岩土力学复习要点

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岩土工程知识点总结

岩土工程知识点总结

岩土工程知识点总结1. 引言岩土工程是土木工程领域中的重要学科,涉及土壤和岩石的力学特性、地基基础设计、地下水流动等内容。

本文将对岩土工程的一些关键知识点进行总结。

2. 土壤力学2.1 土壤分类根据颗粒大小和颗粒成分,土壤可以分为砂土、粉土、黏土和有机土等类型。

每种类型的土壤具有不同的工程特性和力学性质。

2.2 土壤物理性质土壤的物理性质包括体积重、容重、孔隙比、含水率等。

这些参数影响着土壤的稳定性和水分运移。

2.3 土壤力学参数土壤力学参数包括内摩擦角、压缩模量、剪切强度等,这些参数用于描述土壤的强度和变形特性。

不同类型的土壤具有不同的力学参数。

3. 岩石力学3.1 岩石分类岩石可以分为火成岩、沉积岩和变质岩等类型。

不同类型的岩石具有不同的物理和力学性质。

3.2 岩石物理性质岩石的物理性质包括密度、孔隙度、吸水性等。

这些参数对岩石的稳定性和工程行为有重要影响。

3.3 岩石强度岩石强度是衡量岩石抵抗外力的能力,常用指标包括抗压强度、抗拉强度和抗剪强度等。

岩石强度对岩石的工程应用具有重要意义。

4. 地基基础设计4.1 地基类型根据地基承载形式和地质条件,常见的地基类型包括浅基础和深基础。

针对不同类型的地基,需要采用不同的设计方法。

4.2 地基勘察地基勘察是地基基础设计的前提,通过采集土壤和岩石的资料,包括含水量、颗粒分析、荷载测试等,为基础设计提供依据。

4.3 地基处理地基处理是指通过加固或改良地基的方式提高地基的承载能力和稳定性。

常见的地基处理方法包括加固灌注桩、沉桩和振动加固等。

5. 地下水流动5.1 地下水概述地下水是指土壤和岩石中饱含的水体,它对岩土工程具有重要的影响。

地下水的流动性质主要受渗透系数和水头差的影响。

5.2 渗透系数渗透系数描述了岩土中水分的渗透能力,是地下水流动方程中的重要参数。

不同类型的土壤和岩石具有不同的渗透系数。

5.3 地下水压力地下水压力是指地下水对地下结构和地表的压力分布。

岩土基础考试知识点总结

岩土基础考试知识点总结

岩土基础考试知识点总结一、岩土力学基础知识1. 土的力学性质土是由颗粒、空隙和水组成的多相介质,具有各向同性和非线性的特性。

土体的密实度、孔隙率、孔隙结构、水分状态、颗粒大小和形状、颗粒间的相互作用等因素都会影响土的力学性质。

2. 孔隙水压力和孔隙水压力系数土体中的水受到土颗粒和土体孔隙的约束,会产生孔隙水压力,这种压力作用在土体内外都会引起较大的影响。

孔隙水压力系数是表示孔隙水压力变化的影响系数,通常通过实验测定得到。

3. 土体的应力状态土体在受到外力作用时,会产生内部的应力,主要包括有效应力和孔隙水压力。

有效应力能够引起土体变形和破坏,孔隙水压力则会影响土的强度和稳定性。

4. 土体的强度特性土体的强度受到多种因素的影响,主要包括土的类型、含水量、密实度、孔隙结构、颗粒力学性质等。

通过室内外试验可以获得土的压缩特性、抗剪强度、固结性质等数据。

这些数据对于工程设计和施工具有重要的指导意义。

5. 土体的变形特性土体在受力作用下会发生变形,主要包括弹性变形、塑性变形和剪切变形。

土体的变形特性会影响到土的承载能力、变形模式、稳定性等。

二、岩土基础工程设计1. 地基地质勘察地基地质勘察是基础工程设计的第一步,通过勘察可以获取地下岩土层厚度、性质、承载能力、地下水位和水位压力等信息。

这些信息对于基础设计和工程施工都具有重要的指导意义。

2. 土体的承载能力计算土体的承载能力是指土壤在一定条件下能够承受的最大荷载。

承载能力的计算需要考虑土的类型、含水量、密实度、孔隙结构等因素,可以通过静、动力学试验获得。

土的承载能力是设计基础和选用地基类型的重要依据。

3. 土体的变形分析土体的变形分析包括地基沉降、变形模式、变形值等内容,通过有限元分析、模型试验和现场观测等手段可以获得土体的变形特征和规律。

变形分析是衡量地基稳定性和安全性的重要参考。

4. 岩土基础施工技术岩土基础的施工技术包括挖土、回填、打桩、支护等工序,需要根据地基情况、工程要求和施工条件等因素进行选择。

期末土力学复习资料

期末土力学复习资料

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。

01.注册岩土--土力学重点知识笔记整理 -第一章

01.注册岩土--土力学重点知识笔记整理 -第一章

第一章土的物理性质和工程分类1.1 土的形成1、工程上遇到的大多数土都是在第四纪地质历史时期内所形成的。

第四纪地质年代的土又可划分为更新世、全新世两类。

其中第四纪全新世(Q4)中晚期沉积的土,亦即在人类文化期以来所沉积的土称为新近代沉积土,一般为欠固结土(未完全固结的土,会有持续的沉降),强度较低。

表1 土的生成年代2、土的分类:第四纪土由于其搬运和堆积方式不同,又可分为残积土(通常为粗粒土)、运积土(通常为细粒土)两大类;3、残积土:残积土是指母岩表层经风化作用破碎成为岩屑或细小矿物颗粒后未经搬运,残留在原地的堆积物。

他的特征是颗粒粗细不均、表面粗糙、多棱角、无层理。

4、运积土:是指风化所形成的土颗粒,受自然力的作用,搬运到远近不同的地点所沉积的堆积物。

其特点是颗粒经过滚动和相互摩擦,颗粒因摩擦作用而变圆滑,具有一定的浑圆度。

5、根据搬运的动力不同,运积土又可分为如下几类:坡积土、洪积土、冲积土、湖泊沼泽沉积土、海相沉积土、冰碛土、风积土。

6、风化作用包括:物理风化(原生矿物)、化学风化(次生矿物)、生物风化。

7、物理风化:岩石和土的粗颗粒受机械破坏积各自气候因素影响的作用,产生的矿物称为原生矿物(土颗粒/土块的大小发生变化,成分未发生变化)。

8、化学风化:岩石和土受环境作用而改变其矿物的化学成分,形成新的矿物,也称次生矿物。

9、土的主要特点:碎散性、三相性、自然变形性(性质复杂、不均匀、各向异性且随时间变化)。

1.2土的三相组成1、土颗粒骨架构成的三要素:颗粒级配、矿物成分、颗粒的形状和比表面积。

2、土的粒组分类:表1-2土的粒组分类备注:1、摘自水利行业标准《土工试验规程》(SL237-1999)2、属于粒径范围指该范围粒径占总颗粒50%以上;3、粒径级配分析方法:主要有:筛分法、水分法(比重计法)。

