《土的本构关系》考试题

合集下载

土力学第3章- 土的本构关系

土力学第3章- 土的本构关系

(5) (6)
求a: 将公式(1)式 1 3
a b a
a
求导,切线模量Et为:
Et
1 3 a a a b a 2
(7)
令εa=0,则原点的切线模量,即初始切线模量为:
Ei
R
1 a
1
(8) 代入(1)、(7)式(消去a、b),
( 1 3 ) ult
1 b
(4)
若土样破坏时的偏应力(即强度)为(σ1-σ3)f,令Rf等于破坏时的偏应 力与极限值之比,称为破坏比:
Rf
Rf (4)式代入(5)式得(消去偏应力极限值):b 1 3 f
1 3 f 1 3 ult
2.八面体应力与应变的计算公式
可导出:
八面体法向应力
八面体剪应力
0 ( 1 2 3 ) ( x y z )
0
1 3 1 3
1 3
1 3
1 3 2 2 3 2 3 1 2
2 2 2 x
1 3
a
a b a
( 2)
3.非线形弹性模型
1 3 a
a b a
应力-应变双曲线函数 公式(1)还可以改成:
双曲线函数坐标变换
1 3
1 a
(3)
a
b
1 3
1 a
a
通过求a、b得到弹性模量E. 求b:
b
当轴向应变εa→∞时,偏应力趋向一极限值(σ1-σ3)ult

对于加工硬化材料,屈服应力是随着荷载的提高与变形的增大而提高的。 屈服面不同于破坏面,它不是一个固定的面,图中由A点提高到B点。

2023年高等土力学试题考博专用

2023年高等土力学试题考博专用

参考书目《高等土力学》李广信第1章土工实验及测试一、简述土工实验的目的和意义。

1)揭示土的一般或特有的物理力学性质。

2)针对具体土样的实验,揭示区域性土、特殊土、人工复合土的物理力学性质。

3)拟定理论计算和工程设计的参数。

4)验证理论计算的对的性及实用性。

5)原位测试、原型监测直接为土木工程服务,也是分析和实现信息化施工的手段。

第2章土的本构关系★二、广义讲,什么是土的本构关系?与其他金属材料比,它有什么变形特性(应力应变特性)?(2.3节)P51土的本构关系广义上讲是指反映土的力学性状的数学表达式,表达形似一般为应力-应变-强度-时间的关系。

与金属材料相比,土的变形特性包含:①土应力应变的非线性。

由于土由碎散的固体颗粒组成,土的宏观变形重要不是由土颗粒自身变形,而是由于颗粒间位置的变化。

这样在不同的应力水平下由相同应力增量引起的应变增量就不会相同,即表现出非线性。

②土的剪胀性。

由于土石由碎散颗粒组成的,在各向等压或等比压缩时,孔隙总是减少的,从而可发生较大的体积压缩,这种体积压缩大部分死不可恢复的,剪应力会引起土塑性体积变形,这叫剪胀性,另一方面,球应力又会产生剪应变,这种交叉的,或者耦合的效应,在其他材料中很少见。

③土体变形的弹塑性。

在加载后再卸载到本来的应力状态时,土一般不会完全恢复到本来的应变状态,其中有一部分变形是可以恢复的,部分应变式不可恢复的塑性应变,并且后者往往占很大的比例。

④土应力应变的各向异性和土的结构性。

不仅存在原生的由于土结的各向构异性带来的变形各向异性,并且对于各向受力不同时,也会产生心的变形和各向异性。

⑤土的流变性。

土的变形有时会表现出随时间变化的特性,即流变性。

与土的流变特性有关的现象只要是土的蠕变和应力松弛。

影响土的应力应变关系的应力条件重要有应力水平,应力途径和应力历史。

★三、何为土的剪胀性,产生剪胀的因素?P52(2.3.2)土体由于剪应力引起的体积变化称为剪胀性,广义的剪胀性指剪切引起的体积变化,既涉及体胀,也涉及体缩,但后者常被称为“剪缩”。

高等土力学(李广信)2-5章部分习题答案

高等土力学(李广信)2-5章部分习题答案

2-1.什么叫材料的本构关系?在上述的本构关系中,土的强度和应力-应变有什么联系? 答:材料的本构关系是反映材料的力学性质的数学表达式,表现形式一般为应力-应变-强度-时间的关系,也成为本构定律,本构方程。

