释承载能力极限状态:对应于结构或构件达到最大承载能力或不适于继续承载更大变形,如地基丧失承载能力而失稳破坏(整体剪切破坏)正常使用极限状态:对应于结构或构件达到正常使用或那就性能的某项规定现值,如影响建筑物正常使用或外观的地基变形沉井是一种利用人工或者机械方法清除井内土石,并借助自重或者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,成为建筑物的基础的井筒状构造物。
复合地基是指天然地基再地基处理过程中部分土体的到增强,或被置换,或在天然地基中设置加筋材料,加固区是由天然地基土体和增强体两部分组成的共同承担荷载的人工地基无筋扩展基础系指用砖毛石混凝土毛石混凝土灰土三合土等材料组成的墙下条形基础柱下独立基础简答减轻不均匀沉降的措施有哪些建筑措施:建筑物体型简单控制建筑物长高比及合理布置纵横墙设置沉降缝控制相邻建筑物基础的间距调整建筑物的局部标高结构措施:减轻建筑物自重设置圈梁减小或调整基地附加压力增强上部结构刚度或采用非敏感性构件施工措施:合理安排施工顺序注意某些施工方法沉井偏斜原因①土岛表面松软,或制作场地或河底高低不平,软硬不均;②刃脚制作质量差,井璧与刃脚中线不重合;③抽垫方法欠妥,回填不及时;④除土不均匀对称,下沉时有突沉和停沉现象;⑤刃脚遇障碍物顶住而未及时发现,排土堆放不合理,或单侧受水流冲击淘空等导致沉井受力不对称浅基础埋深考虑了哪些条件建筑结构条件和场地环境条件工程地质条件水文地质条件地基冻融条件灌注桩施工方法及简要描述直接在设计桩位成孔,然后在孔内下放钢筋笼,再浇筑混凝土而成。
知识归纳整理《土力学与地基基础》模拟题(一)一、填空题(每小题1分,共10分)1、根据地质成因条件的不同,有以下几类土:、、、等等。
(残积土、坡积土、洪积土、冲积土)2、颗粒分析试验对于粒径小于或等于60mm,大于0.075mm的土,可用测定。
(筛析法)3、当动水压力等于或大于土的有效重度时,土粒处于悬浮状态,土粒随水流动,这种现象称为。
(流沙)4土方开挖遵循、、和的原则。
(开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖)5深基坑土方开挖方案主要有、、、等。
(放坡开挖、盆式开挖、中心岛式开挖、逆作法开挖)(深度H、底宽B)6 边坡系数是以土方与之比表示。
8 铲运机的特点是能综合完成、 、和等土方施工工序。
(挖土、装土、卸土、压土、平土;回答四个即可满分)9 常用的机械压实想法有、、等。
(碾压法,夯实法,振动压实法)10 碾压法适用于的填土工程。
(大面积填土工程)11井点降水主要有、、、电渗井井点和深井井等几种。
(轻型井点、喷射井点、管井井点)12常用的土方机械有:_______、________、________、装载机等。
(推土机、铲运机、挖土机)13零线即和 的分界线,也算是不挖不填的线。
(挖方、填方)14 土普通由、和 三部分组成。
(固体颗粒、水、气体)15 施工高度是与 的差值。
(场地设计标高、自然地面标高)16 影响填土压实质量的主要因素有 、 、 和 。
(压实功、含水量、铺土厚度)2.土的含水量对填土压实质量有较大影响,可以使填土获得最大密实度的含水量称 为 土的最佳含水量 。
17 土方施工中,按照划分,土可分为松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、坚石、特坚石八类。
(坚硬程度或者开挖难易程度)18 《建造地基基础设计规范》GB50007-2002,根据岩土的主要特征,按照工程性能近似原则把作为地基的岩土分为_______、碎石土、________、粉土、________和人工填土六类。
