土力学整理
土力学整理

标准贯入试验适合于测试地基土的力学指标 。
用粒径级配曲线法表示土样的颗粒组成情况时,若曲线越陡,则表示土的颗粒级配越差。
判别粘性土软硬状态的指标是液性指数。
土的颗粒级配曲线愈陡,其不均匀系数C u 值愈小。
当5u C ≥且13c C ≤≤时,粗粒土具有良好的级配。
土中的液态水可分为自由水和结合水两大类。
土的物理指标中含水量、密度 、土粒比重是直接测定的三个基本指标。
在土的三相比例指标中,土的密度、土的含水量和 土的相对密度是通过试验测定的。
土的饱和度Sr 为土中水的体积与空隙体积之比。
粘性土中含水量不同,可分别处于固态、半固态、可塑状态、流动状态四种不同的状态。
其界限含水量依次是缩限、塑限、液限。
对同一种土, 五个重度指标的大小顺序是:γsat >γ > γd > γ′。
在工程中常用标注贯入实验试验来判别天然砂层的密实度。
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含水量决定无粘性土工程性质的好坏是无粘性土的相对密度,它是用指标来衡量。
人工填土包括素填土、冲填土、压实填土和杂填土。
砂土和粘性土的工程分类分别按 颗粒粒径大小 和 塑性指数 进行。
土样扰动后,其塑性指数Ip 将不变某土的液性指数IL 大于1, 则该土处于流塑状态土的含水量指标定义为 土中水的质量与土粒质量之比 。
表示粘性土粘性大小的指标是 塑限颗粒分析试验对于粒径大于0.075mm 的粒组可用___筛分法___测定。
颗粒分析试验中对于粒径小于0.075mm 的粒组可用 比重计法 或移液管法测定。
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土粒相对密度分层总和法计算地基沉降量时,计算深度是根据自重应力和附加应力的比值确定的。
地基表面作用着均布的矩形荷载,由此可知,在矩形的中心点以下,随着深度的增加地基中的附加应力非线性减小,自重应力增大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cz z /σσ≤0.2 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愈小。
期末土力学复习资料
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期末土力学复习资料
土力学是土木工程中的重要学科,研究土体的力学性质和行为。
学习土力学对于理解土壤的力学行为和土壤力学参数的计算具有重
要意义。
为了帮助大家复习土力学知识,本文将从土力学的基本概
念和理论开始,介绍土体的力学行为、土壤参数的计算方法以及一
些常见的土力学实验方法。
一、土力学的基本概念和理论
1.土力学的定义和研究对象
土力学是研究岩土体的力学性质和行为的学科,它主要研究土
壤的力学特性、力学参数和应力应变关系等。
2.土壤的基本性质
土壤是由固体颗粒、水分和空气组成的多相多孔介质。
土壤的
基本性质包括颗粒密实度、含水率、孔隙度等。
3.土壤力学的基本假设
在土力学中,常用的基本假设包括孔隙水压力均衡假设、线弹
性假设和等效应力原理等。
二、土体的力学行为
1.土体力学参数
土体力学参数主要包括弹性模量、剪切模量、泊松比、内摩擦角、内聚力等。
这些参数对于描述土体的力学性质和行为至关重要。
2.土壤的压缩性行为
土壤在受到外加压力时会发生压缩行为,这是由于土壤颗粒重
排和水分压缩引起的。
了解土壤的压缩性行为对工程设计和土地利
用具有重要的影响。
3.土体的剪切行为
土体的剪切行为是指土壤在受到剪切应力时的变形和破坏过程。
了解土体的剪切行为对于土方工程的设计和施工至关重要。
三、土壤参数的计算方法
1.黏塑性土壤的力学参数计算。
土力学知识点及习题整理
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第一章土的组成一、简答题1. 什么是土的颗粒级配?什么是土的颗粒级配曲线?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)。
根据颗分试验成果绘制的曲线(采用对数坐标表示,横坐标为粒径,纵坐标为小于(或大于)某粒径的土重(累计百分)含量)称为颗粒级配曲线,它的坡度可以大致判断土的均匀程度或级配是否良好。
2. 土中水按性质可以分为哪几类?3. 土是怎样生成的?有何工程特点?土是连续、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。
与一般建筑材料相比,土具有三个重要特点:散粒性、多相性、自然变异性。
4. 什么是土的结构?其基本类型是什么?简述每种结构土体的特点。
土的结构是指由土粒单元大小、矿物成分、形状、相互排列及其关联关系,土中水的性质及孔隙特征等因素形成的综合特征。
基本类型一般分为单粒结构、蜂窝结(粒径0.075~0.005mm)、絮状结构(粒径<0.005mm)。
单粒结构:土的粒径较大,彼此之间无连结力或只有微弱的连结力,土粒呈棱角状、表面粗糙。
蜂窝结构:土的粒径较小、颗粒间的连接力强,吸引力大于其重力,土粒停留在最初的接触位置上不再下沉。
絮状结构:土粒较长时间在水中悬浮,单靠自身中重力不能下沉,而是由胶体颗粒结成棉絮状,以粒团的形式集体下沉。
5. 什么是土的构造?其主要特征是什么?土的宏观结构,常称之为土的构造。
是同一土层中的物质成分和颗粒大小等都相近的各部分之间的相互关系的特征。
其主要特征是层理性、裂隙性及大孔隙等宏观特征。
6. 试述强、弱结合水对土性的影响。
强结合水影响土的粘滞度、弹性和抗剪强度,弱结合水影响土的可塑性。
7. 试述毛细水的性质和对工程的影响。
在那些土中毛细现象最显著?毛细水是存在于地下水位以上,受到水与空气交界面处表面张力作用的自由水。
