岩土 五
岩土工程技术规范
岩土工程技术规范引言概述:岩土工程技术规范是指在岩土工程领域中,为了确保工程质量和安全,制定的一系列准则和标准。
这些规范包括了岩土工程设计、施工、监测等各个环节的要求,旨在保证岩土工程的可靠性和稳定性。
本文将从五个方面介绍岩土工程技术规范的内容。
一、岩土工程设计规范:1.1 地质勘察:岩土工程设计的第一步是进行地质勘察,以了解地层的性质和特点。
规范要求对勘察范围、勘察方法和勘察数据进行详细说明,以便设计人员能够准确评估地质条件。
1.2 地基处理:根据地质勘察结果,规范要求对地基进行必要的处理,包括填筑、加固和排水等。
设计人员需要根据工程要求和地质条件,选择合适的地基处理方法,并进行相应的计算和设计。
1.3 结构设计:岩土工程设计还包括对结构的设计,包括基础设计、支护结构设计等。
规范要求设计人员考虑岩土体的力学性质和变形特点,合理确定结构的尺寸和布置,以确保工程的稳定性和承载能力。
二、岩土工程施工规范:2.1 施工准备:规范要求在施工前进行充分的准备工作,包括场地平整、设备检查和人员培训等。
施工单位需要按照规范的要求编制施工方案,并进行相关的安全措施。
2.2 施工工艺:根据设计要求,规范要求施工单位采用适当的施工工艺和方法。
施工人员需要掌握相关的操作技能,确保施工过程中的质量和安全。
2.3 施工监测:规范要求在施工过程中进行监测,以及时发现和处理问题。
监测内容包括地下水位、土体变形和支护结构的变化等。
监测结果需要及时记录和分析,并根据需要进行相应的调整和处理。
三、岩土工程质量控制规范:3.1 材料选择:规范要求选择符合要求的岩土材料,包括土壤、岩石和填料等。
材料需要符合相应的标准和规范,并进行必要的试验和检测。
3.2 施工质量:规范要求施工单位按照设计要求和规范的要求进行施工,包括土方开挖、支护结构安装和地基处理等。
施工单位需要进行质量检查和验收,确保施工质量符合规范要求。
3.3 质量记录:规范要求施工单位进行质量记录,包括施工过程中的关键环节和质量控制措施。
理正岩土5.0 常见问题解答
理正岩土5.0 常见问题解答(挡墙篇)1.“圬工之间摩擦系数” 意义,如何取值?答:用于挡墙截面验算,反应圬工间的摩阻力大小。
取值与圬工种类有关,一般采用0.4(主要组合)~0.5(附加组合),该值取自《公路设计手册》第603页。
2.“地基土的粘聚力”意义,如何取值?答:整体稳定验算时滑移面所在地基土的粘聚力,由地勘报告得到。
3.“墙背与墙后填土摩擦角”意义,如何取值?答:用于土压力计算。
影响土压力大小及作用方向。
取值由墙背粗糙程度和填料性质及排水条件决定,无试验资料时,参见相关资料《公路路基手册》591页,具体内容如下:墙背光滑、排水不良时:δ=0;混凝土墙身时:δ=(0~1/2)φ一般情况、排水良好的石砌墙身:δ=(1/2~2/3)φ台阶形的石砌墙背、排水良好时:δ=2/3φ第二破裂面或假象墙背时:δ=φ4.“墙底摩擦系数” 意义,如何取值?答:用于滑移稳定验算。
无试验资料时,参见相关资料《公路路基手册》,592页表3-3-25.“地基浮力系数”如何取值?答:该参数只在公路行业《公路路基手册》中有定义表格,其他行业可直接取1.0,具体《公路路基手册》定义表格如下:6.“地基土的内摩擦角”意义,如何取值?答:用于防滑凸榫前的被动土压力计算,影响滑移稳定验算;从勘察报告中取得。
7.“圬工材料抗力分项系数” 意义,如何取值?答:按《公路路基设计规范》JTG D30-2004,采用极限状态法验算挡墙构件正截面强度和稳定时用材料抗力分项系数,取值参见《公路路基设计规范》表5.4.4-1。
8.地基土摩擦系数” 意义,如何取值?答:用于倾斜基底时土的抗滑移计算。
参见《公路路基手册》P593表3-3-3。
见下表。
9.挡土墙的地面横坡角度应怎么取?答:取不产生土压力的硬土地面。
当挡土墙后有岩石时,地面横坡角度通常为岩石的坡度,一般土压力只考虑岩石以上的那部分土压力,也可根据经验来给。
如挡土墙后为土,地面横坡角度一般根据经验来给,如无经验,可给0(土压力最大)。
理正岩土5_11计算挡墙参数选择
一、安全系数:1)滑动稳定安全系数【水工挡土墙设计规范,P9(纸版3.2.7)】2)倾覆稳定安全系数【水工挡土墙设计规范,P10(纸版3.2.12)】3)基地偏心距容许值:土质地基B/6,岩石地基B/5,坚硬岩质地基B/4;抗震设计有用户定义。
4)截面偏心距容许值:计算荷载取0.25B,验算荷载取0.3B;抗震设计时取0.4B。
5)抗震设计时材料强度放大系数:(抗压:1.5);(抗拉:1.5);(抗剪:1.5)。
荷载系数:重力不利时分项系数:1.2重力有利时分项系数:1.0【06G112建筑结构设计常用数据P26(纸版25)】主动土压力分项系数:1.2静水压力分项系数:1.0扬压力分项系数:1.2【混凝土重力坝设计规范DL5108-1999P29(纸版29)】地震力分项系数:1.0二、墙身尺寸输入:墙身高: 5.820(m)墙顶宽:0.300(m)面坡倾斜坡度:1:0.100背坡倾斜坡度:1:0.000墙趾悬挑长DL: 1.000(m)墙趾跟部高DH:0.820(m)墙趾端部高DH0:0.820(m)墙踵悬挑长DL1: 1.600(m)墙踵跟部高DH1:0.660(m)墙踵端部高DH2:0.500(m)加腋类型:背坡加腋背坡腋宽YB2: 2.100(m)背坡腋高YH2: 3.020(m)设防滑凸榫防滑凸榫尺寸BT1:1:0.000(m)防滑凸榫尺寸BT:0.500(m)防滑凸榫尺寸HT:0.180(m)防滑凸榫被动土压力修正系数: 1.000【无经验时取1.0】防滑凸榫容许弯曲拉应力:0.500(MPa)【铁路路基支挡结构设计规范》(TB10025-2001)P7(纸版3.1.3-2)】防滑凸榫容许剪应力:0.990(MPa)钢筋合力点到外皮距离:60(mm)【保护层+钢筋合力点到钢筋边缘距离】墙趾埋深:0.82(m)三、坡线土柱:坡面线段数:2折线序号水平投影长(m)竖向投影长(m)换算土柱数1 3.0000.000027.830-5.2200坡面起始距墙顶距离:0.600(m)地面横坡角度:0.000(度)墙顶标高:0.000(m)挡墙内侧常年水位标高:-1.820(m)挡墙外侧常年水位标高:-3.820(m)浮力矩是否作为倾覆力矩加项:是钢筋混凝土配筋计算依据:《混凝土结构设计规范》(GB50010--2002)四、物理参数:挡土墙类型:浸水地区挡土墙墙后填土内摩擦角:35.000(度)【04J008《挡土墙》P13(纸版13)】墙后填土粘聚力:0.000(kPa)【支挡结构设计手册(第二版)P38(纸版29)】墙后填土容重:19.000(kN/m3)墙背与墙后填土摩擦角:20.000(度)【支挡结构设计手册(第二版)P39(纸版30)】地基土容重:18.000(kN/m3)【查看上面土的主要物理力学指标参考值】修正后地基土容许承载力:300.000(kPa)地基土容许承载力提高系数:墙趾值提高系数: 1.5墙踵值提高系数: 1.5平均值提高系数: 1.5墙底摩擦系数:0.350【公路路基设计手册(第二版)P231(纸版592)】地基土类型:土质地基地基土内摩擦角:35.000(度)【支挡结构设计手册(第二版)P37(纸版28)】墙后填土浮容重:10.000(kN/m3)地基浮力系数:0.700【公路路基设计手册(第二版)P255(纸版739)】土压力计算方法:库仑混凝土墙体容重:25.000(kN/m3)混凝土强度等级:C25纵筋级别:HRB335抗剪腹筋等级:HRB335裂缝计算钢筋直径:20(mm)裂缝控制宽度:0.4【GB50010-2010混凝土结构设计规范P24(纸版3.4.5)】地基土内摩擦系数:0.5【公路路基设计手册(第二版)P231(纸版593)】钢筋混凝土配筋计算依据:《混凝土结构设计规范》(GB50010--2002)注意:墙身内力配筋计算时,各种作用力采用的分项(安全)系数为:重力不利时= 1.200重力有利时= 1.000主动土压力= 1.200静水压力= 1.000扬压力= 1.200地震力= 1.000=====================================================================第1种情况:一般情况[土压力计算]计算高度为 5.820(m)处的库仑主动土压力按假想墙背计算得到:第1破裂角:15.440(度)Ea=115.992Ex=44.490Ey=107.121(kN)作用点高度Zy=2.047(m)因为俯斜墙背,需判断第二破裂面是否存在,计算后发现第二破裂面存在:第2破裂角=30.779(度)第1破裂角=15.420(度)Ea=108.710Ex=44.599Ey=99.140(kN)作用点高度Zy=2.051(m)墙身截面积=9.801(m2)重量=245.025kN地下水作用力及合力作用点坐标(相对于墙面坡上角点)X分力(kN)Y分力(kN)Xc(m)Yc(m)墙面坡侧:18.43-11.61-0.97-5.18墙背坡侧:-76.83-90.19 2.57-4.51墙底面:-0.00112.42 1.56-5.82整个墙踵上的土重=70.647(kN)重心坐标(1.535,-2.722)(相对于墙面坡上角点)墙踵悬挑板上的土重=13.002(kN)重心坐标(2.828,-4.527)(相对于墙面坡上角点)墙趾板上的土重= 3.780(kN)相对于趾点力臂=0.500(m))(一)滑动稳定性验算基底摩擦系数=0.350采用防滑凸榫增强抗滑动稳定性,计算过程如下:基础底面宽度B= 5.500(m)墙身重力的力臂Zw= 