考研土力学重点1汇总

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土力学知识点

土力学知识点

土力学知识点土力学是一门研究土的物理、化学和力学性质及其在工程应用中的学科。

它对于土木工程、地质工程、水利工程等领域都具有重要的意义。

下面就让我们一起来了解一些土力学的关键知识点。

一、土的物理性质1、土的三相组成土是由固体颗粒、水和气体三相组成的。

固体颗粒构成了土的骨架,水和气体则填充在骨架的孔隙中。

土的三相比例关系直接影响着土的工程性质。

2、土的颗粒级配土颗粒的大小和分布情况称为颗粒级配。

通过筛分试验可以确定不同粒径颗粒的质量占总质量的比例,从而绘制颗粒级配曲线。

良好的级配能够使土具有较好的工程性能。

3、土的比重土粒的比重是指土粒的质量与同体积 4℃时纯水的质量之比。

它是一个相对稳定的值,主要取决于土的矿物成分。

4、土的含水量土中水的质量与土粒质量之比称为含水量。

含水量的变化会显著影响土的物理力学性质,如强度、压缩性等。

5、土的密度土的密度分为天然密度、干密度和饱和密度。

天然密度是指土在天然状态下单位体积的质量;干密度是指土中固体颗粒的质量与总体积之比;饱和密度是指土在饱和状态下单位体积的质量。

6、土的孔隙比和孔隙率孔隙比是土中孔隙体积与固体颗粒体积之比;孔隙率是土中孔隙体积与总体积之比。

它们反映了土的孔隙特征,对土的渗透性和压缩性有重要影响。

二、土的渗透性1、达西定律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。

在层流状态下,渗透速度与水力梯度成正比。

2、渗透系数渗透系数是表征土的渗透性强弱的指标,它取决于土的颗粒级配、孔隙比等因素。

不同类型的土具有不同的渗透系数。

3、渗透力和渗透变形渗透水流作用在土颗粒上的力称为渗透力。

当渗透力过大时,可能会导致土的渗透变形,如流土和管涌等,从而影响工程的稳定性。

三、土的压缩性1、压缩试验通过压缩试验可以测定土在压力作用下的变形特性,得到压缩曲线。

压缩曲线能够反映土的压缩性大小。

2、压缩系数和压缩模量压缩系数是表征土压缩性的重要指标,它表示单位压力增量引起的孔隙比的减小量。

土力学复习知识点整理

土力学复习知识点整理

土力学复习知识点整理第一章土的物理性质及其工程分类1.土:岩石经过风化作用后在不同条件下形成的自然历史的产物。

物理风化原生矿物(量变)无粘性土风化作用化学风化次生矿物(质变)粘性土生物风化有机质2.土具有三大特点:碎散性、三相体系、自然变异性。

3.三相体系:固相(固体颗粒)、液相(土中水)、气相(气体)三部分组成。

4.固相:土的固体颗粒,构成土的骨架,其大小形状、矿物成分及组成情况是决定土物理性质的重要因素。

(1)土的矿物成分:土的固体颗粒物质分为无机矿物颗粒和有机质。

颗粒矿物成分有两大类:原生矿物、次生矿物。

原生矿物:岩浆在冷凝过程中形成的矿物,如石英、长石、云母。

次生矿物:原生矿物经化学风化作用的新的矿物,如黏土矿物。

粘土矿物的主要类型:蒙脱石、伊利石、高岭石(吸水能力逐渐变小)(2)土的粒组:粒度:土粒的大小。

粒组:大小、性质相近的土粒合并为一组。

(3)土的颗粒级配:土中所含各颗粒的相对含量,以及土粒总重的百分数表示。

①△颗粒级配表示方法:曲线纵坐标表示小于某土粒的累计百分比,横坐标则是用对数值表示的土的粒径。

曲线平缓则表示粒径大小相差很大,颗粒不均匀,级配良好;反之,则颗粒均匀,级配不良。

②反映土颗粒级配的不均匀程度的指标:不均匀系数Cu和曲率系数Cc,用来定量说明天然土颗粒的组成情况。

公式:不均匀系数Cu=d60/d10曲率系数Cc=(d30)2/(d60×d10)d60——小于某粒径的土粒质量占土总质量60%的粒径,称限定粒径;d10——小于某粒径的土粒质量占土总质量10%的粒径,称有效粒径;d30——小于某粒径的土粒质量占土总质量30%的粒径,称中值粒径。

级配是否良好的判断:a.级配连续的土:Cu>5,级配良好;Cu<5级配不良。

b.级配不连续的土,级配曲线呈台阶状,同时满Cu>5和Cc=1~3两个条件时,才为级配良好; 反之则级配不良。

③颗粒分析实验:确定各个粒组相对含量的方法。

清华大学李广信土力学重点知识总结(期末、考研)

清华大学李广信土力学重点知识总结(期末、考研)

土力学笔记(清华二版)第一章土的物理性质和工程分类1.1土的形成1.土的特点碎散性岩石风化或破碎的产物,非连续体受力易变形,强度低体积变化主要是孔隙变化剪切变形主要由颗粒相对位移引起三相性固、液、气受力后由三相共同承担相间存在复杂相互作用孔隙水和孔隙气可流动天然性自然界的产物,存在自然变异性非均匀性各向异性时空变异性2.三大问题、三大特性:强度、变形、渗透1.2土的三相组成1.根据三相比例不同,将土分为:饱和土、非饱和土、干土2.粒径级配:粒径大小及不同尺寸颗粒在土中占的百分比3.巨粒土>60mm 、粗粒土>0.075、细粒土≤0.075;4.粗粒土:以砾石和砂石为主的土,也称无黏性土5.细粒土:以粉粒和黏粒为主的土,也称黏性土6.粒径级配分析方法:筛分法(适用于粒径大于)0.075;水分法(粒径小于0.075)7.粒径级配曲线:横坐标为土颗粒直径(mm ),纵坐标为小于某粒径的土颗粒累积含量(百分比)8.粒径级配曲线的用途:了解土的粗细程度;粒径分布的均匀程度,分布连续性程度来判断土的级配优劣。