土的强度是土受力变形发展的一个阶段,即在微小的应力增量作用下,土单元会发生无限大或不可控制的应变增量,它实际上是土的本构关系的一个组成部分。

2-7什么是加工硬化?什么是加工软化?请绘出他们的典型的应力应变关系曲线。

答:加工硬化也称应变硬化,是指材料的应力随应变增加而增加,弹增加速率越来越慢,最后趋于稳定。

加工软化也称应变软化,指材料的应力在开始时随着应变增加而增加,达到一个峰值后,应力随应变增加而下降,最后也趋于稳定。

加工硬化与加工软化的应力应变关系曲线如右图。

2-8什么的是土的压硬性?什么是土的剪胀性?答:土的变形模量随着围压提高而提高的现象,称为土的压硬性。

土的剪胀性指土体在剪切时产生体积膨胀或收缩的特性。

2-9简述土的应力应变关系的特性及其影响因素。

答:土是岩石风化形成的碎散矿物颗粒的集合体,通常是固、液、气三相体。

其应力应变关系十分复杂,主要特性有非线性,弹塑性,剪胀性及各向异性。

主要的影响因素是应力水平,应力路径和应力历史。

2-10定性画出在高围压(MPa 303<σ)和低围压(KPa 1003=σ)下密砂三轴试验的v εεσσ--)(131-应力应变关系曲线。

答:如右图。

横坐标为1ε,竖坐标正半轴为)(31σσ-,竖坐标负半轴为v ε。

2-13粘土和砂土的各向异性是由于什么原因?什么是诱发各向异性?答:粘土和砂土的各向异性是由于其在沉积过程中,长宽比大于1的针、片、棒状颗粒在重力作用下倾向于长边沿水平方向排列而处于稳定的状态。

同时在随后的固结过程中,上覆土体重力产生的竖向应力与水平土压力大小不等,这种不等向固结也造成了土的各向异性。

诱发各向异性是指土颗粒受到一定的应力发生应变后,其空间位置将发生变化,从而造成土的空间结构的改变,这种结构的改变将影响土进一步加载的应力应变关系,并且使之不同于初始加载时的应力应变关系。

高等土力学

高等土力学

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)vvwkeCaγ+=⋅ 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gf≠,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 ''pqv−−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。

13、临界状态线:初始等向压缩曲线由于偏应力的增加,土体中剪应力增加,孔隙比改变,AB曲线在三维空间坐标系中脱离原水平面e-p向上方移动,达到破坏时,对应的空间曲线叫~。

名词解释 土的本构关系

名词解释 土的本构关系

名词解释土的本构关系土的本构关系是土壤力学领域中广泛被研究的一个重要概念,它描述了土壤的物理和力学性质之间的关联。

在土壤工程和地基工程中,了解土的本构关系对于分析和设计土体的性能至关重要。

本文将探讨土的本构关系的定义、影响因素以及应用。

1. 概念解释土的本构关系指的是土壤的应力应变关系,即土壤在受到不同应力作用下的变形和应力响应的规律。

它研究土壤的变形特性对外力作用的响应,通过建立应力与变形之间的关系来描述土体的力学行为。

2. 影响因素土的本构关系受多种因素的影响,包括土壤类型、粒径分布、含水量、应力路径等。

这些因素对土壤的物理和化学性质产生影响,从而影响土的力学行为和本构关系。

2.1 土壤类型不同类型的土壤具有不同的本构特性。

粘性土主要由黏土颗粒组成,其本构关系常表现为塑性变形,即变形与剪切应力呈非线性关系;而砂土和砾石土则常表现为弹性变形,变形与剪切应力近似线性关系。

2.2 粒径分布土壤的粒径分布对其本构关系也有重要影响。

粒径分布越均匀的土壤通常具有较为线性的本构关系,即变形与应力呈线性关系;而粒径分布不均匀的土壤,特别是含有较多细颗粒的土壤,其本构关系常具有一定的非线性特性。

2.3 含水量土壤的含水量是影响其本构关系的另一个重要因素。

随着含水量的增加,土壤的剪切强度逐渐减小,其本构关系也会发生变化。

水分的存在会改变土颗粒间的摩擦特性,从而影响土体的变形与剪切应力之间的关系。

2.4 应力路径土壤受到的应力路径也会对其本构关系产生影响。

应力路径是指土壤在承受外力时所经历的不同应力状态。

不同的应力路径会导致土壤的本构关系发生变化,即变形与应力呈非线性关系。

3. 应用和意义了解土的本构关系对于土壤工程和地基工程具有重要的应用价值。

通过研究土的本构关系,可以评估土壤的稳定性和承载力,指导地基设计和土壤改良工程。

3.1 地基设计在地基设计中,了解土的本构关系有助于准确评估土壤的变形和稳定性。

通过建立应力-应变模型,可以预测土壤的变形行为,为地基工程提供可靠的依据。

《土力学与地基基础》复习题参考答案

《土力学与地基基础》复习题参考答案

1103批次适用《土力学与地基基础》模拟题一一、单项选择题(本题共10个小题,每小题2分,共20分)1. 在漫长的地质年代中,由于内动力地质作用和外动力地质作用,生成大小悬殊的颗粒地壳表层的岩石需要经历风化、( A )。