土中自由水从地下水位通过土的细小通道逐渐上升。
土力学实验-知识归纳整理
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实验名称 实验一 测定土的密度(环刀法)实验器材 环刀、电子天平、修土刀、钢丝锯、凡士林、玻璃板实验原理及目的 实验目的:测量土的密度实验原理:环刀法是使用已知质量及容积的环刀,切取土样,使土样的体积与容积一致,这样环刀的容积即为土的体积;称量后,减去环刀的质量就得土的质量,然后计算得土的密度。
实验步骤 1.测定环刀的质量与体积环刀的体积v已知为60cm3,经过电子天平测量环刀的质量m1。
2.切取土样用修土刀将土样削成略大于环刀的土柱;然后将环刀清理干净,内壁涂上凡士林,将环刀刀刃口垂直放到土样上,用竹片垂直向下轻压环刀,直至土样高出环刀为止;先削平环刀一端多余的土,削至与环刀边缘齐平,再将其放置于玻璃片上,然后将环刀另一端多余的土削平至与环刀齐平。
若两面土有脱落,可用切下的碎土将其补平。
3.将环刀外壁擦净,称量环刀和土样的质量m2,准确至0.1克。
4.计算土的密度Vmm12-=ρ注意事项:(1)用环刀取土样时,必须严格按步骤操作; (2)称量前应注意把天平调零,称环刀和土总质量时应把环刀外壁土擦干净。
数据处理 详见附表知识归纳整理实验名称 实验二含水率试验 (烘干法) 实验器材 铝盒2个、电子天平、烘箱、干燥器实验原理及目的 实验目的:测量土的天然含水率实验原理:含水率是指土中水分质量与干干质量之比值。
湿土在温度为100-105℃的长时光烘烤下,土中的水分彻底蒸发,土样减轻的质量与彻底干燥后土样的质量之比值,即为湿土的含水率,以百分数表示。
实验步骤 1.测量湿土的质量先将干净铝盒放在电子天平上称的质量m,然后取15克左右的具代表性的土样放入铝盒内,盖紧盒盖,称量铝盒加湿土的质量m1。
2.烘干土样将装有土样的铝盒打开盒盖后放入烘烤箱内烘约6h以上至恒重。
3.测量干土的质量将烘烤箱里的铝盒取出后冷却8h左右,称量干土加铝盒的质量m2,减去铝盒的质量m,即的干土的质量。
4.计算土的含水率 %100221⨯--=mmmmω求知若饥,虚心若愚。
土力学概念题整理
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土力学土的构造:土的构造主要是指土的颗粒和粒团在空间上的相互排列以及土粒间的连结特征的综合。
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局部之间的相互关系的特征称之为土的构造。
土的密度:单位体积土的质量称之为土的质量密度,简称土的密度。
土的重力密度:单位体积土的重量称之为土的重力密度,简称土的重度。
土粒的相对密度:土粒的质量〔或重量〕与同体积4°C时纯水的质量〔或重量〕之比〔量纲一〕,称为土粒的相对密度,或土粒比重。
土的含水率:土中水的质量与土粒质量之比〔量纲一〕,用百分数表示。
土的干密度:单位体积土体土粒的质量。
土的饱和重度:在饱和状态下,单位体积土的重量。
土的有效重度〔浮重度〕:地下水位以下的土受到水的浮力作用,扣除水浮力后单位体积所受的重力称为土的有效重度。
土的孔隙比:土中孔隙体积与土粒体积之比,以小数表示。
土的孔隙率:土中孔隙体积和土的总体积之比土的饱和度:土中孔隙水的体积与孔隙体积之比液限:从流动状态转变为可塑状态的界限含水率塑限:土由可塑状态转变为半固体状态的界限含水率。
缩限:指从半固体状态转变为固体状态的界限含水率。
塑性指数:去掉百分号后液限和塑限的差值液性指数:是指粘性土的天然含水量和塑性的差值与塑性指数之比〕:在一定夯击能量下填土最易压实并获得最大密度的含水土的最优含水率〔wop率二渗流:水在压力差作用下流过土体孔隙的现象渗透性:土体允许水渗透通过〔透水〕的能力渗透变形:土工构筑物由于渗透作用而出现的变形水力坡降:单位渗流长度上的水头损失水头:单位重量水体所具有的能量层流:指流体在管流动时,其质点沿着与管轴平行的方向作平滑直线运动状态渗透指数:反映土的透水性能的比例系数,相当于水力坡降等于1时的渗透速度流网:在流线和等势线所组成的正交网格称为流网渗透力:单位体积土体土颗粒所受的渗透作用力,也称为动水力流土:渗透力方向与重力方向相反,且向上的渗透力克制向下的重力时,表层土局部围的土体或颗粒群同时发生悬浮,移动的现象,俗称流土或流砂临界水力坡降:指土体发生流土破坏时的水力坡降管涌:在渗透水作用下,土中的细颗粒在粗颗粒形成的孔隙中移动,以至流失,随着土的孔隙不断扩大,渗透流速不断增加,较粗的颗粒也相继被水流逐渐带走,最终导致土体形成贯穿的渗流管道,造成土体塌陷,这种现象称为管涌,也叫潜蚀三自重应力:由土体自身重量所产生的有效应力基底压力:根底底面传递给地基外表的压力基底附加应力:建筑物建造后在根底底面新增加的压力,是基底压力减去基底标高处原有自重应力之后的应力附加应力:由外荷载〔静的或动的〕作用引起土体中的应力有效应力:由土骨架承当或传递的应力。
土力学真题整理
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一、名词解释1.临界荷载:指允许地基产生一定范围塑性变形区所对应的荷载。
(02、07、09、11、13)2.临塑荷载:是指基础边缘地基中刚要出现塑性变形时基底单位面积上所承受的荷载,是相当于地基土中应力状态从压密阶段过度到剪切阶段的界限荷载。
(03、04、05、06、08、10)3.最佳含水量:在一定击实功作用下,土被击实至最大干重度,达到最大压实效果时土样的含水量。
(02-13)4.临界水头梯度:土开始发生流沙现象时的水力梯度。
(02、03、04、06、08、10、11)i cr=5.砂流现象:土体在向上渗流力的作用下,颗粒间有效应力为零,颗粒发生悬浮移动的现象。