9.重要参数:1d50:平均粒径,表粗细;d10:有效粒径,细颗粒代表值;d30:连续粒径,表连续性;d60:控制粒径,粗颗粒代表值。

2两点:某粒径范围内土颗粒所占质量百分数,陡多,缓少,平缺10.不均匀系数Cu :Cu=d60/d10;Cu >5不均匀土11.曲率系数:1060230c d d d C ⨯=;Cc <1或>3表示级配曲线不连续。

12.级配良好的土:土的级配不均匀Cu ≥5,且级配曲线连续(Cc=1-3),适用于填方工程。

13.土中水:自由水:毛细水,重力水;结合水:强结合水,弱结合水14.土中气:封闭气体,自由气体1.3土的物理状态15.最基本指标1土的密度:单位体积土的质量,g vργρ==;m2土粒比重(土粒相对密度):土粒的质量与同体积纯蒸馏水在4℃时的质量之比,数值上等于土粒的密度。

土力学重点

土力学重点

土力学重点(仅供参考)第一章(土的成因)土的三相系:固、液、气。

常见到的粘土矿物:高岭石、伊利石、蒙脱石不均匀系数Cu曲率系数Cc土的结构类型:单粒、絮凝、分散。

填空题1.根据土的颗粒级配曲线,当颗粒级配曲线较较平缓时表示土的级配良好。

2.工程中常把CU >10的土称为级配良好的土,把CU<5的土称为级配均匀的土,其中评价指标叫不均匀系数。

3.不同分化作用产生不同的土,分化作用有:物理风化、化学风化、生物分化。

4. 粘土矿物基本上是由两种原子层(称为晶片)构成的,一种是:硅氧晶片(硅片),它的基本单元是Si—0四面体,另一种是:铝氢氧晶片(铝片),它的基本单元是A1—OH八面体。

5.不均匀系数Cu、曲率系数Cc 的表达式为Cu=d60/ d10、Cc=d230/ (d60×d10)。

6. 砂类土样级配曲线能同时满足Cu ≧5 及Cc = 1~3的土才能称为级配良好的土。

7. 土是岩石分化的产物,是各种矿物颗粒的集合体。

土与其它连续固体介质相区别的最主要特征就是它的:散粒性和多相性。

8.最常用的颗粒分析方法有筛分法和水分法。

选择题1.在毛细带范围内,土颗粒会受到一个附加应力。

这种附加应力性质主要表现为( C )(A)浮力; (B)张力; (C)压力。

2.对粘性土性质影响最大的是土中的( C )。

(A)强结合水; (B)弱结合水; (C)自由水; (D)毛细水。

3.土中所含“不能传递静水压力,但水膜可缓慢转移从而使土具有一定的可塑性的水,称为( D )。

(A)结合水; (B)自由水; (C)强结合水; (D)弱结合水。

4.下列粘土矿物中,亲水性最强的是( C )。

(A)高岭石; (B)伊里石; (C)蒙脱石; (D)方解石。

5.毛细水的上升,主要是水受到下述何种力的作用?(C )(A)粘土颗粒电场引力作用; (B)孔隙水压力差的作用6.图粒大小及级配,通常用颗粒级配曲线表示,土的颗粒级配曲线越平缓,则表示( C )。

土力学考试笔记整理

土力学考试笔记整理

土力学考试笔记整理这是一门关于土力学的课程笔记的整理,这门课所学的知识重点都总结成了文档,供大家参考参考~~~1强度低○2变形大○3透水性大1、土的基本性质:○2、地基满足的条件:强度条件、变形条件3、土的工程用途有:建筑物地基、建筑材料、建筑环境或介质4、基础工程:以土力学知识为基础介绍工程建筑地基和基础的类型设计计算方法,工程处理等方面的知识的学科。