A. 剥蚀、搬运、沉积B. 沉积、搬运、剥蚀C. 搬运、剥蚀、沉积D. 搬运、沉积、剥蚀2. 地质勘察报告中的地下水位指的是(C )。

A. 上层滞水B. 承压水C. 潜水D. 都不对3. 可用筛分法测定粒径不小于(A )。

A. 0.075mm的粗粒组B. 0.25mm的粗粒组C. 0.5mm的粗粒组D. 2mm的粗粒组4. 土的结构性强弱可用( D )反映。

A. 相对密实度B. 粘聚力C. 饱和度D. 灵敏度5. 粘性土的水理性质中能够直接由实验测得有(D )。

A. 液性指数、塑性指数B. 液限、塑性指数C. 液性指数、塑限D. 液限、塑限6. 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7. 影响土压力大小的最主要因素是(D )。

A. 挡土墙的建筑材料B. 挡土墙的形状C. 挡土墙后填土的性质D. 挡土墙的位移方向和位移量的大小8. 在粉土中,当动力水(A )土的浮重时,会发生流砂现象。

A. 大于等于B. 小于等于C. 小于D. 无法确定9. 计算竖向固结时间因数,双面排水情况,H取压缩土层厚度(B )。

A. 3倍B. 0.5倍C. 1倍D. 2倍10. 地基发生整体滑动破坏时,作用在基底的压力一定大于(C )。

A. 临塑荷载B. 临界荷载C. 极限荷载D. 地基承载二、名词解释(本题共6小题,每小题5分,共30分)11. 灵敏度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称为灵敏度。

12. 土的极限平衡条件土的极限平衡条件是指土体处于极限平衡状态时土的应力状态和土的抗剪强度指标之间的关系式。

土的本构结构

土的本构结构

土的本构关系土体是天然地质材料的历史产物。

土是一种复杂的多孔材料,在受到外界荷载作用后,其变形具有以下特性:①土体的变形具有明显的非线性,如:土体的压缩试验e~p 曲线、三轴剪切试验的应力—应变关系曲线、现场承载板试验所得的p~s曲线等; ②土体在剪切应力作用下会产生塑性应变,同时球应力也引起塑性应变; ③土体尤其是软粘土,具有十分明显的流变特性;④由于土体的构造或沉积等原因,使土具有各向异性; ⑤紧砂、超固结粘土等在受剪后都表现出应变软化的特性; ⑥土体的变形与应力路径有关,证明不同的加载路径会出现较大的差别; ⑦剪胀性等。

为了更好地描述土体的真实力学—变形特性,建立其应力、应变和时间的关系,在各种试验和工程实践经验的基础上提出一种数学模型,即: 土体的本构关系。

自从Roscoe等人首次建立了剑桥模型以来, 土的本构关系的研究经历了一个蓬勃发展的阶段, 出现了一些具有实用价值的本构模型。

虽然很多的理论为建立土的本构关系提供了有力的工具, 但是由于土是一种三相体材料, 在性质上既不同于固体也不同于液体, 是介于两者之间的特殊材料, 所以人们常借助于固体力学或流体力学理论, 同时结合工程实践经验来解决土工问题, 从而研究土的本构关系形成了自己一套独特的方法—半理论半经验的方法。

建立一个成功的本构关系关键有两点:第一要建立一个函数能较好地反映土在受力下的响应特征;第二要充分利用试验结果提供的数据比较容易地确定模型参数。

模型都需要满足以下基本条件:(1)不违背更高一级的基本物理原理(如热力学第一、第二定律)。

(2)建立在一定的力学理论基础之上(如弹性理论、塑性理论等)。

(3)模型参数能够通过常规试验求取。

从工程应用的角度出发,研究问题的精度就需要进行合理的控制,从而在计算精度与计算设备、计算难度、计算时间以及计算成本之间获得平衡。

另外,任何理论、方法都应以实践应用为目的,这样才具有价值。

综合上述两点,从工程应用的角度去分析各种土的本构关系是非常有必要的。

土力学面试题目(3篇)

土力学面试题目(3篇)

第1篇一、基础知识题1. 请简述土的三相组成及其作用。

答:土的三相组成包括固体颗粒、液体(水)和气体。

固体颗粒是土的主体,决定了土的强度和变形特性;液体(水)存在于颗粒之间,影响土的物理和力学性质;气体存在于孔隙中,影响土的压缩性和渗透性。

2. 土的密度、重度、孔隙比和孔隙率之间的关系是什么?答:土的密度是指单位体积土的质量,重度是指单位体积土的重力,孔隙比是指孔隙体积与固体颗粒体积的比值,孔隙率是指孔隙体积与总体积的比值。

它们之间的关系为:重度 = 密度× g(重力加速度),孔隙比 = 孔隙体积 / 固体颗粒体积,孔隙率 = 孔隙体积 / 总体积。

3. 土的压缩性有哪些主要影响因素?答:土的压缩性主要受以下因素影响:(1)土的组成:不同组成和结构的土,其压缩性不同;(2)土的密度:土的密度越高,压缩性越强;(3)土的湿度:含水量越高,压缩性越强;(4)土的应力历史:应力历史越复杂,压缩性越强。

