中南大学《土力学》马建林第三版
中南大学2020级硕士复试专业综合课笔试科目及参考书目
082301道路与铁道工程
(1)道路工程;(2)铁道工程
道路与铁道工程(含轨道交通)专业综合
①《铁路选线设计》缪鹍、王保成主编,人民交通出版社,2015年。
2《轨道工程》陈秀方、娄平主编,中国建筑工业出版社,2017年
③《路基路面工程》(第三版)邓学均编,人民交通出版社,2008年5月
注:铁道方向①、②必选,道路方向选③。
工程力学
080502材料学
土木工程材料
土木工程材料
①《土木工程材料(第三版)》邓德华主编,中国铁道出版社,2017
081400土木工程
岩土;桥梁;隧道;结构;防灾减灾与防护工程;土木工程材料
土木工程专业综合
2《土力学(第三版)》马建林主编,中国铁道出版社,2011
②《混凝土结构设计基本原理(第四版)》袁锦根、余志武主编,中国铁道出版社,2017
注:①、②必选。
0814Z2消防工程
消防工程
消防工程学
①《建筑火灾安全工程导论》霍然主编,中国科技大学出版社,2009年
0814Z1土木工程规划与管理
土木工程规划与管理
工程项目管理
①《建设工程项目管理》,张飞涟,武汉大学出版社,2015
②《工程项目管理》(第四版),成虎、陈群著,中国建筑工业出版社,2015
②《工程项目管理》(第四版),成虎、陈群著,中国建筑工业出版社,2015
注:一套试卷
②政治加试
《马克思主义基本原理概论》,高等教育出版社
中南大学土木工程学院
2019年7月11日
2020年土木工程学院硕士研究生复试
专业综合课考试科目及参考书目
专业名称
专业方向
科目名称
主要参考科目
浅谈有效应力原理的应用
浅谈有效应力原理的应用(西南交通大学峨眉校区土木工程系,四川,乐山,614202)有效应力原理在土力学中占有相当重要的地位,它的提出使土力学逐渐发展成为一门独立的学科,贯穿着土力学的始终。
它在边坡稳定性问题、支挡结构的土压力、软土地基的处理、沙土的地震液化等问题上都有着广泛的应用,很好的解释了这些问题。
标签:有效应力;孔隙水;应用1 关于有效应力原理的概念土体是非线性的弹塑性体,由固态、液态、气态三相组成,其中固体颗粒占有主要部分,他们形成了有孔隙的骨架结构。
骨架中含有孔隙水,孔隙水所承担的压力为孔隙水压力,它是一种中性力。
作用在骨架单位面积上的应力为有效应力,是一种面积力。
土体重力,水压力,外荷载作用力三者之和为总应力。
依据太沙基有效应力原理,有效应力为作用在饱和土体上的总应力与孔隙水压力之差。
即:有效应力=总应力-孔隙水压力。
而土体的强度和土的变形主要取决于有效应力,而并非总应力,二者不能混淆。
2 有效应力原理的应用2.1边坡稳定性问题由于自然或人为因素的作用,破坏了原有的稳定土坡的力学平衡时,土体将沿着某一滑面发生滑动,工程中的这一现象为滑坡。
边坡稳定性主要是由土的抗剪强度决定的。
土的抗剪能力越强,边坡就越稳定。
抗剪强度的指标在用总应力来表示时有三组,而在用有效应力表示时只有一组。
即土的抗剪强度与有效应力一一对应,所以边坡稳定性的强弱是由粘土地基中的有效应力大小决定的。
在施工过程中,若不计水的排出,填土荷载全部由孔隙水压力承担,随着深度的增加,超孔隙水压力不断增大,总应力不断增大,而剪力强度和有效应力均保持不变。
随着时间的推移,超孔隙水压力不断消散,抗剪强度和有效应力不断增强。
因此,边坡稳定性随着时间的推移而逐步增大。
所以对于边坡稳定性,要考虑到一段时间后边坡的有效应力增大时是否还能保持稳定。
必要时可以采取加固措施。
常用的增强边坡稳定措施有如下两种方法:(1)减载加重。
此方法从简算的基本原理出发,减小下滑力和滑动力矩,增大抗滑力和抗滑力矩,从而提高土坡的稳定性(2)增强排水措施。
中南大学《土力学》马建林_第三版
Az 4 f ( ,
Az Az
a 2z ) p 4 0.084 250 84kPa b b a 2z 4 f ( , ) p 4 0.027 250 27 kPa b b a 2z 4 f ( , ) p 4 0.013 250 13kPa b b
p1 P M 100 50 43.75kPa } 25 18.75 1 p2 A W 4 6.25kPa 1 4 2 6
z k1 p 2 k 2 ( p1 p 2 ) 0.332 6.25 0.185 (43.75 6.25) 9.01kPa
h
V 0.1169 0.1169 m A 1
h2 h1 h 0.5 0.1169 0.3831m
3
每层夯实的厚度为 0.3831m。
3 26.5kN / m 。其最大孔隙比和最小孔 1-14. 某砂土的重度 17 kN / m ,含水量 8.6% ,土粒重度 s