粗粒组应采用筛分法,细粒组应采用水分法;4、级配曲线:d10--有效粒径、d30--用于描述级配曲线的特征粒径、d50--平均粒径、d60--控制粒径(或限制粒径);5、不均匀系数Cu:Cu=d60/d10,(表征土颗粒的均匀性)(1)Cu=d60/d10,Cu越大、d60与d10的差距越大→土体越不均匀、级配曲线越平缓→故一般级配良好的土要求Cu≤5;→Cu≥5的土称为不均匀土,反之称为均匀土。

岩土工程师基础课复习资料

岩土工程师基础课复习资料

岩土工程师基础课复习资料岩土工程是一门涉及到土体、岩石和水的工程学科,研究岩土力学和岩土工程设计。

岩土工程师是这个领域的专业人员,需要有扎实的理论基础和丰富的实践经验。

在准备岩土工程师资格考试时,复习基础课程是非常重要的。

本文将提供一些岩土工程师基础课程复习资料,帮助考生高效备考。

岩土力学岩土力学是岩土工程的基础学科,研究土体和岩石材料的力学性质和力学行为。

岩土力学的内容包括弹性力学、塑性力学、损伤力学、渗流力学、动力学等方面。

建议考生先从弹性力学入手,学习弹性体力学的基本概念和原理,然后学习塑性力学的基础知识和应用。

同时,考生还需要掌握渗流力学的基础知识,了解流体在土体中的流动规律。

以下是一些岩土力学复习资料:1.《岩土力学基础》(著名专家罗新刚所著,由中国地质大学出版社出版)2.《岩土力学基础课程讲义》(北京建筑大学土木工程学院出版)3.《岩土力学》(郑州大学出版社出版)土力学与地基基础工程土力学与地基基础工程是岩土工程中最重要的分支之一,研究土体的力学性质和地基基础的设计与施工。

学习土力学与地基基础工程需要掌握土体及其基础支持的各种性质、特征和稳定性问题。

在学习物理力学与地基基础工程时,考生需要掌握地下水的流动规律、地基基础的选型与计算方法,以及地基基础的非线性问题等。

1. 《土力学与基础工程》(第4版)(张福勋、秦焕文主编,高等教育出版社)2. 《土力学与基础设计》(第二版)(王伟国、李介民主编,中国建筑工业出版社)3. 《挂一漫谈:从地基基础的诞生到结构基础的演变》(浙江大学出版社出版)岩土工程设计岩土工程设计是岩土工程的重要组成部分,它是根据岩土力学原理和实验数据,为各种岩土工程提供的设计方案。

在学习岩土工程设计方面的内容时,考生需要从土体基本性质和力学行为入手,掌握岩土材料的稳定特性和变形规律。

此外,熟悉常见的岩土工程结构和设计方法,掌握结构荷载和维护参数的计算方法也是备考的关键所在。

岩土力学总复习

岩土力学总复习

岩土力学总复习内容与要求第一部分土体力学绪论第1章土体中的应力第2章地基变形计算第3章土压力理论第4章土的抗剪强度与地基承载力第5章土坡稳定性分析第二部分岩体力学绪论第1章岩块、结构面、岩体的地质特性简介第2章岩石(块)的物理、水理与热学性质第3章岩块(石)的变形与强度第4章结构面的变形与强度第5章岩体的力学性质第6章岩体中的天然应力第7章地下洞室围岩稳定性分析第8章岩体边坡稳定性分析符号说明:◆掌握(含记住)▲理解△了解第一部分土体力学绪论◆土力学的研究对象、研究内容、研究任务及土体的工程特性(与一般连续体相比)▲土体在工程建筑中的三种用途第1章土体中的应力§1.1 概述▲地基附加应力σz是引起地基变形破坏的根源§1.2 土体的自重应力(σcz)◆σcz的概念◆σcz的计算方法(含有地下水与不透水层的情况)§1.3 基底压力(p)与基底附加压力(p 0)◆p 、p 0的概念◆影响p 的因素有哪些?◆计算、的已知斜向偏心荷载竖向偏心荷载竖向中心荷载0p p e ⎪⎭⎪⎬⎫⎪⎩⎪⎨⎧⎭⎬⎫,P13式1-14要求记住。

§1.4 地基中的附加应力(σz )◆布氏解的假设前提及其适用范围◆局部荷载下σz 的影响因素◆矩形基础在⎪⎩⎪⎨⎧竖向梯形荷载竖向三角形荷载竖向均布荷载下σz 的计算其中注意B 边的取法与角点法、等效均布荷载法的应用◆条基均布荷载与三角形荷载下σz 的计算◆圆形基础均布荷载与三角形荷载下σz 的计算(前者r 范围,后者基底投影内)说明:σz 计算中,地基附加应力系数可查表!若遇到,会给出表。