4. 土的剪切强度有哪些影响因素?答:土的剪切强度主要受以下因素影响:(1)土的组成和结构:不同组成和结构的土,其剪切强度不同;(2)土的密度:土的密度越高,剪切强度越强;(3)土的湿度:含水量越高,剪切强度越低;(4)土的应力历史:应力历史越复杂,剪切强度越低。

5. 土的渗透性有哪些影响因素?答:土的渗透性主要受以下因素影响:(1)土的组成和结构:不同组成和结构的土,其渗透性不同;(2)土的密度:土的密度越高,渗透性越低;(3)土的湿度:含水量越高,渗透性越高;(4)土的应力历史:应力历史越复杂,渗透性越低。

二、土力学基本理论题1. 请简述土的应力-应变关系。

答:土的应力-应变关系是指土体在受力作用下产生的变形与应力之间的关系。

主要包括线性弹性关系、非线性弹性关系和塑性关系。

2. 土的极限平衡理论有哪些主要方法?答:土的极限平衡理论主要包括以下方法:(1)库仑土压力理论;(2)摩尔-库仑土压力理论;(3)毕奥土压力理论;(4)巴伦土压力理论。

土的本构关系

土的本构关系

本 构 关 系“本构关系”是英文Constitutive Relation 的意译。

在力学中,本构关系泛指普遍的应力—应变关系。

因为在变形固体力学中,应力不只与应变有关.而且还与物体的加载历时(应力历史)、加载方式(或应力路径)以及温度和时间有关。

因此材科的本构关系或普遍的应力—应变关系可以表示为;应力路径等),,,(T t f ij ij εσ= 式中t 为加载历时,T 为温度。

例如,弹性力学中的广义定律就是最简单的材料本构关系,它不计时间、温度和应力路径及应力历史的影响。

因此应力和应变之间存在着唯一对应的关系。

当材料应力超出弹性范围而进入塑性阶段时,应力和应变之间就没有唯一的对应关系,而是要受应力历史或应力路径的影响,这时材料的应力—应变关系就称为塑性本构关系。

塑性本构关系要比弹性本构关系复杂得多。

如果再考虑材科应力—应变关系随时间和温度的变化,本构关系持更加复杂。

本书所要讲的岩土本构关系主要是指与时间和温度无关的塑性本构关系。

各种本构关系的特点1.弹性本构关系类型和分类弹性本构关系可分为线弹性本构关系和非线性弹性本构关系如图1所示,线弹性本构关系即一般的弹性力学,其应力—应变关系服从广义Hooke 定律。

非线性本构关系的应力—应变曲线是非线性的,但是加卸载仍然沿着一条曲线。

弹性本构关系的基本特征是:1) 应力和变形的弹性性质或可逆性;2) 应力与应变的单值对应关系或与应力路径相应力历史的无关性。

即无论材料单元在历史上受过怎样的加卸载过程或不同的应力施加路径,只要应力不超过弹性限度,应力与应变都是一一对应的;3) 应力与应变符合叠加原理;4) 正应力与剪应变、剪应力和正应变之间没有耦合关系。

因此,根据广义Hooke 定律有γτεσG K m m ==3 (1)式中,σm和τ分别为正应力和剪应力,εm和γ分别为平均应变和剪应变,K、G为体积弹性模量和剪切弹性模量。

(1)式说明:正应力只产生正应变或体应变,而对剪应变没有贡献。

2017高等土力学试题 (1)

2017高等土力学试题 (1)

2017高等土力学1.在土的弹塑性模型中, 屈服面和破坏面有何不同和有何联系?答:屈服面是土体的应力在应力空间上的表现形式,可以看成是三维应力空间里应力的一个坐标函数,因此对土体来说,不同的应力在应力空间上有不同的屈服面,但是破坏面是屈服面的外限,破坏面的应力在屈服面上的最大值即为破坏面,超过此限值土体即破坏。

2.何谓曼代尔-克雷尔效应?答:土体在固结的初期,内部会出现孔隙水压力不消散而是上升,布局地区孔隙水压力超过初始值的现象。

此效应仅在三维固结中出现,而在一维固结试验中并没有出现,在Biot的“真三维固结”理论可以解释磁现象。

3.与剑桥模型相比,清华弹塑性模型可以反映土的由剪应力引起的体积膨胀(剪胀)。

说明它是如何做到这一点的。

答:清华模型的硬化参数是关于塑形体应变和塑形剪应变的函数,而剑桥模型不是;此外,清华模型的屈服面椭圆与强度包线的交点不是椭圆顶点,因此会有剪胀。

4.天然岩土边坡的滑坡大多在雨季发生,解释这是为什么。

答:天然岩土边坡的滑坡发生总结起来两个原因,其一抗滑力减小,其二下滑力增大。

在暴雨的天气中,因为地表雨水的下渗导致岩土体的含水率增加,从而提高了岩土体的重量,增大了下滑力;下雨天气因为雨水的下渗,岩土体遇水软化的特性导致抗滑力减小;另外在渗透性好的岩土体中,岩土体内部雨水沿坡面下渗,渗透力会降低岩土坡体的安全系数,因此一上几方面的原因导致了滑坡大部分发生在雨季。