r ln 1 r0
(10 2 8 2 ) 5 10 4
70 ln 0.12
8.879 10 3 m 3 / s
q
由
(h12 h02 )k
ln r1 r0
知,
h1 , h0 , k , r0 不变,要使 r 增大,要减少 q 值。 1
2-9. 试验装置如图 2-20 所示,土样横截面积为 30cm2,测得 10min 内透过土样渗入其下容器的水重 0.018N, 求土样的渗透系数及其所受的渗透力。 解:假设水透过土样后得速度为 0,则土样底的总水头为 0。
Dr
Dr
由于
1 2 ~ 3 3 。所以该砂土为中密。
土力学第三版复习题附答案
土力学第三版复习题附答案1、粉土的工程性质介于砂土和黏性土之间。
2.粘土含量越大,粒径越小。
比表面积越大,亲水性越强,粘土的塑性指数越大。
3、粒径小于0.005mm的颗粒含量不超过10%的粉土称为砂纸沿途。
4、矿物按生成条件分为原生和次生。
5、塑性指标ip=wl-wp,它表明粘性土处于可塑状态时含水量的变化范围,它综合反映了黏性土及其三相组成_等因素。
因此规范规定10-17为粉质粘土,大于176.漂石粒径大于200mm。
7、三种主要的粘土矿物为蒙脱石;伊利石;高岭石。
8、土的结构一般分为蒙脱石;伊利石;高岭石。
9、地下水位以下的土是三相体系。
10.颗粒级配曲线越平滑,不均匀系数越大,颗粒级配越好。
为了获得更大的压实度,应选择级配。
土壤材料用作填充或砂垫层的土壤材料。
1、试比较直剪仪与三轴仪的优缺点。
直接剪切仪的优点:结构简单,操作方便缺点:限定剪切面不一定是最薄弱面;剪切面上剪应力分布不均匀;剪切面在剪切过程中是逐渐缩小的;不能严格控制排水条件,不能量测孔隙水压力三轴仪的优点:能较严格地控制排水条件;剪切破坏面为最薄弱面缺点:测试设备和流程相对复杂;试样的应力状态是轴对称的,这可能与实际土壤的应力状态不一致。
2、某地基的渗透系数很小(k<8×10-8cm/s),若在其上修建水闸,需验算不同时期的稳定性,试问:(1)如果采用快速施工方法,应使用什么方法来确定竣工时的抗剪强度?(2)如果采用缓慢施工法,应使用什么方法来确定竣工时的抗剪强度?(3)水闸建成后经较长时间才投入使用,则应采用什么方法确定抗剪强度?3、阐述朗肯土压力理论与库仑土压力理论各自的适用范围。
朗肯土压力的适用条件:(1)挡土墙背面垂直光滑,墙与填土之间无摩擦,剪应力为零。
(2)挡土墙后面的填充面是水平的。
库伦土压力的适用条件:(1)墙背俯斜、倾角为ε;(2)墙后填土为松散的散粒体,因此库仑土压力理论只适用于无粘性土;(3).填土表面倾斜与水平成β角;(4).墙背粗糙、有摩擦力,墙与土之间的摩擦角为δ。
中南土木复试参考书目
土木工程材料
①《土木工程材料(第二版)》邓德华主编,中国铁道出版社,2010
081400土木工程
岩土;桥梁;隧道;结构;防灾减灾与防护工程;土木工程材料
土木工程专业综合
①《土力学(第三版)》马建林主编,中国铁道出版社,2011
②《混凝土结构设计基本原理(第三版)》袁锦根、余志武主编,中国铁道出版社,2012
2018年土木工程学院硕士研究生复试
专业综合课考试科目及参考书目
专业名称
专业方向
科目名称
主要参考科目
080102固体力学
固体力学
力学专业综合
①《理论力学》(第7版)哈尔滨工业大学编,高等教育出版社,2010
②《材料力学》李东平主编,武汉大学出版社,2015年注:一套试卷
080104工程力学
工程力学
080502材料学
注:①、②必选。
0814Z2消防工程
消防工程
消防工程学
①《建筑火灾安全工程导论》霍然主编,中国科技大学出版社,2009年
0814Z1土木工程规划与管理
土木工程规划与管理
工程项目管理
①《建设工程项目管理》,张飞涟,武汉理工大学出版社,2015
②《工程项目管理》(第四版),成虎、陈群著,中国建筑工业出版社,2015
注:一套试卷
082301道路与铁道工程
(1)道路工程;(2)铁道工程
道路与铁道工程(含轨道交通)专业综合
①《铁路选线设计》缪鹍、王保成主编,人民交通出版社,2015年。
②《轨道工程》陈秀方主编,中国建筑工业出版社,2005年
③《路基路面工程》(第三版)邓学均编,人民交通出版社,2008年5月
注:铁道方向①、②必选,道路方向选③。
《土力学》读书笔记思维导图
0 5
9.5 渗流 和地震条件 下的土坡稳 定分析
9.7 土坡失稳的原因 及防治措施
【本章要点】
【思考题】 【习题】
9.3.1 整体 圆弧滑动法
9.3.2 条分 法
9.5.1 渗流 作用下的土 坡稳定分析
9.5.2 地震 条件下的土 坡稳定分析
9.6.1 土坡稳定分析 的总应力法和有效...
