土力学与基础工程PPT课件
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风化作用: 物理风化:不改变原来矿物成分 化学风化:改变原来矿物成分 生物风化:动、植物等对岩体的破坏
二、土力学的研究对象
土的特点: 松散性 孔隙性 多相性 自然变异性
二、土力学的研究对象
土的两个延伸概念: 土具有成层性。物质组成、物理化学
状态基本一致,工程性质大体相仿的同一 层土称为土层。
由岩石经物理风化生 成的。
颗粒成分与母岩的相 同。
常见的有石英、长石 和云母。
颗粒Baidu Nhomakorabea粗,多呈浑圆 形状。
吸附水的能力弱,无 塑性。
由原生矿物经化学风 化生成的新矿物。
可分为天然地基与人工地基。
基础是将结构承受的各种作用传递到
地基上的结构组成部分。
地下水位
P (上部荷载)
上部结构
基础 地基
基础埋深
地基与基础设计必须满足的基本条件:
1、作用在地基上的荷载效应(基底压应力)不得超过地 基容许承载力; 2、基础沉降不得超过地基变形容许值; 3、挡土墙、边坡以及地基基础保证具有足够防失稳破坏 的安全储备。
处理:事后在下面做了七十多个支撑于基岩上的混凝土墩,使用 388个50t千斤顶以及支撑系统,才把仓体逐渐纠正过来,但其 位置比原来降低了4米。
五、由土引起的工程问题
变形问题: 变形超过限度。
稳定问题: 受力超过限度,取决于土的强度。
六、土力学课程的特点
土力学的研究必须注意土的本质特性。 土力学的研究必须注意实践性。 土力学的研究必须注意工程实用性。 土力学是一门偏于计算的学科。
由若干厚度不等、性质各异、以一定 上下层序组在一起的土层集合体称为土体。
三、土力学的研究内容
土力学不仅研究土体当前的性状, 也要分析其性质的形成条件,并结合自 然条件和建筑物修建后对土体的影响, 分析并预测土体性质的可能变化,提出 有关的工程措施,以满足各类工程建筑 的要求。
四、地基与基础
支承基础的土体或岩体称为地基。地基
处理:在塔四周建造一圈桩排 式地下连续墙并对塔周围与塔 基进行钻孔注浆和打设树根桩 加固塔身,获得成功.。
与土有关的 工程问题
概况:长59.4m,宽23.5m,高31.0m,共65 个圆筒仓。钢混筏板基础,厚61cm,埋深 3.66m。1911年动工,1913年完工,自重 20000T。
加拿大特朗斯康谷仓
2 土的性质及工程分类
学习要求: 了解土的成因和三相组成,掌握土的
物理性质和物理状态指标的定义、物理概 念、计算公式和单位。要求熟练地掌握物 理指标的三相换算。了解地基土的工程分 类依据与准确定名。
2.1 概 述
土是由固、液、气相组成的三相分散系。 固相——包括多种矿物成分组成土的骨架,
骨架间的空隙为液相和气相填满,这 些空隙是相互连通的,形成多孔介质; 液相——主要是水; 气相——主要是空气、水蒸气。
苏州虎丘塔:
目前该塔倾斜严重塔顶 偏离中心线2.31m。经勘探 发现,该塔位于倾斜基岩上, 复盖层一边深3.8m,另一边 为5.8m。由于在一千余年前 建造该塔时,没有采用扩大基础,直接将塔 身置于地基上,造成了不均匀沉降,引起塔 身倾斜,危及安全。
原因:坐落于不均匀粉质粘土 层上,产生不 均匀沉降。
土力学
主讲人:陈林靖 福州大学土木工程学院
岩土工程研究所
1 绪论
土力学是力学的一个分支,是一
门研究土的学科,是为了解决工程中有 关土的问题。
一、土力学的概念
土力学: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。
二、土力学的研究对象
2.2 土的三相组成及土的结构
2.2.1 土的固体颗粒(固相) 2.2.2 土中水和气 2.2.3 土的结构和构造
2.2.1 土的固体颗粒(固相)
土是岩石风化的产物。因此土粒的矿 物组成将取决于成土母岩的矿物组成及其 所经受的风化作用。成土矿物可分为两大
类:原生矿物和次生矿物。
原生矿物
次生矿物
按南侧每年沉降1.4mm推算,2003或2004 年斜塔可能倒塌。