5.比奥(Biot)固结理论与太沙基-伦杜立克(Terzaghi-Randulic)扩散方程之间主要区别是什么?后者不满足什么条件?二者在固结计算结果有什么主要不同?答:区别:扩散方程假设应力之和在固结和变形过程中保持常数,不满足变形协调条件。

结果:比奥固结理论可以解释土体受力之后的应力、应变和孔压的生成和消散过程,理论上是严密计算结果也精确。

比奥固结理论可以解释曼代尔-克雷效应,而扩散理论不能。

6. 在一种松砂的常规三轴排水压缩试验中,试样破坏时应力为:σ3=100kPa ,σ1-σ3=235kPa 。

《土的本构关系》考试题

《土的本构关系》考试题

《土的本构关系》考试题【1】某软粘土试样的三轴固结不排水试验数据如下表所示。

根据试验数据,按D—C模型计算:(1)绘出及关系曲线,求初始切线模量Ei及极限强度;(2)求初始切线模量Ei的模量系数K及幂次n;(3)求破坏比Rf及试样的,。

(4)写出试样切线模量Et的具体表达式。

1 2 4 6 8 10 12 14 16 uf σ3 ε1(%)200kPa σ1-σ3100 125 150 166 175 179 180 186 187 124 300kPa σ1-σ3150 179 210 230 237 247 253 253 253 200注:表中uf为破坏时的孔隙水压力。

【2】对三个尺寸为10×10×10cm的立方土样,分别施加三组不同的应力如附表。

如果假设土样为理想弹性体,试问:(1)三土样的受力状态有何不同?(2)在不排水条件下,初始孔压各为多少?(3)若土样的弹性模量E=4Mpa,v=0.35,求排水条件下的体应变各为多少?(4)从上述计算和分析中可以得出什么结论。

【3】对三个尺寸为10×10×10cm的立方土样,分别施加三组不同的应力如附表。

如果假设土样为理想弹性体,试求:(1)若土样为饱和正常固结粘土,孔压系数B=1.0,A=0.5。

求不排水条件下三土样的孔压各为多少?在排水条件下哪个土样体变大?(2)若土样为饱和的严重超固结粘土,孔压系数B=1.0,A=-0.5。

求不排水条件下三土样的孔压各为多少?在排水条件下哪个土样体变大?(3) 从上述计算和分析中,总结实际土体的应力与变形特点。

【4】为什么说建立在常规三轴试验基础上的D—C模型仍然没有考虑材料的剪胀性?为什么说D—C模型没有考虑中主应力的影响?同时不能适用于应变软化材料?【5】 Drucker塑性公设和依留辛公设的含义是什么、有何区别?用示意图说明。

【6】在弹性-理想塑性模型的数值计算中,假定屈服面方程为,如何从第n次加载所得的应力分量与新的应变增量,求应力分量的新值?【7】经典塑性理论的三个基本组成部分是什么?说明其含义。

土的本构关系及其模型

土的本构关系及其模型

Et

1
Rf

1 1 3
3 f


2
Ei
(a )
根据简布(Janbu)对压缩试验的研究。
n
Ei

k
i
Pa

3
Pa

式中,
(b)
log Ei
ki , n 试验确定参数,由Ei和 3
的关系求得,如图示;
Pa 大气压力,单位与Ei相同;
2.2 数学模型
数学模型:直接用数学关系表达应力应 变关系。
数学模型的前提是要有应力应变关系的 曲线。目前常用的数学模型就是根据试 验曲线整理得到。
2.2.1 线性弹性模型
线性弹性模型是假设土的应力与应变成正比, 强度是无限的。
线性弹性模型对计算地基中的垂直应力分布是 很有用的,得到的结果比较符合实际,但是计 算地基的位移和沉降,该模型只适用于不排水 加荷的情况,并且对破坏要有较大的安全系数, 不能发生屈服。
渐近线1
3 ult

1 b
Ei

1 a
1 3 f
3 常数
1

3

a
a ba
轴向应变 a
如果将纵坐标修改,则:
a 1 3
1
a 1 Ei
1
3

1 Ei

a aRf
1 3 f
b
3 常数
轴向应变 a
曲线上任一点的切线模量:
对于模型,一是要比较形象地表示不同材料的 各种性能;二是研究起来比较方便,能找出规 律性。
对于土体来讲,它通常是各向异性、非匀质、 非线性弹性体,其应力应变是非常复杂的,如 土体既具有弹性、塑性、又具粘滞性等。许多 情况下又是这些性状的组合,基于这一点,人 们相继提出了许多不同的力学模型或数学模型, 但哪一种模型都不能如实地表达土体的真实情 况,只能说在一定的条件下,当解题满足工程 精度要求时,才可用某种模型来解决工程的实 际问题。

土力学简答的题目全解

土力学简答的题目全解

1、土力学与基础工程研究的主要内容有哪些?土力学是研究土体的一门力学,它研究土体的应力、变形、强度、渗流及长期稳定性的一门学科,总的来说就是研究土的本构关系以及土与结构物的相互作用的规律。