5、地基:支承基础的土体或岩体,是地层的一部分。

基础:将房屋上部结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分。

持力层:直接和基础底面接触的土层。

6、土力学、地基、基础主要研究什么?答:就是利用力学的原理,研究土的应力、应变、强度、稳定和渗透性等特性及其随时间变化的规律的学科,它是以土为研究对象的力学的一个分支,更是地基基础的理论基础、7、土的成因类型:残积土、坡积土、洪积土、冲积土、其他沉积土:海洋沉积土、湖泊沉积土、冰川沉积土、风积土8、地下水的埋藏条件:上层滞水、潜水、承压水9、土的渗流:土中水在各种势能的作用下,通过土中的孔隙,从势能高的位置向势能低的位置流动渗透性:土被水渗流通过的性能10、达西定律:V=ki k为土的渗透系数mm/s i为水头梯度m渗透系数:k=VL/At△h (V为渗流L为长度A为面积t为时间△h为水头差)11、动水力:是一种体积力,量纲与Rw相同,常用单位为KN/m312、渗透变形有两种类型:管涌、流土或流砂13、土三相:固相、液相、气相粒度:即粒径,土粒的平均直径,表示土粒的大小常用d(mm)表示粒组:实际工程中按粒径大小分组,粒径在某一范围内的颗粒大小相近,性质相似的土粒分为一组14、粒组分为六大类:(1)漂石或块石颗粒(2)卵石或碎石颗粒(3)圆砾或角砾(4)砂砾(5)粉粒(6)黏粒15、土的结构:土粒或土粒集合体的大小形状相互排列与联合16、土的结构基本类型:单粒结构、蜂窝结构、絮状结构17、土的构造:在同一土层中,其结构不同部分相互排列的特征18、土的构造分类(主要特征):层理性、裂隙性19、颗粒级配:土中各个粒组的相对含量,即各粒径的质量占总质量的百分数20、颗粒的测定方法:筛分法d>0.075mm (2)沉降分析法:d <0.075mm21、粒度的分析成果:列表法、累计曲线法22、反映土的颗粒级配状况的两个基本指标:1.不均匀系数Cu=d60/d10≥52.曲率系数:Cc=d30/d60*d10 (1~3)d60表示:小于某粒径的土粒质量累计总质量的百分比为60%判断土级配良好:Cu≥5,Cc=1~3时的土级配良好,否则级配不良23、土孔隙中的水:1.结合水:强结合水、弱结合水2.自由水:液态水、气态水、固态水24、三相指标:质量与质量之间、体积与体积之间、质量与体积之间25、三项基本指标(试验指标,自测指标):1. 土的重度(环刀法。

土力学知识点总结·

土力学知识点总结·

土力学知识点总结·第一篇:土力学知识点总结·1.土力学是利用力学一般原理,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。

2.任何建筑都建造在一定的地层上。

通常把支撑基础的土体或岩体成为地基(天然地基、人工地基)。

3.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,一般应埋入地下一定深度,进入较好的地基。

4.地基和基础设计必须满足的三个基本条件:①作用与地基上的荷载效应不得超过地基容许承载力或地基承载力特征值;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止失稳破坏的安全储备。

5.地基和基础是建筑物的根本,统称为基础工程。

6.土是连续、坚固的岩石在风化作用下形成的大小悬殊的颗粒、经过不同的搬运方式,在各种自然坏境中生成的沉积物。

7.土的三相组成:固相(固体颗粒)、液相(水)、气相(气体)。

8.土的矿物成分:原生矿物、次生矿物。

9.黏土矿物是一种复合的铝—硅酸盐晶体。

可分为:蒙脱石、伊利石和高岭石。

10.土力的大小称为粒度。

工程上常把大小、性质相近的土粒合并为一组,称为粒组。

划分粒组的分界尺寸称为界限粒径。

土粒粒组分为巨粒、粗粒和细粒。

11.土中所含各粒组的相对含量,以土粒总重的百分数表示,称为土的颗粒级配。

级配曲线的纵坐标表示小于某土粒的累计质量百分比,横坐标则是用对数值表示土的粒径。

12.颗粒分析实验:筛分法和沉降分析法。

13.土中水按存在形态分为液态水、固态水和气态水。

固态水又称矿物内部结晶水或内部结合水。

液态水分为结合水和自由水。

自由水分为重力水和毛细水。

14.重力水是存在于地下水位以下、土颗粒电分子引力范围以外的水,因为在本身重力作用下运动,故称为重力水。

15.毛细水是受到水与空气交界面处表面张力的作用、存在于地下水位以下的透水层中自由水。

土的毛细现象是指土中水在表面张力作用下,沿着细的孔隙向上及向其他方向移动的现象。

土力学与地基基础知识点总结

土力学与地基基础知识点总结

土力学与地基基础知识点总结土力学与地基基础知识点总结1. 引言土力学(soil mechanics)是研究土体力学性质和力学行为的学科,它在土木工程中具有重要的地位。

地基基础则是土力学应用的一个重要领域,它关乎着建筑物的稳定性和安全性。

本文将从土力学的基础概念、土体性质、土力学参数和地基基础设计等方面,对土力学与地基基础的关键知识点进行总结。

2. 土力学的基础概念(1)土体:土力学研究的对象是由固体颗粒、空隙和水分组成的土体。

土体可以分为粘性土和非粘性土两大类。

(2)土力学三性:土体的强度、变形和渗透性是土力学研究的三个基本性质。

(3)边界条件:土体的力学行为与边界条件密切相关,包括自由边界、刚性边界和过渡边界。

(4)固结与压缩:土体在受到外力作用的过程中,会发生固结与压缩现象。

固结是指土体体积的减小,而压缩则是指土体产生的应力与应变的变化。

3. 土体性质(1)颗粒组成:土体的颗粒组成对其力学性质有很大影响,不同颗粒组成的土体具有不同的工程特性。

(2)粒径分布:土体中颗粒的粒径大小分布对土体的密实度、渗透性和抗剪强度等性质有影响。

(3)含水量:土体中水分的含量决定了土体的湿度状态,并影响其强度和固结性质。

(4)比表面积:土体颗粒的比表面积对水分和颗粒间的黏聚力有影响,是研究土体吸力和渗透性的重要参数。

4. 土力学参数(1)有效应力和孔隙水压力:有效应力是指实际应力减去孔隙水压力,对土体的强度和变形特性有重要影响。

(2)孔隙比和孔隙比因子:孔隙比是指土体的孔隙体积与固相体积的比值,是研究土体压缩性和渗透性的重要参数。

(3)剪切强度和摩擦角:土体的剪切强度与颗粒间的黏聚力和内摩擦角有关,是研究土体稳定性的重要指标。

(4)压缩指数和压缩预应力:土体的压缩指数和压缩预应力是研究土体固结性质的重要参数,对土体的固结行为有影响。

5. 地基基础设计(1)承载力计算:地基基础的主要设计目标是保证建筑物的稳定和安全,需要进行承载力计算来确定地基基础的尺寸和形式。

《土力学》重点、难点及主要知识点

《土力学》重点、难点及主要知识点

《土力学》重点、难点及主要知识点一、课程重点、难点1、土的物理性质及工程分类1.1概述、1.2土的组成、1.3土的三相比例指标、1.4无粘性土的密实度、1.5粘性土的物理性质、1.6土的击实性、1.7土的工程分类。