比萨斜塔治理措施:
在斜塔北侧的塔基下码 放了数百吨重的铅块,并使 用钢丝绳从斜塔的腰部向北 侧拽住,还抽走了斜塔北侧 的许多淤泥,并在塔基地下 打入10根50米长的钢柱。
历时10年半的比萨斜塔拯救工作已全部结 束。纠偏校斜43.8厘米,除自然因素外,可 确保3个世纪内不发生倒塌危险。
土力学研究对象:与工程建设有关的土。 就土木工程领域而言,土是指覆盖在地 表的没有胶结和弱胶结的颗粒堆积物。 土与岩石的区分仅在于颗粒间胶结的 强弱。
二、土力学的研究对象
土的形成:
土是由地壳表层的整体岩石经受风化
作用后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。
二、土力学的研究对象
事故:
1913年9月装谷物,10月17日 装了31822T谷物时, ➢1小时竖向沉降达30.5cm ➢24小时倾斜26°53ˊ ➢西端下沉7.32m ➢ 东端上抬1.52m ➢上部钢混筒仓完好无损
加拿大特朗斯康谷仓
原因: 地基土事先未进行调查,
据邻近结构物基槽开挖取土 试验结果,计算地基承载力 应用到此谷仓。1952年经勘 察试验与计算,地基实际承 载力远小于谷仓破坏时发生 的基底压力。因此,谷仓地 基因超载发生强度破坏而滑 动。
五、由土引起的工程问题
上海楼房倒塌事件
上海楼房倒塌事件
上海楼房倒塌事件
杭州地铁事故
杭州地铁事故
杭州地铁事故——地面开裂
杭州地铁事故——塌陷示意图
比萨斜塔:
基础建在一半是软粘土 一半是砂卵石的地基上。
塔高56.7m。近一个世 纪以来,塔已向南倾斜了大 约30厘米,斜度达到8度,塔身超过垂直平面 5.1米。
思考: 不同的土体三相比例是固定不变的吗? 同一种土体三相比例的改变是否会对性质产 生影响呢?
土体三相比例不同,土的状态和工程性 质也随之各异,例如:
固体+气体(液体=0)为 干土,此时粘土呈坚硬状态, 砂土呈松散状态;
固体+液体+气体为湿土, 此时粘土多为可塑状态;
固体+液体(气体=0)为饱和土,此时 粉细砂或粉土遇强烈地震,可能产生液化, 而使工程遭受破坏;粘土地基受建筑物荷载 作用发生沉降需几十年才能稳定。
二、土力学的研究对象
土的特点: 松散性 孔隙性 多相性 自然变异性
二、土力学的研究对象
土的两个延伸概念: 土具有成层性。物质组成、物理化学
状态基本一致,工程性质大体相仿的同一 层土称为土层。
由岩石经物理风化生 成的。
颗粒成分与母岩的相 同。
常见的有石英、长石 和云母。
颗粒Baidu Nhomakorabea粗,多呈浑圆 形状。
吸附水的能力弱,无 塑性。
由原生矿物经化学风 化生成的新矿物。
可分为天然地基与人工地基。
基础是将结构承受的各种作用传递到
地基上的结构组成部分。
地下水位
P (上部荷载)
上部结构
基础 地基
基础埋深
地基与基础设计必须满足的基本条件:
1、作用在地基上的荷载效应(基底压应力)不得超过地 基容许承载力; 2、基础沉降不得超过地基变形容许值; 3、挡土墙、边坡以及地基基础保证具有足够防失稳破坏 的安全储备。
处理:事后在下面做了七十多个支撑于基岩上的混凝土墩,使用 388个50t千斤顶以及支撑系统,才把仓体逐渐纠正过来,但其 位置比原来降低了4米。
五、由土引起的工程问题
变形问题: 变形超过限度。
稳定问题: 受力超过限度,取决于土的强度。
六、土力学课程的特点
土力学的研究必须注意土的本质特性。 土力学的研究必须注意实践性。 土力学的研究必须注意工程实用性。 土力学是一门偏于计算的学科。
由若干厚度不等、性质各异、以一定 上下层序组在一起的土层集合体称为土体。
三、土力学的研究内容
土力学不仅研究土体当前的性状, 也要分析其性质的形成条件,并结合自 然条件和建筑物修建后对土体的影响, 分析并预测土体性质的可能变化,提出 有关的工程措施,以满足各类工程建筑 的要求。
四、地基与基础
支承基础的土体或岩体称为地基。地基
处理:在塔四周建造一圈桩排 式地下连续墙并对塔周围与塔 基进行钻孔注浆和打设树根桩 加固塔身,获得成功.。