土力学与地基基础总结地基与基础知识点总结一第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:Dremaeemaemin(3)粘性土的物理性质:(4)液性指数和塑性指数IpLpILpLp(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。
当扰动停止后,土的强度随时间又会逐渐恢复的现象,称为触变性。
土的触变性是土的结构联结形态发生变化引起的,是土微观结构随时间变化的宏观表现第3章土的渗透性与工程降水1、水在土中任意一点的水头:如果忽略速度水头,上式可以写成:2、水力坡降 i :单位渗流长度上的水头损失3、达西定律4、动水力J 土体中渗流的水对单位体积土体的骨架作用的力,是水流对土体施加的体积力,kN/m3。
土力学与地基基础引言土力学是研究土体力学性质及其对工程行为影响的科学。
地基基础则是建筑物或其他工程设施所依赖的地面部分。
理解土力学与地基基础对于工程设计和施工至关重要。
本文将介绍土力学的基本概念和原理,并探讨地基基础的类型和设计要点。
土力学的基本概念土力学是研究土壤在外力作用下的变形和破坏行为的学科。
它主要研究土壤的力学性质,如弹性模量、剪切强度、压缩性等,并探究这些性质对土壤的力学行为产生的影响。
土壤力学性质•弹性模量:土壤的弹性模量是衡量土壤抗变形能力的重要指标。
它表示了土壤在受到外力作用下产生的应变与应力的关系。
弹性模量越大,土壤的刚度越高,变形能力越小。
•剪切强度:剪切强度是土壤抵抗剪切力的能力。
它是衡量土壤抗剪切破坏的重要指标。
剪切强度受到多个因素的影响,如土壤类型、应力状态和水分含量等。
•压缩性:土壤的压缩性是指土壤在受到垂直应力作用下发生的体积变化。
压缩性与土壤的孔隙结构和水分含量密切相关。
不同类型的土壤具有不同的压缩性。
土壤的力学行为土壤在受到外力作用下会发生一系列的力学行为,如压缩、剪切和变形。
对于工程设计和施工来说,了解土壤的力学行为对工程的稳定性和安全性至关重要。
•压缩行为:土壤在受到垂直应力作用下,孔隙体积会减小,导致土壤整体发生压缩现象。
土壤的压缩行为会对建筑物和基础的沉降产生影响。
•剪切行为:土壤在受到剪切力的作用下会发生剪切现象。
剪切行为会影响土体的强度和稳定性,对于土质较松散的地基来说尤为重要。
•变形行为:土壤的变形是指土壤在受到外力作用下,孔隙体积和形状发生改变的过程。
土壤的变形行为对工程的变形和稳定性具有重要影响。
地基基础的类型和设计要点地基基础是建筑物或其他工程设施所依赖的地面部分,它起着分散荷载、传递荷载和保证地面稳定的作用。
地基基础的类型和设计要点因不同的工程需求而有所差异。
1.浅基础:浅基础是指埋置在地表以下较浅深度的地基基础。
它通常用于荷载较小的建筑物和结构,如住宅、仓库和轻型工业厂房等。
地基基础部分1.土由哪几部分组成?土是由岩石风化生成的松散沉积物,一般而言,土是由固体颗粒、液态水和空隙中的气体等三部分组成。
2.什么是粒径级配?粒径级配的分析方法主要有哪些?土中土粒组成,通常以土中各个粒组的相对含量(各粒组占土粒总质量的百分数)来表示,称为土的粒径级配。
对于粒径小于或等于60mm、大于0.075的土可用筛分法,而对于粒径小于0.075的土可用密度计法或移液管法分析。
3.什么是自由水、重力水和毛细水?自由水是存在于土粒表面电场范围以外的水,它可以分为重力水和毛细水。
重力水存在于地下水位一下的土骨架空隙中,受重力作用而移动,传递水压力并产生浮力。
毛细水则存在于地下水位以上的孔隙中,土粒之间形成环状弯液面,弯液面与土粒接触处的表面张力反作用于土粒,成为毛细压力,这种力使土粒挤紧,因而具有微弱的粘聚力或称为毛细粘聚力。
4.什么是土的结构?土的主要结构型式有哪些?土的结构主要是指土体中土粒的排列和联结形式,它主要分为单粒结构、蜂窝结构和絮状结构三种基本类型。
5.土的物理性质指标有哪些?哪些是基本物理性质指标?哪些是换算指标?P66.熟练掌握土的各个物理性质指标的概念,并能够进行相互换算。