掌握重点:土的物理性质指标、无粘性土和粘性土的物理性质、土的击实性、土的工程分类原则难点:土的物理状态。

2、土的渗透性与渗流2.1概述、2.2土的渗透性、2.3土中二维渗流及流网简介、2.4渗透力与渗透破坏掌握重点:土的渗透规律、二维渗流及流网、渗透力与渗透破坏难点:土的渗透变形。

3、土的压缩性和固结理论3.1土的压缩特性、3.2土的固结状态、3.3有效应力原理、3.4太沙基一维固结理论。

掌握重点:土的压缩性,有效应力原理难点:有效应力原理、一维固结理论4、土中应力和地基沉降计算4.1地基中的自重应力、4.2地基中的附加应力、4.3常用沉降计算方法、4.4地基沉降随时间变化规律的分析掌握重点:地基自重应力及附加应力的计算方法、不同变形阶段应力历史的沉降计算方法、地基最终沉降量计算方法、地基沉降随时间变化规律。

难点:角点法计算附加应力,分层总和法计算地基沉降量。

5、土的抗剪强度5.1土的抗剪强度理论和极限平衡条件、5.2土的剪切试验、5.3三轴压缩试验中孔隙压力系数、5.4饱和粘性土的抗剪强度、5.5应力路径在强度问题中的应用、5.6无粘性土的抗剪强度掌握重点:库仑定律的物理意义、极限平衡条件式、直剪试验测定土的抗剪强度指标、不同排水条件下测定土的抗剪强度指标的方法、剪切试验的其它方法、剪切试验方法的选用、砂土的振动液化、应力路径的概念难点:极度限平衡条件式、抗剪强度指标的选用、应力路径6、土压力6.1土压力类型和静止土压力计算、6.2朗肯土压力理论、6.3库仑土压力理论、6.4几种常见情况下土压力计算。

掌握重点:静止土压力、主动土压力、被动土压力的形成条件、朗肯和库伦土压力理论难点:有超载、成层土、有地下水情况的土压力计算7、地基极限承载力7.1地基变形和破坏类型、7.2地基的临塑荷载及临界荷载、7.3地基承载力的确定掌握重点:握地基承载力确定方法、地基变形和破坏的类型、地基临塑荷载及临界荷载确定地基承载力、根据试验方法确定地基承载力。

土力学及基础工程知识点考点整理

土力学及基础工程知识点考点整理

土力学及基础工程知识点考点整理
一、土的基本性质
1.土的成分和颗粒分布
2.土的颗粒间隙和容重
3.土的孔隙水和饱和度
4.土的压缩性和压缩变形
5.土的渗透性和渗流
二、土的力学性质
1.土的物理性质与力学性质的关系
2.土的应力状态和应力分布
3.土的应变状态和应变分布
4.土的弹性与塑性特性
5.土的强度与变形性能
三、固结与沉降
1.土的固结与压缩
2.土的沉降计算与预测
3.土的固结与沉降控制方法
四、土的稳定性
1.土的剪切强度和剪切参数
2.基于剪切强度的稳定性分析与设计
3.土体的剪切破坏与应力路径
五、基础工程
1.地基基础的不同类型与选择
2.地基基础的承载力计算与设计
3.基础的稳定性与下沉分析
4.基础的防滑措施与加固方法
5.基础的施工与检测要求
六、边坡和挡墙
1.边坡和挡墙的稳定性分析与设计
2.边坡和挡墙的稳定性改善与加固
3.边坡和挡墙的施工与监测
七、地下工程
1.地下结构的设计与施工方法
2.地下结构的稳定性与安全性评估
3.地下结构的变形控制与沉降分析
八、地震与土的动力学特性
1.土的应力与应变的动态响应
2.土的动力特性与地震反应分析
3.基础工程的地震设计与抗震措施
以上仅为土力学及基础工程的部分常见知识点和考点。

在学习和应用过程中,还需要结合实际工程案例进行分析和实践,以深入理解土力学及基础工程的理论和实践应用。

土力学知识点总结PDF

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土力学知识点总结PDF土力学是土木工程领域中的一个重要分支,它研究土体物理性质、力学性质和变形规律等内容。