5.3.1 饱和土的有 效应力原理
5.3.3 太沙基单向 渗透固结理论
0 1
5.4.1 分 层总和法
0 2
5.4.2 弹性 力学公式法
0 3
5.4.3 地 基沉降三分 量法
0 4
5.4.4 平 均固结度法
0 6
5.4.6 几 种地基沉降 计算方法的 讨论
0 5
5.4.5 按 实测沉降推 算法
5.5.2 正常固结、 超固结和欠固结土
形式
7.2.2 地基 破坏的过程
7.3.1 临塑 荷载
7.3.2 临界 荷载
7.4.2 太沙基公式
7.4.1 普朗特尔-雷 斯诺极限承载力
公...
7.4.3 汉森公式
7.5.2 按原位试验 确定
7.5.1 按土的抗剪 强度指标确定
7.5.3 按经验确定
第8章 土压力
0 1
8.1 概述
0 2
9.6.2 土的抗剪强度 取值
9.6.3 容许安全系数 的选择
9.6.4 容许安全系数 法的缺陷
9.7.1 土坡 失稳的原因
9.7.2 土坡 失稳的防治 措施
第10章 土的动力特性
0 1
10.1 概述
0 2
10.2 土的 动强度
土力学第二章(中南大学)
透力 j:体积力
贮水器 hw
土粒
0
L
土样
滤网
渗
流
渗透力j 渗透力 j : 单位土体内土 所受到的渗透水流的拖曳
水整体受力分析水整体受力分析-静水
P1 = γwhw W = L γsat =L(γ ′ + γw) γ P2 = γwh2 R=?
0 贮水器 hw L
a
b
W
土样
滤网
R + P2 = W + P1 R + γwh2 = L(γ′ γw) + γwhw γ′+ γ′
对粘性土, 对粘性土,影响颗粒的表面
粒径大小及级配
孔隙比
不同粘土矿物之间渗透系数 极大, 极大,其渗透性大小的次序 岭石>伊里石 伊里石>蒙脱石 岭石 伊里石 蒙脱石 ;当粘
矿物成分
结构
中含有可交换的钠离子越多 其渗透性将越低
的性质
塑性指数Ip综合反映土的颗 塑性指数 综合反映土的颗 小和矿物成份, 小和矿物成份,常是渗透系 参数
滤网
Gs −1 icr = 1+ e
icr取 的物
土工建筑物及地基由于渗流作用而出现的变形或 破坏称为渗透变形或渗透破坏。 破坏称为渗透变形或渗透破坏。渗透变形是土工 建筑物发生破坏的常见类型 基本类型: 基本类型: • 管涌 • 流土 • 接触流土 • 接触冲刷
单一土层渗透变形 的两种基本型式
向上的渗透作用下 的渗透作用下, 土:在向上的渗透作用下,表层局部范围内的土体 群同时发生悬浮、移动的现象。任何类型的土, 群同时发生悬浮、移动的现象。任何类型的土,只 坡降达到一定的大小, 坡降达到一定的大小,都可发生流土破坏
土力学第三章(中南大学)
土水整体分析
∆h
A
γ′H + γw∆h
向下渗流
渗透压力, 渗透压力,向下渗流使得有效应力增加 可导致土层发生压密变形, 可导致土层发生压密变形,称渗流压密
第三章: 第三章:土体中的应力计算
§3.1 §3.2 §3.3 §3.4 §3.5 应力状态及应力应变关系√ 应力状态及应力应变关系√ 有效应力原理 √ 自重应力 基底压力计算 附加应力
1 γ 2 xy 1 γ 2 xz 1 γyz 2
τxy σx
εy 1 γ 2 yz
εz
三维应力状态(三轴应力状态) 三维应力状态(三轴应力状态) 应力状态
εx = εy 应变条件 γxy = γyz = γzx = 0
应力条件
轴 力F 力
σz
试 样
σx = σy = σc τxy = τyz = τzx = 0
-
拉为正 压为负
-
τxz
σx
压为正 拉为负
逆时针为正 顺时针为负
二、地基中的应力状态
三维应力状态(一般应力状态) 三维应力状态(一般应力状态) o y z
σx σij = τyx τzx τxy σy τzy τxz τyz σz
x
σz τzx τyz σy
εx εij = 1 γxy 2 1 γxz 2
太沙基
(Karl Terzaghi) (1883-1963) 1921-1923年提出土的有 年提出土的有 效应力原理和土的固结理 1925年出版经典著作 论,1925年出版经典著作 土力学》 《土力学》,首次将各种 土工问题归纳成为系统的 有科学依据的计算理论, 有科学依据的计算理论, 奠定了他作为土力学创始 人的地位
土力学第二章中南大学
土样
Δh h1
h2
0 滤网
渗透力j:单位土体内土骨架所受到旳渗透水流旳拖曳力
j = J/V = wh /L = wi
土水隔离受力分析
• 土骨架受力分析:
P1
有效重量:W=L
总渗透力:J=Lj
滤网旳反力:R
• 孔隙水受力分析:
水压力:P1= whw
P2 R
P2 = wh1
总渗透力:J=J
水重+浮力反力:
水旳性质
对粘性土,影响颗粒旳表面力
不同粘土矿物之间渗透系数相差 极大,其渗透性大小旳顺序为高 岭石>伊里石>蒙脱石 ;当粘土 中具有可互换旳钠离子越多时, 其渗透性将越低
塑性指数Ip综合反应土旳颗粒大 小和矿物成份,常是渗透系数旳 参数