(05、07、09、13)6.灵敏度:以原状土的无侧限抗压强度与同一土经过重塑后(完全扰动,含水量不变)的无侧限抗压强度之比。
(02)S t=7.地基土的容许承载力:保证地基稳定的条件下,建筑物基础或者土工建筑物路基的沉降量不超过允许值(考虑一定安全储备后的)的地基承载力。
(03)8.主动土压力:当挡土墙向离开土体方向偏移至土体达到极限平衡状态时,作用在墙上的土压力。
(04、10)9.有效应力原理:1 土的有效应力σ′总是等于总应力σ减去孔隙水压力U2 土的有效应力控制了土的变形及强度性质。
(05-13)10.先期固结压力:土层历史上曾经承受的最大固结压力,也就是土体在固结过程中所承受的最大有效应力。
(03)11.正常固结土:土的自重应力(P0)等于土层先期固结压力(Pc)。
也就是说,土自重应力就是该土层历史上受过的最大有效应力。
(ORC=1)(04、07、09、11、13)12.超固结土:土的自重应力小于先期固结压力。
也就是说,该土层历史上受过的最大有效应力大于土自重应力。
(ORC>1)(05、08)13.欠固结土:土层的先期固结压力小于土层的自重应力。
也就是说该土层在自重作用下的固结尚未完成。
(ORC<1)(02、06、10)14.土层的固结度:在某一深度z处,有效应力σzt’与总应力p的比值,也即超静空隙水压力的消散部分与起始超空隙水压力的比值。
高等土力学考试整理
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一、 名词解释1、 固结:根据有效应力原理,在外荷载不变的条件下,随着土中超静孔隙水压力的消散,有效应力将增加,土体将被不断压缩,直至达到稳定,这一过程称为~。
单向固结:土体单向受压,孔隙水单向渗流的条件下发生的固结。
2、 固结度:在某一荷载作用下,经过时间t 后土体固结过程完成的程度。
3、 平均固结度:在某一荷载作用下,经过时间t 后所产生的固结变形量与该土层固结完成时最终固结变形量之比称为~。
4、 固结系数:反映土的固结特性,孔压消散的快慢,与渗透系数k 成正比,与压缩系数a 成反比,(1)v v wk e C a γ+=⋅5、 加工硬化(应变硬化):正常固结粘土和松砂的应力随应变增加而增加,但增加速率越来越慢,最后趋于稳定。
6、 加工硬化定律(理论):计算一个给定的应力增量引起的塑性应变大小的准则。
7、 加工软化(应变软化):在密砂和超固结土的试验曲线中,应力一般是开始时随应变增加而增加,达到一个峰值后,应力随应变增大而减小,最后趋于稳定。
8、 压硬性:土的变形模量随围压增加而提高的现象。
9、 剪胀性:由剪应力引起的体积变化,实质上是由于剪应力引起的土颗粒间相互位置的变化,使其排列发生变化,加大颗粒间的孔隙,从而体积发生了变化。
10、 屈服准则:可以用来弹塑性材料被施加应力增量后是加载还是卸载或是中性变载,即是否发生变形的准则。
屈服准则用几何方法来表示即为屈服面(轨迹)。
11、 流动准则:在塑性理论中,用于确定塑性应变增量的方向或塑性应变增量张量的各个分量间的比例关系的准则,也叫做正交定律。
塑性势面g 与屈服面f 重合(g=f ),称为相适应的~;如果g f ≠,即为不相适应流动规则。
12、 物态边界面:正常固结粘土'p ,'q 和v 三个变量间存在着唯一性关系,所以在''p q v --三维空间上形成一个曲面称为~,它是以等压固结线NCL 和临界状态线CSL 为边界的。
土力学第四版知识点
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土力学第四版知识点土力学是土土相互作用的一门学科,研究土壤力学性质、土壤力学行为以及土壤力学应用等内容。
它在土木工程、岩土工程和地质工程等领域中起着重要的作用。
土力学的核心概念之一是土体的物理性质。
土体是由颗粒、水和气体组成的多相介质,其物理性质包括颗粒间的空隙度、颗粒大小、颗粒形状等。
这些性质决定了土体的孔隙结构和孔隙水、孔隙气体的存在形式和分布。
通过研究土体的物理性质,可以了解土体的孔隙结构和孔隙水、孔隙气体的运动行为,为土体力学行为的研究提供基础。
土力学还研究土体的力学性质。
土体是一种非饱和多相介质,其力学性质受到颗粒间的相互作用、水分的存在和分布以及孔隙气体的存在和分布的影响。
土体的力学性质可以通过试验和理论分析来研究,包括土体的强度特性、应力应变关系、变形特性等。
研究土体的力学性质可以为土木工程和岩土工程的设计和施工提供依据。
土力学中的另一个重要概念是土体的力学行为。
土体的力学行为是指土体在受力作用下的变形和破坏特性。
土体的力学行为受到颗粒间的相互作用、水分的存在和分布以及孔隙气体的存在和分布的影响。
土体的力学行为可以通过试验和理论分析来研究,包括土体的压缩性、剪切性、强度和稳定性等。
研究土体的力学行为可以为土木工程和岩土工程的设计和施工提供依据。
土力学的应用十分广泛。
在土木工程中,土力学可以用于土体的基础设计、土体的稳定性分析、土体的承载力计算等。
在岩土工程中,土力学可以用于土体的边坡稳定性分析、土体的基坑支护设计、土体的地下工程设计等。
在地质工程中,土力学可以用于土体的地震响应分析、土体的岩土工程灾害预测等。
土力学的应用可以提高土木工程、岩土工程和地质工程的设计和施工水平,保障工程的安全和可靠性。
通过对土力学的学习,我们可以深入了解土体的力学性质和力学行为,为土木工程、岩土工程和地质工程的设计和施工提供科学依据。
土力学的研究不仅在理论上对土体的行为有了更深入的认识,也在工程实践中发挥了重要的作用。
土力学及基础工程知识点考点整理
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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。
土力学复习资料整理