2.214(m)Ey的力臂Zx= 4.278(m)Ex的力臂Zy= 2.051(m)作用于基础底的总竖向力=407.967(kN)作用于墙趾下点的总弯矩=1031.845(kN-m)基础底面合力作用点距离墙趾点的距离Zn= 2.529(m)基础底压应力:墙趾=92.040凸榫前沿=92.040墙踵=56.312(kPa)凸榫前沿被动土压力=339.643(kPa)凸榫抗弯强度验算:凸榫抗弯强度验算满足:弯曲拉应力=132.053<=500.000(kPa)凸榫抗剪强度验算:凸榫抗剪强度验算满足:剪应力=122.271<=990.000(kPa)凸榫设计宽度为:0.257(m)滑移力=102.999(kN)抗滑力=203.924(kN)滑移验算满足:Kc= 1.980> 1.150(二)倾覆稳定性验算相对于墙趾点,墙身重力的力臂Zw= 2.214(m)相对于墙趾点,墙踵上土重的力臂Zw1= 3.035(m)相对于墙趾点,墙趾上土重的力臂Zw2=0.500(m)相对于墙趾点,Ey的力臂Zx= 4.278(m)相对于墙趾点,Ex的力臂Zy= 2.051(m)验算挡土墙绕墙趾的倾覆稳定性倾覆力矩=151.040(kN-m)抗倾覆力矩=1182.886(kN-m)倾覆验算满足:K0=7.832> 1.400(三)地基应力及偏心距验算基础为天然地基,验算墙底偏心距及压应力作用于基础底的总竖向力=407.967(kN)作用于墙趾下点的总弯矩=1031.845(kN-m)基础底面宽度B= 5.500(m)偏心距e=0.221(m)基础底面合力作用点距离基础趾点的距离Zn= 2.529(m)基底压应力:趾部=92.040踵部=56.312(kPa)最大应力与最小应力之比=92.040/56.312= 1.634==========================================================================================================================================【水工挡土墙设计规范SL379-2007P14(纸版6.3.1)】表6.3.1挡土墙基底应力最大值与最小值之比的允许值地基土质荷载组合基本组合特殊组合松软 1.50 2.00中等坚实 2.00 2.50坚实 2.50 3.00注:对于地震区的挡土墙,其基底应力最大值与最小值之比的允许值可按列表数值适当增大==========================================================================================================================================作用于基底的合力偏心距验算满足:e=0.221<=0.167*5.500=0.918(m)墙趾处地基承载力验算满足:压应力=92.040<=450.000(kPa)墙踵处地基承载力验算满足:压应力=56.312<=450.000(kPa)地基平均承载力验算满足:压应力=74.176<=450.000(kPa)(四)墙趾板强度计算标准值:作用于基础底的总竖向力=407.967(kN)作用于墙趾下点的总弯矩=1031.845(kN-m)基础底面宽度B= 5.500(m)偏心距e=0.221(m)基础底面合力作用点距离趾点的距离Zn= 2.529(m)基础底压应力:趾点=92.040踵点=56.312(kPa)设计值:作用于基础底的总竖向力=469.202(kN)作用于墙趾下点的总弯矩=1181.239(kN-m)基础底面宽度B= 5.500(m)偏心距e=0.232(m)基础底面合力作用点距离趾点的距离Zn= 2.518(m)基础底压应力:趾点=106.942踵点=63.677(kPa)[趾板根部]截面高度:H'=0.820(m)截面剪力:Q=78.729(kN)截面抗剪验算满足,不需要配抗剪腹筋截面弯矩:M=40.020(kN-m)抗弯拉筋构造配筋:配筋率Us=0.02%<Us_min=0.20%抗弯受拉筋:As=1640(mm2)截面弯矩:M(标准值)=32.797(kN-m)最大裂缝宽度为:0.016(mm)。
专业知识-岩土工程勘察(五)_真题-无答案
专业知识-岩土工程勘察(五)(总分69,考试时间90分钟)一、多项选择1. 进行可行性研究的主要工作内容有。
A.工程勘察、设计方案的确定 B.进行勘察、设计的招投标工作 C.资金、成本的研究 D.市场销售情况的研究 E.各种材料来源的研究2. 下列各种结构面当中,属于次生结构面的是。
A.卸荷裂隙 B.片理 C.沉积间断面 D.风化裂隙 E.层间错动 F.泥化夹层G.风化夹层3. 某高层建筑,宽20m,长60m,地上35层,地下3层,基础埋深12m,预估基底平均压力550kPa。
根据邻近建筑物勘察资料,该场地地表下0~2m为填土;2~6m为粉质黏土;6~10m为粉土;10~11m为黏土;11~15m为卵石;15~25m为粉质黏土;25~30m为细砂;30~40m为粉土。
地下水分两层:第一层3~4m为上层滞水,第二层11.0m为承压水。
则岩土工程勘察评价应包含的内容为。
A.地基基础方案的建议 B.地基承载力 C.地下水评价 D.场地地震效应评价 E.基坑支护方案4. 在详细勘察阶段,对房屋建筑和构筑物进行地基勘察时,采取土样和进行原位测试应满足的要求。
A.当土层性质均匀时,应减小取土数量或原位测试工作量 B.当土层性质不均匀时,应增加取土数量或原位测试工作量 C.采取土样和进行原位测试的勘探点数量,应根据地层结构、地基土的均匀性和设计要求确定,对地基基础设计等级为甲级的建筑物每栋不应少于6个 D.在地基主要受力层内,对厚度大于1.0m的夹层或透镜体,应采取土样或进行原位测试 E.每个场地每一主要土层的原状土样或原位测试数据不应少于6件(组)5. 下列是进行点载荷试验的主要目的。
A.通过换算求得岩石的弹性模量 B.通过换算求得土的变形模量 C.通过换算求得岩石的强度 D.确定地基承载力6. 某场地经工程勘察后,证实该场地为饱和均质土层,但土质较软。
为了提高地基承载力,减少基础沉降量,建议设计部门采用。
五级围岩5c分类
五级围岩5c分类(最新版)目录一、引言二、五级围岩 5c 分类的概述三、五级围岩 5c 分类的具体内容四、五级围岩 5c 分类的应用五、结论正文【引言】围岩分类是岩土工程中一个重要的研究领域。
五级围岩 5c 分类是其中一种分类方法,主要针对的是岩体的稳定性和岩体内部结构的特征。
本文将对五级围岩 5c 分类进行详细的介绍,以期为岩土工程领域的研究和实践提供参考。
【五级围岩 5c 分类的概述】五级围岩 5c 分类是我国岩土工程领域中常用的一种分类方法,主要依据岩体的稳定性、岩体内部结构的特征等因素进行分类。
五级围岩 5c 分类将岩体分为五个等级,从 1 级到 5 级,其中 1 级表示岩体稳定性最好,5 级表示岩体稳定性最差。
【五级围岩 5c 分类的具体内容】五级围岩 5c 分类的具体内容包括以下几个方面:1.稳定性:根据岩体的稳定性分为五个等级,稳定性越好,级别越低。
2.内部结构:根据岩体内部结构的特征,包括结构面的形态、间距、规模等因素进行分类。
3.岩性:根据岩体的岩性,包括岩石的硬度、密度、孔隙度等因素进行分类。
4.水文地质条件:根据岩体的水文地质条件,包括地下水位、地下水动力条件等因素进行分类。
5.其他因素:包括地震活动情况、地形地貌等因素。
【五级围岩 5c 分类的应用】五级围岩 5c 分类在岩土工程中有广泛的应用,主要应用于以下几个方面:1.隧道工程:在隧道工程中,根据五级围岩 5c 分类,可以对隧道围岩进行准确的评价,为隧道的设计和施工提供依据。
2.地基工程:在地基工程中,根据五级围岩 5c 分类,可以对地基的稳定性进行评价,为地基的设计和施工提供依据。
3.岩土工程设计:在岩土工程设计中,根据五级围岩 5c 分类,可以对岩土工程的稳定性、变形、渗流等方面进行准确的预测和评价,为工程设计提供依据。
4.岩土工程施工:在岩土工程施工中,根据五级围岩 5c 分类,可以对施工方法、支护措施等进行选择和调整,以确保工程的安全和质量。
附录I岩土分级分类
细粒含量 5%~15%
15%<细粒含量≤50%
细粒为粘土 细粒为粉土
注:表中细粒土质砂土类,应按细粒土在塑性图中的位置定名。
3.5 细粒土的分类
土代号 SW SP SF SC SM
土名称 级配良好砂 级配不良砂 含细粒土砂
粘土质砂 粉土质砂
细粒组质量大于或等于总质量 50%的土称细粒类土。粗粒组小于总质量 25%的土称细
再按相应的定量指标以确定岩体的基本质量分级。
4.1 岩石坚硬程度划分
4.1.1 岩石坚硬程度,应按附表Ⅰ—10 进行定性划分。
附表Ⅰ—10
名称
坚硬岩 硬 质 岩
较坚硬岩
较软岩
软
质
软
岩
岩
极软岩
岩石坚硬程度的定性划分
定性鉴定
代表性岩石
未风化~微风化的;
锤击声清脆,有回弹,震手, 花岗岩、正长岩、闪长岩、辉绿岩、玄武岩、
漂石含量>卵石含量
SIB
漂石含量≤卵石含量
SICb
土名称 漂石 卵石 混合土漂石 混合土卵石 漂石混合土 卵石混合土
注: 试样中的巨粒组质量小于总质量 15%的土,可扣除巨粒,按粗粒土或细粒土的相应规定分类。
3.4 粗粒土的分类 试样中粗粒组质量大于总质量 50%的土称粗粒类土.粗粒类土中砾粒组质量大于总质
整个先用镐、撬 棍,后用锨挖掘,部 分用锲子及大锤
用镐或撬棍、 大锤挖掘,部分使 用爆破方法或松 土器凿缝
用爆破方法 开挖,部分用风镐
用爆破方法 开挖
用爆破方法 开挖