P7-87.无粘性土和粘性土的物理特征是什么?无粘性土一般指具有单粒结构的碎石土和砂土。
天然状态下无粘性土具有不同的密实度。
密实状态时,压缩小,强度高。
疏松状态时,透水性高,强度低。
粘性土粒之间存在粘聚力而使土具有粘性。
随含水率的变化可分别划分为固态、半固态、可塑及流动状态。
8.什么是相对密度?P99.什么是界限含水量?什么是液限、塑限含水量?界限含水率:粘性土由一种状态转换到另一种状态的分界含水率;液限:由流动状态转为可塑状态的界限含水率;塑限:有可塑状态转为半固态的界限含水率;缩限:由半固态转为固态的界限含水率。
10.什么是塑性指数和液性指数?他们各反映粘性土的什么性质?P1011.粗粒土和细粒土各采用什么指标进行定名?粗粒土:粒径级配细粒土:塑性指数12.什么是动水力(或渗透力)?动水力的量纲是什么?地下水渗流时对土颗粒产生压力,单位体积内骨架受到的力称为动水力,亦称渗透力。
土力学与地基基础知识点总结土力学与地基基础知识点总结1. 引言土力学(soil mechanics)是研究土体力学性质和力学行为的学科,它在土木工程中具有重要的地位。
地基基础则是土力学应用的一个重要领域,它关乎着建筑物的稳定性和安全性。
本文将从土力学的基础概念、土体性质、土力学参数和地基基础设计等方面,对土力学与地基基础的关键知识点进行总结。
2. 土力学的基础概念(1)土体:土力学研究的对象是由固体颗粒、空隙和水分组成的土体。
土体可以分为粘性土和非粘性土两大类。
(2)土力学三性:土体的强度、变形和渗透性是土力学研究的三个基本性质。
(3)边界条件:土体的力学行为与边界条件密切相关,包括自由边界、刚性边界和过渡边界。
(4)固结与压缩:土体在受到外力作用的过程中,会发生固结与压缩现象。
固结是指土体体积的减小,而压缩则是指土体产生的应力与应变的变化。
3. 土体性质(1)颗粒组成:土体的颗粒组成对其力学性质有很大影响,不同颗粒组成的土体具有不同的工程特性。
(2)粒径分布:土体中颗粒的粒径大小分布对土体的密实度、渗透性和抗剪强度等性质有影响。
(3)含水量:土体中水分的含量决定了土体的湿度状态,并影响其强度和固结性质。
(4)比表面积:土体颗粒的比表面积对水分和颗粒间的黏聚力有影响,是研究土体吸力和渗透性的重要参数。
4. 土力学参数(1)有效应力和孔隙水压力:有效应力是指实际应力减去孔隙水压力,对土体的强度和变形特性有重要影响。
(2)孔隙比和孔隙比因子:孔隙比是指土体的孔隙体积与固相体积的比值,是研究土体压缩性和渗透性的重要参数。
(3)剪切强度和摩擦角:土体的剪切强度与颗粒间的黏聚力和内摩擦角有关,是研究土体稳定性的重要指标。
(4)压缩指数和压缩预应力:土体的压缩指数和压缩预应力是研究土体固结性质的重要参数,对土体的固结行为有影响。
5. 地基基础设计(1)承载力计算:地基基础的主要设计目标是保证建筑物的稳定和安全,需要进行承载力计算来确定地基基础的尺寸和形式。
土力学与地基基础重点(一篇)土力学与地基基础重点 1土力学与地基基础重点土力学与地基基础重点第1章工程地质概述一、重点:掌握土的渗透规律。
土的生成。
重点掌握渗流力及流沙、管涌的基本概念。
掌握土的透水性、流砂、潜蚀、地下水升降等对建筑工程的影响。
了解主要造岩矿物的物理性质,岩石的分类和主要特征;第四纪沉积物的类型、分布规律及特征;第四纪沉积物类型及其工程特点。
了解地下水的埋藏条件。
二、难点:褶皱构造、断裂构造,地下水的埋藏条件,土的渗透性、地下水的腐蚀性、动水力、流砂和潜蚀。
第2章土的物理性质及分类一、重点:土的三项指标。
无粘性土的密实度。
土的压实原理。
土的物理特征和地基土的工程分类。
必须掌握土的物理性质指标的定义、测定、换算和应用。
掌握粘性土的物理特征和液塑限试验。
粘性土的界限含水量,粘性土的塑性指数和液性指数,粘性土的灵敏度和触变性。
