土力学复习资料1
土力学复习资料
1 2 0.1MPa 1 时,属低压缩性土;
0.1MPa 1 1 2 0.5MPa 1 时,属中压缩性土;
1 2 0.5MPa 1 时,属高压缩性土。
5.超固结比 OCR=Pc/P1,OCR=1(正常固结土),>1(超固结土),<1(欠固结土) 其中:Pc:先期固结压力 KPa;P1:现有覆盖土重 KPa。 6.补充本章 5.2-5.3 节阅读。
第七章 土的抗剪强度 1.土的抗剪强度:土体抵抗剪切破坏的极限能力。 2.本章 7.1,7.2 节,熟悉相关概念、原理,为八章计算做准备。
第八章 土压力 1.朗肯土压力理论基本条件和假定:条件:墙背光滑,墙背垂直,填土表面水平;假设:墙后 各点均处于极限平衡状态。 2.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壁产生的侧压力。它(土压力)随 挡土墙可能位移的方向分为主动土压力 Ea、静止土压力 E0、被动土压力 Ep。Ea<E0<Ep。 3.本章 8.1,8.2,8.3 节,其中计算题一题:考核特殊土(同时有成层、超载)的主动土压力, 对于 Ea 作用位置不作计算要求,注意先判断黏性土或非黏性土。
第二章 土的物理性质及分类 1.当土中巨粒(土粒粒径>60mm)和粗粒(60~0.075mm)的含量超过全重 50%时,属于无黏性 土,包括碎石类土和砂类土;反之,不超过 50%时,属于粉性土和黏性土。粉性土兼有砂类土 和黏性土的性状。 2.(P31 补充)土的三相比例关系图,指标的定义。 基本指标:能通过实验方法直接测得的指标即为基本指标,包括以下三个: ①土的密度
第六章 地基变形 1.地基沉降的原因:土具有压缩性,荷载作用。 2.分层总和法和规范修正法计算最终沉降量(出非计算题,可能选择、填空、判断题等)。 3.分层总和法的基本思路:将压缩层范围内地基分层,计算每一分层的压缩量,然后累加得总 沉降量。 4.分层总和法计算步骤:①地基的分层;②地基(竖向)ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ重应力σc 的计算;③地基(竖向) 附加应力σz 的计算;④地基各分层土的自重应力平均值和附加应力平均值的计算;⑤地基各 分层土的孔隙比变化值的确定;⑥地基压缩层深度的确定;⑦按分层总和法计算公式计算地基 各分层压缩量。 5.沉降计算经验系数:ψs。 6.地基压缩层深度,是指自基础底面向下需要计算变形所达到的深度,该深度以下土层的变形 值小到可以忽略不计,亦称地基变形计算深度。 7.讨论三个应力:地基附加应力是指建筑物荷重在土体中引起的附加于原有应力之上的应力。 自重应力是岩土体内由自身重量引起的应力;岩土体中任一点垂直方向的自重应力,等于这一 点以上单位面积岩土柱的重量。基底应力是基础底面作用于地基表面接触处的压力。基底应力 是基础底面作用于地基表面接触处的压力。基底压力的大小和分布与上部建筑结构情况、基础 的刚度、形状、底面面积,以及地基岩性等因素有关,可以用土压盒实测获得。基底应力实际 上就是指基底压力,由于工程中有些情况在选取计算模型的时候,基础俨然成为某种杆件,此 时才用到应力一词。 计算地基中附加应力, 必须先知道基础底面处单位面积土体所受到的压力, 即基底压力,又称接触压力,它是指上部结构荷载和基础自重通过基础传递,在基础底面处施 加于地基上的单位面积压力。反向施加于基础底面上的压力称为基底反力。 8.地基分层的原则:①不同土层界面,地下水位线;②每层厚度 1-2m, <=0.4b(b 为基础 短边宽度)。 9.地基压缩层深度的下限,取:地基附加应力等于自重应力的 20%处,即σz =0.2σc 处;在 该深度以下如有较高压缩性土层,则应继续向下计算σz =0.1σc 处。 10.阅读 P145-157 补充。 11.计算题一题,详读 6.4 节 P167-179;P179 例题,P186 习题 6-12。 12.一维固结理论基本假设: (1)土层是均质、各向同性和安全饱和的。
土力学复习资料总结
第一章土的组成1、土力学:是以力学和工程地质为基础研究与土木工程有关的土的应力、应变、强度稳定性等的应用力学的分支。
2、地基:承受建筑物、构筑物全部荷载的那一部分天然的或部分人工改造的地层。
3、地基设计时应满足的基本条件:①强度,②稳定性,③安全度,④变形。
4、土的定义:①岩石在风化作用下形成的大小悬殊颗粒,通过不同的搬运方式,在各种自然环境中形成的沉积物。
②由土粒(固相)、土中水(液相)和土中气(气相)所组成的三相物质。
5、土的工程特性:①压缩性大,②强度低,③透水性大。
6、土的形成过程:地壳表层的岩石在阳光、大气、水和生物等因素影响下,发生风化作用,使岩石崩解、破碎,经流水、风、冰川等动力搬运作用,在各种自然环境下沉积。
7、风化作用:外力对原岩发生的机械破碎和化学风化作用。
风化作用有两种:物理风化、化学风化。
物理风化:用于温度变化、水的冻胀、波浪冲击、地震等引起的物理力使岩体崩解,碎裂的过程。
化学风化:岩体与空气,水和各种水溶液相互作用的过程。
化学风化的类型有三种:水解作用、水化作用、氧化作用。
水解作用:指原生矿物成分被分解,并与水进行化学成分的交换。
水化作用:批量水和某种矿物发生化学反映,形成新的矿物。
氧化作用:指某种矿物与氧气结合形成新的矿物。
8、土的特点:①散体性:颗粒之间无黏结或一定的黏结,存在大量孔隙,可以透水透气。
②多相性:土是由固体颗粒、水和气体组成的三相体系。
③自然变异性:土是在自然界漫长的地质历史时期深化形成的多矿物组合体,性质复杂,不均匀,且随时间还在不断变化的材料。
9、决定土的物理学性质的重要因素:①土粒的大小和形状,②矿物组成,③组成。
10、土粒的个体特征:土粒的大小、土粒的形状。
11、粒度:土粒的大小。
12、粒组:介于一定粒度范围内的土粒。
13、界限粒经:划分粒组的分界尺寸。
14、土的粒度成分(颗粒级配):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来表示。
土力学复习知识点
地基承载力:f= Pu/KK≥2.