注:1.坚固系数 f 为 R/10,R 为岩石极限抗压强度,以单位 MPa 计; 2.位于水下的岩石极限抗压强度取湿抗压,反之取干抗压。
05.注册岩土--土力学重点知识笔记整理- 第五章
第五章土的抗剪强度5.1、5.2土的抗剪强度理论1、土体的抗剪强度组成:土体的抗剪强度主要由内聚力和内摩擦角组成;2、天然休止角:通过漏斗向地面撒沙的时候,沙堆与地面的夹角称为砂土的天然休止角;天然休止角亦最松散状态下的土体内摩擦角;-------同一种砂土、松散和密实状态土体的内摩擦角是不同的,主要因为越密实土体之间的接触面越大、滑动摩擦抗力越大,且越密实咬合摩擦力越大。
3、土体抗剪强度的影响因素:土体的抗剪强度首先取决于土体的C、值(由土体的组成、土的状态、土的结构、应力历史、毛细水压力等决定),其次取决于土体的应力状态,。
4、土体的抗剪强度指标:主要指土体的C、值。
5、抗剪强度主要解决的土力学问题:①各种类型的滑坡→边坡稳定性问题→第七章内容;②挡土结构物的破坏→土压力问题→第六章内容;③地基破坏→基坑承载及地基土稳定性问题→第八章内容;④砂土液化→土体的振动液化特性→第九章内容。
6、各种类型的滑坡:①崩塌:张拉破坏+剪切破坏共同组成;②平移滑动:主要为无粘性土或少粘性土的边坡破坏形式;③旋转滑动:主要为粘性土边坡的破坏形式;④滑流:边坡遇水产生流体似的滑动。
7、土体的内摩擦角:通常由土体之间的滑动摩擦力与咬合摩擦力组成。
(1)粗粒土的内摩擦角的影响主要影响因素有:密度、粒径级配、颗粒形状、矿物成分等,其中前三项影响土体之间的咬合力和接触面积(影响滑动摩擦力),矿物成分主要因为土体的滑动摩擦系数;(2)细粒土的内摩擦角的影响主要影响因素有:细粒土表面存在吸附水膜,颗粒通过吸附水膜间接接触会影响土体的滑动摩擦力,吸附水膜与土颗粒的含水量有关,故其摩擦角的影响因素更为复杂。
8、土体的内聚力:主要指细粒土的黏聚强度,取决于土颗粒之间的库伦力(静电力)、范德华力(分子间引力)、胶结作用和毛细水压力。
9、土体的库仑强度公式:总应力强度公式:;有效应力强度公式:;孔隙水压力不影响土体的抗剪强度,故上述两个相同。
工程岩土学第五章
但弹性模量与围压的关系随岩石性质(强度) 不同而不同。
a.强度较高的岩石(如辉长岩,白云岩,苏长岩等), 弹性模量基本为常数,不随围压变化而改变; b.强度较低的弱岩(如砂岩等),弹性模量随围压的 提高而增大。
辉长岩应力差-轴应变曲线
砂岩应力差-轴应变曲线
2.不等围压三轴状态(真三轴状态)
(σ1>σ2 > σ3 )
岩石在真三轴状态下的变形特征资料较少,而且 对一些互相矛盾的现象还没有得到统一的解释
3.等压三轴状态(静水压力状态)
(σ1=σ2 = σ3 ) 静水压力状态可看作常规三轴状态的一 种特殊情况。岩石在各向相等的压力作用下 发生体积压缩变形,一般采用体积模量表征 岩石在静水压力下体积变形的特性。
§5.1
概述
一. 岩体的力学性质——岩体在力的作用下
所表现的性质 ①变形性—— 岩体承受力的作用而发生
包括:
变形的性能
②抗破坏性——岩体抵抗力的作用而保持
其自身完整性的性能
注意:1.岩体的变形和破坏不是两个截
然分开的阶段,而是一个统一的、连续的 过程,破坏是累进性的。 2.岩体的力学性质是由结构体(岩石) 和结构面的力学性质共同决定的,二者在岩 体力学性质中各自所占的地位,与岩体的完 整性有关。但当破坏面部分沿已有裂隙,部 分通过完整岩石时,并不能将岩石力学性质 和结构面力学性质按照它们在破坏面中各自 所占的比例简单地进行加权,用以表征岩体 的力学性质。参考《岩石力学》。
σ
B
C
A
0
εa
50 100 150 200
O 0
岩石典型的全应力-应变曲线
并非所有岩石都有以上明显的变形阶段
250 200 150
岩土力学课件--第五节有效应力
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
satH
有效应力
u w (H h )w H w h
ZXM
(3-43a) (3-43b)
/ u sa H t w H w h H (sa tw )w h /H w h
(3-43c)
显然,与静水条件下的/ 相比增加了wh,导致土层压缩,故称渗流 压密,这是抽吸地下水引起地面下沉的又一个原因。
武汉化工学院土木工程系
《岩土力学》
ZXM
A点的总应力 孔隙水压力 有效应力
satH
(3-42a)
u u w w ( (H H h h ) ) w w H H w w h h (3-42b)
// u u s sa a H H tt w w H H w w h h H H ( (s sa a ttw w ) ) w w h h //H H w w h h
(2)双应力变量理论,它视外加应力和为两个独立的应力变量, 建立非饱和土的非线性、弹塑性体模型;
(3)视土骨架为损伤力学模型的应力和含水量双变量理 论。
已有专门的《非饱和土力学》研究有关问题
武汉化工学院土木工程系
《岩土力学》
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二、饱和土中孔隙水压力和有效应力的计 (1)自重应力情况 算
1. 静水位条件下
岩土力学课件--第五节有效应力
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土的有效应力原理是土力学理论中最 重要的概念之一,无论是研究土的强度或 变形,有效应力的概念是贯穿始终的。由 于土是一种三相材料,其性质与连续固体 材料有着显著的不同。可以说有效应力原 理的提出和应用阐明了碎散颗粒材料与连 续固体材料在应力关系上的重大区别,是 使土力学成为一门独立学科的重要标志。
2013年岩土工程师《综合知识》模拟习题五
2013年岩土工程师《综合知识》模拟习题五41.浅墓础的抗冲切验算时,其基底压力应该取( )。
A.附加压力B.自重压力C.净压力D.平均压力42.对柱下独立基础应作( )验算。
A.抗弯、抗冲切条件B.抗弯、抗冲切和抗剪条件C.抗冲切和抗剪条件D.抗弯和抗剪条件答案:43.柱下条形基础的受力特点是( )。
A.纵、横两个方向的截面内均存在剪力和弯矩B.只有纵向的截面内存在剪力和弯矩C.只有横向的截面内存在剪力和弯矩D.纵向的截面内存在弯矩,横向的截面内存在剪力44.对柱下条形基础翼板的配筋。
下列叙述中正确的是( )。
A.横向受力钢筋由计算确定,纵向钢筋按构造要求配置B.横向和纵向钢筋都由计算确定C.横向和纵向钢筋都按构造要求配置D.纵向受力钢筋由计算确定,横向钢筋按构造要求配置45.对柱下条形基础纵向肋梁的配筋,下列叙述中正确的是( )。
A.横向受力钢筋由计算确定,纵向钢筋按构造要求配置B.横向和纵向钢筋都由计算确定C.横向和纵向钢筋都按构造要求配置D.纵向受力钢筋由计算确定,横向钢筋按构造要求配置46.上部为柔性结构但基础本身刚度较大的条形基础,其基础梁纵向内力计算方法应选取( )。
A.静定分析法B.倒梁法C.弹性地基梁法D.有限单元法47.上部结构刚度较大的条形基础,其基础梁纵向内力计算方法应选取( )。
A.静定分析法B.倒梁法C.弹性地基梁法D.有限单元法48.上部为柔性结构但基础本身刚度较小的条形基础,其基础梁纵向内力计算方法应选取( )。
A.静定分析法B.倒梁法C.弹性地基梁法D.有限单元法49.现浇剪力墙体系下刚度较大的筏板基础,其基础内力计算宜采用下列( )。
A.倒楼盖法B.刚性板条法C.弹性地基板法D.有限单元法50.框架体系下刚度较大的筏板基础,其基础内力计算宜采用下列( )。
A.倒楼盖法B.刚性板条法C.弹性地基板法D.有限单元法答案:41.C 42.A 43.A 44.A 45.D 46.A 47.B 48.C 49.A 50.B。
理正岩土计算5.6版 破解版结果
重力式挡土墙验算[执行标准:公路]计算项目:重力式挡土墙 3计算时间:2013-01-19 16:32:29 星期六------------------------------------------------------------------------ 原始条件:墙身尺寸:墙身高: 6.500(m)墙顶宽: 0.660(m)面坡倾斜坡度: 1:0.250背坡倾斜坡度: 1:0.200采用1个扩展墙址台阶:墙趾台阶b1: 0.300(m)墙趾台阶h1: 0.500(m)墙趾台阶与墙面坡坡度相同墙底倾斜坡率: 0.200:1物理参数:圬工砌体容重: 23.000(kN/m3)圬工之间摩擦系数: 0.400地基土摩擦系数: 0.500墙身砌体容许压应力: 2100.000(kPa)墙身砌体容许弯曲拉应力: 280.000(kPa)墙身砌体容许剪应力: 110.000(kPa)材料抗压极限强度: 1.600(MPa)材料抗力分项系数: 2.310系数醩: 0.0020挡土墙类型: 一般挡土墙墙后填土内摩擦角: 35.000(度)墙后填土粘聚力: 0.000(kPa)墙后填土容重: 19.000(kN/m3)墙背与墙后填土摩擦角: 17.500(度)地基土容重: 18.000(kN/m3)修正后地基承载力特征值: 500.000(kPa)地基承载力特征值提高系数:墙趾值提高系数: 1.200墙踵值提高系数: 1.300平均值提高系数: 1.000墙底摩擦系数: 0.500地基土类型: 土质地基地基土内摩擦角: 30.000(度)土压力计算方法: 库仑坡线土柱:坡面线段数: 2折线序号水平投影长(m) 竖向投影长(m) 换算土柱数1 3.000 2.000 02 5.000 0.000 0坡面起始距离: 0.000(m)地面横坡角度: 20.000(度)填土对横坡面的摩擦角: 35.000(度)墙顶标高: 0.000(m)挡墙分段长度: 10.000(m)=====================================================================第 1 种情况: 组合1=============================================组合系数: 1.0001. 