◆非均质地基中的附加应力集中现象与附加应力扩散现象及其概念第2章 地基变形计算§2.1 概述◆地基变形按成因的分类◆地基变形按计算原理的主要方法§2.2 分层总与法(应力比法)◆计算原理与主要计算步骤▲具体计算方法§2.3 规范法◆计算原理与计算步骤▲具体计算方法▲平均附加应力系数的含义△规范法的优点§2.4 相邻荷载对地基变形的影响▲采用分区后叠加法§2.5 e-lg σ法(考虑应力历史法)◆正常固结土、超固结土、欠固结土变形计算中的压缩、再压缩与压缩指数(Cc)、回弹指数(Ce)的应用(公式不需死记)§2.6 弹性力学公式法(三向变形效应法)△一般了解§2.7 饱与粘性土的渗透固结▲渗透固结的影响因素及研究意义▲一维渗透固结理论的基本假设△固结方程的推导过程◆固结度的概念及其应用、固结层厚度(H)的取法第3章土压力理论§3.1 挡土墙上的土压力◆土压力的概念及其影响因素◆土压力的类型p0、p a、p p◆静止土压力的计算§3.2 朗肯土压力理论◆朗肯土压力理论的前提假设◆无粘性土、粘性土的主动土压力与被动土压力的计算方法◆填土分层、有地下水与表面有均布荷载情况下朗肯土压力的计算§3.3 库仑土压力理论◆基本假设◆无粘性土的库仑土压力计算原理△粘性土的库仑土压力计算原理◆坦墙的概念第4章土的抗剪强度与地基承载力§4.1 土的抗剪强度◆土的抗剪强度概念及剪切破坏本质与破坏条件△测定抗剪强度的常用方法◆掌握库仑公式的总应力法与有效应力法的表示方法◆莫尔-库仑强度理论的公式法与图解法◆直剪试验条件对实际排水条件的模拟△孔隙水压力系数A、B的确定方法◆应力路径的概念及正常固结土与超固结土应力路径的不同§4.2 (浅基础)地基承载力概述◆地基破坏的基本模式、阶段与界限荷载◆地基承载力与地基承载力特征值的概念§4.3 地基承载力的理论公式法◆临塑荷载公式法与临界荷载公式法的基本原理◆通过极限承载力通式分析地基承载力的组成及其影响因素§4.4 地基承载力的原位试验法与§4.5 地基承载力的经验法△一般了解第5章土坡稳定性分析§5.1 概述◆影响土坡稳定性的因素§5.2 无粘性土坡稳定性分析◆无粘性土坡稳定性分析方法§5.3 粘性土坡稳定性分析◆(瑞典)圆弧法的计算原理及确定滑弧圆心的技巧△毕肖普(圆弧)条分法的计算原理及设定圆心与分条的技巧◆掌握费伦纽斯法、毕肖普法与简化毕肖普法在计算原理上的区别△不平衡推力传递法与复合型滑面的土坡稳定性计算原理§5.4 土坡稳定性分析中的若干问题△一般了解第二部分岩体力学绪论◆岩体力学的研究对象与任务◆(工程)岩体的概念及其工程特性第1章岩块、结构面、岩体的地质特性简介§1.1 岩块的地质特性◆岩块及其结构的概念§1.2 结构面的地质特性◆结构面、软弱结构面与泥化夹层的概念▲结构面在岩体工程稳定性中的重要作用§1.3 岩体的地质特性◆岩体结构的概念及其分类方案§1.4 岩体的工程分类简介◆岩块的力学强度分类、RQD概念▲巴顿岩体质量(Q)分类中三项指标的含义第2章岩石(块)的物理、水理与热学性质§2.1 岩石的物理性质◆岩石空隙性中的n=n o+n c=(n a+ n b)+n c§2.2 岩石的水理性质◆岩石的吸水率、饱与吸水率、饱水系数、软化系数与抗冻系数的定义及其与空隙性指标的关系§2.3 岩石的热学性质(不作要求)第3章岩块(石)的变形与强度§3.1 概述△岩块力学属性的基本类型§3.2 岩石(块)的变形性质一、单轴压缩下的变形◆岩块的变形阶段、机理及特征指标◆动荷载、蠕变荷载、弹性滞后、应变强化、回滞环、岩石的“记忆”、疲劳破坏与疲劳强度等概念▲荷载条件对岩石变形的影响二、三轴压缩下的变形△一般了解三、岩石的蠕变性◆岩石的蠕变、流动、长期强度、极限长期强度的概念◆蠕变类型、蠕变阶段的划分▲M、K、Bu蠕变模型及其本构方程、本构曲线§3.3 岩石(块)的力学强度◆岩块单轴抗压强度(σc)概念及其影响因素◆岩块三轴抗压强度(σ1m)概念及其影响因素◆岩块单轴抗拉强度(σt)概念◆岩块抗剪强度(τf)概念及其按试验方法的分类§3.4 岩石(块)的破坏判据◆岩石破坏判据与强度理论的概念◆库仑—纳维尔判据与莫尔判据的基本原理◆格列菲斯判据与修正格列菲斯判据的本质及其区别第4章结构面的变形与强度§4.1 结构面的变形性◆结构面的法向刚度与剪切刚度的概念§4.2 结构面的力学强度(τf或c j、φj)△平直无充填结构面、粗糙起伏结构面、非贯通的断续结构面、具有软弱物充填的结构面4类结构面力学强度的主要特征第5章岩体的力学性质◆控制岩体力学性质的主要因素§5.1岩体的变形性质△岩体变形的主要试验△岩体变形参数(E m、E me)的静力载荷试验法的确定原理△岩体变形的组成、类型及其特征◆岩体变形结构效应的概念§5.2 岩体的强度性质◆岩体剪切强度的概念及其分类与主要影响因素◆岩体抗压强度的结构面产状效应:公式法与摩尔图解法▲约翰图解法第6章岩体中的天然应力§6.1 概述◆天然应力与重分布应力的概念▲研究岩体天然应力的意义§6.2 岩体中天然应力的分布特征△一般了解§6.3 岩体天然应力的量测▲量测原理§6.4 岩体中天然应力的估算不作要求第7章地下洞室围岩稳定性分析§7.1 概述◆围岩与围岩应力的概念§7.2 围岩应力的计算◆无压圆形洞室弹性围岩洞壁处应力计算及λ的影响◆无压圆形洞室弹性围岩λ=1.0时围岩应力计算及其分布规律△(其它洞形洞壁处的σθ计算一般了解)◆无压圆形洞室塑性围岩的应力分带及求塑性圈半径的修正芬纳-塔罗勃公式的应用◆掌握有压圆形洞室弹性围岩的应力计算§7.3 围岩的变形与破坏分析△围岩变形破坏的结构效应△弹性围岩与塑性围岩的位移计算▲围岩破坏区范围圈定的原理§7.4 围岩压力计算◆围岩压力的概念及其按形成机理的分类◆形变围岩压力、松动围岩压力、冲击围岩压力的概念◆形变围岩压力的修正芬纳-塔罗勃公式的应用◆岩爆的产生条件§7.5 围岩抗力与围岩极限承载力◆掌握围岩抗力、抗力系数、单位抗力系数与围岩极限承载力的概念第8章岩体边坡稳定性分析§8.1 概述△一般了解§8.2 岩体边坡的应力分布特征◆应力分布特征△影响因素§8.3 边坡岩体的变形与破坏分析简介(定性)▲掌握边坡岩体的变形类型与破坏类型△影响因素§8.4岩体边坡稳定性分析步骤△一般了解§8.5 平面滑动型岩体边坡稳定性计算(平面问题)◆考虑地下水与地震荷载的单滑面岩坡稳定性计算原理与方法▲同向双平面滑动稳定性计算原理(含滑体内有与无结构面的情况)§8.6 楔形体滑动型岩体边坡稳定性计算(空间问题)▲楔形体滑动的稳定性计算原理。