影响极限荷载的因素①地基的破坏形式:整体滑动、局部剪切、冲切剪切②地基土的指标:土的内摩擦角、粘聚力c、重度③基础设计的尺寸:基础宽度b、埋深d④载荷作用方向:倾斜、竖向⑤载荷作用时间:短暂、长期
基础建筑物最底下的一部分,由砖石、混凝土或钢筋混凝土等建筑材料建造,将上部结构荷载扩散并传递给地基。
地基受建筑物荷载的那一部分地层。
土粒的矿物成分原生矿物、次生矿物、有机质。
土的粒径分组粘粒、粉粒、砂粒、圆砾、乱石、漂石。
第二章土的压缩性与地基沉降计算
土的压缩性土在压力作用下体积缩小的特性。
蠕变粘性土在长期荷载作用下,变形随时间而缓慢持续的现象。
灵敏度St粘性土的原状土无侧限抗压强度与原土结构完全破坏的重塑土的无侧限抗压强度的比值。
地基土(岩)的工程分类岩石、碎石土、砂土、粘性土和人工填土。
岩石颗粒间牢固联结、呈整体或具有节理裂隙的岩体。
碎石类土粒径大于2mm的颗粒含量超过全重50%的土。(角砾、圆砾、碎石、卵石、块石、漂石)
砂类土粒径大于2mm的颗粒含量不超过50%,粒径大于0.075mm的颗粒含量超过50%的土。(粉砂、细砂、中砂、粗砂、砾砂)
欠固结土土层目前还未完全固结,实际固结压力小于土层自重压力第三章土的抗剪强度及地基承载力
土的抗剪强度土体抵抗剪切破坏的极限能力,其数值等于剪切破坏时滑动面上的剪应力。
破坏准则土体破坏时的应力组合关系。
极限平衡状态当土体中任一点在某方向的平面上的剪应力达到土的抗剪强度的状态。
5、极限平衡条件:
①粘性土:1=3tan2(45°+/2)+2ctan(45°+/2);3=1tan2(45°-/2)-2ctan(45°-/2)
土力学复习资料
土力学复习资料一、单项选择题1.判别粘性土软硬状态的指标是( B )A.塑性指数B.液性指数C.压缩系数D.压缩指数2.地下水位上升将使土中自重应力( C )A.增大B.不变C.减小D.在砂土中增大,在粘性土中减小3.采用分层总和法计算基础沉降时,确定地基沉降计算深度的条件应满足( B )A.z cz /σσ≤0.2B.cz z /σσ≤0.2C. z cz cz σ+σσ≤0.2D.czz z σ+σσ≤0.2 4.土体达到极限平衡时,剪切破坏面与最大主应力1σ作用方向的夹角为( A ) A.245ϕ+︒ B.ϕ+︒45 C.︒45 D.245ϕ-︒ 5.采用条形荷载导出的地基界限荷载P 1/4用于矩形底面基础设计时,其结果( A )A.偏于安全B.偏于危险C.安全度不变D.安全与否无法确定6.在进行重力式挡土墙的抗滑移稳定验算时,墙背的压力通常采用( D )A.主动土压力与静止土压力的合力B.静止土压力C.被动土压力D.主动土压力7.标准贯入试验适合于测试地基土的( C )A.物理指标B.含水量指标C.力学指标D.压缩性指标8.进行刚性基础的结构设计时,其基础的高度应由( A )A.台阶允许宽高比确定B.基础材料抗剪强度验算确定C.地基承载力验算确定D.基础材料抗拉强度验算确定9.甲、乙两粘性土的塑性指数不同,则可判定下列指标中,甲、乙两土有差异的指标是( A )A.含水量B.细粒土含量C.土粒重量D.孔隙率10.工程上控制填土的施工质量和评价土的密实程度常用的指标是( B )A.有效重度B.土粒相对密度C.饱和密度D.干密度11.基底附加压力p0=A GF-γ0d,式中d表示( C )A.室外基底埋深B.室基底埋深C.天然地面下的基底埋深D.室外埋深平均值12.侧限压缩试验所得的压缩曲线(e-p曲线)愈平缓,表示该试样土的压缩性( B )A.愈大B.愈小C.愈均匀D.愈不均匀13.土中的水,( D )能够传递静水压力。
土力学原理复习重点(1)
2-4土的物理性质指标有哪些?哪些是实验指标?哪些是推导指标?土的物理性质指标常用的有9个。
反映土松密程度的指标:孔隙比e、孔隙率n;反映土含水程度的指标:含水量ω、饱和度S r;反映土密度(重度)的指标:密度ρ(γ)、干密度ρd(γd)、饱和密度ρsat(γsat)、有效重度γ´、土粒相对密度G S。
其中密度ρ、土粒相对密度G S、含水量ω由试验可直接测出,称之为试验指标,其他指标可通过试验指标和三相图推导出来,称之为推导指标。
2-5无黏性土和黏性土在矿物成分、结构构造、物理状态等方面有何主要区别?无黏性土:单粒结构;一般指碎石土和砂土;对于其最主要的物理状态指标为密实度。
无黏性土最主要物理状态指标为孔隙比e、相对密度和标准贯入试验击数。
黏性土:集合体结构;最重要的物理状态指标为稠度。
黏性土的物理状态指标为可塑性、灵敏度、触变性。
2-6塑性指数较高的土具有哪些特点?为什么引入液性指数评价黏性土的软硬程度?塑性指数越大,比表面积越大,黏粒含量越多,土的可塑性越好。
仅由含水量的绝对值大小尚不能确切的说明黏性土处于什么物理状态。
为了说明细粒土的稠度状态,需要提出一个能表达天然含水量与界限含水量相对关系的指标,即液性指数。
2-9按照《建筑地基基础设计规范》土分为几大类?各类土划分的依据是什么?根据成因、粒径级配、塑性指数及土的特殊性等,将土分为碎石土、砂土、粉土、黏性土、人工填土以及特殊类土。
3-1什么是Darcy定律?Darcy定律成立的条件是什么?Darcy定律(线性渗透定律):层流状态下的渗流速度v与水力坡度i的一次方成正比,并与土的透水性质有关。
Darcy 定律是由均质砂土试验得到的,只能在服从线性渗透规律的范围内使用。
3-6流网的一般特征有哪些?对于均质各向同性土体,流网具有如下特征:1.流网中相邻流线间的流函数增量相同 2.流网中相邻等水头线间的水头损失相同 3.流线与等势线正交4.每个网格的长宽比相同 5.各流槽的渗流量相同。
土力学复习完美笔记-珍藏打印版01
第一章:土的物理性质及工程分类土是三相体——固相(土颗粒)、液相(土中水)和气相(土中空气)。