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土力学复习资料整理(总7页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除填空: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,简称“三相体系”。
常见的粘土矿物有:蒙脱石、伊利石和高岭石。
由曲线的形态可评定土颗粒大小的均匀程度。
如曲线平缓则表示粒径大小相差很大,颗粒不均匀,级配良好;反之,则颗粒均匀,级配不良。
颗粒分析试验方法: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,可用沉降分析法(水分法)。
土的颗粒级配评价:根据颗粒级配曲线的坡度可以大致判断土的均匀程度或级配是否良好。
粒径级配曲线:颗粒级配曲线的越陡,说明颗料粒径比较一致,级配不良。
相反,颗粒级配曲线的越缓,说明颗粒不均匀,级配良好。
土中水按存在形式分为:液态水、固态水和气态水。
土中液态水分为结合水和自由水两大类;结合水可细分为强结合水和弱结合水两种。
含水量试验方法:土的含水量一般采用“烘干法”测定;在温度100~105℃下烘至恒重。
塑性指数Ip越大,表明土的颗粒愈细,比表面积愈大,土的粘粒或亲水矿物含量愈高,土处在可塑状态的含水量变化范围就愈大。
塑性指数定名土类按塑性指数:Ip﹥17为粘土;10﹤Ip≦17为粉质粘土。
液性指数:I L=(ω-ωp)/(ωL-ωp)=(ω-ωp)/ Ip。
当土的天然含水量ω﹤ωp时,I L﹤0,土体处于坚硬状态;当ω﹥ωL时,I L﹥0,土体处于流动状态;当ω在ωp和ωL之间时,I L=0~1,土体处于可塑状态。
粘性土根据液性指数可划分为坚硬、硬塑、可塑、软塑及流塑五种软硬状态。
土的结构和构造有三种基本类型:单粒结构、蜂窝结构及絮凝结构。
影响土的击实(压实)特性的因素:含水量影响、击实功(能)的影响、土类及级配的影响。
人工填土按组成物质分类:素填土、杂填土和冲填土三类。
有效应力原理,即有效应力等于上层总压力减去等效孔隙压力;其中,等效孔隙压力等于孔隙压力与等效孔隙压力系数之积,等效系数介于0和1之间。
土力学原理知识点总结
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土力学原理知识点总结土力学是土木工程中的重要学科,它研究土壤在外力作用下的应力、应变及变形规律,为土木工程设计和施工提供了理论依据和技术支持。
土力学原理是土力学的基础理论,对土体的工程性质、变形特性、稳定性及承载能力等进行研究。
下面我们将对土力学原理的知识点进行总结,以便更好地理解和应用这一重要学科的理论知识。
一、土体的性质1.土体的构成及类型土体是由颗粒及其间隙以及粘聚物质等组成的,根据颗粒大小分为粗颗粒土和细颗粒土。
按颗粒形状分为角砾土和圆砾土。
土体还可分为坚固土体和塑性土体等。
不同类型的土体对外力的响应和承载能力有所不同。
2.土体的物理性质土体的物理性质包括密度、孔隙率、孔隙结构、含水量等。
这些物理性质直接影响了土体的强度和变形性能,因而在工程设计和施工中需要充分考虑。
3.土体的力学特性土体的力学特性包括土体的强度、刚度、变形性质等。
这些特性对土体的承载能力、稳定性及变形规律具有重要影响,是土力学研究的重点内容。
二、土体的应力状态1.土体的力学性质土体在外力作用下,会发生应力和应变,从而产生变形。
土体的力学性质是研究土体的应力、应变及变形规律的基础,也是土力学理论研究的核心内容。
2.土体的应力状态土体在外力作用下会产生不同的应力状态,包括轴向应力、切向应力、内聚力、摩擦力等。
这些应力状态对土体的稳定性和承载能力有重要影响。
3.土体的应力分布规律土体的应力分布规律是研究土体各点上的应力大小及方向的规律,为土体的稳定性和承载能力评价提供了重要的依据。
三、土体的变形规律1.土体的变形特性土体在外力作用下会发生弹性变形、塑性变形及破坏,其变形特性直接影响了土体的工程性质和使用性能。
因此,研究土体的变形规律对工程设计和施工具有重要意义。
2.土体的应变规律土体的应变规律是研究土体在外力作用下产生的变形及其规律,是土力学研究的重要内容。
3.土体的变形规律土体的变形规律包括弹性变形、塑性变形、破坏及孔隙压缩等,这些规律对工程设计和施工具有指导意义。
土力学基础知识整理及课后习题答案

一、 名词解释、简答题。
1.土的粒径级配:分析粒径的大小及其在土中所占的百分比,称为土的粒径级配。
2.土粒比重:土粒的质量与同体积纯蒸馏水在4℃时的质量之比。
3.土的含水量:土中水的质量与土粒质量之比。
4. 液性界限(L ω)简称液限:相当于土从塑性状态转变为液性状态时的含水量。
5.塑性界限(P ω)简称塑限:相当于土从半固体状态转变为塑性状态时的含水量。
6. 最优含水量与最大干密度:最优含水量指的是对特定的土在一定的夯击能量下达到最大密实状态时所对应的含水量。
在击数一定时,当含水率较低时,击实后的干密度随着含水量的增加而增大,而当含水率达到某一值时,干密度达到最大值,此时含水率继续增加反而导致干密度的减小。
干密度的这一最大值称为最大干密度。
7. 渗透力:称每单位土粒内土颗粒所受的渗透作用力称为渗透力。
(水在土中流动的过程中将受到土阻力的作用,使水头逐渐损失,同时,睡得渗透将对土骨架产生拖曳力,导致土体中的应力与变形发生变化,这种渗透水流作用对土骨架产生的拖曳力称为渗透力)8. 达西定律:在层流状态的渗流中,渗透速度v 与水力坡降i 的一次方成正比,并与土的性质有关。
kAi Q = 或 ki A Q v ==9. 流网:由流线和等势线所组成的曲线正交网格称为流网。
10. 绘制流网的基本要求:a.流线与等势线必须正交。
b.流线与等势线构成的各个网格的长宽比应为常数。