挡土墙结构重力分项系数 = 1.000 √2. 墙顶上的有效永久荷载分项系数 = 1.000 √3. 墙顶与第二破裂面间有效荷载分项系数 = 1.000 √4. 填土侧压力分项系数 = 1.000 √5. 车辆荷载引起的土侧压力分项系数 = 1.000 √=============================================[土压力计算] 计算高度为 7.309(m)处的库仑主动土压力无荷载时的破裂角 = 28.322(度)按实际墙背计算得到:第1破裂角: 28.322(度)Ea=244.313(kN) Ex=214.072(kN) Ey=117.736(kN) 作用点高度 Zy=2.627(m) 因为俯斜墙背,需判断第二破裂面是否存在,计算后发现第二破裂面不存在墙身截面积 = 15.518(m2) 重量 = 356.925 (kN)(一) 滑动稳定性验算基底摩擦系数 = 0.500采用倾斜基底增强抗滑动稳定性,计算过程如下:基底倾斜角度 = 11.310 (度)Wn = 349.993(kN) En = 157.432(kN) Wt = 69.999(kN) Et = 186.825(kN) 滑移力= 116.827(kN) 抗滑力= 253.713(kN)滑移验算满足: Kc = 2.172 > 1.300滑动稳定方程验算:滑动稳定方程满足: 方程值 = 164.582(kN) > 0.0地基土层水平向: 滑移力= 214.072(kN) 抗滑力= 252.070(kN)地基土层水平向: 滑移验算不满足: Kc2 = 1.177 <= 1.300(二) 倾覆稳定性验算相对于墙趾点,墙身重力的力臂 Zw = 2.186 (m)相对于墙趾点,Ey的力臂 Zx = 3.521 (m)相对于墙趾点,Ex的力臂 Zy = 1.818 (m)验算挡土墙绕墙趾的倾覆稳定性倾覆力矩= 389.154(kN-m) 抗倾覆力矩= 1194.777(kN-m)倾覆验算满足: K0 = 3.070 > 1.500倾覆稳定方程验算:倾覆稳定方程满足: 方程值 = 649.588(kN-m) > 0.0(三) 地基应力及偏心距验算基础类型为天然地基,验算墙底偏心距及压应力取倾斜基底的倾斜宽度验算地基承载力和偏心距作用于基础底的总竖向力 = 507.426(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=805.624(kN-m) 基础底面宽度 B = 4.127 (m) 偏心距 e = 0.476(m)基础底面合力作用点距离基础趾点的距离 Zn = 1.588(m)基底压应力: 趾部=208.010 踵部=37.895(kPa)最大应力与最小应力之比 = 208.010 / 37.895 = 5.489作用于基底的合力偏心距验算满足: e=0.476 <= 0.167*4.127 = 0.688(m)墙趾处地基承载力验算满足: 压应力=208.010 <= 600.000(kPa)墙踵处地基承载力验算满足: 压应力=37.895 <= 650.000(kPa)地基平均承载力验算满足: 压应力=122.952 <= 500.000(kPa)(四) 基础强度验算基础为天然地基,不作强度验算(五) 墙底截面强度验算验算截面以上,墙身截面积 = 13.946(m2) 重量 = 320.764 (kN)相对于验算截面外边缘,墙身重力的力臂 Zw = 2.134 (m)相对于验算截面外边缘,Ey的力臂 Zx = 3.521 (m)相对于验算截面外边缘,Ex的力臂 Zy = 1.818 (m)[容许应力法]:法向应力检算:作用于验算截面的总竖向力 = 438.499(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=710.016(kN-m) 相对于验算截面外边缘,合力作用力臂 Zn = 1.619(m)截面宽度 B = 3.885 (m) 偏心距 e1 = 0.323(m)截面上偏心距验算满足: e1= 0.323 <= 0.250*3.885 = 0.971(m)截面上压应力: 面坡=169.227 背坡=56.513(kPa)压应力验算满足: 计算值= 169.227 <= 2100.000(kPa)切向应力检算:剪应力验算满足: 计算值= 9.954 <= 110.000(kPa)[极限状态法]:重要性系数0 = 1.000验算截面上的轴向力组合设计值Nd = 438.499(kN)轴心力偏心影响系数醟= 0.923挡墙构件的计算截面每沿米面积A = 3.885(m2)材料抗压极限强度Ra = 1600.000(kPa)圬工构件或材料的抗力分项系数鉬= 2.310偏心受压构件在弯曲平面内的纵向弯曲系数豮= 0.997计算强度时:强度验算满足: 计算值= 438.499 <= 2484.440(kN)计算稳定时:稳定验算满足: 计算值= 438.499 <= 2478.063(kN)(六) 台顶截面强度验算[土压力计算] 计算高度为 6.000(m)处的库仑主动土压力无荷载时的破裂角 = 29.162(度)按实际墙背计算得到:第1破裂角: 29.162(度)Ea=172.939(kN) Ex=151.533(kN) Ey=83.340(kN) 作用点高度 Zy=2.150(m) 因为俯斜墙背,需判断第二破裂面是否存在,计算后发现第二破裂面不存在[强度验算]验算截面以上,墙身截面积 = 12.060(m2) 重量 = 277.380 (kN)相对于验算截面外边缘,墙身重力的力臂 Zw = 1.738 (m)相对于验算截面外边缘,Ey的力臂 Zx = 2.930 (m)相对于验算截面外边缘,Ex的力臂 Zy = 2.150 (m)[容许应力法]:法向应力检算:作用于验算截面的总竖向力 = 360.720(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=400.595(kN-m) 相对于验算截面外边缘,合力作用力臂 Zn = 1.111(m)截面宽度 B = 3.360 (m) 偏心距 e1 = 0.569(m)截面上偏心距验算满足: e1= 0.569 <= 0.250*3.360 = 0.840(m)截面上压应力: 面坡=216.527 背坡=-1.813(kPa)压应力验算满足: 计算值= 216.527 <= 2100.000(kPa)拉应力验算满足: 计算值= 1.813 <= 280.000(kPa)切向应力检算:剪应力验算满足: 计算值= 2.156 <= 110.000(kPa)[极限状态法]:重要性系数0 = 1.000验算截面上的轴向力组合设计值Nd = 360.720(kN)轴心力偏心影响系数醟= 0.744挡墙构件的计算截面每沿米面积A = 3.360(m2)材料抗压极限强度Ra = 1600.000(kPa)圬工构件或材料的抗力分项系数鉬= 2.310偏心受压构件在弯曲平面内的纵向弯曲系数豮= 0.994计算强度时:强度验算满足: 计算值= 360.720 <= 1730.414(kN)计算稳定时:稳定验算满足: 计算值= 360.720 <= 1720.167(kN)=====================================================================第 2 种情况: 组合2=============================================组合系数: 1.0001. 挡土墙结构重力分项系数 = 1.000 √2. 墙顶上的有效永久荷载分项系数 = 1.000 √3. 墙顶与第二破裂面间有效荷载分项系数 = 1.000 √4. 填土侧压力分项系数 = 1.000 √5. 