岩土工程考试复习总结

岩土工程考试复习总结

第一章土体的性质1.何谓土、土体、土力学?土是各种岩石矿物颗粒组成的松散集合体。

土体是由一定的土体材料组成,具有一定的土体结构,赋存于一定地质环境中的地质体。

土力学是运用力学知识和土工测试技术,研究土的生成、组成、密度或软硬状态等物理性质,研究土的应力、变形、强度和稳定性等静力、动力性状和规律的一门学科。

2.土的形成、三相组成结构和构造?土的形成:地壳表层的岩石长期受自然界的风化作用,大块岩体不断破碎及发生成分变化,再经搬运、沉积而成为大小、形状和成分都不相同的松散颗粒集合体。

土的成因类型:残积土、坡积土、洪积土、冲积土、湖积土、海积土、冰积土、风积土土的三相组成:固相+液相+气相,固相构成土骨架,起决定作用。

液相有重要影响。

气相起次要作用。

饱和土:土中空隙全部被水充满;干土:土中空隙全部被气体充满;非饱和土:土中空隙同事有水和空气。

土中水或溶液:一、结合水:强结合水和弱结合水二、自由水:毛细水和重力水土的结构:单粒结构、蜂窝结构、絮状结构土的构造:同一土层中的物质成分和颗粒大小等相近的各部分之间的相互关系特征。

土的不均匀性:土的成层性-层理特征-层理构造和土的裂隙性-裂隙构造分散构造-厚度大的粗粒土-性质相近、分布均匀3.无粘性土的相对密度、粘性土的塑性指数和液性指数及粘性土的稠度及灵敏度、触变性?无粘性土的相对密度:常用相对密实度Dr来衡量无粘性土的松紧程度稠度指粘性土的干湿程度或在某一含水率下抵抗外力作用而变形或破坏的能力,是粘性土最主要的物理状态指标。

可塑性:土在外力作用下可改变形状但不显著改变其体积也不开裂,外力卸除厚仍能保持已有的形状塑性指数:液限和塑限之差的百分数值(去掉百分号)。

用I p表示,取整数塑性指数越高,吸着水含量可能高,土的粘粒含量越高。

液性指数表征了土的天然含水率与界限含水率之间的相对关系,表达了天然土所处的状态。

灵敏度:St=Qu/Qt(原状土与其重塑后立即进行试验的无侧限抗压强度之比值。

岩体力学复习知识点

岩体力学复习知识点

岩体力学复习知识点1.岩石:是组成地壳的基本物质,它是由矿物或岩屑在地质作用下按一定规律凝聚而成的自然地质体。

一般认为它是均质的和连续的。

岩体:是地质历史过程中形成的,由岩块和结构面网络组成的具有一定结构并赋存于一定的天然应力状态和地下水等地质环境中的地质体。

(区别是岩体包含若干不连续面。

)结构面:岩体内具有一定方向、延展较大、厚度较小的面状地质界面,包括物质的分界面和不连续面,它是在地质发展历史中,尤其是在地质构造变形过程中形成的。

结构体:被结构面分割而形成的岩块,四周均被结构面所包围,这种由不同产状的结构面组合切割而形成的单元体成为结构体。

2.岩体结构分为六类:块状结构、镶嵌、层状、碎裂、层状碎裂、松散结构3.风化作用:岩石长期暴露在地表之后,经受太阳辐射热、大气、水及生物等作用,使岩石结构逐渐破碎、疏松,或矿物成分发生次生变化,称为风化。

衡量岩石(块)风化程度的指标:(1)定性指标:颜色、矿物蚀变程度、破碎程度及开挖锤击技术特征等。

(2)定量指标:风化空隙率指标Iw、波速比指标kv和风化系数kfδ等。

岩石风化分级:未微中等强全4.相对密度G s:岩石的干重量W s(KN)除以岩石的实体积V s(m3)(不包括岩石中孔隙体积)所得的量与1个大气压下4℃时纯水的重度(γw)的比值。

G s=W s / (V sγw)。

相对相对密度是一个无量纲量,其值可用比重瓶法测定,试验时先将岩石研磨成粉末并烘干;然后用量杯量取相同体积的纯水和岩石粉末并分别称重,其比值即为岩石的相对密度。

岩石的相对密度取决于组成岩石的矿物相对密度,岩石中重矿物含量越多其相对密度越大,大部分岩石的相对密度介于2.50~2.80之间。

5.孔隙率n:岩石试样中孔隙体积Vv与岩样总体积V之比。

孔隙比e:指孔隙的体积VV与固体的体积Vs的比值。

6.含水率w:天然状态下岩石中水的重量W w与岩石烘干重量W s的百分比。

w=W W / W s ×100%吸水率W a:指干燥岩石试样在一个大气压和室温条件下吸入水的重量W w与岩样干重量W s的百分率。

注册岩土工程师土力学与基础工程知识点

注册岩土工程师土力学与基础工程知识点

注册岩土工程师土力学与基础工程知识点2017注册岩土工程师土力学与基础工程知识点要想在岩土工程师的考试中取得好成绩,首先还得复习好土力学相关知识点。

下面店铺为大家整理的注册岩土工程师土力学与基础工程知识点,希望大家喜欢。

注册岩土工程师土力学与基础工程知识点(1)土的压缩性指标—压缩系数、压缩模量、压缩指数、回弹指数、变形模量以及与其相关的压缩试验、压缩曲线(e—P曲线、e—lgp曲线、再压缩曲线)、压缩试验、固结试验等。

(2)土的应力历史——超固结土、欠固结土、正常固结土、先期固结压力、超固结比概念,土的不同固结状态对土的压缩性影响。

(3)最终沉降计算方法—弹性理论法、分层总和法。

(4)有效应力原理—有效应力、孔隙水压力、总应力之间的关系.有效应力与土沉降变形之间的关系。

(5)土的一维固结理论—结合有效应力原理,理解饱和土单向排水有效应力,孔隙水压力的变化与时问、排水路径、固结沉降的关系以及固结系数、固结度的概念与计算。

4)土的抗剪强度土的抗剪强度指标为粘聚力与内摩擦角、直剪试验方法与库仑定律、土的三轴试验方法与土的极限平衡条件。

土中一点应力状态的表示方法,用总应力、有效应力法分析土抗剪强度及有效抗剪强度指标。

岩土工程师考试复习资料(一)、堵管:堵管是长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩工艺常遇到的主要问题之一。