固相:是由难溶于水或不溶于水的各种矿物颗粒和部分有机质所组成。
2.土粒颗粒级配(粒度) 2. 土粒大小及其粒组划分b.土粒颗粒级配(粒度成分)土中各粒组相对含量百分数称为土的粒度或颗粒级配。
粒径大于等于0.075mm 的颗粒可采用筛分法来区分。
粒径小于等于0.075mm 的颗粒需采用水分法来区分。
颗粒级配曲线斜率: 某粒径范围内颗粒的含量。
陡—相应粒组质量集中;缓--相应粒组含量少;平台--相应粒组缺乏。
特征粒径: d 50 : 平均粒径;d 60 : 控制粒径;d 10 : 有效粒径;d 30粗细程度: 用d 50 表示。
曲线的陡、缓或不均匀程度:不均匀系数C u = d 60 / d 10 ,Cu ≤5,级配均匀,不好Cu ≥10,,级配良好,连续程度:曲率系数C c = d 302 / (d 60 ×d 10 )。
较大颗粒缺少,Cc 减小;较小颗粒缺少,Cc 增大。
Cc = 1~ 3, 级配连续性好。
粒径级配累积曲线及指标的用途:1.粒组含量用于土的分类定名;2)不均匀系数Cu 用于判定土的不均匀程度:Cu ≥ 5, 不均匀土; Cu < 5, 均匀土;3)曲率系数Cc 用于判定土的连续程度:C c = 1 ~ 3,级配连续土;Cc > 3或Cc < 1,级配不连续土。
4)不均匀系数Cu 和曲率系数Cc 用于判定土的级配优劣:如果 Cu ≥ 5且C c = 1 ~ 3,级配良好的土;如果 Cu < 5 或 Cc > 3或Cc < 1, 级配不良的土。
土粒的矿物成份——矿物分为原生矿物和次生矿物。
原生矿物:岩浆在冷凝过程中形成的矿物(圆状、浑圆状、棱角状) 次生矿物:原生矿物经化学风化后发生变化而形成。
(针状、片状、扁平状) 粗粒土:原岩直接破碎,基本上是原生矿物,其成份同生成它们的母岩。
土力学重点复习一
土力学重点复习一1什么是土的颗粒级配?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(各粒组占土粒总量的百分数)来表示,称为土的颗粒级配(粒度成分)。
是怎样生成的?有何工程特点?什么是土的结构单粒结构蜂窝结构絮状结1.根据土的颗粒级配曲线,当颗粒级配曲线较较平缓时表示土的级配良好。
2.工程中常把C U>10的土称为级配良好的土,把C U<5的土称为级配均匀的土,其中评价指标叫不均匀系数。
5.不均匀系数Cu、曲率系数Cc 的表达式为Cu=d60/ d10、Cc=d230 / (d60×d10 )。
6. 砂类土样级配曲线能同时满足Cu ≧5 及Cc = 1~3的土才能称为级配良好的土。
土与其它连续固体介质相区别的最主要特征就是它的:散粒性和多相性。
7粒大小及级配,通常用颗粒级配曲线表示,土的颗粒级配曲线越平缓,则表示土粒大小不均匀,级配良好。
9.若甲、乙两种土的不均匀系数相同,则两种土的限定粒径与有效粒径之比相同。
d s什么是塑限、液限和缩限?什么是液性指数、塑性指数?液限w L:液限定义为流动状态与塑性状态之间的界限含水量。
塑限w p: 塑限定义为土样从塑性进入半坚硬状态的界限含水量。
缩限w s: 缩限是土样从半坚硬进入坚硬状态的界限含水量。
指数I P 定义为土样的液限和塑限之差:I P= w L-w P土的灵敏度和触变性土的灵敏度定义为原状土强度与扰动土强度之比,即: S t= 原状土强度/扰动土强度。
土的强度通常采用无侧限抗压强度试验测定,土的灵敏度愈高,其结构性愈强,受扰动后土的强度降低就愈多。
所以在基础施工中应注意保护基槽,尽量减少土结构的扰动。
影响土压实性的主要因素什么?含水量、击实能量、土的颗粒级配、试验条件。
什么是最优含水量和最大干密度?在一定的压实能量下使土最容易压实,并能达到op表示;相对应的干密度叫最大dmax表示。
影响土击实效果的因素有哪些?含水量、土类及级配、击实功能、毛细管压力以及孔隙压力等,其中前三种影响因素是最主要的。
复习资料1--土质土力学(必过)
土质土力学练习题目一、选择题1. 当摩尔应力圆与抗剪强度线相离时,土体处于的状态是( B )。
A 、破坏状态;B 、未破坏状态;C 、极限平衡状态;D 、已破坏状态2. 成层土中竖向自重应力沿深度的增大而发生的变化为(B )。
A 、折线减小B 、折线增大C 、斜线减小D 、斜线增大。
3.下列不属于土的三相是( B )。
A 、固相B 、石相C 、气相D 、液相。
4.某砂土地基,天然重度3/18m kN =γ,饱和重度3/20m kN sat =γ,地下水位距地表2m ,地表下深度为4m 处的竖向自重应力为( A )。
A 、56;B 、76;C 、72;D 、805.由建筑荷载产生的,并能引起土体产生新的变形和导致土体破坏的是( B )。
A 、自重应力;B 、附加应力;C 、总应力;D 、中性压力。
6.对非压缩性土,分层总和法确定地基沉降计算深度的标准是(B )。
A 、附加应力小于等于0.1倍的自重应力;B 、附加应力小于等于0.2倍的自重应力;C 、自重应力小于等于0.1倍的附加应力;D 、自重应力小于等于0.2倍的附加应力。
7.已知砂土的天然孔隙比e=0.303,最大孔隙比762.0m ax =e ,最小孔隙比114.0m in =e ,则该砂土处于( A )。
A 、密实;B 、中密;C 、松散;D 、稍密。
8.超固结比大于1的土属于(B )。
A 、正常固结土;B 、超固结土;C 、欠固结土;D 、非正常土。
9.分析粘性土坡稳定时,假设滑动面为(C )。
A 、斜平面;B 、水平面;C 、圆弧面;D 、曲面。
10.分层总和法计算地基最终沉降量的分层厚度一般为(C )。
A 、0.4m ;B 、0.4l(l 为基础底面长度);C 、0.4(b 为基础底面宽度);D 、天然土层厚度。