车辆荷载引起的土侧压力分项系数 = 1.000 √=============================================[土压力计算] 计算高度为 7.309(m)处的库仑主动土压力无荷载时的破裂角 = 28.322(度)按实际墙背计算得到:第1破裂角: 28.322(度)Ea=244.313(kN) Ex=214.072(kN) Ey=117.736(kN) 作用点高度 Zy=2.627(m) 因为俯斜墙背,需判断第二破裂面是否存在,计算后发现第二破裂面不存在墙身截面积 = 15.518(m2) 重量 = 356.925 (kN)(一) 滑动稳定性验算基底摩擦系数 = 0.500采用倾斜基底增强抗滑动稳定性,计算过程如下:基底倾斜角度 = 11.310 (度)Wn = 349.993(kN) En = 157.432(kN) Wt = 69.999(kN) Et = 186.825(kN) 滑移力= 116.827(kN) 抗滑力= 253.713(kN)滑移验算满足: Kc = 2.172 > 1.300滑动稳定方程验算:滑动稳定方程满足: 方程值 = 164.582(kN) > 0.0地基土层水平向: 滑移力= 214.072(kN) 抗滑力= 252.070(kN)地基土层水平向: 滑移验算不满足: Kc2 = 1.177 <= 1.300(二) 倾覆稳定性验算相对于墙趾点,墙身重力的力臂 Zw = 2.186 (m)相对于墙趾点,Ey的力臂 Zx = 3.521 (m)相对于墙趾点,Ex的力臂 Zy = 1.818 (m)验算挡土墙绕墙趾的倾覆稳定性倾覆力矩= 389.154(kN-m) 抗倾覆力矩= 1194.777(kN-m)倾覆验算满足: K0 = 3.070 > 1.500倾覆稳定方程验算:倾覆稳定方程满足: 方程值 = 649.588(kN-m) > 0.0(三) 地基应力及偏心距验算基础类型为天然地基,验算墙底偏心距及压应力取倾斜基底的倾斜宽度验算地基承载力和偏心距作用于基础底的总竖向力 = 507.426(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=805.624(kN-m) 基础底面宽度 B = 4.127 (m) 偏心距 e = 0.476(m)基础底面合力作用点距离基础趾点的距离 Zn = 1.588(m)基底压应力: 趾部=208.010 踵部=37.895(kPa)最大应力与最小应力之比 = 208.010 / 37.895 = 5.489作用于基底的合力偏心距验算满足: e=0.476 <= 0.167*4.127 = 0.688(m)墙趾处地基承载力验算满足: 压应力=208.010 <= 600.000(kPa)墙踵处地基承载力验算满足: 压应力=37.895 <= 650.000(kPa)地基平均承载力验算满足: 压应力=122.952 <= 500.000(kPa)(四) 基础强度验算基础为天然地基,不作强度验算(五) 墙底截面强度验算验算截面以上,墙身截面积 = 13.946(m2) 重量 = 320.764 (kN)相对于验算截面外边缘,墙身重力的力臂 Zw = 2.134 (m)相对于验算截面外边缘,Ey的力臂 Zx = 3.521 (m)相对于验算截面外边缘,Ex的力臂 Zy = 1.818 (m)[容许应力法]:法向应力检算:作用于验算截面的总竖向力 = 438.499(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=710.016(kN-m) 相对于验算截面外边缘,合力作用力臂 Zn = 1.619(m)截面宽度 B = 3.885 (m) 偏心距 e1 = 0.323(m)截面上偏心距验算满足: e1= 0.323 <= 0.250*3.885 = 0.971(m)截面上压应力: 面坡=169.227 背坡=56.513(kPa)压应力验算满足: 计算值= 169.227 <= 2100.000(kPa)切向应力检算:剪应力验算满足: 计算值= 9.954 <= 110.000(kPa)[极限状态法]:重要性系数0 = 1.000验算截面上的轴向力组合设计值Nd = 438.499(kN)轴心力偏心影响系数醟= 0.923挡墙构件的计算截面每沿米面积A = 3.885(m2)材料抗压极限强度Ra = 1600.000(kPa)圬工构件或材料的抗力分项系数鉬= 2.310偏心受压构件在弯曲平面内的纵向弯曲系数豮= 0.997计算强度时:强度验算满足: 计算值= 438.499 <= 2484.440(kN)计算稳定时:稳定验算满足: 计算值= 438.499 <= 2478.063(kN)(六) 台顶截面强度验算[土压力计算] 计算高度为 6.000(m)处的库仑主动土压力无荷载时的破裂角 = 29.162(度)按实际墙背计算得到:第1破裂角: 29.162(度)Ea=172.939(kN) Ex=151.533(kN) Ey=83.340(kN) 作用点高度 Zy=2.150(m) 因为俯斜墙背,需判断第二破裂面是否存在,计算后发现第二破裂面不存在[强度验算]验算截面以上,墙身截面积 = 12.060(m2) 重量 = 277.380 (kN)相对于验算截面外边缘,墙身重力的力臂 Zw = 1.738 (m)相对于验算截面外边缘,Ey的力臂 Zx = 2.930 (m)相对于验算截面外边缘,Ex的力臂 Zy = 2.150 (m)[容许应力法]:法向应力检算:作用于验算截面的总竖向力 = 360.720(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=400.595(kN-m)相对于验算截面外边缘,合力作用力臂 Zn = 1.111(m)截面宽度 B = 3.360 (m) 偏心距 e1 = 0.569(m)截面上偏心距验算满足: e1= 0.569 <= 0.250*3.360 = 0.840(m)截面上压应力: 面坡=216.527 背坡=-1.813(kPa)压应力验算满足: 计算值= 216.527 <= 2100.000(kPa)拉应力验算满足: 计算值= 1.813 <= 280.000(kPa)切向应力检算:剪应力验算满足: 计算值= 2.156 <= 110.000(kPa)[极限状态法]:重要性系数0 = 1.000验算截面上的轴向力组合设计值Nd = 360.720(kN)轴心力偏心影响系数醟= 0.744挡墙构件的计算截面每沿米面积A = 3.360(m2)材料抗压极限强度Ra = 1600.000(kPa)圬工构件或材料的抗力分项系数鉬= 2.310偏心受压构件在弯曲平面内的纵向弯曲系数豮= 0.994计算强度时:强度验算满足: 计算值= 360.720 <= 1730.414(kN)计算稳定时:稳定验算满足: 计算值= 360.720 <= 1720.167(kN)=====================================================================第 3 种情况: 组合3=============================================组合系数: 1.0001. 挡土墙结构重力分项系数 = 1.000 √2. 墙顶上的有效永久荷载分项系数 = 1.000 √3. 墙顶与第二破裂面间有效荷载分项系数 = 1.000 √4. 填土侧压力分项系数 = 1.000 √5. 车辆荷载引起的土侧压力分项系数 = 1.000 √=============================================[土压力计算] 计算高度为 7.309(m)处的库仑主动土压力无荷载时的破裂角 = 28.322(度)按实际墙背计算得到:第1破裂角: 28.322(度)Ea=244.313(kN) Ex=214.072(kN) Ey=117.736(kN) 作用点高度 Zy=2.627(m) 因为俯斜墙背,需判断第二破裂面是否存在,计算后发现第二破裂面不存在墙身截面积 = 15.518(m2) 重量 = 356.925 (kN)(一) 滑动稳定性验算基底摩擦系数 = 0.500采用倾斜基底增强抗滑动稳定性,计算过程如下:基底倾斜角度 = 11.310 (度)Wn = 349.993(kN) En = 157.432(kN) Wt = 69.999(kN) Et = 186.825(kN) 滑移力= 116.827(kN) 抗滑力= 253.713(kN)滑移验算满足: Kc = 2.172 > 1.300滑动稳定方程验算:滑动稳定方程满足: 方程值 = 164.582(kN) > 0.0地基土层水平向: 滑移力= 214.072(kN) 抗滑力= 252.070(kN)地基土层水平向: 滑移验算不满足: Kc2 = 1.177 <= 1.300(二) 倾覆稳定性验算相对于墙趾点,墙身重力的力臂 Zw = 2.186 (m)相对于墙趾点,Ey的力臂 Zx = 3.521 (m)相对于墙趾点,Ex的力臂 Zy = 1.818 (m)验算挡土墙绕墙趾的倾覆稳定性倾覆力矩= 389.154(kN-m) 抗倾覆力矩= 1194.777(kN-m)倾覆验算满足: K0 = 3.070 > 1.500倾覆稳定方程验算:倾覆稳定方程满足: 方程值 = 649.588(kN-m) > 0.0(三) 地基应力及偏心距验算基础类型为天然地基,验算墙底偏心距及压应力取倾斜基底的倾斜宽度验算地基承载力和偏心距作用于基础底的总竖向力 = 507.426(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=805.624(kN-m) 基础底面宽度 B = 4.127 (m) 偏心距 e = 0.476(m)基础底面合力作用点距离基础趾点的距离 Zn = 1.588(m)基底压应力: 趾部=208.010 踵部=37.895(kPa)最大应力与最小应力之比 = 208.010 / 37.895 = 5.489作用于基底的合力偏心距验算满足: e=0.476 <= 0.167*4.127 = 0.688(m)墙趾处地基承载力验算满足: 压应力=208.010 <= 600.000(kPa)墙踵处地基承载力验算满足: 压应力=37.895 <= 650.000(kPa)地基平均承载力验算满足: 压应力=122.952 <= 500.000(kPa)(四) 基础强度验算基础为天然地基,不作强度验算(五) 墙底截面强度验算验算截面以上,墙身截面积 = 13.946(m2) 重量 = 320.764 (kN)相对于验算截面外边缘,墙身重力的力臂 Zw = 2.134 (m)相对于验算截面外边缘,Ey的力臂 Zx = 3.521 (m)相对于验算截面外边缘,Ex的力臂 Zy = 1.818 (m)[容许应力法]:法向应力检算:作用于验算截面的总竖向力 = 438.499(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=710.016(kN-m) 相对于验算截面外边缘,合力作用力臂 Zn = 1.619(m)截面宽度 B = 3.885 (m) 偏心距 e1 = 0.323(m)截面上偏心距验算满足: e1= 0.323 <= 0.250*3.885 = 0.971(m)截面上压应力: 面坡=169.227 背坡=56.513(kPa)压应力验算满足: 计算值= 169.227 <= 2100.000(kPa)切向应力检算:剪应力验算满足: 计算值= 9.954 <= 110.000(kPa)[极限状态法]:重要性系数0 = 1.000验算截面上的轴向力组合设计值Nd = 438.499(kN)轴心力偏心影响系数醟= 0.923挡墙构件的计算截面每沿米面积A = 3.885(m2)材料抗压极限强度Ra = 1600.000(kPa)圬工构件或材料的抗力分项系数鉬= 2.310偏心受压构件在弯曲平面内的纵向弯曲系数豮= 0.997计算强度时:强度验算满足: 计算值= 438.499 <= 2484.440(kN)计算稳定时:稳定验算满足: 计算值= 438.499 <= 2478.063(kN)(六) 台顶截面强度验算[土压力计算] 计算高度为 6.000(m)处的库仑主动土压力无荷载时的破裂角 = 29.162(度)按实际墙背计算得到:第1破裂角: 29.162(度)Ea=172.939(kN) Ex=151.533(kN) Ey=83.340(kN) 作用点高度 Zy=2.150(m) 因为俯斜墙背,需判断第二破裂面是否存在,计算后发现第二破裂面不存在[强度验算]验算截面以上,墙身截面积 = 12.060(m2) 重量 = 277.380 (kN)相对于验算截面外边缘,墙身重力的力臂 Zw = 1.738 (m)相对于验算截面外边缘,Ey的力臂 Zx = 2.930 (m)相对于验算截面外边缘,Ex的力臂 Zy = 2.150 (m)[容许应力法]:法向应力检算:作用于验算截面的总竖向力 = 360.720(kN) 作用于墙趾下点的总弯矩=400.595(kN-m) 相对于验算截面外边缘,合力作用力臂 Zn = 1.111(m)截面宽度 B = 3.360 (m) 偏心距 e1 = 0.569(m)截面上偏心距验算满足: e1= 0.569 <= 0.250*3.360 = 0.840(m)截面上压应力: 面坡=216.527 背坡=-1.813(kPa)压应力验算满足: 计算值= 216.527 <= 2100.000(kPa)拉应力验算满足: 计算值= 1.813 <= 280.000(kPa)切向应力检算:剪应力验算满足: 计算值= 2.156 <= 110.000(kPa)[极限状态法]:重要性系数0 = 1.000验算截面上的轴向力组合设计值Nd = 360.720(kN)轴心力偏心影响系数醟= 0.744挡墙构件的计算截面每沿米面积A = 3.360(m2)材料抗压极限强度Ra = 1600.000(kPa)圬工构件或材料的抗力分项系数鉬= 2.310偏心受压构件在弯曲平面内的纵向弯曲系数豮= 0.994计算强度时:强度验算满足: 计算值= 360.720 <= 1730.414(kN)计算稳定时:稳定验算满足: 计算值= 360.720 <= 1720.167(kN)=================================================各组合最不利结果=================================================(一) 滑移验算安全系数最不利为:组合1(组合1)抗滑力 = 253.713(kN),滑移力 = 116.827(kN)。
2014注册岩土工程师专业考试最全的公式及注释(第五部分 地震工程)
注册岩土工程师专业考试基本公式第五部分 工程地震一、地震作用效应1.土层的等效剪切波速(《建筑抗震设计规范》4.1.5):0se d v t =,1ni i sidt v ==∑,0d ——计算深度,取覆盖层厚度和20m 两者的较小值;t ——剪切波速在地面至计算深度之间的传播时间;i d 、si v ——计算深度范围内第i 土层的厚度和剪切波速;n ——计算深度范围内土层的分层数。
2.浅埋天然地基的建筑,当上覆非液化土层厚度和地下水位深度符合下列条件之一时,可不考虑液化影响(《建筑抗震设计规范》4.3.3):①0 2u b d d d +->,② 03b W d d d +->,③ 0 1.52 4.5b W u d d d d ++->,W d ——地下水位深度(m ),宜按设计基准期内年平均最高水位采用,也可按近期内年最高水位采用; u d ——上覆盖非液化土层厚度(m ),计算时宜将淤泥和淤泥质土层扣除;b d ——基础埋置深度(m ),不超过2m 时应采用2m ;0d ——液化土特征深度(m ),可按表4.3.3 采用。
3.当饱和土标准贯入锤击数(未经杆长修正)小于或等于液化判别标准贯入锤击数临界值时,应判为液化土。
在地面下20m 深度范围内,液化判别标准贯入锤击数临界值(《建筑抗震设计规范》4.3.4):()0s ln 0.6 1.50.1cr W N N d d β⎡=+-⎣0N ——液化判别标准贯入锤击数基准值,应按表4.3.4采用;s d ——饱和土标准贯入点深度(m );W d ——地下水位(m );c ρ——粘粒含量百分率,当小于3或为砂土时,应采用3;β——调整系数,设计地震第一组取0.80,第二组取0.95,第三组取1.05。
4.对存在液化砂土层、粉土层的地基,应探明各液化土层的深度和厚度,按下式计算每个钻孔的液化指数(《建筑抗震设计规范》4.3.5):1cr 1nilE i i i iN I d W N =⎛⎫=-⎪⎝⎭∑,lE I ——液化指数;n ——在判别深度范围内每一个钻孔标准贯入试验点的总数;i N 、cr i N ——分别为第i 点标准贯入锤击数的实测值和临界值,当实测值大于临界值时应取临界值;当只需要判别15m 范围以内的液化时,15m 以下的实测值可按临界值采用;i d ——第i 点所代表的土层厚度(m ),可采用与该标准贯入试验点相邻的上、下两标准贯入试验点深度差的一半,但上界不高于地下水位深度,下界不深于液化深度;i W ——第i 土层单位土层厚度的层位影响权函数值(m -1),当该层中点深度不大于5m 时取10,等于20m 时取0,5m ~20m 时应按线性内插法取值。
理正岩土5_11计算挡墙参数选择
一、安全系数:1)滑动稳定安全系数【水工挡土墙设计规范,P9(纸版3.2.7)】2)倾覆稳定安全系数【水工挡土墙设计规范,P10(纸版3.2.12)】3)基地偏心距容许值:土质地基B/6,岩石地基B/5,坚硬岩质地基B/4;抗震设计有用户定义。
4)截面偏心距容许值:计算荷载取0.25B,验算荷载取0.3B;抗震设计时取0.4B。
5)抗震设计时材料强度放大系数:(抗压:1.5);(抗拉:1.5);(抗剪:1.5)。
荷载系数:重力不利时分项系数:1.2重力有利时分项系数:1.0【06G112建筑结构设计常用数据P26(纸版25)】主动土压力分项系数:1.2静水压力分项系数:1.0扬压力分项系数:1.2【混凝土重力坝设计规范DL5108-1999P29(纸版29)】地震力分项系数:1.0二、墙身尺寸输入:墙身高: 5.820(m)墙顶宽:0.300(m)面坡倾斜坡度:1:0.100背坡倾斜坡度:1:0.000墙趾悬挑长DL: 1.000(m)墙趾跟部高DH:0.820(m)墙趾端部高DH0:0.820(m)墙踵悬挑长DL1: 1.600(m)墙踵跟部高DH1:0.660(m)墙踵端部高DH2:0.500(m)加腋类型:背坡加腋背坡腋宽YB2: 2.100(m)背坡腋高YH2: 3.020(m)设防滑凸榫防滑凸榫尺寸BT1:1:0.000(m)防滑凸榫尺寸BT:0.500(m)防滑凸榫尺寸HT:0.180(m)防滑凸榫被动土压力修正系数: 1.000【无经验时取1.0】防滑凸榫容许弯曲拉应力:0.500(MPa)【铁路路基支挡结构设计规范》(TB10025-2001)P7(纸版3.1.3-2)】防滑凸榫容许剪应力:0.990(MPa)钢筋合力点到外皮距离:60(mm)【保护层+钢筋合力点到钢筋边缘距离】墙趾埋深:0.82(m)三、坡线土柱:坡面线段数:2折线序号水平投影长(m)竖向投影长(m)换算土柱数1 3.0000.000027.830-5.2200坡面起始距墙顶距离:0.600(m)地面横坡角度:0.000(度)墙顶标高:0.000(m)挡墙内侧常年水位标高:-1.820(m)挡墙外侧常年水位标高:-3.820(m)浮力矩是否作为倾覆力矩加项:是钢筋混凝土配筋计算依据:《混凝土结构设计规范》(GB50010--2002)四、物理参数:挡土墙类型:浸水地区挡土墙墙后填土内摩擦角:35.000(度)【04J008《挡土墙》P13(纸版13)】墙后填土粘聚力:0.000(kPa)【支挡结构设计手册(第二版)P38(纸版29)】墙后填土容重:19.000(kN/m3)墙背与墙后填土摩擦角:20.000(度)【支挡结构设计手册(第二版)P39(纸版30)】地基土容重:18.000(kN/m3)【查看上面土的主要物理力学指标参考值】修正后地基土容许承载力:300.000(kPa)地基土容许承载力提高系数:墙趾值提高系数: 1.5墙踵值提高系数: 1.5平均值提高系数: 