它直接影响CFG桩的施工效率,增加工人劳动强度,还会造成材料浪费。

特别是故障排除不畅时,使已搅拌的CFG桩混合料失水或结硬,增加了再次堵管的几率,给施工带来很多困难。

产生堵管的原因有以下几点:1、混合料配合比不合理。

当混合料中的细骨料和粉煤灰用量较少时,混合料和易性不好,常发生堵管。

因此,要注意混合料的配合比,尤其要注意将粉煤灰掺量控制在70kg/m3~100kg/m3的范围内,坍落度应控制在160mm~200mm之间。

2、混合料搅拌质量有缺陷。

在CFG桩施工中,混合料由混凝土泵通过刚性管、高强柔性管、弯头最后到达钻杆芯管内。

岩土考试知识点总结

岩土考试知识点总结

岩土考试知识点总结一、岩土工程基础知识1. 岩土工程的基本概念岩土工程是以岩石和土壤为对象的工程学科,其研究对象主要包括岩石、土壤和岩土体等。

岩土工程的发展与土木工程、矿业工程、环境工程等有着密切的联系。

2. 地质构造与岩土工程地质构造是岩土工程中的一个重要知识点,它主要包括地质构造的分类、地质构造的特点、地质构造对岩土工程的影响等内容。

3. 地层与岩土工程地层是岩土工程中的一个重要概念,它包括地层的分类、地层的特点、地层对岩土工程的影响等内容。

4. 岩土物理性质岩土物理性质是岩土工程中的关键内容,它包括岩石的物理性质、土壤的物理性质、岩土体的物理性质等内容。

5. 岩土力学性质岩土力学性质是岩土工程中的重要内容,它包括岩石的力学性质、土壤的力学性质、岩土体的力学性质等内容。

6. 岩土地基基础岩土地基基础是岩土工程中的一个重要内容,它包括地基基础的分类、地基基础的设计、地基基础的施工等内容。

7. 岩土边坡稳定岩土边坡稳定是岩土工程中的一个重要内容,它包括边坡的形成原因、边坡的稳定性分析、边坡的稳定性评价、边坡的稳定性改善等内容。

8. 基坑与支护基坑与支护是岩土工程中的一个重要内容,它包括基坑的分类、基坑的开挖、基坑的支护等内容。

9. 地下水与岩土工程地下水是岩土工程中的一个重要内容,它包括地下水的特点、地下水对岩土工程的影响、地下水的控制等内容。

10. 岩土灾害与防治岩土灾害是岩土工程中的一个重要内容,它包括岩土灾害的分类、岩土灾害的预防、岩土灾害的治理等内容。

11. 岩土工程案例岩土工程案例是岩土工程中的一个重要内容,它包括一些成功的岩土工程案例,如工程施工、工程设计、工程管理等内容。

二、岩土勘察与试验1. 岩土勘察岩土勘察是岩土工程中的一个重要环节,其内容包括勘察的目的、勘察的方法、勘察的程序、勘察的技术要求等内容。

2. 岩土试验岩土试验是岩土工程中的一个重要环节,其内容包括试验的目的、试验的方法、试验的程序、试验的技术要求等内容。

工程岩土最全复习资料

工程岩土最全复习资料

一、土的物质组成1、土的概念:土是由固体相(岩屑或矿物颗粒及有机物质)、液体相(液态水)和气体相三相物质组成的。

土的三相基本组成相互联系,相互作用,共同形成土的工程地质性质,是构成土的工程地质性质的基础。

固体颗粒是土的主要的物质成分,也是最稳定、变化最小的成分,构成了土的骨架主体,在三相之间相互作用过程中居主导地位。

2、土的组成:土颗粒、水和气体。

3、粒度成分:各种不同粒径的颗粒在土中的相对含量称为力度成分,也称粒度级配。

4、分析方法:筛析法——粗粒土(d>0.075mm), 静水沉降法——细粒土。

目前测定细粒土粒度成分的方法有虹吸比重瓶法、移液管法、密度计法。

5、粒组的划分粒组:大小相近,性质相似的组别称粒组(粒级)。

划分原则:①在一定的粒度变化范围内,工程地质性质相似;②与目前粒度成分的测定技术相适应。

划分方案:按粒径由粗到细分为:漂粒组,卵粒组,砾粒组,砂粒组、粉粒组和粘粒组。

方案三:巨粒(60mm)粗粒(0.075mm)细粒 .各粒组的性质①漂、卵、砾粒组:多为岩石碎块。

孔隙粗大,透水性极强,粒间没有连结,既无可塑性,也无胀缩性;压缩性极低,强度较高。

②砂粒组:主要为原生矿物颗粒,成份大多是石英、长石、云母等。

孔隙大,透水性强,毛细上升高度很小;湿时粒间具有弯液面力,可将细颗粒连结在一起;干时及饱水时,粒间没有连结,既无可塑性,也无胀缩性;压缩性极弱,强度较高。

③粉粒组:是原生矿物与次生矿物的混合体。

性质介于粘粒与砂粒之间。

湿润时略有粘性,失去水分时粘结力降低,有一定压缩性,强度较低。

④粘粒组:主要由次生矿物组成。

孔隙很小,透水性极弱,有可塑性,胀缩性;失水时连结力增强使土变硬;湿时具有较强压缩性,强度较低。

6、土的粒度成分的表示方法:(1)列表法:将粒度分析结果用表格形式表达。

优点:可以清楚的用数量说明土的各粒组的含量;缺点:大量土样比较时较困难。

(2)累计曲线法:以粒径 d 为横坐标,以该粒径的累计百分含量 Xd 为纵坐标,在直角坐标系中表示两者的关系曲线。

岩土考试知识点

岩土考试知识点

1 脆性:破坏前没有明显变形、受力破坏吸收能量低。

韧性:破坏前有明显变形、受力破坏吸收能量。

弹性:外力消失,变形完全恢复的性质。

塑性:外力消失,有一部分变形不能恢复的性质。

2 软化系数:表示耐水性压强度材料在干燥状态下的抗的抗压强度材料在吸水饱和状态下=K (重要结构的材料不宜小于0.85,次要0.75)3 吸水率:吸水性,是一种能力,饱和水/物含水率:吸湿性,是一种状态,水/物5 气硬性胶凝材料:只能在空气中硬化和保持发展强度,如石膏、石灰、水玻璃、菱苦土;水硬性胶凝材料:不仅在空气中,在水中更好,如水泥。