掌握土的颗粒级配的含义及颗粒级配累积曲线的做法、用途,区分开三大类矿物成分(高岭石、伊里石、蒙脱石)不同性质,土中水的主要形态类型。
熟悉地基土的工程分类方法。
了解粒径级配对无粘性土性质的影响。
一般了解粘土矿物、水和离子的相互作用。
了解砂类土的物理性质。
了解土的压实特性在分层压实处理地基中的应用意义。
二、难点:土的压实原理。
土的物理特征和地基土的工程分类。
粘性土的物理特征和液塑限试验。
粒径级配及其对无粘性土性质的影响。
第3章地基的应力和变形一、重点:矩形和条形荷载面积下的附加应力计算。
土的压缩性及其指标的确定。
最终沉降量的计算。
熟练掌握土的自重应力计算,基底附加压力的计算。
记住中心荷载作用下和偏心荷载作用下基底压力及基底附加压力的计算公式。
运用角点法计算地基中附加应力。
要求建立地基弹性体内应力扩散概念、掌握几种典型规则的分布荷载下附加应力计算、会利用学过知识求不规则荷载作用下的附加应力;要求记住几个主要公式、条形均布荷载下应力分布规律、非均质和各向异性地基对附加应力有何影响。
地基基础部分1.土由哪几部分组成?土是由岩石风化生成的松散沉积物,一般而言,土是由固体颗粒、液态水和空隙中的气体等三部分组成。
2.什么是粒径级配?粒径级配的分析方法主要有哪些?土中土粒组成,通常以土中各个粒组的相对含量(各粒组占土粒总质量的百分数)来表示,称为土的粒径级配。
对于粒径小于或等于60mm、大于0.075的土可用筛分法,而对于粒径小于0.075的土可用密度计法或移液管法分析。
3.什么是自由水、重力水和毛细水?自由水是存在于土粒表面电场范围以外的水,它可以分为重力水和毛细水。
重力水存在于地下水位一下的土骨架空隙中,受重力作用而移动,传递水压力并产生浮力。
毛细水则存在于地下水位以上的孔隙中,土粒之间形成环状弯液面,弯液面与土粒接触处的表面张力反作用于土粒,成为毛细压力,这种力使土粒挤紧,因而具有微弱的粘聚力或称为毛细粘聚力。
4.什么是土的结构?土的主要结构型式有哪些?土的结构主要是指土体中土粒的排列和联结形式,它主要分为单粒结构、蜂窝结构和絮状结构三种基本类型。
5.土的物理性质指标有哪些?哪些是基本物理性质指标?哪些是换算指标?P66.熟练掌握土的各个物理性质指标的概念,并能够进行相互换算。
P7-87.无粘性土和粘性土的物理特征是什么?无粘性土一般指具有单粒结构的碎石土和砂土。
天然状态下无粘性土具有不同的密实度。
密实状态时,压缩小,强度高。
疏松状态时,透水性高,强度低。
粘性土粒之间存在粘聚力而使土具有粘性。
随含水率的变化可分别划分为固态、半固态、可塑及流动状态。
8.什么是相对密度?P99.什么是界限含水量?什么是液限、塑限含水量?界限含水率:粘性土由一种状态转换到另一种状态的分界含水率;液限:由流动状态转为可塑状态的界限含水率;塑限:有可塑状态转为半固态的界限含水率;缩限:由半固态转为固态的界限含水率。
10.什么是塑性指数和液性指数?他们各反映粘性土的什么性质?P1011.粗粒土和细粒土各采用什么指标进行定名?粗粒土:粒径级配细粒土:塑性指数12.什么是动水力(或渗透力)?动水力的量纲是什么?地下水渗流时对土颗粒产生压力,单位体积内骨架受到的力称为动水力,亦称渗透力。
P14 动水力的量纲是体积。
13.什么是自重应力、附加应力及基底附加应力?由土体受到自身重力作用而存在的应力称为自重应力。
由建筑物在土中引起的应力增量称为附加应力。
基底压力与基底处建造前土中自重应力之差。
(基坑开挖后的基底压力因扣除原先存在的土自重压力,才是基底新增加的压力,即基地附加压力,用p0表示。
P21 公式2-15)14.饱和土的有效应力原理表达式为何?什么是有效应力?为什么土的变形与强度变化仅与有效应力有关?P16土粒承受和传递的粒间应力,通称有效应力。
P1615.掌握基底压力的简化计算方法。