土旳性质 • 粒径大小及级配 • 孔隙比 • 矿物成份 • 构造
k1 0.01m / day k2 1m / day k3 100m / day
k1 z k2 k3
x
H1 H2 H H3
kx
kiHi 33.67m / day H
按层厚加权平均,由较大值控制
kz
H 0.03m / day Hi
ki
层厚倒数加权平均,由较小值控制
第二章:土旳渗透性和渗流问题
W
=L( + w)
P2 = wh2 R=?
R + P2 = W + P1 R + wh2 = L(+ w) + whw
ab
贮水器
hw
L 土样
h2
0
0
滤网
R = L
ab
土水整体受力分析-渗流
截面积 A=1
土力学(第三版)中国建筑工业出版社 课后题答案(全)
精心整理2-10章第二章2-2、有一饱和的原状土样切满于容积为21.7cm 3的环刀内,称得总质量为72.49g ,经105℃烘干至恒重为61.28g ,已知环刀质量为32.54g ,土粒比重为2.74,试求该土样的湿密度、含水量、干密度及孔隙比(要求汇出土的三相比例示意图,按三相比例指标的定义求解)。
解:3/84.17.2154.3249.72cm g V m =-==ρ2-3、某原状土样的密度为1.85g/cm 3,含水量为34%,土粒相对密度为2.71,试求该土样的饱和密度、有效密度和有效重度(先推导公式然后求解)。
解:(1)VV m WV s sat ρρ⋅+=W S m m m += SW m m =ω设1=S m ρω+=∴1V(2)()3'/87.0187.1cm g VV V V V V V m V V m W sat W V Ssat WV W V W S S W S S =-=-=+-=-+-=-=ρρρρρρρρρ (3)3''/7.81087.0cm kN g =⨯=⋅=ργ 或3'3/7.8107.18/7.181087.1cmkN cm kN g W sat sat sat =-=-==⨯=⋅=γγγργ2-4、某砂土土样的密度为1.77g/cm 3,含水量9.8%,土粒相对密度为2.67,烘干后测定最小孔隙比为0.461,最大孔隙比为0.943,试求孔隙比e 和相对密实度Dr ,并评定该砂土的密实度。
解:(1)设1=S V 整理上式得()()656.0177.1167.2098.0111=-⨯+=-⋅+=ρρωWS d e(2)595.0461.0943.0656.0943.0min max max =--=--=e e e e D r (中密)2-5、某一完全饱和黏性土试样的含水量为30%,土粒相对密度为2.73,液限为33%,塑限为17%,试求孔隙比、干密度和饱和密度,并按塑性指数和液性指数分别定出该黏性土的分类名称和软硬状态。
土力学(第三版)中国建筑工业出版社课后题答案(全)(完整资料).doc
土力学(第三版)中国建筑工业出版社课后题答案(全)(完整资料).doc第 3 页共 4 页【最新整理,下载后即可编辑】2-10章第二章2-2、有一饱和的原状土样切满于容积为21.7cm 3的环刀内,称得总质量为72.49g ,经105℃烘干至恒重为61.28g ,已知环刀质量为32.54g ,土粒比重为2.74,试求该土样的湿密度、含水量、干密度及孔隙比(要求汇出土的三相比例示意图,按三相比例指标的定义求解)。
解:3/84.17.2154.3249.72cm g V m =-==ρ%3954.3228.6128.6149.72=--==S W m m ω3/32.17.2154.3228.61cm g V m S d =-==ρ 069.149.1021.11===S V V V e 2-3、某原状土样的密度为1.85g/cm 3,含水量为34%,土粒相对密度为2.71,试求该土样的饱和密度、有效密度和有效重度(先推导公式然后求解)。
解:(1)V V m WV s sat ρρ?+=W S m m m += SW m m =ω 设1=S m ρω+=∴1VW S S S V m d ρ= WS W S S S d d m V ρρ?=?=∴1()()()()()()3W S S WS SW W satcm /87g .1171.20.341171.285.1d 11d 11d 111d 11111=+?+-?=++-=+++???? ?-=+-++=+???? ???-++=∴ρωρωρωρωρρωρρωρρρωρW S d 有(2)()3'/87.0187.1cm g VV V V V V V m V V m W sat W V Ssat WV W V W S S W S S =-=-=+-=-+-=-=ρρρρρρρρρ (3)3''/7.81087.0cm kN g =?=?=ργ 或3'3/7.8107.18/7.181087.1cmkN cm kN g W sat sat sat =-=-==?=?=γγγργ第 3 页共 4 页2-4、某砂土土样的密度为1.77g/cm 3,含水量9.8%,土粒相对密度为2.67,烘干后测定最小孔隙比为0.461,最大孔隙比为0.943,试求孔隙比e 和相对密实度Dr ,并评定该砂土的密实度。