6石灰:①()()()()23a a a OH C O C CO C 熟石灰生石灰熟化:石灰石熟化煅烧−−→−−−→− 陈伏:熟化放热膨胀。

过火石灰熟化慢,为消除危害,放置两周以上的时间。

②()()()()()32a a 2CO C OH C CO 硬化石灰浆体硬化:石灰浆碳化水蒸发结晶−−−→−−−−−→− 硬化石灰浆:强度不高增长慢,怕潮,体积收缩,需加沙子等,防止收缩开裂。

7建筑石膏(强度比石灰高,但强度较低,比水泥):()()产生强度二水石膏建筑石膏半水石膏天然二水石膏凝结硬化水化煅烧−−−→−−−→−−−→−⋅O H CaSO 242 建筑石膏:硬化快,体积微膨胀,孔隙率大(导热性低, 吸音性强,吸湿性强),耐水热冻性差,抗火性好。

8水泥:1)硅酸盐水泥P.I,P.II(硬的快,不适于大体积施工,抗冻干碳磨,不抗酸)2)掺混合材料的硅酸盐水泥:(适蒸汽养护)①普通硅酸盐水泥P.O(掺入混合材料较少)②矿渣硅酸盐水泥P.S(抗热磨,适于大体积施工)③火山灰质硅酸盐水泥P.P(抗水)④粉煤灰硅酸盐水泥P.F(抗干)9 ①水泥强度:指水泥胶砂(1:3)的强度。

②水泥熟料中,铝酸三钙水化速度最快,水化热最高。

其次硅酸三钙(强度高),硅酸二钙(早期低后期高)。

③划分硅酸盐水泥强度等级的依据是抗压强度和抗折强度。

岩石力学复习知识要点提纲7页word

岩石力学复习知识要点提纲7页word

《岩石力学》课程知识要点一、基本概念 1.岩石力学 2.应力3.正应力/normal stress component :应力在其作用截面的法线方向的分量。

4.剪应力/shear stress component :应力在其作用截面的切线方向的分量。

5.体力:分布在物体体积内的力。

面力:分布在物体表面上的力。

6.弹性力学的基本假定7.内力:物体本身不同部分之间相互作用的力。

8.正面:外法线沿着坐标轴的正方向的截面。

正面上的应力分量与坐标轴方向一致为正,反之为负。

9.负面:外法线是沿着坐标轴的负方向的截面。

负面上的应力分量与坐标轴方向相反为正,反之为负。

10.应力变换公式11.主平面:单元体剪应力等于零的截面。

12.主应力:主平面上的正应力。

13.三维主应力方程与应力不变量:σ1,σ2,σ3最大主应力、中间主应力和最小主应力.14.主应力之间相互正交条件:1212120x x y y z z λλλλλλ++=15.静水应力分量与主偏应力分量 1112233,,,3m m m m I S S S σσσσσσσ==-=-=-16.静力平衡方程17.平面问题的主应力及其方向计算 18应变、位移关系方程 19.体积应变xx yy zz εεε∆=++20.变形协调方程/strain compatibility equations :(P28) 22222yy xy xxyx x yεγε∂∂∂+=∂∂∂∂ 21.虎克定律22.岩土力学关于位移、应力、应变正负的规定(i)沿坐标轴正向作用的力和位移分量为正;(ii)收缩正应变为正;(iii)压缩正应力为正;(iV)若截面内法线相对于坐标的原点向内指,则截面上剪应力方向相对于坐标原点向内为正,反之亦然。

23.强度(峰值强度) 24.残余强度 25.应变软化 26.塑性变形 27.屈服28.岩石单轴压缩与三轴压缩典型特性岩石单轴压缩特性:从变形的四个阶段理解:弹性变形、塑性变形、(峰值强度以后)应变软化、残余变形。