c.必须满足流场的边界条件,以保证解的唯一性。
11. 临界水力坡降i cr :土体开始发生流土破坏时的水力坡降。
12. 土的渗透变形类型:管涌、流土、接触流土、接触冲刷。
但就单一土层来说,主要是流土和管涌两种基本型式。
13. 渗透变形的防治措施:①防治流土: a.上游做垂直防渗帷幕。
b.上游做水平防渗铺盖。
c.下游挖减压沟或打减压井。
d.下游加透水盖重②防治管涌: a.改变水力条件,降低土层内部和渗流逸出处的渗透坡降。
b.改变几何条件,在渗流逸出部位铺设层间关系满足要求的反滤层。
土力学和地基基础知识点整理
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土力学和地基基础知识点整理一、土力学基础知识点1.土的组成和性质:土壤通常由固体颗粒、水分和气体组成,其性质包括颗粒粒径、密度、孔隙比、含水量等。
2.土的力学性质:包括土的应力、应变、弹性模量、剪切强度等。
3.应力分析:土体中的应力分为有效应力和总应力,有效应力是影响土体内部稳定的主要因素。
4.应力应变关系:土体的应力应变关系可用应力应变模量、剪切模量、泊松比等参数来描述。
5.土体稳定性:土体的稳定性分为全局稳定性和局部稳定性,全局稳定性包括坡面稳定性和边坡稳定性,局部稳定性包括地基沉降和沉降差异等。
6.土压力:土压力是土体在墙体或其他结构上产生的水平和垂直力,常用于地下结构的设计和施工中。
二、地基基础基础知识点1.地基基础的作用:地基基础承受和分散结构上的荷载,使结构稳定。
2.地基的分类:地基分为自然地基和人工地基,自然地基包括岩石、砂土、黏土等,人工地基包括填料、扩土等。
3.地基处理:地基处理是指通过改变自然地基的性质或使用人工地基来改善地基的稳定性和承载能力,常用的地基处理方法包括压实、灌浆、加固等。
4.地基承载力:地基承载力是指地基在特定条件下所能承受的最大荷载,常用的计算方法包括极限平衡法、等效平面法等。
5.地基沉降:地基沉降是指地基表面或结构的下沉,常用的方法包括数学模型和物理模型等。
6.地基基础的选型:地基基础的选型应根据地质条件、结构荷载和承载能力等因素进行综合考虑,常用的地基基础包括浅基础、深基础和地下连续墙等。
除了上述基础知识点外,土力学和地基基础还涉及到土与水的相互作用、土的渗流特性以及地基基础的设计、施工和监测等方面的知识。
掌握这些基础知识点对于进行土木工程设计和施工,确保结构稳定和安全具有重要意义。
土力学重点整理第一章至第五章
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⼟⼒学重点整理第⼀章⾄第五章⼟⼒学与地基基础重点整理(1-5章,第六章以后⾃⾏看书)第⼀章:⼯程地质1、三⼤岩⽯:按成因分为岩浆岩(⽕成岩)、沉积岩(⽔成岩)、变质岩。
岩浆岩(⽕成岩):由地球内部的岩浆侵⼊地壳或喷出地⾯冷凝⽽成。
沉积岩(⽔成岩):岩⽯经风化,剥蚀成碎屑,经流⽔、风或冰川搬运⾄低洼处沉积,再经压密或化学作⽤胶结成沉积岩。
约占地球陆地⾯积的75%。
变质岩:是原岩变了性质的⼀种岩⽯。
变质原因:由于地壳运动和岩浆活动,在⾼温、⾼压和化学性活泼的物质作⽤下,改变了原岩的结构、构造和成分,形成⼀种新的岩⽯。
2、第四纪沉积层主要包括残积层、坡积层、洪积层、冲积层、海相沉积层、湖沼沉积层。
3、残积层、坡积层、洪积层、冲积层的形成原因、特性及如果作为建筑地基需注意:残积层:母岩经风化、剥蚀,未被搬运,残留在原地的岩⽯碎屑。
裂隙多,⽆层次,平⾯分布和厚度不均匀。
如果作为建筑地基,应注意不均匀沉降和⼟坡稳定性问题。
坡积层:⾬⽔和融雪⽔洗刷⼭坡时,将⼭上的岩屑顺着斜坡搬运到较平缓的⼭坡或⼭麓处,逐渐堆积⽽成。
厚薄不均、⼟质也极不均匀,通常孔隙⼤,压缩性⾼。
如果作为建筑地基,应注意不均匀沉降和地基稳定性。
洪积层:由暴⾬或⼤量融雪形成的⼭洪急流,冲刷并搬运⼤量岩屑,流⾄⼭⾕出⼝或⼭前倾斜平原,堆积⽽成。
靠⼭⾕处窄⽽陡,⾕⼝外逐渐变成宽⽽缓,形如扇状。
如果作为建筑地基,应注意⼟层的尖灭和透镜体引起的不均匀沉降(需精⼼进⾏⼯程地质勘察)冲积层:由河流的流⽔将岩屑搬运、沉积在河床较平缓地带,所形成的沉积物。
简答及论述题1、不良地质条件会对⼯程造成什么影响?选择⼯程地址时应注意避开哪些不良地质条件?不良地质条件会引发造成⼯程建设中的地基下沉、基础不均匀沉降及其它许多的地质灾害现象,使⼯程质量受到严重影响:①场址选择时,应避让⼯程地质条件差,对⼯程建设存在危险的地段,如果需采⽤对⼯程建设不利的地段作为建设场址时,应采取有效的应对措施;②在进⾏场区规划及总平⾯布臵时,应优先选择⼯程地质条件较好的区段作为主要建筑物的建筑场地。
06.注册岩土--土力学重点知识笔记整理 第六章
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第六章挡土结构物上的土压力1、静止土压力:墙在墙后填土的推力作用下,不产生任何移动或转动时,墙体背后的土压力称为静止土压力。
(1)静止土压力计算:(2)静止侧压力系数:对于无粘性土或正常固结黏土:(经验公式);对于超固结黏土:;式中:为超固结黏土的,为正常固结黏土的;为超固结比;为经验系数,一般取值为0.4~0.5,塑性指数小的取大值;存在问题:超固结黏土的上式如何推导的?超固结土具体是如何影响土体的侧压力的和值的、?2、主动土压力:墙体在土压力的作用下向远离填土方向移动,墙后土体所受约束放松有下滑的趋势,为阻止其下滑,潜在滑动面上剪应力增加。
当剪应力增大至抗剪强度时,墙后土体达到极限平衡状态,此时作用在墙上的土压力达到最小值,称为主动土压力。
3、被动土压力:墙体在外力的作用下向着填土方向移动,墙后土体所受挤压有向上滑动趋势,为阻止其上滑,潜在滑动面上剪应力增加(与主动土压力为反方向),使得墙体背后的土压力逐渐增加。