11.地基破坏时滑动面延续到地表的破坏形式是(C )。
A 、刺入式破坏;B 、冲剪式破坏;C 、整体剪切破坏;D 、局部剪切破坏。
土力学复习
第一章土的物理性质及其工程分类•学习目标:•掌握土的物理性质和土的物理性质指标计算方法,掌握土的工程分类方法。
•学习基本要求:•1.了解土的成因和组成•2.掌握土的物理性质指标•3.熟练掌握无粘性土和粘性土的物理性质•4.了解土的结构性和击实性•5.掌握土的工程分类原则,土的类别与其工程特性的关系第一节土的三相组成•土是由固体颗粒、水和气体三部分组成的,通常称为土的三相组成。
•随着三相物质的质量和体积的比例不同,土的性质也将不同。
•土中颗粒的大小、成分及三相之间的相互作用和比例关系,反映出土的不同性质。
一、土的固相•土的固相物质包括无机矿物颗粒和有机质,是构成土的骨架最基本的物质,称为土粒。
•对土粒应从其矿物成分、颗粒的大小和形状来描述。
(一)、土的矿物成分土中的矿物成分可以分为原生矿物和次生矿物两大类。
(二)土的粒度成分定量地描述土粒的大小及各种颗粒的相对含量的方法(间接的方法):•对于粒径大于0.075mm地土粒常用筛分析的方法;•而对小于0.075mm的土粒则用沉降分析的方法。
粒度成分:不同粒径颗粒的相对含量。
描述土的颗粒组成情况。
1、土的粒组划分(p6表格自己看着办)粒组:大小相近的土粒合并为组,称为粒组。
2、粒度成分及其表示方法•土的粒度成分是指土中各种不同粒组的相对含量(以干土质量的百分比表示),它可用以描述土中不同粒径土粒的分布特征。
•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:是以列表形式直接表达各粒组的相对含量的方法。
(2)累计曲线法:是一种图示的方法,通常用半对数纸绘制,横坐标(按对数比例尺)表示某一粒径,纵坐标表示小于某一粒径的土粒的百分含量。
•在累计曲线上,可确定两个描述土的级配的指标:不均匀系数:;曲率系数:(描述累计曲线整体形状的指标)•d10,d30,d60分别相当于累计百分含量为10%,30%和60%的粒径;•d10 称为有效粒径;•d60称为限制粒径。
土力学复习资料[1]--小抄
绪论地基:受建筑物荷载影响的那一部分地层。
基础:建筑物在地面以下并将上部荷载传递至地基的结构。
持力层:直接支承基础的地层。
第一章地基岩土和地下水岩石:形成年代较长,颗粒间牢固联结,呈整体或具有节理裂隙的岩体。
土:是松散的沉积物,它是岩石经风化、剥蚀、搬运、沉积而成。
形成年代较短,又称第四纪沉积物。
岩石的成因类型:岩浆岩、沉积岩和变质岩。
岩浆岩:是由岩浆侵入地壳或喷出地表而形成的。
岩浆喷出地表后冷凝形成的称为喷出岩,在地表以下冷凝形成的称为侵入岩。
常见岩浆岩有:花岗岩、正长岩、玄武岩等。
沉积岩:是在地表条件下,由原岩经风化剥蚀作用而形成的岩石碎屑变质岩:组成地壳的岩石由于地壳运动和岩浆活动等的影响,使其在固态下发生矿物成分,结构构造的改变,从而形成新的岩石。
土的成因类型:残积土、坡积土、洪积土、冲积土。
残积土:原岩经风化作用而残留在原地的碎屑物。
坡积土:高处的岩石风化产物,由于受到雨雪水流的搬运,或由于重力的作用而沉积在较平缓的山坡上,这种沉积土称为坡积土。
洪积土:由暴雨或大量融雪骤然集聚而成的暂时性山洪急流,将大量的基岩风化产物剥蚀、搬运、堆积于山谷冲沟出口或山前倾斜平原而成。
冲积土:河流两岸的基岩及其上部覆盖的松散物质,被河流流水剥蚀后,经搬运、沉积于河流坡降平缓地带而形成的沉积土。
特点:具有明显的层理构造和分选现象。
土的组成:固体颗粒(固相)、水(液相)、气体(气相)。
土粒大小与哪些因素有关:与其颗粒形状、矿物成分、结构构造存在一定的关系。
土的粒径级配:土中土粒大小及其组成情况,通常以土中各个粒组的相对含量来表示,称为土的粒径级配。
土的粒径级配的测定方法:对于粒径大于0.075mm的粒组可用筛分法测定。
对于粒径小于0.075mm的颗粒则用比重计法或移液管法测定。
粒径级配曲线:如曲线较陡,则表示颗粒大小差不多,土粒较均匀,级配不良。
如曲线平缓,则表示粒径相差悬殊,土粒级配良好。
不均匀系数Cu:Cu=d60/d10 (其中d60为限制粒径,d10为有效粒径)Cu<5的土,看做级配不良,Cu>10的土看做级配良好。
土力学复习资料
土力学复习资料第一章土的物理性质和压实机理1.土一般为三相组成固体、液体、气体2.土中矿物类型原生矿物,次生矿物3.主要粘性土矿物10<I P<=17为粉质粘土;I P>17为粘土4.土孔隙中水的类型结合水(强结合水、弱结合水)、自由水(重力水、毛细水)5.土粒的级配土的各粒组的相对含量——土的颗粒级配表示方法:表格法、级配曲线法(累计曲线法)和三角坐标法6.C U和C C两个指标的定义d60与d10的比值称为不均匀系数C U,即C U=d60/d10C U很小时曲线很陡,表示土粒均匀;C U很大时曲线平缓,表示土的级配良好。
C U>5的土称为不均匀土,反之为均匀土。
土的粒径级配曲线的斜率是否连续可用曲率系数C C表示。
C C=d230/(d10d60)d10——有效粒径。
小于某粒径的土粒的质量占总质量的10%d60——限定粒径。
小于某粒径的土粒的质量占总质量的60%d30——中值粒径。
小于某粒径的土粒的质量占总质量的30%土的级配不均匀(CU>=5),且级配曲线连续(CC=1~3)的土,称为级配良好的土。
否则,称为级配不良的土。
7.常用的颗粒分析方法筛分析法适用于粒径>0.075mm的粒组。
沉降分析法适用于粒径<0.075mm的土。
8.粉土、粘性土的定义粉土:粒径大于0.075mm的颗粒含量不超过全重的50%,且塑性指数ip<=10的土。