土力学知识的掌握对于土木工程的设计、施工和管理具有重要意义。

本文将对土力学的相关知识进行总结,包括土体力学性质、土体压缩、土体强度等内容。

一、土体力学性质1. 土的物理性质:土体的物理性质包括密度、孔隙度、含水率等指标。

其中密度是土体的质量和体积之比,孔隙度是土体含水空隙的体积占总体积的比重,含水率是土体中水分的质量占总质量的比值。

2. 土的力学性质:土的力学性质包括固体土体和饱和土体的力学性质。

固体土体的力学性质由其颗粒间的摩擦力和粘聚力决定,而饱和土体的力学性质受到孔隙水的影响。

3. 土的变形规律:土体在外力作用下会发生变形,其变形规律可以用黏弹性理论进行描述。

土体的压缩变形和剪切变形是土体力学研究的重要内容。

二、土体压缩1. 土体压缩的原因:土体在受到外力作用时会发生压缩变形,其原因主要包括土颗粒间的调配和孔隙水的排出。

2. 土体压缩指标:土体压缩的指标包括压缩系数和压缩模量。

压缩系数表示单位压力下土体的体积变化量与初始体积的比值,压缩模量表示单位压力下土体的应变与应力之比。

3. 土体压缩计算:土体压缩的计算可以采用理论模型和实测数据相结合的方法。

一般通过试验和实测数据来确定土体的压缩系数和压缩模量,然后进行压缩计算。

三、土体强度1. 土体的强度指标:土体的强度指标包括内摩擦角和粘聚力。

内摩擦角是土体颗粒之间的摩擦阻力,粘聚力是土体颗粒间粘聚的力量。

2. 土体强度计算:土体的强度计算可以采用摩擦角和粘聚力的理论模型,通过实验和实测数据来确定土体的强度指标,然后进行强度计算。

4. 土体的抗剪强度:土体在受到剪切应力作用时会发生剪切破坏,其抗剪强度是土体的重要力学性质。

抗剪强度通过直剪试验来确定,它是土体强度的重要指标之一。

四、土体稳定性分析1. 土体的稳定性分析:土体在承受外部荷载作用下可能发生破坏,其稳定性分析是土力学研究的重要内容。

土力学原理知识点总结

土力学原理知识点总结

土力学原理知识点总结土力学是土木工程中的重要学科,它研究土壤在外力作用下的应力、应变及变形规律,为土木工程设计和施工提供了理论依据和技术支持。

土力学原理是土力学的基础理论,对土体的工程性质、变形特性、稳定性及承载能力等进行研究。

下面我们将对土力学原理的知识点进行总结,以便更好地理解和应用这一重要学科的理论知识。

一、土体的性质1.土体的构成及类型土体是由颗粒及其间隙以及粘聚物质等组成的,根据颗粒大小分为粗颗粒土和细颗粒土。

按颗粒形状分为角砾土和圆砾土。

土体还可分为坚固土体和塑性土体等。

不同类型的土体对外力的响应和承载能力有所不同。

2.土体的物理性质土体的物理性质包括密度、孔隙率、孔隙结构、含水量等。

这些物理性质直接影响了土体的强度和变形性能,因而在工程设计和施工中需要充分考虑。

3.土体的力学特性土体的力学特性包括土体的强度、刚度、变形性质等。

这些特性对土体的承载能力、稳定性及变形规律具有重要影响,是土力学研究的重点内容。

二、土体的应力状态1.土体的力学性质土体在外力作用下,会发生应力和应变,从而产生变形。

土体的力学性质是研究土体的应力、应变及变形规律的基础,也是土力学理论研究的核心内容。

2.土体的应力状态土体在外力作用下会产生不同的应力状态,包括轴向应力、切向应力、内聚力、摩擦力等。

这些应力状态对土体的稳定性和承载能力有重要影响。

3.土体的应力分布规律土体的应力分布规律是研究土体各点上的应力大小及方向的规律,为土体的稳定性和承载能力评价提供了重要的依据。

三、土体的变形规律1.土体的变形特性土体在外力作用下会发生弹性变形、塑性变形及破坏,其变形特性直接影响了土体的工程性质和使用性能。

因此,研究土体的变形规律对工程设计和施工具有重要意义。

2.土体的应变规律土体的应变规律是研究土体在外力作用下产生的变形及其规律,是土力学研究的重要内容。

3.土体的变形规律土体的变形规律包括弹性变形、塑性变形、破坏及孔隙压缩等,这些规律对工程设计和施工具有指导意义。

土力学知识点总结

土力学知识点总结

土力学知识点总结一、土的物理性质1. 水分对土体的影响水分对土体的影响是土力学研究的重要内容之一。

水分含量对土体的力学性质、变形特性、渗流特性等都有较大的影响。

合理的水分含量可以提高土体的抗剪强度,减小土体的变形量,增加土体的稳定性。

但是过多或者过少的水分含量都会影响土体的力学性质,使得土体的强度和稳定性降低。

因此,合理控制土体的水分含量是土力学研究的一个重要方向。

2. 颗粒度对土体的影响土体的颗粒度分布对土体的物理性质有着重要的影响。

颗粒度分布越均匀,土体的孔隙结构越稳定,孔隙率越大,渗透性越好。

而颗粒度分布越不均匀,土体的孔隙结构越不稳定,孔隙率越小,渗透性也越差。

因此,颗粒度对土体的渗透性、压缩性等性质都有着重要的影响。

3. 土体的密实度土体的密实度对其强度和变形特性有着直接影响。

密实的土体具有较高的抗剪强度和较小的压缩变形量,而疏松的土体则具有较低的抗剪强度和较大的压缩变形量。

因此,在土力学的研究中,对土体的密实度进行严格把控是非常重要的。

二、土的力学特性1. 土的剪切强度土的剪切强度是研究土体力学性质的重要指标之一。

土的剪切强度受到诸多因素的影响,包括土体的颗粒组成、水分含量、密实度、应力状态等。