当剪应力增大至抗剪强度时,墙后土体达到极限平衡状态,此时作用在墙上的土压力达到最大值,称为被动土压力。
4、朗肯土压力:--核心为假设墙背为光滑的,认为墙背与土之间无剪应力(1)朗肯主动土压力:假定墙背与土之间无剪应力,作用任意Z深度处土单元上的竖向应力应是最大主应力,而作用在墙背的水平土压力应是最小主应力。
因此,此时的主应力满足极限平衡条件:由上式可得:①无粘性土:此时:②粘性土:即;令:得:;③上式说明粘性土的主动土压力由两部分组成:一部分为土重产生的土压力;是正值;第二部分为粘聚力产生的抗力,表现为负土压力,起减小土压力的作用,其值为常量不随深度变化。
若,此时;因为土体不能受拉,此时的,此时的;③粘性土:滑动面与水平面夹角为;为有效内摩擦角;(2)朗肯被动土压力:当墙推土,使墙后土体达到被动极限状态时,水平压力比竖向大,此时竖向应力应是最小主应力,而作用在墙背的水平土压力应是最大主应力。
土力学知识点.-知识归纳整理
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知识归纳整理土力学知识点1、课程性质土力学是一门专业基础课。
土力学研究的对象课概括为:研究土的本构关系以及土与结构的物相互作用的规律。
2、土的本构关系即土的应力、应变、强度和时光这四个变量之间的内在关系。
3、为确保建造物的安全和使用良好,在地基与基础设计中必须满足哪两个技术条件?1、地基的强度条件:要求建造物地基保持稳定型,不发生滑动破坏,必须有一定的地基强度安全系数2、地基的变性条件:要求建造物的变形不能大于地基变形允许值。
4、组成岩石的矿物称为造岩矿物5、矿物的种类:原生矿物和次生矿物6、矿物的主要物理性质?形态、色泽、光泽、硬度、解理、断口解理:矿物在受外力作用时,能沿一定的方向裂开成光滑平面的性能。
断口:矿物在受外力打击后断裂成不规则的形态。
7、矿物的鉴定想法:肉眼鉴定法和偏光显微镜法8、岩石分类?按成因分:岩浆岩、沉积岩、变质岩按坚固性分:硬质岩石、软质岩石按风化程度分:未风化、微风化、中等风化、强风化求知若饥,虚心若愚。
9、第四纪沉积层:地表的岩石,经物理化学风化、剥蚀成岩屑、粘土矿物及化学溶解物质;又经搬运、沉积而成的沉积物,年代不长,未压密硬结成岩石之前,呈松散状态,称为第四级沉积层,即“土”10、第四纪沉积层分类:残积层、坡积层、洪积层、冲击层、海相沉积层、湖沼沉积层11、常见的不良地质条件有?断层、岩层节理发育的场地、滑坡、河床冲淤、岸坡失稳、河沟侧向位移12、地下水分类:上层滞水、潜水、承压水13、初见水位:工程勘察钻孔时,当钻头带上水时所测的水位稳定水位:钻孔完毕,讲将钻孔的孔口保护好,待二十四小时后再测得的水位14、土是由岩石,经物理化学风化、剥蚀、搬运、沉积,形成固体矿物、流体水和蔼体的一种集合体。
15、土的结构:土颗粒之间的互相罗列和联结形式称为土的结构分类:单粒结构、蜂窝结构、絮状结构16、土的构造:同一层土中,土颗粒之间相互关系的特征称为土的构造。
分类:层状构造、分散构造、结核状构造、裂隙状构造17:土与其它延续介质的建造材料相比,具有哪三个显著的工程特性?1、压缩性高2、强度低3、透水性大18、土粒中的矿物分为三类:原生矿物、次生矿物、腐殖质19、工程中常用的土中各粒径的含量占总质量的百分比称为土的粒径级配。
土力学复习资料(整理)
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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。
土力学读书笔记
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一、土的物理性质
1 土粒的级配:各种粒组的重量占该土总重量的百分数。
不均匀系数 C u =d60d10
曲率系数 C c =(d30)2d60d10
级配良好的土:Cu 大于等于5;Cc=1—3。
2 土的物理性质指标
土的重度 V
Wa Ww ++==
Ws V W γ 土的干重度V Ws =d γ 饱和重度V
V Vw w sat γγ)a (Ws ++= 浮重度V
Vs w γγ-=
Ws ' 土粒比重:土粒重与同体积水重之比。
w
Vs Gs γWs = 土的含水率:水重与土粒重之比。
孔隙比:孔隙体积与土粒体积之比。
孔隙率:孔隙体积与土的总体积之比。
土的饱和度:水的体积与孔隙体积之比。
3 黏性土的稠度状态
缩限含水率s ω:固态和半固态之间的界限含水率 塑限含水率p ω:可塑态与半固态间的界限含水率 液限含水率L ω:可塑态与液态之间的界限含水率 塑性指数:=p I L ω-p ω 表示土的可塑性大小。
黏性土的稠度指标:Ip I p
L ωω-=
土的压实度: max ,d ds
P γγ= ds γ为设计填筑干容重;m ax ,d γ为标准击实试验的最大干容重。
土力学简答题汇总-知识归纳整理
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知识归纳整理2.2 粘性土颗粒为什么会带电?答:粘性土颗粒带电的原因有:(1)离解:指晶体表面的某些矿物在水介质中产生离解,离解后阳离子扩散于水中,阳离子留在颗粒表面。
(2)吸附作用:指晶体表面的某些矿物把水介质中一些带电荷的离子吸附到颗粒的表面。
(3)同象置换:指矿物晶格中高价的阳离子被低价的阳离子置换,产生过剩的未饱和负电荷。
2.3 毛细现象对工程有何影响?答:毛细水的上升对建造物地下部分的防潮措施和地基土的浸湿和冻胀等有重要影响。
此外,在干旱地区,地下水中的可溶盐随毛细水上升后不断蒸发,盐分便积聚于靠近地表处而形成盐渍土。
2.4 什么是土的灵敏度和触变性?其在工程中有何应用?答:土的灵敏度是以原状土的强度与同一土经重塑后的强度之比来表示的,它反映了土的结构性对强度的影响。