粘性土:土的塑性指数ip>10时的土,称为粘性土。
9.含水量w:土中水的质量与土粒质量的比值。
W=(m w/m s)*100%饱和度S r:土中水的体积与孔隙体积的比值,即水充填土中孔隙的程度,即sr=(Vw/Vv)*100%孔隙比e:孔隙体积与土粒体积之比,即e=V v/V s10.液限w L:粘性土呈液态与塑态之间含水量。
塑限w P:粘性土呈塑态与半固体之间的分界含水量。
11.碎石土和砂土的物理状态的定义、判定指标。
土力学期末考试重点复习资料
第一章土的形成和物理性质指标1、土质学:从工程地质学范畴发展起来,从土的成因和成分出发,研究土的工程性质的本子与机理(地质特性)。
2、土力学:从工程力学范畴发展起来,把土作为物理-力学系统,用数学力学方法求解土在各种条件下的应力分布、变形及土压力、地基承载力与边坡稳定等问题(工程特性)。
4、土:是由母岩风化,经过多种地质作用和搬移作用形成的,土是岩石风化的产物。
5、物理风化:只改变颗粒的大小和性质,不改变岩石的矿物成(量变)。
6、化学风化:不仅改变颗粒的大小和性质,不改变岩石的矿物成(质变)。
7、土的组成(1)固体颗粒固相(Solid) 构成土体骨架起决定作用(2)土中水液相(Liquid) 重要影响(3)土中气体气相(Air) 次要作用8、成土矿物(1)原生矿物 (物理风化,砂卵石料):颗粒较粗(cm~m),一般为无黏性土;主要有石英、长石、云母等;吸水力弱、稳定、无塑性;性质由矿物本身的性质反映,如颗粒大小组成、矿物类型、颗粒形状、表面特征、硬度等。
(2)次生矿物 (化学风化,黏土矿物):颗粒较细(<5μm),一般为黏土矿物;主要有高岭石、伊利石、蒙脱石;吸水力强、活泼、有塑性。
9、黏土矿物:是一种复合的铝-硅盐晶体,颗粒呈片状,是由硅片和铝片构成的晶包所组叠而成,可分成高岭石、蒙脱石和伊利石三种类型。
10、高岭石:产于酸性环境,是花岗岩风化后的产物,通常来源于长石的水解。
1:1型晶格,1硅片+ 1铝片=1晶层,晶层靠氢键连接,一个颗粒、多达近百个晶层。
特点:水稳性好,可塑性低,压缩性低。
11、蒙脱石:常由火山灰、玄武岩等转变而来,一般在碱性、排水不良的环境里风化形成。
2:1型晶格: 2硅片+ 1铝片= 1晶层,晶层没有钾离子连接,连接弱, 水分子进入。
特点:高塑性、高压缩性,低强度,遇水膨胀。
12、伊利石:碱性介质中风化产物,2:1型晶格,2硅片+ 1铝片= 1晶层,晶层靠钾离子连接,比较稳定,但不如氢键。
土力学期末复习资料
主观题复习资料一、简答题1.试述群桩效应的概念和群桩效应系数的意义群桩效应就是指群桩基础受竖向荷载后,由于承台、桩、土的相互作用使其桩侧阻力、桩端阻力、沉降等性状发生变化而与单桩明显不同,承载力往往不等于各单桩承载力之和这一现象。
群桩效应具体反映在以下几个方面:群桩的侧阻力、群桩的端阻力、承台土反力、桩顶荷载分布、群桩的破坏模式、群桩的沉降及其随荷载的变化。
用以度量构成群桩承载力的各个分量因群桩效应而降低或提高的幅度指标,如侧阻、端阻、承台底土阻力的群桩效应系数。
2. 土是由哪几个部分组成的?各相变化对土的性质有什么影响?答:土的成分包括粒度成分、矿物成分和化学成分三个方面。
自然界的土,作为组成土体骨架的土粒,大小悬殊,性质各异。
工程上常把组成土的各种大小颗粒的相互比例关系,称为土的粒度成分。
土的粒度成分如何,对土的一系列工程性质有着决定性的影响,因而,它是工程性质研究的重要内容之一。
1.粒组及其划分为了便于研究土粒的大小,通常按土粒的直径(简称粒径,以mm为单位)来划分粒径区段。
将每一区段中所包括大小比例相似、且工程性质基本相同的颗粒合并为组,称为粒组。
每个粒组的区间内常以其粒径的上、下限给粒组命名,如砾粒、砂粒、粉粒、粘粒等。
各组内还可细分成若干亚组。
表1-1是我国部颁标准《公路土工试验规程》(JTJ 051—93)(以下简称《规程》)粒组划分表。
2.粒度成分及粒度分析一般天然土由若干个粒组组成,它所包含的各个粒组在土全部质量中各自占有的比例称为粒度成分,又称颗粒级配。
用指定方法测定土中各个粒组占总质量百分数的试验,称为土的颗粒分析。
3.试简述太沙基的有效应力原理以及说明单向固结理论的假定条件。
太沙基有效应力原理:⑴士的有效应力等于总应力减去孔隙水压力⑵士的有效应力控制了土的变形太沙基一维固结理论的基本假设是什么?答:土中水的渗透只沿竖向发生,而且服从达西定律,土的渗透系数为常数;相对于土的孔隙,土颗粒和水都是不可压缩的,因此土的变形仅是孔隙体积压缩的结果,而土的压缩服从线性压缩定律;土是完全饱和的,土的体积压缩量同孔隙中排出的水量相等,而且压缩变形速率取决于渗流速率。
土力学复习资料全
第一章土的物理性质和工程分类一、单项选择题1. 土颗粒的大小及其级配,通常是用粒径级配曲线来表示的。
级配曲线越平缓表示。
(A) 土粒大小较均匀,级配良好(B) 土粒大小不均匀,级配不良(C) 土粒大小不均匀,级配良好2. 对土粒产生浮力的是。
(A) 毛细水(B) 重力水(C) 结合水3. 毛细水的上升,主要是水受到下述何种力的作用?(A) 粘土颗粒电场引力作用(B) 孔隙水压力差的作用(C) 水与空气交界面处的表面力作用4. 三种粘土矿物中,的结构单元最稳定。
(A) 蒙脱石(B) 伊利石(C) 高岭石5. 颗粒表面具有很强的吸附水化阳离子和水分子的能力,称为表面能。
颗粒大小和表面能之间的关系为。
(A) 颗粒越大,表面能越大(B)颗粒越细,表面能越大(C) 颗粒越圆,表面能越大6. 三种粘土矿物的亲水性大小,哪种次序排列是正确的:(A)高岭石>伊利石>蒙脱石(B) 伊利石>蒙脱石>高岭石(C) 蒙脱石>伊利石>高岭石二、填空题1. 颗粒级配曲线越,不均匀系数越,颗粒级配越。