土力学课后习题答案马建林第三版
土力学课后习题答案马建林第三版仅作参考第一章土的物理性质1-2根据图1-5上四根粒径分布曲线,列表写出各土的各级粒组含量,估算②、③、④、土的Cu及Cc并评价其级配情况。
1-8有一块体积为60cm3的原状土样,重1.05N,烘干后0.85N。
已只土粒比重(相对密度)G=2.67。
求土的天然重度、天然含水量w、干重度d、饱和重度at、浮重度’、孔隙比e及饱和度Sr1-8解:分析:由W和V可算得,由W和V可算得d,加上G,共已知3个指标,故题目可解。
WVWV1.0510601036317.5kN/m14.2kN/m33dG0.85106010Gw63wwWwW2.671026.7kN/m23.5%1.050.850.85(1-12)e(1w)Sr26.7(10.235) 17.50.2352.60.88410.884wGe71%(1-14)注意:1.使用国际单位制;2.w为已知条件,w=10kN/m3;3.注意求解顺序,条件具备这先做;4.注意各的取值范围。
1-9根据式(1—12)的推导方法用土的单元三相简图证明式(1-14)、(1-15)、(1-17)。
1-10某工地在填土施工中所用土料的含水量为5%,为便于夯实需在土料中加水,使其含水量增至15%,试问每1000kg质量的土料应加多少水1-10解:分析:加水前后M不变。
于是:加水前:M5%M1000(1)加水后:M15%M1000Mw(2)由(1)得:M952kg,代入(2)得:Mw95.2kg注意:土料中包含了水和土颗粒,共为1000kg,另外,wMMw。
1-11用某种土筑堤,土的含水量w=15%,土粒比重G=2.67。
分层夯实,每层先填0.5m,其重度等=16kN/m3,夯实达到饱和度Sr=85%后再填下一层,如夯实时仅作参考水没有流失,求每层夯实后的厚度。
1-11解:分析:压实前后W、V、w不变,如设每层填土的土颗粒所占的高度为h,则压实前后h不变,于是有:hh11e1h21e2(1)由题给关系,求出:e1(1w)e21GwSr2.6710(10.15)162.670.150.8510.9190.471代入(1)式,得:h2(1e2)h11e110.47110.9190.50.383m1-12某饱和土样重0.40N,体积为21.5cm3,将其烘过一段时间后重为0.33N,体积缩至15.7cm3,饱和度Sr=75%,试求土样在烘烤前和烘烤的含水量及孔隙比和干重度。
土力学第三版中国建筑工业出版社 课后题答案全
2-10章第二章2-2、有一饱与的原状土样切满于容积为21、7cm 3的环刀内,称得总质量为72、49g,经105℃烘干至恒重为61、28g,已知环刀质量为32、54g,土粒比重为2、74,试求该土样的湿密度、含水量、干密度及孔隙比(要求汇出土的三相比例示意图,按三相比例指标的定义求解)。
解:3/84.17.2154.3249.72cm g V m =-==ρ%3954.3228.6128.6149.72=--==S W m m ω 3/32.17.2154.3228.61cm g V m S d =-==ρ 069.149.1021.11===S V V V e 2-3、某原状土样的密度为1、85g/cm 3,含水量为34%,土粒相对密度为2、71,试求该土样的饱与密度、有效密度与有效重度(先推导公式然后求解)。
解:(1)VV m WV s sat ρρ⋅+=W S m m m +=Θ SW m m =ω 设1=S m ρω+=∴1VW S S S V m d ρ=Θ WS W S S S d d m V ρρ⋅=⋅=∴1()()()()()()3W S S WS SW W satcm /87g .1171.20.341171.285.1d 11d 11d 111d 11111=+⨯+-⨯=++-=+++⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛-=+-++=+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⋅-++=∴ρωρωρωρωρρωρρωρρρωρW S d 有(2)()3'/87.0187.1cm g VV V V V V V m V V m W sat W V Ssat WV W V W S S W S S =-=-=+-=-+-=-=ρρρρρρρρρ (3)3''/7.81087.0cm kN g =⨯=⋅=ργ 或3'3/7.8107.18/7.181087.1cmkN cm kN g W sat sat sat =-=-==⨯=⋅=γγγργ2-4、某砂土土样的密度为1、77g/cm 3,含水量9、8%,土粒相对密度为2、67,烘干后测定最小孔隙比为0、461,最大孔隙比为0、943,试求孔隙比e 与相对密实度Dr,并评定该砂土的密实度。