P20 公式2-1216.掌握地基附加应力的计算方法。
P2117.什么是压缩系数和压缩模量?它们如何反映土的压缩性?压缩系数与压缩模量有什么关系?将孔隙比之差e1–e2与相应的压力p2–p1的比值称为压缩系数a,也称压缩曲线的斜率。
压缩系数越大,土的压缩性越高。
在侧限条件下,土样受压力方向上的压应力变量与相应压应变变量的比值称为压缩模量,用E s表示。
压缩模量越大,土的压缩性越低。
压缩模量与压缩系数成反比,压缩系数愈小则压缩模量愈大,表示土的压缩性低。
18.地基变形特征有哪些? P25地基变形特征可分为四种:沉降量、沉降差、倾斜、局部倾斜。
沉降量:指基础底面中心的沉降量。
沉降差:指两相邻单独基础的沉降量的差值。
倾斜:指基础倾斜方向两端点的沉降差与其两端距离的比值。
局部倾斜:指承重结构沿纵墙6-10m内基础两点间的沉降差与其距离的比值。
19.掌握土体压缩量计算的三套公式。
P2520.掌握分层总和法沉降计算的基本步骤。
P2521.分层总和法和“规范法”计算地基沉降时,各采用什么方法确定压缩层厚度?22.什么是渗透固结?在工程应用中,土孔隙中的水随时间迁移而逐渐被挤出,孔隙体积缩小,这一过程称为土的渗透固结。
23.土的抗剪强度指标(参数)是什么?P2924.根据试验时土的排水条件不同,直接剪切试验和三轴压缩试验各有哪些试验方法?为什么要分这些试验方法?根据实际工程情况,应能正确选用这些不同的试验方法。
P30-32直接剪切实验:快剪,固结快剪,慢剪。
三轴剪切:非固结不排水剪切,固结不排水剪切,固结排水剪切25.直接剪切试验和三轴压缩试验各有哪些优缺点?P30-31直接:人为地限制剪切面,而不是真实的土样最脆弱的剪切面。
在剪切过程中,剪切面实际上逐渐缩小,应力分布不均匀。
有误差26.无侧限抗压强度试验常用来测定什么?饱和软粘土的不排水抗剪强度。
27.掌握土的极限平衡条件关系式。
能够运用土的极限平衡条件关系判断土体所处的应力状态。
P32-3328.地基变形有哪几个阶段?地基变形一般分为三个阶段:线性压密阶段、塑性变形阶段、失稳阶段。
29.什么是地基承载力?地基承载力是指地基承受荷载压力的能力。
30.掌握根据无粘性土坡坡角与内摩擦角的关系,判断无粘性土坡稳定性的方法。
P4331.均质粘性土坡圆弧滑动面的形式有哪些?坡脚圆,坡面圆,中点圆粘性土坡分析方法:整体圆弧滑动法,瑞典条分法32.根据挡土墙墙背的倾斜方向,重力式挡土墙可分为哪几种形式?仰斜式挡土墙、垂直式挡土墙、俯斜式挡土墙。
33.土压力有哪几种?什么是静止土压力、主动土压力和被动土压力?在相同条件下,三种土压力大小关系以及产生三种土压力所需的墙体位移大小关系为何?土压力有三种:静止土压力、主动土压力和被动土压力。
一般挡土墙的刚度很大,在土压力作用下不向任何方向移动或转动而保持原来的位置,此时作用在墙背上的土压力称为静止土压力。
挡土墙在墙后土压力的作用下向前移动或转动,土随着下滑,当到达一定位移时,墙后土体达到极限平衡状态,此时作用在墙背上的土压力称为主动土压力。
挡土墙在外力作用下向后移动或转动,是墙后土体向后位移,当位移在某一时刻,墙后土体处于平衡状态,此时作用在墙背上的土压力被称为被动土压力。
34.朗肯土压力理论和库仑土压力理论的假设各有哪些?郎肯土压力理论基本假设:挡土墙墙背垂直;墙后填土表面水平;挡土墙背面光滑。
库仑土压力理论基本假设:墙后的填土是理想的散粒体(粘聚力c=0);滑动破坏面为一平面。
35.掌握朗肯主动和被动土压力的计算方法。
P49-5036.什么是刚性基础?浅基础主要有哪些类型?刚性基础:通常是指无钢筋基础,由于材料抗弯抗拉能力很小,故常设计成轴心受压基础,基础设计应符合台阶高宽比允许值和刚性角要求。
浅基础:以材料:刚性基础,刚筋混凝土基础按结构形式分为:条形基础、单独基础、联合基础、交梁基础、筏板基础、箱型基础。