为获得较大密实度,应选择级配的土料作为填方或砂垫层的土料。
2.粘粒含量越,颗粒粒径越,比表面积越,亲水性越,可吸附弱结合水的含量越,粘土的塑性指标越3.塑性指标I p= ,它表明粘性土处于可塑性状态时的变化围,它综合反映了、等因素。
因此《规》规定:为粉质粘土,为粘土。
4. 粘性土的液性指标I L= ,它的正负、大小表征了粘性土的状态,《规》按I L将粘性土的状态划分为:,,,,。
三、简答题1. 什么是粒组?什么是粒度成分?土的粒度成分的测定方法有哪两种,它们各适用于何种土类?2. 什么是颗粒级配曲线,它有什么用途?3. 土中水有几种存在形态,各有何特性?4. 土的结构有哪几种类型?各对应哪类土?5.什么叫界限含水率?液限、塑限、缩限的概念6.描述土体压实性与含水率的关系,什么是最优含水率?四、推导题1.ρ'=()s w G1ρ1e-+2.ne 1e =+五、计算题1.某一块试样在天然状态下的体积为60cm3,称得其质量为108g,将其烘干后称得质量为96.43g,根据试验得到的土粒比重Gs为2.7,试求试样的湿密度、干密度、饱和密度、含水率、孔隙比、孔隙率和饱和度。
《土力学与地基基础》复习资料(一)
《土力学与地基基础》复习资料(一)年级专业姓名分数(一)填空(共25分,每空1分)1.颗粒级配曲线越,不均匀系数越,颗粒级配越。
工程上应选择级配的土料作为填方或砂垫层的土料。
2.工程上用(Cu)表示土颗粒的不均匀程度,Cu 时视为不均匀的,否则称为均匀的。
3.土中应力按起因分为和,按作用原理或传递方式可分为和。
4.土的渗透破坏形式通常为和。
5.土的抗剪强度指标的常用测定方法有、、和。
6.荷载试验曲线上,从线性关系开始变成非线性关系时的界限荷载称为。
7.郎肯土压力理论中,当墙后填土达到主动郎肯状态时,填土破裂面与水平面夹角为。
8.相同地基上的基础,当宽度相同时,埋深越大,地基的承载力。
9.浅基础是指埋深的基础。
10.端承桩是指在极限承载力状态下,桩顶荷载由承受而可忽略不计的桩。
11.在细粒土的击实曲线上,峰值干密度所对应的含水量称为。
12.孔隙比是指与之比。
(二)选择题(15分,每题1分)1.利用角点法及角点下的附加应力系数表仅可求得()。
A基础投影范围内地基中的附加应力 B基础投影范围外地基中的附加应力C基础中任意点的附加应力 D基础中心点下地基中的附加应力2.土中控制体积和强度变化的应力是()。
A孔隙水压力 B有效应力 C自重应力3.下列说法中,错误的是()。
A土在压力作用下体积缩小 B土的压缩主要是土中孔隙体积的减小C土的压缩与土的透水性有关 D饱和土的压缩主要是土中气体被挤出4.土的压缩系数?越大,表示()。
A土的压缩性越高 B土的压缩性越低 C e-p曲线越平缓 D e-lgp曲线越平缓5.在基底平均压力和其他条件均相同的条件下,条形基础的沉降比矩形基础的沉降()。
A大 B小C相同 D无法比较6.达西定理描述的是()状态下的渗透规律。
A层流 B紊流7.某房屋地基为厚粘土层,施工速度快,则在工程上地基土抗剪强度指标宜用下列哪种试验确定?()A固结快剪B快剪 C慢剪8.挡土墙后填土应选用()。
土力学复习资料
土力学1、 粒组:工程上把相近的土粒合并为组,粗粒>0.075(mm )2、 实验室指标:1.土的密度2、土粒密度3、含水率 3、 级配良好的土:C U ≥5且Cc =1~3的土4、 土中水的类型:①结合水:强结合水、弱结合水②自由水:毛细水、重力水③气态水④固态水5、 土的结构:单粒结构,蜂窝结构,絮状结构6、 土的物理性质指标:土粒,水,空气7、 土密度:p 是单位体积土的质量,天然状态下土的密度称天然密度:p=m/v ,r=mg/v=pg 各密度的大小的比较: p sat >p >p d >p ’8、 土粒密度:土粒密度是指固体颗粒的质量m S ,与其体积v S ,之比,即土粒的单位体积的质量:p s =m s /v s9、 土粒的相对密度:是指土在105~110C 下烘王至恒正时的质量与同体积4C蒸馏水质量的比值:Gs=Ms/VsPw10、 含水率:土的含水率定义为土中水的质量与土粒质量之比:w=m w /m s ×100%=(m-m S )/M ×100%11、 干密度:即固体颗粒的质量与土的总体积之比:P d =m s /v12、 饱和密度:土的孔隙完全被水充满时,单位体积的质量称为饱和密度:p sat =(m s +v v p w )/v13、 浮密度(有效密度):土的浮密度是土受水的浮力时单位体体积土的质p w量:p 1=(m s -v s p w )/v=p sat -p w14、 饱和度:饱和度是指土中孔隙水的体积与孔隙体积之比:p sar =(m s +V v p w )/V×100%15、 孔隙比:孔隙比为土中孔隙体积与固体颗粒的体积之比值,以小数表示: 16、 e =v v /v s17、 孔隙率:孔隙率是土的孔隙体积与土体积之比:n=v v /v ×100%18、 土中的体积和质量:V S :土颗粒体积,V W :水体积,V V :孔隙体积,V a :气体体积,M S 、M W 、M A :土颗粒,水,气体质量19、 界限含水率:界限含水率:相邻两稠度状态,及相互区别又是逐渐过渡的,稠度状态之间的转变界限叫稠度界限,用含水率表示,称界限含水率。
土力学复习资料(整理)
土力学复习资料(整理)土力学复习资料第一章绪论1.土力学的概念是什么?土力学是工程力学的一个分支,利用力学的一般原理及土工试验,研究土体的应力变形、强度、渗流和长期稳定性、物理性质的一门学科。
2.土力学里的"两个理论,一个原理"是什么?强度理论、变形理论和有效应力原理3.土力学中的基本物理性质有哪四个?应力、变形、强度、渗流。