1.5墙底摩擦系数:0.350【公路路基设计手册(第二版)P231(纸版592)】地基土类型:土质地基地基土内摩擦角:35.000(度)【支挡结构设计手册(第二版)P37(纸版28)】墙后填土浮容重:10.000(kN/m3)地基浮力系数:0.700【公路路基设计手册(第二版)P255(纸版739)】土压力计算方法:库仑混凝土墙体容重:25.000(kN/m3)混凝土强度等级:C25纵筋级别:HRB335抗剪腹筋等级:HRB335裂缝计算钢筋直径:20(mm)裂缝控制宽度:0.4【GB50010-2010混凝土结构设计规范P24(纸版3.4.5)】地基土内摩擦系数:0.5【公路路基设计手册(第二版)P231(纸版593)】钢筋混凝土配筋计算依据:《混凝土结构设计规范》(GB50010--2002)注意:墙身内力配筋计算时,各种作用力采用的分项(安全)系数为:重力不利时= 1.200重力有利时= 1.000主动土压力= 1.200静水压力= 1.000扬压力= 1.200地震力= 1.000=====================================================================第1种情况:一般情况[土压力计算]计算高度为 5.820(m)处的库仑主动土压力按假想墙背计算得到:第1破裂角:15.440(度)Ea=115.992Ex=44.490Ey=107.121(kN)作用点高度Zy=2.047(m)因为俯斜墙背,需判断第二破裂面是否存在,计算后发现第二破裂面存在:第2破裂角=30.779(度)第1破裂角=15.420(度)Ea=108.710Ex=44.599Ey=99.140(kN)作用点高度Zy=2.051(m)墙身截面积=9.801(m2)重量=245.025kN地下水作用力及合力作用点坐标(相对于墙面坡上角点)X分力(kN)Y分力(kN)Xc(m)Yc(m)墙面坡侧:18.43-11.61-0.97-5.18墙背坡侧:-76.83-90.19 2.57-4.51墙底面:-0.00112.42 1.56-5.82整个墙踵上的土重=70.647(kN)重心坐标(1.535,-2.722)(相对于墙面坡上角点)墙踵悬挑板上的土重=13.002(kN)重心坐标(2.828,-4.527)(相对于墙面坡上角点)墙趾板上的土重= 3.780(kN)相对于趾点力臂=0.500(m))(一)滑动稳定性验算基底摩擦系数=0.350采用防滑凸榫增强抗滑动稳定性,计算过程如下:基础底面宽度B= 5.500(m)墙身重力的力臂Zw= 2.214(m)Ey的力臂Zx= 4.278(m)Ex的力臂Zy= 2.051(m)作用于基础底的总竖向力=407.967(kN)作用于墙趾下点的总弯矩=1031.845(kN-m)基础底面合力作用点距离墙趾点的距离Zn= 2.529(m)基础底压应力:墙趾=92.040凸榫前沿=92.040墙踵=56.312(kPa)凸榫前沿被动土压力=339.643(kPa)凸榫抗弯强度验算:凸榫抗弯强度验算满足:弯曲拉应力=132.053<=500.000(kPa)凸榫抗剪强度验算:凸榫抗剪强度验算满足:剪应力=122.271<=990.000(kPa)凸榫设计宽度为:0.257(m)滑移力=102.999(kN)抗滑力=203.924(kN)滑移验算满足:Kc= 1.980> 1.150(二)倾覆稳定性验算相对于墙趾点,墙身重力的力臂Zw= 2.214(m)相对于墙趾点,墙踵上土重的力臂Zw1= 3.035(m)相对于墙趾点,墙趾上土重的力臂Zw2=0.500(m)相对于墙趾点,Ey的力臂Zx= 4.278(m)相对于墙趾点,Ex的力臂Zy= 2.051(m)验算挡土墙绕墙趾的倾覆稳定性倾覆力矩=151.040(kN-m)抗倾覆力矩=1182.886(kN-m)倾覆验算满足:K0=7.832> 1.400(三)地基应力及偏心距验算基础为天然地基,验算墙底偏心距及压应力作用于基础底的总竖向力=407.967(kN)作用于墙趾下点的总弯矩=1031.845(kN-m)基础底面宽度B= 5.500(m)偏心距e=0.221(m)基础底面合力作用点距离基础趾点的距离Zn= 2.529(m)基底压应力:趾部=92.040踵部=56.312(kPa)最大应力与最小应力之比=92.040/56.312= 1.634==========================================================================================================================================【水工挡土墙设计规范SL379-2007P14(纸版6.3.1)】表6.3.1挡土墙基底应力最大值与最小值之比的允许值地基土质荷载组合基本组合特殊组合松软 1.50 2.00中等坚实 2.00 2.50坚实 2.50 3.00注:对于地震区的挡土墙,其基底应力最大值与最小值之比的允许值可按列表数值适当增大==========================================================================================================================================作用于基底的合力偏心距验算满足:e=0.221<=0.167*5.500=0.918(m)墙趾处地基承载力验算满足:压应力=92.040<=450.000(kPa)墙踵处地基承载力验算满足:压应力=56.312<=450.000(kPa)地基平均承载力验算满足:压应力=74.176<=450.000(kPa)(四)墙趾板强度计算标准值:作用于基础底的总竖向力=407.967(kN)作用于墙趾下点的总弯矩=1031.845(kN-m)基础底面宽度B= 5.500(m)偏心距e=0.221(m)基础底面合力作用点距离趾点的距离Zn= 2.529(m)基础底压应力:趾点=92.040踵点=56.312(kPa)设计值:作用于基础底的总竖向力=469.202(kN)作用于墙趾下点的总弯矩=1181.239(kN-m)基础底面宽度B= 5.500(m)偏心距e=0.232(m)基础底面合力作用点距离趾点的距离Zn= 2.518(m)基础底压应力:趾点=106.942踵点=63.677(kPa)[趾板根部]截面高度:H'=0.820(m)截面剪力:Q=78.729(kN)截面抗剪验算满足,不需要配抗剪腹筋截面弯矩:M=40.020(kN-m)抗弯拉筋构造配筋:配筋率Us=0.02%<Us_min=0.20%抗弯受拉筋:As=1640(mm2)截面弯矩:M(标准值)=32.797(kN-m)最大裂缝宽度为:0.016(mm)。
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。
cA岩土力学课件--第五章 土的抗剪强度
29.01.2021
岩土力学
四、密度对抗剪强度的影响—密度—有效应力—抗剪 强度的唯一性关系
影响抗剪强度最主要的因素: ①土的组成 ②土的密度 ③土的结构及所受应力状态
证明土的密度——有效应力——抗剪强度唯一性关系
(a)排水试验:密度增大, ef e0 (b) 固结不排水试验 e f 不变
msin111m m33m m
m 单元体已破坏
m 单元体处于弹性平衡状态 m 单元体处于塑性平衡状态 达极限平衡所要求的大主应力
13mtg2(45 2)
1 m 土体已破坏,反之,处于弹性平衡状态
29.01.2021
岩土力学
§3 土的抗剪强度试验方法
一、三轴剪切试验
(一)常规三轴剪切试验方法
岩土力学
(1 3) (1 3) f
(13)r
l
(三)三轴试验中的应力路径和破坏主应力线
1.三轴排水
增加偏 差 31应 0 力 u0
q
所以
p
12(1
3)
1 2
1
q
12(1
3)
121
应力路径:直线 p=q
Kf
a
450
p
图5-13 排水剪切应力路径
*破坏主应力线 K ,f ——破坏点的连线
29.01.2021
.C
.B
(二)莫尔——库伦破坏准则——极限平衡条件 1.土体中剪切破坏面位置的确定
f f()
.A
(1)在地面荷载p作用下,土中 某点M的应力状态应力圆在强度
p
包线下面,该点应力条件处于弹
性状态应力圆正好与强度相切,
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岩土五填空题【01】场地工程地质条件的复杂程度,按照地形地貌、地层结构、不良地质现象发育程度、地基湿陷性类型、等级等可分为以下三类【简单场地】【中答复杂场地】【复杂场地】【02】勘察阶段可分为【场址选择或可行性研究】【初步勘察】【详细勘察】三个阶段【03】在现场测定湿陷起始压力与室内试验相同,也分为【单线法】和【双线法】【04】湿陷性黄土的湿陷程度,可根据湿陷系数值的大小分为下列三种【湿陷性轻微】【湿陷性中等】【湿陷性强烈】【05】防止和减小建筑物地基浸水湿陷的设计措施,可分为【地基处理】【防水措施】【结构措施】【06】湿陷性土湿陷程度分类;按附加湿陷量把湿陷性土的湿陷程度【轻微】【中等】【强烈】【07】红黏土包括【原生红黏土】【次生红黏土】【08】红黏土作为特殊性土有别于其他土类的主要特征是【稠度状态上硬下软】【表面收缩】【裂隙发育】【09】红黏土的结构可根据野外观测的红黏土裂隙发育的密度特征分为【致密状】【巨块状】【碎块状】【10】我国淤泥类基本上可以分为两大类一类是沿海沉积的淤泥类土;一类是内陆和山区湖盆地及山前谷地沉积的淤泥类土【11】填土根据物质组成和堆填方式,分为四类【素填土】【杂填土】【冲填土】【压实填土】【12】根据融化下沉系数大小,多年冻土分为【不融沉】【弱融沉】【融沉】【强融沉】【融陷】【13】根据冻土层的平均冻胀率的大小把地基土的冻胀性类别分为【不冻胀】【弱冻胀】【冻胀】【强冻胀】【特强冻胀】五类【14膨胀岩土包括膨胀岩.膨胀土【15】膨胀岩土场地,按地形地貌条件可分为【平坦场地【坡地场地】【16】盐酸岩按主要含盐矿物成分可分为【石膏盐渍岩】【芒硝盐渍岩】等。