2、地基与持力层有何区别?地基—承受建筑物荷载的那一部分地层。

分为天然地基(浅基、深基)、人工地基。

直接承受基础传来的荷载,并分散传至地壳的土层叫地基的持力层。

持力层以下叫下卧层,地基包括持力层和下卧层。

3、何谓土粒粒组?土粒六大粒组划分标准是什么?工程上各种不同的土粒,按粒径范围的大小分组,即某一粒径的变化范围,称为粒组。

划分标准:黏粒<0.005mm<粉粒<0.075mm<砂粒2mm<角砾<60mm<卵石<200mm<漂石4、粘土颗粒表面哪一层水膜对土的工程性质影响最大,为什么?弱结合水,它不能传递静水压力。

5、土的结构通常分为哪几种?它和矿物成分及成因条件有何关系?各自的工程性质如何?分类(1)单粒结构:粗矿物颗粒在水或空气中在自重作用下沉落形成的单粒结构。

(2).蜂窝结构:颗粒间点与点接触,由于彼此之间引力大于重力,接触后,不再继续下沉,形成链环单位,很多链环联结起来,形成孔隙较大的蜂窝状结构(3)絮状结构细微粘粒大都呈针状或片状,质量极轻,在水中处于悬浮状态。

悬液介质发生变化时,土粒表面的弱结合水厚度减薄,粘粒互相接近,凝聚成絮状物下沉,形成孔隙较大的絮状结构。

工程性质:密实单粒结构工程性质最好蜂窝结构与絮状结构如被扰动破坏天然结构,则强度低、压缩性高,不可用作天然地基。

6、在土的三相比例指标中,哪些指标是直接测定的?土的比重s G 、土的重度γ、土的含水量w 可由实验室直接测定。

其余指标可根据土的三相比例换算公式得出。

7、液性指数是否会出现IL>1.0和IL<0的情况?相对密度是否会出现Dr>1.0和Dr<0的情况?可以,小于0为坚硬状态,大于0为流塑状态。

土力学考试试题及答案

土力学考试试题及答案

土力学考试试题及答案一、选择题(每题3分,共30分)1. 土力学中,土的孔隙比是指()。

A. 土粒体积与孔隙体积之比B. 土粒体积与土体总体积之比C. 孔隙体积与土粒体积之比D. 土体总体积与土粒体积之比答案:C2. 土的压缩性是指土体在压力作用下()。

A. 体积不变B. 体积减小C. 体积增大D. 密度不变答案:B3. 在土力学中,土的内摩擦角是指()。

A. 土粒之间的摩擦力B. 土粒之间的黏结力C. 土体在剪切作用下的摩擦力D. 土体在压缩作用下的摩擦力答案:C4. 土的渗透性是指土体允许液体或气体通过的能力,其主要取决于()。

A. 土粒大小B. 土粒形状C. 土体密度D. 土粒之间的孔隙答案:D5. 土的液化是指在地震作用下,土体从固态变为液态的现象,其主要影响因素是()。

A. 土粒大小B. 土体密度C. 土的颗粒组成D. 地震的强度答案:C6. 土的强度是指土体抵抗()的能力。

A. 压缩B. 剪切C. 拉伸D. 以上都是答案:D7. 在土力学中,土的承载力是指()。

A. 土体所能承受的最大压力B. 土体所能承受的最大拉力C. 土体所能承受的最大剪力D. 土体所能承受的最大弯矩答案:A8. 土的压缩系数是指()。

A. 土体在单位压力作用下的压缩量B. 土体在单位压力作用下的压缩率C. 土体在单位压缩量下的压力D. 土体在单位压缩率下的压力答案:B9. 土的剪切模量是指()。

A. 土体在剪切作用下的变形量B. 土体在剪切作用下的变形率C. 土体在剪切作用下的应力D. 土体在剪切作用下的应力与变形率的比值答案:D10. 土的膨胀性是指土体在吸水后体积()。

A. 不变B. 减小C. 增大D. 先增大后减小答案:C二、填空题(每题2分,共20分)1. 土力学中,土的孔隙比是指孔隙体积与土粒体积之比,用符号______表示。

答案:e2. 土的压缩性是指土体在压力作用下体积______。

答案:减小3. 土的内摩擦角是指土体在剪切作用下的摩擦力,用符号______表示。

土力学简答题全解

土力学简答题全解

1、土力学与基础工程研究的主要内容有哪些?土力学是研究土体的一门力学,它研究土体的应力、变形、强度、渗流及长期稳定性的一门学科,总的来说就是研究土的本构关系以及土与结构物的相互作用的规律。