4. 什么是地基和基础?它们的分类是什么?地基:支撑基础的土体或岩体。
分类:天然地基、人工地基基础:结构的各种作用传递到地基上的结构组成部分。
根据基础埋深分为:深基础、浅基础5.★地基与基础设计必须满足的三个条件★①作用于地基上的荷载效应(基底压应力)不得超过地基容许承载力特征值,挡土墙、边坡以及地基基础保证具有足够防止失稳破坏的安全储备。
即满足土地稳定性、承载力要求。
②基础沉降不得超过地基变形容许值。
即满足变形要求。
③基础要有足够的强度、刚度、耐久性。
6.若地基软弱、承载力不满足设计要求如何处理?需对地基进行基础加固处理,例如采用换土垫层、深层密实、排水固结、化学加固、加筋土技术等方法进行处理,称为人工地基。
7.深基础和浅基础的区别?通常把埋置深度不大(3~5m),只需经过挖槽、排水等普通施工程序就可以建造起来的基础称为浅基础;反之,若浅层土质不良,须把基础埋置于深处的好地层时,就得借助于特殊的施工方法,建造各种类型的深基础(如桩基、墩基、沉井和地下连续墙等。
)8.为什么基础工程在土木工程中具有很重要的作用?地基与基础是建筑物的根本,统称为基础工程,其勘察、设计、施工质量的好坏直接影响到建筑物的安危、经济和正常使用。
基础工程的特点主要有:①由于基础工程是在地下或水下进行,施工难度大②在一般高层建筑中,占总造价25%,占工期25%~30%③隐蔽工程,一旦出事,损失巨大且补救困难,因此基础工程在土木工程中具有十分重要的作用。
第二章土的性质与工程分类1.土:连续、坚固的岩石在风化作用下形成的大小悬殊的颗粒,经过不同的搬运方式,在各种自然环境中生成的沉积物。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
土力学复习资料1、当偏心荷载的偏心距e <61时, 基底压力呈 梯形 形分布。
2、扩展基础底板受力钢筋直径不宜小于 10 mm ,间距在100~200mm 范围内。
3、设置沉降缝是减轻不均匀沉降危害的 建筑 措施。
4、砾类土和砂类土,它们良好级配的条件是 C u ≥5 和 Cc=1~3 。
5、在集中荷载作用下,在基础底面下任意水平面上, 以基底中心点下轴线处的地基附加应力σz 为最 大 , 距离中轴线愈远愈 小 。
6、桩顶嵌入承台的长度不宜小于 50mm 。
7、达西定律的含义是:水在土中的 渗流速度 与水力坡降的一次方成正比。
8、在设计阶段,单桩竖向承载力特征值Ra 应通过现场 静载荷试验 确定。
9、土的压缩性是指土在压力作用下 体积 变小的性能。
10、当柱下桩基独立承台的有效高度不足时, 承台将产生冲切破坏,因此在确定承台高度时应分别对 柱 对承台的冲切和 角桩 对承台的冲切进行计算。
11、粘性土的粘粒含量越少,塑性指数越 小 。
12、莫尔应力圆与抗剪强度包线在某点相切,表明该点处于 极限平衡 状态。
13、重力式挡土墙靠 自身重力 来维持墙体稳定。
14、对于三桩承台,应按 三向 板带均匀配筋,最里面的三根钢筋相交围成的三角形应位于柱截面范围以内。
15、为保证无筋扩展基础不因受拉或受剪而破坏,要求基础台阶的 宽度 和 高度 之比不超过相应材料的容许值。
1、液限是土处于( C )状态时的下限含水量。
A 、固体B 、半固体C 、可塑D 、流动2、室内侧限压缩试验测得的e-p曲线愈陡,表明该土样的压缩性( A )。
A 、愈高B 、愈低C 、愈均匀D 、愈不均匀3、挡土墙高4.5m ,墙后填土为无粘性土, 主动土压力合力E a 作用于距墙底 ( B ) 处。
A 、1.0mB 、1.5mC 、2.0mD 、2.5m4、某土样的内摩擦角 =300,则该土样剪破面与大主应力作用面的夹角为( D )。
A 、300B 、400C 、500D 、6005、地下水的上升会引起土中自重应力( B )。
A 、增加B 、减小C 、不变D 、可能增加,也可能减小6、挡土墙的墙后回填土料,宜选用( A )。
A 、砂土B 、粘土C 、淤泥D 、淤泥质土7、砂土处于密实状态,其相对密度满足( C )。
A 、0≤D r ≤1/3B 、1/3<D r ≤2/3C 、D r >2/3 D 、D r =18、在下列土的抗剪强度试验方法中,( D )属于现场原位测试方法。
A 、直接剪切试验B 、三轴剪切试验C 、无侧限抗压试验D 、十字板剪切试验9、采用分层总和法计算地基最终沉降量时,一般取附加应力与自重应力的比值为( D )处。
A 、5%B 、10%C 、15%D 、20%10、无粘性土的分类是按( D )。
A 、塑限B 、塑性指数C 、液性指数D 、颗粒级配1、为什么说在保证建筑物的安全和正常使用的条件下,应优先选用天然地基上浅基础方案?答:一般来说,在天然地基上修筑浅基础施工方便、造价低廉,而人工地基及深基础往往施工较复杂、造价也较高。
因此,在保证建筑物的安全和正常使用的条件下,应优先选用天然地基上浅基础方案。
2、如何根据静载荷试验确定单桩竖向极限承载力?答:按下列方法综合分析确定:(1)根据沉降与荷载变化的规律来判定,对陡降型Q ~s 曲线取曲线上相应于陡降段起点的荷载值。
(2)根据沉降量确定,对缓变型Q ~s 曲线可取桩顶总沉降量s =40mm 所对应的荷载值,当桩长大于40m 时,宜考虑桩身的弹性压缩。
(3)当出现终止加载的情况,取前一级荷载值。
(4)按上述方法判断有困难时,可结合其他辅助分析方法综合判定。
对桩基1、某饱和粘性土地基的最终固结沉降量为50mm ,当固结沉降量达到15mm 时,地基固结度是多少?(5分)解: U t = 3.05015==c t S S 答:地基固结度为0.3。
2、一地基土样,含水量ω=19%,干密度ρd =1.60g/cm 3,比重G s =2.70,液限ωL=29.1%,塑限ωp =17.3%。