兰州交通大学考试参考书目
《理论力学》(第六版),哈尔滨工业大学编,高等教育出版社
土力学
《土力学》,陈仲颐主编,清华大学出版社,2002年
《土力学》,马建林主编,中国铁道出版社,2010年
铁道工程
《铁道工程》(第二版),郝灜主编,中国铁道出版社,2009年
道路工程
《路基路面工程》(第一版),邓学钧主编,人民交通出版社,2000年
《电工学》(上下册),秦曾煌编,高等教育出版社,1999
《机械设计》,濮良贵等编(第七版) ,高等教育出版社,2001
《自动控制原理》,王划一主编,国防工业出版社,2001
《机械控制工程基础》,杨叔子主编,华中科技大学出版社,2002
《单片机基础》(修订版),李广第编,北京航空航天大学出版,2001
魏宗舒。概率论与数理统计,北京:高等教育出版社,2008。
运筹学
胡运权。运筹学基础及应用,北京:高等教育出版社,2008。
程序设计
教材、语言不限
软件工程
张海藩等。软件工程导论(第五版),北京:清华大学出版社,2008。
计算机地图制图原理
闫浩文等。计算机地图制图原理与算法基础,北京:科学出版社,2007。
《机械控制工程基础》,杨叔子主编,华中科技大学出版社,2002
机械电子工程
《电工学》(上下册),秦曾煌编,高等教育出版社,1999
《机械设计》,濮良贵等编(第七版) ,高等教育出版社,2001
《自动控制原理》,王划一主编,国防工业出版社,2001
《机械控制工程基础》,杨叔子主编,华中科技大学出版社,2002
交通工程学
《交通工程学》王炜,过秀成主编,东南大学出版社
包装材料及其应用
《包装测试技术》山禁民主编,印刷工业出版社
土力学第三版课后习题答案_马建林主编
第一章 土的物理性质1-2 根据图1-5上四根粒径分布曲线,列表写出各土的各级粒组含量,估算②、③、④、土的Cu 及 Cc 并评价其级配情况。
1-8 有一块体积为60 cm 3的原状土样,重1.05 N, 烘干后0.85 N 。
已只土粒比重(相对密度)s G =2.67。
求土的天然重度、天然含水量w 、干重度d 、饱和重度sat 、浮重度’、孔隙比e 及饱和度S r1-8 解:分析:由W 和V 可算得,由W s 和V 可算得d,加上G s ,共已知3个指标,故题目可解。
363kN/m 5.1710601005.1=⨯⨯==--V W γ 363s d kN/m 2.1410601085.0=⨯⨯==--V W γ 3w sws kN/m 7.261067.2=⨯===∴γγγγs sG G%5.2385.085.005.1s w =-==W W w 884.015.17)235.01(7.261)1(s =-+=-+=γγw e (1-12) %71884.06.2235.0s =⨯=⋅=e G w S r (1-14)注意:1.使用国际单位制;2.w为已知条件,w=10kN/m 3;3.注意求解顺序,条件具备这先做; 4.注意各g 的取值围。
1-9 根据式(1—12)的推导方法用土的单元三相简图证明式(1-14)、(1-15)、(1-17)。
1-10 某工地在填土施工中所用土料的含水量为5%,为便于夯实需在土料中加水,使其含水量增至15%,试问每1000 kg 质量的土料应加多少水1-10 解:分析:加水前后M s 不变。
于是:加水前: 1000%5s s =⨯+M M (1) 加水后: w s s 1000%15M M M ∆+=⨯+ (2) 由(1)得:kg 952s =M ,代入(2)得: kg 2.95w =∆M 注意:土料中包含了水和土颗粒,共为1000kg ,另外,swM M w =。
土力学课后习题答案解析
《土力学》课后习题答案解析(共46页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--土力学1-1 解:(1) A 试样100.083d mm = 300.317d mm = 600.928d mm =60100.92811.180.083u d C d === 22301060()0.317 1.610.0830.928c d C d d ===⨯(1) B 试样100.0015d mm = 300.003d mm = 600.0066d mm =60100.0066 4.40.0015u d C d === 22301060()0.0030.910.00150.0066c d C d d ===⨯1-2 解:已知:m = S m = S G =饱和 ∴ r S =1又知:w S m m m =-= (1) 含水量 w Sm mω==4.710.6==% (2) 孔隙比 0.443 2.71.201.0Sre G Sω⨯=== (3) 孔隙率 1.20.54554.5%11 1.2e e