2、地基与持力层有何区别?地基—承受建筑物荷载的那一部分地层。

分为天然地基(浅基、深基)、人工地基。

直接承受基础传来的荷载,并分散传至地壳的土层叫地基的持力层。

持力层以下叫下卧层,地基包括持力层和下卧层。

3、何谓土粒粒组?土粒六大粒组划分标准是什么?工程上各种不同的土粒,按粒径范围的大小分组,即某一粒径的变化范围,称为粒组。

划分标准:黏粒<0.005mm<粉粒<0.075mm<砂粒2mm<角砾<60mm<卵石<200mm<漂石4、粘土颗粒表面哪一层水膜对土的工程性质影响最大,为什么?弱结合水,它不能传递静水压力。

5、土的结构通常分为哪几种?它和矿物成分及成因条件有何关系?各自的工程性质如何?分类(1)单粒结构:粗矿物颗粒在水或空气中在自重作用下沉落形成的单粒结构。

(2).蜂窝结构:颗粒间点与点接触,由于彼此之间引力大于重力,接触后,不再继续下沉,形成链环单位,很多链环联结起来,形成孔隙较大的蜂窝状结构 (3)絮状结构细微粘粒大都呈针状或片状,质量极轻,在水中处于悬浮状态。

悬液介质发生变化时,土粒表面的弱结合水厚度减薄,粘粒互相接近,凝聚成絮状物下沉,形成孔隙较大的絮状结构。

工程性质:密实单粒结构工程性质最好蜂窝结构与絮状结构如被扰动破坏天然结构,则强度低、压缩性高,不可用作天然地基。

6、在土的三相比例指标中,哪些指标是直接测定的?土的比重s G 、土的重度γ、土的含水量w可由实验室直接测定。

其余指标可根据土的三相比例换算公式得出。

7、液性指数是否会出现IL>1.0和IL<0的情况?相对密度是否会出现Dr>1.0和Dr<0的情况?可以,小于0为坚硬状态,大于0为流塑状态。

  1. 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. 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. 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)。

《土的本构关系》考试题
【1】 某软粘土试样的三轴固结不排水试验数据如下表所示。

根据试验数据,按D —C 模型
计算:
(1)绘出 131)(εσσ--及
13
11εσσε--关系曲线,求初始切线模量Ei 及极限强度
u )(31σσ-;
(2)求初始切线模量Ei 的模量系数K 及幂次n ; (3)求破坏比Rf 及试样的ϕ',c '。

(4)写出试样切线模量Et 的具体表达式。

注: 表中uf 为破坏时的孔隙水压力。

【2】 对三个尺寸为10×10×10cm 的立方土样,分别施加三组不同的应力如附表。

如果假设土样为理想弹性体,试问: (1)三土样的受力状态有何不同? (2)在不排水条件下,初始孔压各为多少?
(3)若土样的弹性模量E=4Mpa ,v=0.35,求排水条件下的体应变各为多少? (4)从上述计算和分析中可以得出什么结论。

【3】 对三个尺寸为10×10×10cm 的立方土样,分别施加三组不同的应力如附表。

如果假设土样为理想弹性体,试求:
(1)若土样为饱和正常固结粘土,孔压系数B=1.0,A=0.5。

求不排水条件下三土样的孔压各为多少?在排水条件下哪个土样体变大?
(2)若土样为饱和的严重超固结粘土,孔压系数B=1.0,A=-0.5。

求不排水条件下三土样的孔压各为多少?在排水条件下哪个土样体变大?
(3) 从上述计算和分析中,总结实际土体的应力与变形特点。

【4】 为什么说建立在常规三轴试验基础上的D —C 模型仍然没有考虑材料的剪胀性?为什么说D —C 模型没有考虑中主应力的影响?同时不能适用于应变软化材料? 【5】 Drucker 塑性公设和依留辛公设的含义是什么、有何区别?用示意图说明。

【6】 在弹性-理想塑性模型的数值计算中,假定屈服面方程为)(),(1221I G J J I F -=,
如何从第n 次加载所得的应力分量
[]n
ij σ与新的应变增量[]
1
+n ij d ε,求应力分量的新值
[]
1
+n ij σ?
【7】经典塑性理论的三个基本组成部分是什么?说明其含义。

【8】 在剑桥模型的屈服面推导过程中作了哪些假设?推导其屈服面方程,并写出其弹塑性应力应变关系。

【9】某种粘土在平面的NCL ,CSL ,K0固结线及过ABC 三点的一条OCL 线如图。

且已知M=0.8,试进行以下各项的绘图与计算: 1)在p —q 平面绘出CSL 线与K 0固结线;
2)在p —q 及v —p 平面绘出过A ,B 点的屈服曲线及不排水试验应力路径; 3)在p —q 及v —p 平面绘出过C 点的常规三轴不排水与排水试验应力路径; 4)求B 点和C 点的不排水抗剪强度Cu B 与Cu C 之比值。

提示: K0固结时,v 0)21(31σk p +=
,v 0)1(σk q -=;不排水强度 u u q C 2
1
=
【10】 已知某油罐地基土层的试验数据如下表。