合理掌握土的剪切强度是进行土力学分析和工程设计的重要基础。

2. 土的压缩性土体在受到外力作用时会发生压缩变形,压缩性是研究土体变形特性的重要参数。

土的压缩性与土体的类型、颗粒度分布、含水量等因素有关。

在土力学的研究中,对土的压缩特性进行充分的了解和分析是非常重要的。

3. 土的渗透性土的渗透性是指土体内部水分的渗流性能。

渗透性对于土体的排水性能和稳定性有着重要的影响。

合理掌握土的渗透性对于水利工程、地基基础、岩土工程等领域的工程设计和施工具有重要意义。

三、土的力学参数1. 弹性模量土的弹性模量是研究土体的弹性变形特性的重要参数。

弹性模量大小与土体的颗粒组成、密实度、水分含量等因素有关,在土力学中对土体的弹性模量进行分析和测定具有重要的意义。

土力学和地基基础知识点整理

土力学和地基基础知识点整理

土力学和地基基础知识点整理一、土力学基础知识点1.土的组成和性质:土壤通常由固体颗粒、水分和气体组成,其性质包括颗粒粒径、密度、孔隙比、含水量等。

2.土的力学性质:包括土的应力、应变、弹性模量、剪切强度等。

3.应力分析:土体中的应力分为有效应力和总应力,有效应力是影响土体内部稳定的主要因素。

4.应力应变关系:土体的应力应变关系可用应力应变模量、剪切模量、泊松比等参数来描述。

5.土体稳定性:土体的稳定性分为全局稳定性和局部稳定性,全局稳定性包括坡面稳定性和边坡稳定性,局部稳定性包括地基沉降和沉降差异等。

6.土压力:土压力是土体在墙体或其他结构上产生的水平和垂直力,常用于地下结构的设计和施工中。

二、地基基础基础知识点1.地基基础的作用:地基基础承受和分散结构上的荷载,使结构稳定。

2.地基的分类:地基分为自然地基和人工地基,自然地基包括岩石、砂土、黏土等,人工地基包括填料、扩土等。

3.地基处理:地基处理是指通过改变自然地基的性质或使用人工地基来改善地基的稳定性和承载能力,常用的地基处理方法包括压实、灌浆、加固等。

4.地基承载力:地基承载力是指地基在特定条件下所能承受的最大荷载,常用的计算方法包括极限平衡法、等效平面法等。

5.地基沉降:地基沉降是指地基表面或结构的下沉,常用的方法包括数学模型和物理模型等。

6.地基基础的选型:地基基础的选型应根据地质条件、结构荷载和承载能力等因素进行综合考虑,常用的地基基础包括浅基础、深基础和地下连续墙等。

除了上述基础知识点外,土力学和地基基础还涉及到土与水的相互作用、土的渗流特性以及地基基础的设计、施工和监测等方面的知识。

掌握这些基础知识点对于进行土木工程设计和施工,确保结构稳定和安全具有重要意义。

考研土力学知识点串讲

考研土力学知识点串讲

考研土力学知识点串讲土力学是土木工程中重要的一门学科,它研究土壤力学性质和土体的变形与破坏规律。

作为考研的一部分,土力学知识点是考生必须掌握和理解的内容。

本文将对考研土力学的知识点进行串讲,以帮助考生更好地复习和备考。

一、土壤力学的基本概念1.土壤的组成:土壤是由矿粒、有机质、水和气体组成的多相体系。

矿粒是土壤的主要固体组分,包括砂、粉砂、黏土等。

2.土壤的物理性质:土壤的物理性质包括颗粒间隙比、容重、比表面积等。

3.土壤的力学性质:土壤的力学性质包括抗剪强度、刚性模量、压缩性等。

二、土壤的力学参数1.土壤的重度和饱和度:土壤的重度是指单位体积土壤所受的重力。

土壤的饱和度是指土壤中孔隙水的饱满程度。

2.孔隙比和饱和度:孔隙比是指单位体积土壤中的孔隙体积与固体体积之比。

饱和度是指孔隙中的水填充程度。

3.孔隙水压力和孔隙水压缩模量:孔隙水压力是指土壤中孔隙水所带来的压力。

孔隙水压缩模量是指孔隙水压力变化引起的孔隙水体积变化比例。

4.有效应力和孔隙比:有效应力是指土壤颗粒之间的接触应力。

孔隙比是指土壤中孔隙空间的大小和形状分布情况。

三、土壤的变形和破坏1.土壤的压缩性和压缩曲线:土壤在受到应力作用时会发生变形,包括固结和压缩。

压缩曲线描述了土壤压缩过程中应力和应变的关系。

2.土壤的剪切变形和剪切强度:土壤在受到剪切力作用时会发生剪切变形,剪切强度描述了土壤的抗剪性能。

3.土壤的承载力和容许承载力:土壤在受到载荷作用时会发生变形和破坏。

承载力是指土壤能够承受的最大荷载,容许承载力是指土壤在满足一定安全系数要求下能够承受的最大荷载。

四、土壤力学的应用1.基础工程:土壤力学在基础工程中应用广泛,如地基承载力计算、基础设计等。

2.斜坡稳定性分析:土壤力学可以用于分析和评估斜坡的稳定性,从而设计合适的支护措施。

3.地质灾害防治:土壤力学在地质灾害的预防和治理中发挥重要作用,如滑坡、崩塌等。

总结:本文对考研土力学的知识点进行了串讲,包括土壤力学的基本概念、土壤的力学参数、土壤的变形和破坏,以及土壤力学的应用等内容。

考研土力学重点1汇总

考研土力学重点1汇总

子 绪 论● 土力学是研究土的物理性质以及在荷载作用下土体内部的应力变形和强度规律的一门学科。

● 土力学研究对象是土● 需要研究和解决的工程中的三大类问题:● 土体稳定或强度问题;● 土体变形问题;渗流:渗透变形与渗透稳定。

第一章 土的物理性质指标与工程分类1-1 土的形成土是松散颗粒的堆积物,是岩石风化的产物(人工破碎;堆石坝的坝壳料;相当于物理风化)。

土是指覆盖在地表的没有胶结或弱胶结的颗粒堆积物根据来源分:有机土和无机土岩石风化分为物理风化和化学风化。