η====++ (4) 饱和密度及其重度32.7 1.21.77/11 1.2S sat w G e g cm e ρρ++===++ 31.771017.7/sat sat g kN m γρ=⨯=⨯=(5) 浮密度及其重度3' 1.77 1.00.77/sat w g cm ρρρ=-=-= 3''0.77107.7/g kN m γρ=⨯=⨯= (6) 干密度及其重度32.7 1.01.23/11 1.2S w d G g cm e γρ⨯===++ 31.231012.3/d d g kN m γρ=⨯=⨯=1-3 解:31.601.51/110.06d g cm ρρω===++∴2.70 1.01110.791.51s s wd dGeρρρρ⨯=-=-=-=∴0.7929.3%2.70satseGω===1.60100150.91110.06sm Vm gρωω⨯====+++∴(29.3%6%)150.935.2w sm m gω∆=∆=-⨯=1-4 解:wSmmω=w Sm m m=-sSm mmω=-∴1000940110.06smm gω===++0.16ω∆=∴0.16940150w sm m gω∆=∆=⨯=1-5 解:(1) 31.771.61/110.098dg cmwρρ===++∴2.7 1.01110.681.61s s wd dGeρρρρ⨯=-=-=-=(2) 00.6825.2%2.7satseGω===(3) max0max min0.940.680.540.940.46re eDe e--===--1/32/3rD<<∴该砂土层处于中密状态。
中南大学土力学内容总结
中南大学土力学教学安排二、课程的基本要求学完“土力学”后,应达到以下基本要求:①认识土为松散体这一特点,并以此解释土的变形规律、渗透性质、强度特性;②掌握土的物理性质及其基本指标,土的分类,确定土的物理状态和土的定名,以及土的物理性质指标和土的强度和变形的关系;③掌握土中应力分布,地基变形,一维渗透固结理论,库仑——莫尔强度理论;④要求掌握库仑、朗金土压力计算理论及适用范围,以及几种常见情况的土压力计算;⑤掌握土坡稳定的一些基本概念和土坡稳定计算的条分法,了解摩擦圆法和增加土坡稳定的一些措施。
三、课程的基本内容以及重点难点绪论介绍“土力学”的主要内容、任务和工程应用成就。
第一章土的物理力学性质讲授内容:土的生成,土的粒径组成和矿物成分,土中的水和气体,土的三相含量指标,土的物理状态及指标,土的工程分类。
自学内容:土的结构及其联结,土的膨胀、收缩及冻胀。
重点:土的组成,三相含量指标和物理状态指标的计算,土的分类。
上述实验方法和资料整理。
难点:认识土的物理指标和状态指标的变化对土性质的影响。
第二章土的渗透性及水的渗流、第三章土中应力和地基应力分布讲授内容:土中一点的应力状态和应力平衡方程,土的渗透性,饱和土的有效压力和孔隙水压力,在简单受力条件下地基中应力分布,基底的接触应力,刚性基础基底压力简化算法,弹性半无限体内的应力分布。
自学内容:部分饱和土的孔隙压力及有效压力,孔隙压力系数。
重点:土的渗透性和有效压力的概念,饱和土的有效压力和孔隙水压力计算,弹性半无限体内的应力分布计算。
难点:在渗透条件下,土的有效压力和孔隙水压力计算。
第四章土的变形性质及地基沉降计算讲授内容:土的弹性变形性质,土的压缩性,饱和粘土的渗透固结和太沙基一维固结理论,试验方法测定土的变形模量,地基沉降计算,沉降差与倾斜,饱和粘土的沉降过程。
自学内容:太沙基一维固结方程的详细推导和固结度公式的推导。
重点:土的压缩性和压缩性指标,土的固结概念,地基沉降的计算。
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26.8 1 16.8 3
126.172kN
/ m2
3
粗 砂
地下水位
粉 砂
W=12%
N
m
n=45%
1m 8N
3m S =100%
48.97kN/m2 58.97kN/m2
75.772kN/m2
126.172kN/m2
图 3-43
有效自重压力分布曲线图
3-5. 有一 U 形基础,如图 3-44 所示。设在其 x-x 轴线上作用一单轴偏心垂直荷载 P=6000kN,P 作用在离基
的名称并讨论土的物理状态和结构特点。 解:
mw ms
100%
0.401 0.264 0.264
100%
51.89%
IL
P L P
51.89% 28% 44% 28%
1.493
I P 44 28 16
根据国家标准:塑性指标10 I P 17 为粉质黏土。该粘性土为流塑状态的粉质黏土。该黏土具有很强
q3 1h1 16.324 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ3 48.972kN / m2
q3 ' 1h1 10 1 16.324 3 10 58.972kN / m2