试求出各土层的CAM 模型参数λ,k 及M ,并绘出各土层的υ—lnp 曲线及从p=750kPa 卸载时的卸载膨胀曲线。

注 1)表中e
0为p=100kPa 对应的孔隙比
2)表中c
c ',e c '为线压缩指数与膨胀指数,它们与体积压缩指数及体积膨胀指数的关系为 01e c c c c +'=
,0
1e c c e
e +'= 【11】 若弹塑性本构矩阵的形式为: {}{}εσd H H H D d e
⎪⎭



'-
=]][[][ 试推导Cam 模型中H 和 H 的应力表达式。

【12】 Mises 准则和Tresca 准则适用于哪种类型的岩石材料和排水条件?若土样的无侧限
抗压强度s u q σσ==1,求土样的Mises 与Tresca 材料常数K M ,K T ,并说明二者的关系。

【13】 若岩土体中A ,B 两点的应力分别为A (2σ,σ,0)和B (σ,σ,0),试问当比例加载时,按下述不同屈服准则,σ达多大时A ,B 点开始屈服:1)Mises 准则;2)Tresca 准则;3)D-P 准则;4)C-M 准则。

同时绘出A ,B 点在σ1-σ2平面上的位置。

【14】 你能设想出更加符合岩土类材料屈服与破坏特性的新的屈服与破坏函数吗?试具体说明。

【15】 绘出:1)偏平面上φ=0,30°,60°时的C-M 准则屈服曲线;2)σ1-σ3平面上φ=0,30°,60°时的C-M 准则屈服曲线。

【16】 什么是剪胀角υ?υ=0,υ=φ及0<υ<φ各说明岩土类材料的流动规律具有什么
特性?
(1)体应变与剪应变夹角
(2)无剪胀、关联流动法则(剪胀性较大),非关联流动法则(剪胀性较小)
【17】若岩土体中A ,B 两点的应力分别为A (2σ,σ,0)和B (σ,σ,0),当比例加载时,试求A ,B 两点在下述不同屈服准则下的p p p d d d 321::εεε。

1)Mises 准则;2)Tresca 准则;3)D-P 准则;4)C-M 准则。

【18】在平面应变条件下,求与C-M 屈服准则相关联流动时的p p d d 31:εε及p p d d 1v :εε,当φ=0时,p p d d 31:εε及p p d d 1v :εε如何变化?
【19】绘出Mises 理想弹塑性模型在无侧胀受力条件下的11εσ-,v ε-p ,121)(εσσ--,
p --)(21σσ的加载关系曲线。

无侧胀受力条件的应变增量为]0,0,[1εεd d ij =。

【20】 设LD 模型的屈服函数为03
31=-==k I I f φ;
硬化参量i p p p
k bw a w w H k ++==)(;塑性势函数33
1I k I Q l -=。

式中a ,b ,k i 及k l 均为试验常数。

求模型的硬化模量A 及塑性
因子d λ。

【21】 若材料服从D-P 屈服准则,求 p
p
p
d d d 321::εεε 及 p d v ε。

【22】 绘出D-P 理想弹塑性模型在无侧胀受力条件下的11εσ-,v ε-p ,121)(εσσ--,
p --)(21σσ的加载关系曲线。

无侧胀受力条件的应变增量为]0,0,[1εεd d ij =。

【23】 已知一点的应力张量为⎥⎥⎥⎦
⎤⎢⎢⎢⎣⎡---=101010101][σMpa ,1)将其分解为球张量和偏张量; 2)求该点的I 1,I 2,I 3及J 1,J 2,J 3。

【24】 某土样在三轴仪中 4.0kPa
250kPa
10010300===
σσK 的条件下固结后,
增加σ1直到破坏。

若该试样的φ'=35°,c '=50kPa 在坐标系中示意绘出试样的总应力和有效应力路径。

【25】计算常规三轴压缩,三轴伸长及无侧限压缩时的应力增量及应力不变量增量ij d σ,
ij ds ,dp ,dq ,d σμ,d σθ。

式中d σμ及d σθ分别为应力增量Lode 参数及Lode 角。

【26】 已知σ1~32σ子午面上π平面及σ1+σ2+σ3=1偏平面的投影线如图所示的aob 和cde 。

试求图中oa ,ob ,cd ,de 及ac 各线段的相对长度。

【27】简述子午面,π平面,偏平面的含义。

将应力向偏平面分解有何意义? 【28】 简述弹性模量,泊松比,体积模量,压缩模量,剪切模量,拉梅常数的含义。

【29】 Tresca 、Mises 和Mohr-coulomb 屈服准则如何表达,用它们描述土的屈服性状有何优点和不足?
a 3
【30】对某土样进行室内三轴试验,在围压100kPa下固结后排水剪切(CD),记录轴应力、轴应变和侧向应变如下表1。

在围压100kPa下固结后不排水剪切(CU),记录轴应力、轴应变如表2。

若剪应力与剪应变、剪应力与轴应变可以用双曲线进行拟合,试分别求该土样在排水和不排水条件下的初始弹性模量和剪切模量。

相关文档
最新文档