【17】污染土场地包括【可能受污染的拟建场地】【受污染的拟建场地】【受污染的已建场地】【18】根据成因和形状,空隙分为【松散岩土中的孔隙】【坚硬岩石中的裂隙】【可溶岩石中的溶穴】【19】自然界的岩层按其透水能力可以划分为【透水层】【弱透水层】【不透水层】【20】包气带自上而下可分【土壤水带】【中间水带】【毛细水带】【21】地下水按赋存的空隙类型分【孔隙水】【裂隙水】【岩溶水【22】地壳浅部的地下水按埋藏条件可分为【上层滞水】【潜水】【承压水】三种类型【23】水位受【气象】【水文因素】的影响与控制【24】承压水主要来源于【大气降水】【地表水的入渗】,在水头差作用下由水头高的地方向水头低的地方径流,这一点与潜水基本相同【25】与岩土工程有关的水文地质参数包括【渗透系数】【导水系数】【给水度】【释水系数】【越流系数】【越流因数】【单位吸水率】【毛细上升高度】【地下水位】【26】测定渗透系数的方法有【现场】和【室内】两大类【27】试坑渗水试验适合用于测定包气带非饱和岩土层的渗透系数,常用的试验方法有【试坑法】【单环法】【双环法】。
【28】压水试验的主要参数【压入水量】【压力阶段和压力位】【试验段长度】【29】地下水对岩土体和建筑物的作用.按其机制可以划分为两类;一类是力学作用,另一类是物理和化学作用【30】地下水的力学作用包括【浮托作用】【渗流作用】(潜蚀、流沙、管涌和流土等)、【地面沉降与回弹作用】、【动水压力作用】和【砂土液化】等。
【31】物理和化学作用包括【地下水对混凝土金属材科的腐蚀作用】【地下水对岩土的软化、崩解、湿陷、胀缩、潜蚀和冻融作用】【32】地下水作用的评价包括【定量评价】和【定性评价】【33】潜蚀作用分为【机械潜蚀作用】和【化学潜蚀作用】两种。
【34】大量的试验证明,水对混凝土的侵蚀破坏是通过【分解性侵蚀】【结晶性侵蚀】【结晶分解复合性侵蚀作用】进行【35】根据气候区、土层透水性和土层含水量等因素将场地环境类型分为三类【36】场地地质条件主要是指【岩土透水性】和【含水量】【37】水和土对混凝土结构的腐蚀性受【气候环境】与【地层渗透性】的影响【38】用PH值、Cl-和SO4 2-离子含量评价水对钢结构的腐蚀性,用pH值、氧化还原电位、电阻串、极化电流密度和质量损失评价土对钢结构的腐蚀性【39】工程地质测绘的研究内容主要是【工程地质条件】其次是对【已有建筑区和采掘区的调查。
【40】工程地质测绘可分为两种:【是以全面查明工程地质条件为主要目的的综合性测绘】【是对某一工程地质要素进行调查的专门性测绘】【41】工程地质测绘比例尺主要取决【勘察阶段】【建筑类型】【规模和工程地质条件复杂程度【42】工程地质测绘与调查的成果资料应包括【工程地质测绘实际材料图】【综合工程地质图或工程地质分区图】【综合地质柱状图】【工程地质剖面图】及【各种素描图、照片和文字说明】。
【43】【钻探】广泛应用于工程地质勘察,是岩土工程勘察的基本手段【44】钻探工作岩土工程勘察人员主要作三方面工作:【编制作为钻探依据的设计书】【在钻探过程中进行岩芯观测、编录】【钻探结束后进行资料内业整理】【45】勘探中常用的勘探工程包括【探槽】【试坑】【浅井(或斜井】【平硐】【石门(平巷)】【46】土试样扰动程度的鉴定有多种方法,大致可分以下几类【现场外观检查】【测定回收率】【X射线检验】【室内试验评价】【47】土样采取有两种途径:【操作人员直接从探井、探槽中采取】【在钻孔中通过取土器或者其他的钻具采取】【48】工程地质物探目前的常用的方法有:【电法】【地震法】【测井法】【岩土原位测试技术】【基桩无损检测技术】【地下管线探测技术】【氡气探测技术】【声波探测技术】【瑞雷波探测技术】【49】物探是【地质勘测】【地基处理】【质量检测】重要手段【50】物探一般工作程序:【接受任务】【搜集资料】【现场踏勘】【编制计划】【方法试验】【外业工作】【资料整理】【提交成果】【51】平板裁荷试验【浅层平扳载荷试验】【深层平板载荷试验】【52】平板载荷试验设备一船由【加荷及稳压系统】【反力锚定系统】【观测系统】三部分组成:【53】目前,我国常用的静力触探测量仪器有两种类型【电阻应变仪】【自动记录仪】【54】圆锥动力舷触试验类型分【轻型】【重型】【超重型】三种【55】圆锥动力触探设备主要由【圆锥头】【触探杆】【穿心锤】三部分组成【56】旁压仪包括【预钻式】【自钻式】【压入式】三种。
【57】激振法测试包括【强迫振动】和【自由振动】【58】【试验项目】和【试验方法】应根据工程要求和岩土性质的特点确定【59】当工程设计要求测定土的动力性质时,可采用【动三铀试验】【动单剪试验】【共振柱试验】【60】岩土参数可分为两大类;【评价指标】【计算指标】【61】岩土工程分析评价应在工程地质测绘、勘探、测试和搜集已有资料的基础上,结合工程特点和要求进行。
【62】岩土工程勘察等级划分的影响因素分别是【工程重要性等级】【场地的复杂程度等级】【地基的复杂程度等级】【63】工程地质条件包括拟建场地的【岩土类型及工程性质】【地质构造及岩土体结构】【地形地貌】【水文地质条件】【工程动力地质作用】【天然建筑材料】【64】岩土工程勘察分为四个阶段【可行性研究勘察阶段】【初步勘察阶段】【详细勘察阶段】【施工勘察阶段】【65】土样扰动表现在土的【原始应力状态】【含水率】【结构】【组分】等方面的变化。
【66】取样过程中,对土样扰动程度最大的因素是所采用的【取样方法】【取样工具】【67】岩土工程勘察方法或技术手段,主要以下几种【工程地质测绘】【勘探与取样】【原位测试与室内实验】【现场检验与监测】【68】土试样质量等级分为【不扰动】【轻微扰动】【显著扰动】【完全扰动】【69】黄土地基的湿陷等级根据基底下各土层累计【总湿陷量】计算自重湿陷量】大小等因素确定【70】当湿陷系数大于【0.015】时,为湿陷性黄土;当实测或计算自重湿陷量大于【70mm】时,定为自重湿陷性黄土场地。
【71】黄土的湿陷性分:【自重湿陷性黄土】和【非自重湿陷性黄土】【72】岩石按风化程度分为【强风化】【中风化】【微风化】【73】当钻探方法难以准确查明地下情况时,可以采用【探井】【探槽】进行勘探。
【74】钻孔旁压试验的目的也是测定地基土体的【变形模量】和确定地基的【容许承载力】。
【75】十字板剪切试验是在钻孔中进行的其目的是测定饱水软土的【抗剪强度】。
【76】钻孔压水试验的目的是测定裂隙岩体的【单位吸水量】,并以其换算求出【渗透系数】【77】工程地质野外试验的基本内容有三大类:【水文地质试验】、【土体力学性质及地基强度试验】和【地基工程地质处理试验】【78】工程地质报告包含有:【地形地貌】【岩土类型单元、性质,厚度变化】【地质结构;】【水文地质条件】【物理地质现象。
】【79】工民建工程地质勘察中场地可分为【简单的场地】、【中等复杂的场地】、【复杂的场地】名词解释【01】性湿陷黄土:黄土在上覆土层自重应力作用下,或者在自重应力和附加应力共同作用下,因浸水后土的结构破坏而发生显著附加变形的土称湿陷性土,属于特殊土,黄土多具有湿陷性【02】红黏土:指的是我国红土的一个亚类,即母岩为碳酸盐岩系(包括间夹其间的非碳酸盐岩类岩石)经湿热条件下的红土化作用形成的高塑性黏土这一特殊土类。
【03】软土:天然孔隙比大于或等于1.0.且天然含水量大于液限的细粒土应判定为软土,包括淤泥、淤泥质土、泥炭、泥炭质土等【04】混合土:由细粒土和粗粒土混杂且缺乏中间粒径的土应定名为混合土。
【05】多年冻土:含有固态水且冻结状态持续2年或2年以上的土,应判定为多年冻土。
【06】膨胀岩土:含有大量亲水矿物,湿度变化时有较大体积变化,变形受约束时产生较大内应力的岩土,应判定为膨胀岩土。
膨胀岩土包括膨胀岩和膨胀土。
【07】膨胀土系:指随含水量的塌加而膨胀,随含水量的减少而收缩,具有明显膨胀和收缩特性的细粒土。
【08】盐渍岩土:岩土中易溶盐含量大于0.3%.并具有溶陷、盐胀、腐蚀等工程特性时,应判定为盐渍岩土。
【09】风化岩,残积土:岩石在风化营力作用下,其结构、成分和性质已产生不同程度的变异,应定名为风化岩。
已完全风化成土而未经搬运的应定名为残积土【10】污染土:由于致污物质侵入改变了物理力学性状的土(不含受核污染的岩土).应判定为污染土。
【11】隔水层:能透水并含有大量重力水的岩层称为含水层,既不透水(或透水性很差)也不含重力水(或含水量极少)的岩层则称为【12】地表以下一定深度上,岩土中的空隙被重力水所充满,形成地下水水面。
地下水水面以上称为包气带,地下水水面以下称为饱水带【13】上层滞水:分布在包气带中局部隔水层或弱透水层之上具有自由水面的重力水。
【14】潜水:地表以下第一个稳定隔水层(或渗透性极弱的岩土层)之上具有自由水面的地下水【15】承压水:充满在两个隔水层之间的含水层中具有承压性质的地下水。
【16】水文地质:参数是反映地层水文地质特征的数量指标,与岩土工程有关的水文地质参数【17】压水试验是将水从地面上压入钻孔内,使其在一定的压力下渗入地层中以求得地层的渗透系数【18】抽水试验是岩土工程勘察中测定岩土层渗透系数、导水系数、给水度、释水系数、越流系数和越流因素等水文地质参数的有效方【19】机械潜蚀作用:是指地下水渗流时所产生的动水压力,使土粒受到冲刷,将士中的细颗粒带走,从而使土的结构发生破坏。