与土有关的 工程问题
概况:长59.4m,宽23.5m,高31.0m,共65 个圆筒仓。钢混筏板基础,厚61cm,埋深 3.66m。1911年动工,1913年完工,自重 20000T。
加拿大特朗斯康谷仓
2 土的性质及工程分类
学习要求: 了解土的成因和三相组成,掌握土的
物理性质和物理状态指标的定义、物理概 念、计算公式和单位。要求熟练地掌握物 理指标的三相换算。了解地基土的工程分 类依据与准确定名。
2.1 概 述
土是由固、液、气相组成的三相分散系。 固相——包括多种矿物成分组成土的骨架,
骨架间的空隙为液相和气相填满,这 些空隙是相互连通的,形成多孔介质; 液相——主要是水; 气相——主要是空气、水蒸气。
苏州虎丘塔:
目前该塔倾斜严重塔顶 偏离中心线2.31m。经勘探 发现,该塔位于倾斜基岩上, 复盖层一边深3.8m,另一边 为5.8m。由于在一千余年前 建造该塔时,没有采用扩大基础,直接将塔 身置于地基上,造成了不均匀沉降,引起塔 身倾斜,危及安全。
原因:坐落于不均匀粉质粘土 层上,产生不 均匀沉降。
土力学
主讲人:陈林靖 福州大学土木工程学院
岩土工程研究所
1 绪论
土力学是力学的一个分支,是一
门研究土的学科,是为了解决工程中有 关土的问题。
一、土力学的概念
土力学: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。
二、土力学的研究对象
2.2 土的三相组成及土的结构
2.2.1 土的固体颗粒(固相) 2.2.2 土中水和气 2.2.3 土的结构和构造
2.2.1 土的固体颗粒(固相)
土是岩石风化的产物。因此土粒的矿 物组成将取决于成土母岩的矿物组成及其 所经受的风化作用。成土矿物可分为两大
类:原生矿物和次生矿物。
原生矿物
次生矿物
按南侧每年沉降1.4mm推算,2003或2004 年斜塔可能倒塌。
比萨斜塔治理措施:
在斜塔北侧的塔基下码 放了数百吨重的铅块,并使 用钢丝绳从斜塔的腰部向北 侧拽住,还抽走了斜塔北侧 的许多淤泥,并在塔基地下 打入10根50米长的钢柱。
历时10年半的比萨斜塔拯救工作已全部结 束。纠偏校斜43.8厘米,除自然因素外,可 确保3个世纪内不发生倒塌危险。
土力学研究对象:与工程建设有关的土。 就土木工程领域而言,土是指覆盖在地 表的没有胶结和弱胶结的颗粒堆积物。 土与岩石的区分仅在于颗粒间胶结的 强弱。
二、土力学的研究对象
土的形成:
土是由地壳表层的整体岩石经受风化
作用后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。
二、土力学的研究对象
事故:
1913年9月装谷物,10月17日 装了31822T谷物时, ➢1小时竖向沉降达30.5cm ➢24小时倾斜26°53ˊ ➢西端下沉7.32m ➢ 东端上抬1.52m ➢上部钢混筒仓完好无损
加拿大特朗斯康谷仓
原因: 地基土事先未进行调查,
据邻近结构物基槽开挖取土 试验结果,计算地基承载力 应用到此谷仓。1952年经勘 察试验与计算,地基实际承 载力远小于谷仓破坏时发生 的基底压力。因此,谷仓地 基因超载发生强度破坏而滑 动。
五、由土引起的工程问题
上海楼房倒塌事件
上海楼房倒塌事件
上海楼房倒塌事件
杭州地铁事故
杭州地铁事故
杭州地铁事故——地面开裂
杭州地铁事故——塌陷示意图
比萨斜塔:
基础建在一半是软粘土 一半是砂卵石的地基上。
塔高56.7m。近一个世 纪以来,塔已向南倾斜了大 约30厘米,斜度达到8度,塔身超过垂直平面 5.1米。
思考: 不同的土体三相比例是固定不变的吗? 同一种土体三相比例的改变是否会对性质产 生影响呢?
土体三相比例不同,土的状态和工程性 质也随之各异,例如:
固体+气体(液体=0)为 干土,此时粘土呈坚硬状态, 砂土呈松散状态;
固体+液体+气体为湿土, 此时粘土多为可塑状态;
固体+液体(气体=0)为饱和土,此时 粉细砂或粉土遇强烈地震,可能产生液化, 而使工程遭受破坏;粘土地基受建筑物荷载 作用发生沉降需几十年才能稳定。