岩土考试知识点

岩土考试知识点

岩土考试知识点岩土工程是土木工程的一个重要分支,涉及到地质、土力学、岩石力学等多个学科领域。

对于准备岩土考试的人来说,掌握相关的知识点至关重要。

一、土力学基础知识1、土的三相组成土是由固体颗粒、水和气体组成的三相体系。

固体颗粒是土的骨架,水和气体则填充在骨架的孔隙中。

了解土的三相比例关系对于分析土的物理性质和力学性质有着重要意义。

2、土的物理性质指标包括密度、重度、含水量、孔隙比、孔隙率等。

这些指标可以通过实验测定,并且相互之间存在一定的关系。

3、土的渗透性土中水的渗透规律是土力学中的重要内容。

达西定律描述了水在土中的渗透速度与水力梯度之间的线性关系。

4、土的压缩性土在压力作用下会发生压缩变形。

压缩系数和压缩模量是衡量土压缩性的重要指标。

二、岩石力学知识1、岩石的物理性质岩石的密度、孔隙率、吸水率等物理性质对岩石的力学行为有一定影响。

2、岩石的强度特性包括抗压强度、抗拉强度和抗剪强度。

岩石的强度与岩石的类型、结构、风化程度等因素有关。

3、岩石的变形特性岩石在受力过程中会发生弹性变形和塑性变形。

三、地基基础工程1、浅基础的设计包括独立基础、条形基础、筏板基础等。

需要考虑地基承载力、基础埋深、基础尺寸等因素。

2、桩基础的设计桩的类型、桩的承载力计算、桩的沉降计算等是桩基础设计的关键内容。

3、地基处理方法常见的地基处理方法有换填法、强夯法、预压法、复合地基等,要了解各种方法的适用条件和处理效果。

四、边坡工程1、边坡稳定性分析方法如极限平衡法、数值分析法等,能够评估边坡在不同工况下的稳定性。

2、影响边坡稳定性的因素包括地形地貌、岩土性质、地下水、地震等。

3、边坡防护措施如挡土墙、护坡、锚杆(索)等的设计与施工。

五、地质勘察1、勘察的目的和任务查明工程场地的地质条件,为工程设计和施工提供依据。

2、勘察方法包括钻探、坑探、物探等,以及各种原位测试方法。

3、地质报告的编制能够准确、清晰地表达勘察成果。

六、地下水1、地下水的类型根据埋藏条件可分为上层滞水、潜水和承压水。

岩土专业知识点总结

岩土专业知识点总结

岩土专业知识点总结一、土力学土力学是岩土工程的基础理论,主要研究土体的应力、应变、变形和强度等性质。

在土力学的学习过程中,需要了解以下几个重要知识点:1. 土体的工程分类。

根据土体的成因和结构特点,可以将土体分为砂、粉砂、粘土、淤泥四种基本类型。

根据土粒间的亲密度和水分状态,可以将土体分为干土、湿土、饱和土、过饱和土四种状态。

2. 土体的物理性质。

包括土体的密度、孔隙比、含水量等基本物理参数,这些参数是计算土体力学性质的重要基础。

3. 土体的应力分布。

了解土体在外力作用下的应力传递规律和应力分布特点,可以为地基工程设计提供基础依据。

4. 土体的应变和变形。

了解土体在外力作用下的应变和变形规律,可以为岩土工程的计算和分析提供依据。

5. 土体的强度和破坏。

土体的强度和破坏特点是土力学研究的重要内容,其中包括土体的抗剪强度、压缩强度等力学性质。

二、地基工程地基工程是岩土工程中的一个重要分支,主要研究地基基础的设计、施工和监测。

在地基工程的学习过程中,需要了解以下几个重要知识点:1. 地基基础的类型。

地基基础可以分为浅基础和深基础两大类。

浅基础主要包括承台基础、地板基础、隔离基础等,深基础主要包括桩基础、井筒基础等。

2. 地基设计的原则。

地基设计时需要考虑地基的受力和变形特点、地基与地表建筑的相互影响以及地基的施工和维护问题等。

3. 地基工程的施工。

地基工程的施工包括地基基础的开挖、浇筑、固化等一系列过程,需要根据具体工程环境,选择合适的工程技术和材料。

4. 地基基础的监测和维护。

地基基础施工后需要进行监测和维护,以确保地基安全可靠。

三、地质工程地质工程是岩土工程中的一个重要分支,主要研究地质构造和地层性质对工程施工和运行的影响。

在地质工程的学习过程中,需要了解以下几个重要知识点:1. 地质构造的特点。

地质构造包括地壳的形成、构造运动和地质构造变化规律等,了解地质构造的特点对地质工程的设计和施工都具有重要意义。

岩土工程师基础课复习资料

岩土工程师基础课复习资料

岩土工程师基础课复习资料岩土工程师基础课复习资料岩土工程是土木工程的一个重要分支,涉及到土壤和岩石的性质、力学行为以及与结构工程的相互作用等内容。

作为一名岩土工程师,掌握基础知识是非常重要的。

本文将为大家提供一些岩土工程师基础课的复习资料,希望能够帮助大家更好地准备考试。

一、土壤力学土壤力学是岩土工程的基础,主要研究土壤的力学性质和变形特性。

在复习土壤力学时,首先需要了解土壤的组成和分类,包括砂土、黏土、粉土等。

其次,要熟悉土壤的物理性质,如颗粒度、比重、含水量等。

此外,还需要掌握土壤的力学性质,如抗剪强度、压缩性等。

二、岩石力学岩石力学是研究岩石的力学性质和变形特性的学科。

复习岩石力学时,需要了解岩石的组成和分类,如火成岩、沉积岩、变质岩等。

此外,还需要掌握岩石的物理性质,如密度、孔隙度等。

另外,岩石的力学性质也是重要内容,如抗压强度、抗拉强度等。

三、地基基础地基基础是岩土工程中的重要内容,主要研究地基的承载力和变形特性。

在复习地基基础时,需要了解地基的分类,如浅基础、深基础等。

此外,还需要掌握地基的承载力计算方法,如平均应力法、极限平衡法等。

另外,地基的变形特性也是需要复习的内容,如沉降、侧向位移等。

四、地下水工程地下水工程是岩土工程中的一个重要分支,主要研究地下水的运动规律和与工程的相互作用。

复习地下水工程时,需要了解地下水的形成和分布规律,掌握地下水的流动方程和计算方法。

此外,还需要了解地下水对工程的影响,如渗流、土体稳定性等。

五、边坡工程边坡工程是岩土工程中的一个重要领域,主要研究边坡的稳定性和防护措施。

在复习边坡工程时,需要了解边坡的稳定性分析方法,如平衡法、有限元法等。

此外,还需要掌握边坡的防护措施,如护坡、加固等。

六、地震工程地震工程是岩土工程中的一个重要分支,主要研究地震对工程的影响和抗震设计。

在复习地震工程时,需要了解地震的发生原因和传播规律,掌握地震动力学的基本理论。

此外,还需要了解抗震设计的原则和方法,如减震、隔震等。

岩土力学知识点总结

岩土力学知识点总结

一、岩土力学基础1. 岩土力学的发展历史岩土力学作为一门交叉学科,起源于19世纪。

最早的岩土力学理论主要集中在岩石力学和土力学领域,包括岩石力学中的强度理论、地压理论以及土力学领域的固结理论和渗流理论等。

20世纪以来,随着岩土工程领域的不断发展,岩土力学逐渐成为一个独立的学科体系。

2. 岩土力学的研究内容岩土力学研究的内容主要包括岩土材料的力学性质、岩土体的力学行为以及岩土体在外力作用下的变形和破坏等。

岩土力学的研究内容涉及岩土工程中的各个领域,如地基基础工程、隧道工程、边坡工程、岩土体工程等。

3. 岩土力学的应用价值岩土力学的研究成果在土木工程、地质工程和采矿工程等领域中具有重要的应用价值。

岩土力学研究成果可以指导工程设计和施工,保障工程的安全和稳定。

此外,岩土力学研究成果还可以为地质灾害防治和资源开发提供科学依据。

二、岩土材料力学性质1. 岩土材料的分类岩土材料主要包括岩石和土壤两大类。

岩石是由矿物颗粒组成的固体材料,具有一定的强度和硬度。

土壤是由矿物颗粒、有机质、水和气体混合而成的多相系统,具有一定的孔隙结构和渗透性。

2. 岩土材料的物理性质岩土材料的物理性质包括密度、孔隙度、含水率、渗透性等。

这些物理性质对岩土体的力学性质和力学行为具有重要影响。

3. 岩土材料的力学性质岩土材料的力学性质主要包括弹性模量、抗压强度、抗拉强度、抗剪强度、抗压缩强度等。

这些力学性质是岩土材料在外力作用下的基本反应。

4. 岩土材料的蠕变性质岩土材料在长期外力作用下会产生蠕变变形,即在一定条件下,岩土材料在一段时间内受力后会继续发生变形,这种变形是渐进的和不可逆的。

1. 岩土体的形成与变形岩土体是由岩石和土壤组成的复杂多相体系,在外力作用下会发生各种形式的变形,如压缩变形、拉伸变形、剪切变形等。

岩土体的变形是由岩土材料的力学性质和孔隙结构等因素共同作用的结果。

2. 岩土体的强度特性岩土体的强度特性是指岩土体在外力作用下抵抗破坏的能力。

岩土力学知识总结(DOC)