物理风化:岩石经受风、霜、雨、雪的侵蚀,或受波浪的冲击、地震等引起各种力的作用,温度的变化、冻胀等因素使整体岩石产生裂隙、崩解碎裂成岩块、岩屑的过程。

第一章 土的物理性质指标与工程分类1-1 土的形成化学风化:岩体(或岩块、岩屑)与氧气、二氧化碳等各种气体、水和各种水溶液等物质相接触,经氧化、碳化和水化作用,使这些岩石或岩屑逐渐产生化学变化,分解为极细颗粒的过程。

● 特征:● 物理风化:量变过程,形成的土颗粒较粗;化学风化:质变过程,形成的土颗粒很细。

对一般的土而言,通常既经历过物理风化,又有化学风化,只不过哪种占优而已。

土从其堆积或沉积的条件来看可分为: ⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧沼泽土冰碛土风积土河流冲积土运积土残积土土⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧⎪⎩⎪⎨⎧)(沼泽土有机土冰碛土风积土冲积土运积土残积土无机土土残积土:岩石风化后仍留在原地的堆积物。

特点:湿热地带,粘土,深厚,松软,易变;寒冷地带,岩块或砂,物理风化,稳定。

运积土:岩石风化后经流水、风和冰川以及人类活动等搬运离开生成地点后再沉积下来的堆积物:又分为冲积土、风积土、冰碛土和沼泽土等。

冲积土:由水流冲积而成;颗粒分选、浑圆光滑风积土:由风力带动土粒经过一段搬运距离后沉积下来的堆积物;没有层理、细砂或粉粒;黄土冰碛土:由冰川剥落、搬运形成的堆积物;不成层、从漂石到粘粒沼泽土:在沼泽地的沉积物;含有机质、压缩性高、强度低1-2 土的组成土是固体颗粒、水和空气的混合物,常称土为三相系。

土力学知识点公式总结

土力学知识点公式总结

土力学知识点公式总结土力学是研究土壤力学性质及其在工程中的应用的学科。

土力学知识点涉及到土的固结、压缩、剪切、滑动、渗流等力学性质。

在工程中,土力学知识点的应用非常广泛,例如地基工程、坡面稳定分析、土体力学性能测试等。

下面将对土力学中一些重要的知识点和公式进行总结和介绍。

1. 应力和应变土体在外力作用下会产生应力和应变。

在土力学中,应力通常分为垂直应力(垂直于土体剖面方向的应力)和水平应力(平行于土体剖面方向的应力)。

而应变则是土体在受力作用下发生的变形。

土体中的应力和应变可以通过一些基本公式来描述,如下所示:应力公式:垂直应力(σv) = 汽提(γ) × 深度(h)水平应力(σh) = 水压力 + 水平荷载应变公式:线性弹性应变(ε)= 应力/弹性模量2. 应力路径在工程中,土体受到的应力往往是变化的,这种变化的路径称为应力路径。

应力路径可以通过应力路径公式来描述。

应力路径的描述可采用一维或三维应力状态表示。

一维应力状态的描述:σ'1 = K × (σ1-σ3)σ'3=K×(σ3-σ1)三维应力状态的描述:σ'1 = K × (σ1+σ2+σ3)σ'2 = K × (σ2+σ1+σ3)σ'3 = K × (σ3+σ1+σ2)3. 应力应变关系土体在受力作用下会产生应变,应力和应变之间的关系可以通过应力应变关系来描述。

在土力学中,一般采用一维和三维的应力应变关系描述。

一维应力应变关系:ε = σ/ E三维应力应变关系:ε = 1/ E (σ - vσ)其中,E为弹性模量,v为泊松比。

4. 塑性力学土体在受力作用下会产生塑性变形,塑性力学是研究土体塑性行为的一门学科。

在塑性力学中,通常采用屈服面和屈服条件来描述土体的塑性特性。

屈服面的描述:F(σ) ≤ 0屈服条件的描述:F ≤ 0G ≤ 0H ≤ 0其中,F、G、H为屈服面上的函数。

土力学》知识点总结

土力学》知识点总结

土力学》知识点总结第一章土的物理性质思考题1.土是如何形成的?与其他材料最大的区别是什么?答:土是地壳岩石经过强烈风化后形成的一种集合体,由各种矿物颗粒组成。

与其他材料不同的是,建筑材料的品种或型号可以由设计人员指定,而土则是以天然土层作为地基,因此设计人员必须以当地土壤作为设计对象。

由于土是自然历史的产物,其性质不均匀且复杂多变,应力-应变关系非线性且不唯一,变形在卸荷后一般不能完全恢复,强度也是变化的,对扰动特别敏感。

2.土由哪几部分组成?答:自然界的土体由固相(固体颗粒)、液相(土中水)和气相(土中气体)组成,通常称为三相分散体系。

3.什么是土粒的颗粒级配?如何从级配曲线的陡缓判断土的工程性质?答:土粒的颗粒级配是指天然土体中包含大小不同的颗粒,通常用土中各个粒组的相对含量来表示。

根据级配曲线的坡度和曲率,可以判断土的级配情况。

如果曲线平缓,表示土粒大小差异较大,即级配良好;如果曲线较陡,则表示颗粒粒径相差不大,粒径较均匀,即级配不良。

级配良好的土,较粗颗粒间的孔隙被较细的颗粒所填充,因此土的密实度较好。

4.什么是土的结构?土的结构有哪些类型?答:土的结构是指土在成土过程中形成的土粒的空间排列和联结形式,与土的颗粒大小、形状、矿物成分和沉积条件有关。

一般可归纳为单粒结构、蜂窝结构和絮状结构三种基本类型。

5.土的物理性质指标有哪些?哪些是直接测定的?如何测定?答:土的物理性质指标包括土的密度、土粒相对密度、土的含水量、土的干密度、土的饱和密度、土的有效密度、土的孔隙比和孔隙率等。