q4 1h1 2h2 16.324 3 26.8 1 75.772kN / m2
q5
1h1
2 h2
, 2
h3
16.324 3
0.71
1-9.根据式(1-12)的推导方法用土的单元三相简图证明式(1-14)、(1-15)、(1-17)。
Sr
解:
Vw Vv
s ew g
GsVs w g Vsew g
Gs e
sat
Ws
wVv g V
s we 1 e
d
Ws V
s 1
e
s
(1
s
)
/
1
1-11. 用某种土筑堤,土的含水量 15%, 土粒比重(相对密度) Gs 2.67 。分层夯实,每层先填 0.5m,
0.2607m3
Vw
Ww wg
8 6.96 10
0.104m3
Vv 2
Vw Sr
0.104 85%
0.1224m3
V Vv1 Vv2 V Vs Vv2 0.5 0.2607 0.1224 0.1169m3
h
V A
0.1169 1
0.1169m
每层夯实的厚度为 0.3831m。
h2 h1 h 0.5 0.1169 0.3831m
1-14. 某砂土的重度 17kN / m3 ,含水量 8.6% ,土粒重度 s 26.5kN / m3 。其最大孔隙比和最小孔
隙比分别为 0.842 和 0.562,求该砂土的孔隙比 e 及相对密度 Dr ,并按规范定其密实度。
解:
e
s
(1
)
1
26.5
(1 17
8.6%)
1
0.693
Dr
emax e emax emin
0.842 0.842
0.693 0.562
0.532
Dr
由于
1 3
~
2 3
。所以该砂土为中密。
1-16. 河岸边坡粘性土的液限 L 44% ,塑限 P 28% ,取一块土样重 0.401N,烘干后重 0.264N,试确定土
《土力学》部分习题解答
第一章
1-8. 有一块体积为 60cm3 的原状土样,重 1.05N,烘干后重 0.85N。已知土粒比重(相对密度) Gs 2.67 。
求土的天然重度 、天然含水量 、干重度 d 、饱和重度 sat 、浮重度 ' 、孔隙比 e 及饱和度 Sr 。
解:
W V
1.05 103 kN 60 109 m3
,
k,
r0
不变,要使
r1
增大,要减少
q
值。
2-9. 试验装置如图 2-20 所示,土样横截面积为 30cm2,测得 10min 内透过土样渗入其下容器的水重 0.018N,
求土样的渗透系数及其所受的渗透力。
解:假设水透过土样后得速度为 0,则土样底的总水头为 0。
k
QL Ath
ML Athg w
30
边 2m 的 A 点上,试求基底左边压力 p1 和右端压力 p2。如把荷载由 A 点向右移到 B 点,则右端基底压力将等
的亲水性,可能含有较多的腐殖质。
第二章
2-6. 如图 2-18,其中土层渗透系数为 5.0 10 2 cm / s ,其下为不透水层。在该土层内打一半径为 0.12m 的钻
2
孔至不透水层,并从孔内抽水。已知抽水前地下水位在不透水层以上 10.0m,测得抽水后孔内水位降低了 2.0m, 抽水的影响半径为 70.0m,试问:
17.5 103 kN / m3
mw ms
Ww Ws
100%
1.05 0.85 0.85
100%
23.53%
d
Ws V
0.85 103 kN 60 109 m3
14.17kN / m3
Vs
ms Gs w
Ws gGs w
10
0.85 2.67
1
103
31.84cm3
sat
Ws
wVw g V
0.018 600
20 103 100 10
1
2.0
10 5
cm
/
s
i
h L
100 20
5
j wi 10 5 50kN / m3
第三章
3-4. 根据图 3-43 所示的地质剖面图,请绘 A-A 截面以上土层的有效自重压力分布曲线。
解: s (1 )(1 n) 26.5 (1 12%) (1 45%) 16.324kN / m3
其重度 16kN / m3 ,夯实达到饱和度 Sr 85% 后再填下一层,如夯实实水没有流失,求每层夯实后的厚
度。
1
解:取 A=1m2 土层计算,土的体积为 V=0.5m3。土的重量为W V 16 0.5 8kN
Ws
W 1
1
8 15%
6.96kN
Vs
Ws Gs w g
6.96 2.67 10
(1) 单位时间的抽水量是多少? (2) 若抽水孔水位仍降低 2.0m,但要求扩大影响半径,应加大还是减少抽水速率?
解:
q
(h12 h02 ln r1
)k
r0
(102 82 ) 5 104
ln
70 0.12
8.879 103 m3 / s
由
q
(h12 h02 ln r1 r0
)k
知,
h1, h0
[0.85 1 (60 31.84) 10 103 ]103 60 109
18.86 103 kN
/ m3
' sat w 18.86 103 10 103 8.86 103 kN / m3
e
VV Vs
60 31.84 31.84
0.8844
Sr
Vw Vv
20 60 31.84