求该土的孔隙比e 、孔隙率n 、饱和度S r 。
(5分)桩顶荷载P (t)桩顶下沉量s (m m )解:孔隙比 688.016.117.21=-⨯=-=d w s Ge ρρ 孔隙率 %6.40%100688.01688.0%1001=⨯+=⨯+=e e n 饱和度 %6.74%100688.07.219.0%100=⨯⨯=⨯=e wG S s r 3、在均质粘土层地基上修建一墙下条形基础,基础埋深从室外地面起算为1.2m ,室内地面高出室外地面0.3m 。
已知作用在基础顶面的轴心荷载F k =600kN/m ,地基土的重度γ=17.8kN/m 3,孔隙比e =0.75,液性指数I L =0.6,地基承载力特征值f ak =230kPa .试确定条形基础的宽度。
(10分)解:(1)先对地基承载力特征值进行深度修正据e =0.75和I L =0.6查教材表7.8,得ηd =1.6,由教材式(7.5)得:kPad f f d ak a 250)5.02.1(8.176.1230)5.0(0=-⨯⨯+=-+=γη(2)计算基础宽度计算基础及其上回填土重G k 的基础埋深采用室内外平均埋深d ,即d =(1.2+0.3/2) =1.35m 。
由教材式(7.13)可得:d f F b G a kγ-≥=m 69.235.120250600=⨯- 取基础宽度b=2.7m 。
因b<3m ,不必进行地基承载力宽度修正。
4、某柱下独立承台桩基础,F k =1500KN , 承台底面尺寸为2.0m×2.0m。
采用预制桩的截面为400mm ×400mm ,桩长10.0m(不包括桩尖长度),桩承台底部埋深1.5m .地质土层:第一层为杂填土,厚 1.5m ;第二层为软塑粘土,厚9m ,kpa q Sia 6.162=;第三层为可塑粉质粘土,厚5m ,kpa q Sia 353=,kpa q pa 870=.试估算单桩竖向承载力标准值Ra 并确定桩数n 。
(10分)解:(1)估算单桩竖向极限承载力标准值根据教材式(8.4)得:Ra = u p ∑q sia ιi +q pa Ap= (0.4×4)×(16.6×9+35×1)+870×(0.4×0.4)= 434 kN(2)确定桩数根据教材式(8.4)得:7.3434)5.12220(1500=⨯⨯⨯+=+≥R G F a k k n 根 故取4根。
5、某条形基础,基底宽度b =3.00m ,基础埋深d =2.00m ,受中心荷载作用。
地基为砂土,土的重度γ=19kN/m 3,饱和重度γsat =21.1kN/m 3,内摩擦角φ=20°。
(15分)求:(1)地基的界限荷载p 1/4;(2)若基础埋深d 不变,基底宽度b 加大一倍,求地基的界限荷载p 1/4;(3)若基底宽度b 不变,基础埋深d 加大一倍,求地基的界限荷载p 1/4;(4)若基底宽度b 和基础埋深d 不变,地下水位上升至地表下1.5m ,求地基的界限荷载p 1/4;(5)由上述四种情况计算结果,可以说明什么问题?解:根据公式d b c d p 00412cot )41cot (γπϕϕγϕγπ+-++⋅+=求解(1)190==γγkN/m 3,b=3m ,d=2m5.14521921802020cot )3194120cot 0219(41=⨯+-⨯+︒⨯⨯+︒⨯+⨯=πππp kPa(2)190==γγkN/m 3,b=6m ,d=2m8.17421921802020cot )6194120cot 0219(41=⨯+-⨯+︒⨯⨯+︒⨯+⨯=πππp kPa(3)190==γγkN/m 3,b=6m ,d=4m7.26141921802020cot )3194120cot 0419(41=⨯+-⨯+︒⨯⨯+︒⨯+⨯=πππp kPa(4)γ=21.1-10=11.1 kN/m 3,7.025125.011.15.1190=⨯+⨯=γkN/m 3, b=3m ,d=4m 21.2127.025121802020cot )394120cot 0257.021(41=⨯+-⨯+︒⨯⨯+︒⨯+⨯=πππp kPa(5)由(1)和(2)的计算结果比较可知,加大基底宽度,P 1/4提高;由(1)和(3)的计算结果比较可知,加大基础埋深,P 1/4提高;由(1)和(4)的计算结果比较可知,地下水位上升,P 1/4降低。
6、某墙下钢筋混凝土条形基础,墙厚240mm 。
条形基础的底面宽度由上部结构荷载和地基承力条件确定为2m ,基础边缘处的最大和最小净反力分别为P jmax =378KPa 和P jmin =216KPa,基础剖面形状为锥形,基础高度400mm ,边缘高度250mm ,基础采用C20混凝土,HPB235级钢筋(HPB235级钢筋的抗拉强度f y =210N/mm 2),底板下设100厚C10混凝土垫层。
试进行底板配筋。
(15分)解:计算I-I 载面的地基净反力:kPa p p b a b p p j j j j 7.306)216378(2224.02216)(2min max min =-⨯⨯++=-++=I 因基础高度为400mm ,则基础实际有效高度mm h 350220404000=--= 计算I-I 载面的弯矩设计值:m m kN a b p p M j j ⋅=-⨯+⨯=-+=I I 6.132)24.02()7.306378(161))((16122max 计算基础底板每延米受力钢筋面积:26020052103509.0106.1329.0mm f h M A y s =⨯⨯⨯==I 选配Φ18@120(实配A s =2120mm 2>2005mm 2),沿垂直于砖墙长度的方向配置。
纵向分布筋取ø8@200。
基础剖面图见下图所示。