岩土力学知识总结(DOC)

岩土工程问题的基本特点:工程类型的多样性;材料性质的复杂性 ;荷载条件的复杂性 ;初始条件与边界条件的复杂性 ;相互作用问题为尽可能求得问题的可靠解答,人们的追求与选择大致有三个梯次,退而择之。

建立严格的控制物理方程-严格精确解基于假定建立较为精确的控制物理方程-近似理论解必要简化假设的基础上得到的控制物理方程(微分方程或微分方程组)-寻求数值解滑移线理论与特征线方法(Characteristics Line Method ,CLM)。

极限分析法(Limit Analysis Method,LAM)有限单元法(Finite Element Method, FEM),包括土体应力变形、固结有限元及渗流有限元;离散单元法(Discrete/Distinct Element Method,DEM);非连续变形分析法(Discontinuous Deformation Analysis , DDA);岩土参数反分析法(Back Analysis Method ,BAM);三个常用软件应用(显式有限差分方法差分的拉格朗日法FLAC3D,基于非线性有限元的通用分析软件的ABAQUS,基于离散元方法的PFC )学习中应注意的问题:1)掌握每种方法的数学力学原理,基本假定和适用范围;(2)弄清每种方法对岩土体材料模型及其参数的要求;(3)弄清每种方法对岩土体材料与结构的相互作用模型及其参数的要求,包括岩石块体之间的关联和相互作用;(4)分析岩土体是否存在渗流和与水的相互作用或其它耦合问题(5)分析初始条件、边界条件和荷载特征等,确定模拟思路,正确建模;(6)对于反演分析,要研究和分析已知数据,明确待求未知量,选择恰当方法。

对于土体,滑移线理论、极限分析理论与力的极限平衡理论同属极限状态理论的范畴,都是求土体达到极限状态时解答的理论方法。

这些理论方法都是假定分析对象服从库仑材料破坏准则,求解时不考虑材料到达极限状态的过程,即不考虑材料的具体应力应变关系,从而求得土体达到极限状态时的解答,但他们各自求解问题的视角和方法不同。

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岩土力学复习要点
绪论
基本概念:土、土体、地基、岩石、岩体、结构面、结构体
复习要点:土力学的基本研究内容;岩石力学的研究内容;
第一章土中应力计算
基本概念:自重应力、附加应力、角点法、基底(接触)压力、基底附加压力有效应力、孔隙水压力、超静孔隙水压力
复习要点:成层地基自重应力的计算及其分布规律;等代荷载法的原理;用角点法计算矩形面积内和矩形面积外任意点下深度为z的附加应力;条形均布荷载下地基中的应力分布规律;影响土中应力分布的因素;基底压力的分布规律及其影响因素;中心荷载和单向偏心荷载作用下基底压力的简化计算;什么是有效应力原理;饱和土体有效应力原理的要点;
第二章土的压缩性和地基沉降计算
基本概念:土的压缩性、土的固结、压缩曲线、压缩定律、压缩系数、压缩指数、压缩模量、变形模量、建筑物的沉降量、地基最终沉降量、瞬时沉降、固结沉降、次固结沉降。

复习要点:土体压缩变形的实质;室内压缩试验各级压力pi作用下孔隙比ei的求解(公式);分层总和法计算地基最终沉降量的基本原理、假设条件和计算步骤;
第三章土的抗剪强度
基本概念:土的抗剪强度、土体破坏准则、峰值强度、残余强度、
库仑公式、无侧限抗压强度。

复习要点:莫尔-库伦强度理论;土的极限平衡理论;土体的剪切破坏条件;用莫尔强度理论的极限平衡条件(莫尔强度准则)判断土中某一点是否产生剪切破坏;莫尔-库伦破坏理论的要点;直剪试验和三轴剪切试验的特点;土的抗剪强度的影响因素。

第四章土力学在岩土工程中的应用
基本概念:挡土墙、土压力、静止土压力、主动土压力、被动土压力、朗肯土压力理论、无粘性土坡、粘性土坡、地基承载力、地基极限承载力、临塑荷载、临界荷载。

复习要点:三种土压力的产生条件、对应的应力状态及其相互关系;静止土压力的计算;朗肯理论的基本假设;根据朗肯理论分析静止土压力、主动土压力和被动土压力产生的条件和过程;朗肯主动土压力和被动土压力的计算及其分布规律。

土坡(失稳)滑动的原因;无粘性土坡稳定性分析方法、粘性土坡的整体圆弧滑动法稳定性分析。

影响地基承载力的因素;地基的破坏形式有几种;地基变形的三个阶段;临塑荷载与临界荷载的计算。

第五章岩块的物理、水理性质
基本概念:颗粒密度、吸水率、软化系数、抗冻系数、岩石的空隙率。

复习要点:掌握岩块的密度和空隙性等性质;掌握岩块的各种水理性质。

第六章岩块的变形和强度性质
基本概念:单轴抗压强度、峰值强度、残余强度、破坏判据、全过程应力-应变曲线、回滞环、岩石记忆。

复习要点:掌握岩块在连续加载和逐级循环加载条件下的变形特征及变形参数的确定;单轴受压条件下岩块的破坏类型;掌握三轴条件下围压对岩块变形破坏的影响有哪些?岩块真三轴试验与假三轴试验的目的是什么?掌握莫尔强度判据的含义、理论要点、基本理论依据、适用条件和理论特点(优缺点),会用直线型判据分析岩石是否破坏。

第七章结构面的变形与强度性质
基本概念:法向刚度、剪切刚度、最大闭合量
复习要点:掌握法向刚度、剪切刚度、最大闭合量等重要概念;
掌握结构面的法向加荷变形特征与剪切变形特征;规则锯齿形结构面的强度特征(爬坡、啃断及转换压力)。

第八章岩体的力学性质
基本概念:承压板试验、变形模量、变形系数、岩体变形的结构效应、岩体强度的结构效应、结构面产状的强度效应
复习要点:岩体与岩石的力学性质有何区别?掌握岩体变形曲线类型及其特征;岩体强度与变形性质的影响因素有哪些?结构面对岩体强度与变形性质的影响(结构效应)表现在哪些方面?。

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