37.什么是基础埋置深度?基础埋置深度的确定需要考虑哪些因素?基础埋置深度是指基础底面至地面(室外地坪)的距离。
考虑因素:工程地质条件、地下水的影响、土的冻胀影响、相邻基础的影响、地下沟管的影响。
38.基础埋置深度最小埋深不宜小于多少?一般不小于0.5m。
39.地基承载力的影响因素有哪些?①土的成因与堆积年代,如冲积土和洪积土的承载力比较大,堆积年代越久,承载力越高;②土的物理力学性质是影响土的承载力最重要的直接因素,如密度越大,承载力越大;③地下水的影响,如地下水上升,则对土产生浮力作用,承载力降低;④基础的埋置深度和底面尺寸对承载力也产生影响,如基础埋深越深,则承载力增加。
40.掌握规范经验公式计算地基承载力方法。
41.对于偏心受压基础,在验算地基承载力时,基底压力应满足什么条件?42.掌握轴心荷载作用下基础底面积的确定方法。
P6143.减少建筑物地基不均匀沉降的措施主要有哪几类?其中结构措施又主要包括哪些?P70-71建筑措施:平面力求简单设计合理的建筑物的长高比保持相邻建筑物之间的距离合理布置纵横墙设置沉降缝结构措施:减轻建筑物自重加强建筑物整体刚度和强度加强基础刚度减少基底附加压力(补偿设计)44.什么是桩基础? P75 图8-1一般由设置于土中的桩和承接上部结构的承台组成45.按承载力情况进行分类,桩有哪几种?摩擦桩、端承桩。
46.按成桩方式进行分类,桩有哪几种?非挤土桩、部分挤土桩、挤土桩。
47.什么是桩侧负摩阻力?当土层相对桩侧向下位移,产生于桩侧的向下的摩擦阻力称为负摩擦阻力。
48.如何防止或减小桩侧负摩阻力?①对于填土,先保证其密实度,填土表面沉降稳定后成桩;②对可能产生负摩擦阻力的桩身进行表面涂层处理,以减少摩擦阻力;③对于湿陷性黄土地基,采用强力压实,消除上部或全部土层的自重湿陷性;④采用其他施工方便的有效措施。
49.桩基础设计有哪些程序?根据地质剖面和土的特性,选择桩的工作类型为端桩或摩擦桩;根据当地具体条件,选择桩的材料;确定桩的长度和单桩垂直承载力;确定桩的数量和平面布置形式。
50.桩的质量检验有哪些方法?开挖检查、钻芯法、声波检测法、动测法。
工程地质部分1.工程地质学的具体任务是什么?评价工程地质条件,阐明地上和地下建筑工程兴建和运行的有利和不利因素,选定建筑场地和适宜的建筑形式,保证规划,设计,施工,使用,维修顺利进行。
从地质条件与工程建筑相互作用的角度出发,论证和预测有关工程地质问题发生的可能性、发生的规模和发展趋势。
提出及建议改善、防治或利用有关工程地质条件的措施,加固岩土体和防治地下水的方案。
研究岩体、土体分类和分区及区域性特点研究人类工程活动与地质环境之间的相互作用于影响2.什么是地基、基础?地基:在土和岩层中修建建筑物,承受建筑物全部重量的那部分土和岩层。
强度、变形、稳定性基础:地基的下部组成部分,又称下部结构。
强度、刚度、耐久性3.地球表面的海域和陆地面积各为多少?海域70.8%陆地29.2%4.什么是地质作用?地质作用的动力来源是什么?地质作用:塑造地壳面貌的自然作用。
动力来源:由地球内部放射性元素蜕变产生内热;来自太阳辐射热,以及地球旋转力和重力。
5.什么是矿物?自然界产出的矿物,已知的有多少?造岩矿物又有多少?矿物是天然产出的均匀固体。
它是各种地质作用的产物,是岩石的基本组成部分。
自然界产出的矿物,已知的有3000种左右。
主要造岩矿物不超过数十种。
6.什么是岩石?岩石按其形成方式分为几大类?什么是火成岩(岩浆岩)、沉积岩和变质岩?岩石:地壳的基本组成物质,是内、外力地质作用的产物,岩石是由矿物组成的。
岩石按其形成方式分为火成岩(岩浆岩)、沉积岩和变质岩三大类。
火成岩(岩浆岩):沉积岩:因沉积物固结变硬而形成的岩石变质岩:原先生成的火成岩、沉积岩和变质岩经高温高压及化学活动性很强的气体和液体作用后,在固态状态下,发生矿物成分或结构构造的改变形成新的岩石。