土的灵敏度愈高,结构性愈强,受扰动后土的强度降低的越多,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。
土的触变性是指黏性土结构受到扰动,强度降低,当扰动停止后,土的强度又随时光而逐渐增大,这种抗剪强度随时光恢复的胶体化学性质,即为土的触变性。
例如:在黏性土中打桩,可利用土的灵敏度,将桩打入;利用土的触变性,可保证桩的承载力满足要求。
2.5 为什么细粒土压实时存在最优含水量?答:当含水量很小时,颗粒表面的水膜很薄,要使颗粒相互挪移需要克服很大的粒间阻力,因而需要消耗很大的能量。
这种阻力可那来源于毛细压力或者结合水的剪切阻力。
随着含水量的增加,水膜加厚,粒间阻力必然减小,水起润滑作用,使土粒易于挪移而形成最优的密实罗列,压实效果就变好;但当含水量继续增大,以致土中闪现了自由水,压实时,孔隙水不易排出,形成较大的孔隙压力,势必阻挠土粒的靠拢,所以压实效果反而下降2.6 砂土、粉土、粘性土的工程分类时,采用的指标为什么不一样?答:影响土的工程性质的三个主要因素是土的三相组成、物理状态、结构性。
对粗粒土,其工程性质主要取决于颗粒及其级配。
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《土质学与土力学》习题库注:红色标注的内容是不考试的内容,黑色的内容为考试内容。
第一章习题一.填空题1.土粒粒径越,颗粒级配曲线越,不均匀系数越,颗粒级配越。
为了获得较大密实度,应选择级配的土粒作为填方或砂垫层的材料。
2.粘土矿物基本上是由两种原子层(称为品片)构成的,一种是,它的基本单元是Si—0四面体,另一种是,它的基本单元是A1—OH八面体。
3.土中结构一般分为、和三种形式。
4.衡量天然状态下粘性土结构性强弱的指标是,其定义是值愈大,表明土的结构性,受扰动后土的强度愈多。
5.土中主要矿物有、和。
它们都是由和组成的层状晶体矿物。
二.选择题1.在毛细带范围内,土颗粒会受到一个附加应力。
这种附加应力性质主要表现为( )(A)浮力; (B)张力; (C)压力。
2.对粘性土性质影响最大的是土中的( )。
(A)强结合水; (B)弱结合水; (C)自由水; (D)毛细水。
3.砂类土的重要特征是( )。
(A)灵敏度与活动度; (B)塑性指数与液性指数;(C)饱和度与含水量; (D)颗粒级配与密实度。
4.土中所含“不能传递静水压力,但水膜可缓慢转移从而使土具有一定的可塑性的水,称为( )。
(A)结合水; (B)自由水; (C)强结合水; (D)弱结合水。
5.软土的特征之一是( )。
(A)透水性较好; (B)强度较好; (C)天然含水量较小; (D)压缩性较高。
6.哪种土类对冻胀的影响最严重?( )(A)粘土; (B)砂土; (C)粉土。
7.下列粘土矿物中,亲水性最强的是( )。
(A)高岭石; (B)伊里石; (C)蒙脱石8.对土粒产生浮力的是( )。
(A)毛细水; (B)重力水; (C)强结合水, (D)弱结合水。
(9)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张力作用。
(10)软土的特征之一是( )。
(A)透水性较好; (B)强度较好; (C)天然含水量较小; (D)压缩性较高三.问答题2.什么是颗粒级配曲线,它有什么用途?3.粘土矿物有哪几种?对土的矿物性质有何影响?并说明其机理?6.试比较土中各种水的特征。
8.土中结构有哪几种类型?各对应哪类土? 第二章习题一.判断题1.已知甲土的含水量大于乙土,则甲土的饱和度大于乙土 。
( ) 2.甲土的饱和度大于乙土,甲土的含水量就一定比乙土高。
( )3.塑性指数P I 越大,说明土中细颗粒含量越大,而土处于可塑状态下的含水量范围越大。
5.两种不同的粘性土,其天然含水量相同,则其软硬程度相同。
( ) 二.填空题1.相对密度Dr 的定义是 ,Dr 等于 时砂土处于最紧密状态。
2.根据土的颗粒级配曲线,当 时表示土的级配良好。
4.液性指数是用来衡量 。
5.有两个天然重度和含水量相同的土样,其土粒比重不同,何者饱和度大 。
三.选择题1.某土样的孔隙体积等于土粒体积0.95倍,当孔隙为水充满时,土样的重度为多少?(若土粒重度s r =27kN/m 3( )(A)13.8kN/m 3; (B)16.3kN/m 3; (C)18.7 kN/m 3。
2.已知某土样的天然重度r =17kN/m 3:,干重度d r =14.5kg/m 3,饱和重度sat r =18kN/m 3液性指数I L =0。
试问该土的塑限为多少?(w r =10kN/m 3)( ) (A)5.9%; (B)17.2%; (C)24.1%。
3.用于配制1.5m 3土样,要求土样的重度为17.5kN/m 3,含水量为30%。
若土粒重度为27kN/m 3,则需要土粒体积多少?( )(A)0.292m 3; (B)0.748m 3; (C)0.972m 3。
4.下列三个公式中,哪一个可以用来计算孔隙比?(sat r 、r 、d r 、s r )分别表示饱和、天然状态、干燥状态和土粒重度 ( ) (A )wsd sat rr r r ⎪⎪⎭⎫⎝⎛-1; (B)wsd r r r r ⎪⎪⎭⎫⎝⎛-1; (C )wsd s r r r r ⎪⎪⎭⎫⎝⎛-1。
5. 有若干种粘性土,它们的塑性指数P I ,都相同,但液限L W 不同,L W 越大的土,其透水性有何不同?( )(A)透水性较小; (B)透水性相同; (C)透水性越大。
6.某天然含水量65%,液限42%,塑限22%,孔隙比1.6,该土定名为( )。
(A)粉土; (B)淤泥; (c)淤泥质粘土; (D)粉质粘土 7.土的三项基本物理指标是( )(A)孔隙比、天然含水量和饱和度; (B)孔隙率、相对密度和密度;(C)天然重度、天然含水量和相对密度;(D)相对密度、饱和度和密度。
8.评价粘性土的物理特征指标,主要有哪些( ):(A)天然孔隙比e 、最大孔隙比e max 、最小孔隙比e min 。
(B)最大干重度max d r 、最优含水量变W OP 、压实度e λ (C)天然含水量W 、塑限P W 、液限L W 。
10.一个土样含水量w =15%,干重度d r =16kN/m 3,孔隙率n =0.35,w r =10kN/m 3试问该土样的饱和度为多少?( )(A)70.2%; (B)68.5%; (C)65.3%。
四.计算题1.一饱和土的天然重度为18.75kN/m 3,土粒比重为2.75,求此土的天然含水量和有效重度。
2.如果将1 m 3比重为2.72,孔隙比为0.95,天然饱和度为37%的土的饱和度提高到90%,应加多少水? 3.取砂土样测得天然重度为16.62 kN/m 3,天然含水量为9.43%,比重为2.73,用容积为0.001 m 3击实器进行击实,击实后的重量为1.72kg,试问该砂土天然状态的相对密度为多少(松散时击实器内土样重1.63 kg)?。
7.已知原状土的含水量W=28.1%,重度为18.8 kN/m 3,土粒重度为27.2 kN/m 3,双重为2.72,液限为30.1%,塑限为19%,试求:(1) 土的孔隙比及土样完全饱和时的含水量和重度; (2) 确定土的分类名称其及物理状态。
9.某饱和土样含水量为35%,密度为1.89g/cm 3, 求它的孔隙比,土粒比重,干重度。
10.某原状土样处于完全饱和状态,测得其含水量为32.45%,密度为1.8t/m 3,土粒的相对密度为2.65,液限为36.4%,塑限为18.9%,求: (1) 土样的名称及物理状态?(2) 若将土样密实,使其干密度达到1.58 t/m 3,此时土的孔隙比将减少多少?第三章 习题 一.问答题1.简述土的工程地质分类的基本类型和一般原则。
2.《建筑地基基础设计规范》中是根据哪些性质对土进行分类的?理由是什么? 3. 分析一下碎石类土、砂类土、粉土和粘性土的工程地质特征。
4.地基土分哪几大类?各类土划分的依据是什么?5.如何区别一般土和特殊土?我国有哪些特殊土?它们各分布在什么地方? 10.试述软土的工程特性。
根据什么指标对软土进行工程地质分类? 第四章 习题 一. 判断题1.土中水的渗透速度即为其实际流动速度。
( )2.甲土层是一面排水,乙土层是双面排水,其它条件都一样,两土层的时间因数也一样。
( ) 二. 填空题1.出现流沙的水头梯度称 。
2.渗透力是一种 力。
它的大小和 成正比,作用方向与 相一致 3.渗透力的含义及计算公式是 。
三. 选择题1.饱和土体的渗透过程应该是( )(A)孔隙水压力不断增加的过程;(B)有效应力的增加而孔隙水压力减小的过程; (C)有效应力不断减少的过程;(D)有效应力的减少而孔隙水压力增加的过程 2.在渗流场中某点的渗透力( )(A)随水力坡降(水力梯度)增加而增加 (B)随水力坡降(水力梯度)增加而减小; (C)与水力坡降无关。
5.已知土体s d =2.7、e =1.则该土的临界水力坡降为多少?( )(A)1.7; (B)1.35; (C)0.85。
6.下列土样中哪一种更容易发生流砂?( ) (A)粗砂或砾砂; (B)细砂和粉砂:(C)铅土。
7.管涌形成的条件中,除具有一定的水力条件外还与几何条件有关, 是:( )(A)不均匀系数Cu <10的土比不均匀系数Cu >10的土更容易发生管涌 (B)不均匀系数Cu >10的土比不均匀系数Cu <10的土更容易发生管涌; (C)与不均匀系数Cu 没有关系。
9.下述关于渗透力的描述正确的为:( )①其方向与渗透路径方向一致②其数值与水头递度成正比③是一种体积力 (入)仅①②正确; (B)仅①②正确; (C)①②③都正确。
四.问答题2.什么叫渗透力,其大小和方向如何确定? 3.影响土渗透性的因素有哪些?4.达西定律的基本假定是什么?试说明达西渗透定律的应用条件和适用范围。
6.渗透力是怎样引起渗透变形的?渗透变形有哪几种形式?在工程中会有什么危害?防治渗透破坏的工程措施有哪些?第五章 习题 一. 判断题1.矩形均匀荷载作用下基础角点下某深度处的附加应力ZA σ与基础中心点下同一深度处附加压力ZO σ的关系是:ZA σ<1/4ZO σ。
( )2.地基中的应力扩散现象是由土中孔隙水压力消散而造成的。
( ) 3.土中超静孔隙水压力是由动荷载引起的。
( ) 二. 填空题1.计算土体自重应力应该从 算起。
2.长期抽取地下水位,导致地下水位大幅度下降,从而使原水位以下土的有效自重应大,而造成的严重后果。
3.饱和土体所受到的总应力为有效应力与之和。
4.因外荷引起的孔隙水压力叫。
三.选择题1.计算自重应力时,对地下水位以下的土层采用( )。
(A)湿重度; (B)有效重度; (C)饱和重度; (D)天然重度。
2.只有( )才能引起地基的附加应力和变形。
(A)基底压力; (B)基底附加压力; (C)有效应力; (D)有效自重应力。
3.在渗流场中某点的渗透力( )。
(A)防水力坡降(水力梯度)增加而增加(B)随水力坡降(水力梯度)增加而减小;(C)与水力坡降无关。
7.有一基础,宽度4m,长度8m,基底附加压力90 kN/m2,中心线下6m处竖向附加应力为58.28kN/m2,试问另一基础宽度为2m,长度为4m,基底附加压力为100 kN/m2,角点下6m处的附加应力为多少?( )。
(A)16.19kN/m2 (B)54.76kN/m2 (C)32.38kN/m2。
8.已知一个宽b=2m,长l=4m和另一个宽b=4m,长l=8m的矩形基础底的附加应力相等,则两基础角点下竖向附加应力之间有何关系?( )(A)两基础角点下Z深度处竖向应力分布相同;(B)小基础角点下Z深度处的应力与大基础角点下2Z深度处的应力相等,(C)大基础角点下Z深度处的应力与小基础角点下2Z深度处的应力相等。