土的密度(通过环刀法测定)、土粒相对密度(通过比重瓶法测定)和土的含水量(通过烘干法测定)是直接测定的物理性质指标。

6.土的物理状态指标有哪些?答:对于无粘性土,土的物理状态指的是土的密实程度,对于粘性土则是指土的软硬程度,也称为粘性土的稠度。

描述砂土密实状态的指标有孔隙比和相对密度,描述粘性土的稠度状态的指标有液限、塑限、塑性指数和液性指数等。

土力学知识点总结

土力学知识点总结

土力学知识点总结土力学是土木工程的基础学科之一,主要研究土体的力学性质和土体与结构物之间的相互作用。

它对于土木工程设计和施工具有重要的指导作用。

下面是土力学的一些基本知识点的总结。

1.粒径分析:粒径分析是土力学研究的基本内容之一、通过对土壤颗粒的大小进行分析,可以了解土体的颗粒组成,从而对土体的力学性质做出合理的解释。

粒径分析主要通过筛分和沉降法进行。

2.孔隙水压力:土壤中的水分通常会存在于孔隙中,孔隙水压力是指土壤孔隙中的水对土壤颗粒施加的压力。

孔隙水压力的大小和分布对土壤的稳定性和工程施工具有重要的影响。

3.土体的压缩性:土体在受力作用下会发生变形,压缩性是指土体在受力后产生的压实变形量与施加的应力之间的关系。

土体的压缩性对于土体的沉降、承载力和变形性能有重要影响。

4.土壤的剪切强度:土体在受剪切力作用下会发生剪切变形,剪切强度是指土体抵抗剪切变形的能力。

土壤的剪切强度对于土体的稳定性和抗剪性能有重要影响。

5.应力应变关系:应力应变关系是描述土体力学性质的重要参数。

通常可以通过三轴剪切试验来确定土体的应力应变关系,包括应力应变曲线、弹性模量、剪切模量、泊松比等参数。

6.孔隙比和相对密实度:孔隙比是指土壤中孔隙的体积与总体积之比,反映了土体中空隙的大小和分布情况。

相对密实度是指土体的实际密度和最密排列情况下的密度之比,反映了土体的排列紧密程度。

这两个参数对土体的力学性质和工程应用有重要影响。

7.孔隙水流和渗透性:土体中的孔隙水可以对土体施加一定的压力,同时还可以通过孔隙中的渗流传递。

孔隙水流和渗透性的研究对于地下水工程和土木工程的设计和施工具有重要的指导作用。

8.土壤的抗震性能:土壤的抗震性能是指在地震作用下,土体的变形和稳定性能。

对于地震活动频繁的地区来说,土壤的抗震性能对于工程的安全性具有非常重要的意义。

9.土体的侧向支撑:在土木工程中,土体往往需要承受来自结构物和外界环境的侧向支撑力。

土体的侧向支撑是指土体抵抗侧向力的能力,常用的方法包括土压力理论和土体的侧向变形特性等。

《土力学》知识点总结

《土力学》知识点总结

《土力学》知识点总结土力学(土木工程力学)是土木工程学中的一个重要分支,研究土体的力学性质和行为,为工程结构的设计、施工和维护提供依据。

下面是对土力学的知识点进行总结:一、土体的力学性质1.基本物理性质:包括土体的密度、含水量和孔隙度等。

2.英特尔以太网卡性质:包括土体的强度、变形特性和渗透性等。

3.变形特性:主要包括固结、压缩、膨胀和剪切等。

4.渗透特性:土体的渗透性是指水或气体通过土体的能力,主要影响土体的稳定性和渗透阻力。

5.特殊性质:热力学性质(热膨胀、热传导性等)、电性能(电阻率、电解质迁移等)和化学性能(酸碱性、腐蚀性等)等。

二、土体力学理论1.应力分布:土体中的应力分布受到多因素的影响,包括重力、土体的密度和孔隙度等。

2.应变特性:包括线弹性、松弛、蠕变和塑性等。

3.孔隙水力学:研究土体中的水分运动和水力特性,包括渗流、孔隙水压和渗透系数等。

4.孔隙水力固结和蠕变:研究土体中孔隙水位置和压力的变化对土体力学性质的影响。

5.刚性塑性力学:研究土体的强度和变形特性,包括内摩擦角、剪切强度和塑性指数等。

三、地基与基础工程1.增加地基承载力:通过加固地基、挖掘或替换土体等方法来提高土体的承载能力。

2.土的膨胀性:研究土体在含水量变化时的膨胀和收缩特性,对地基设计和施工起到重要作用。

3.土的稳定性:包括坡面稳定、边坡稳定和基坑的支护设计等。

4.地基沉降:研究地基在荷载作用下的沉降和沉降速度,对基础设计和施工起到重要作用。

四、土的试验与仪器设备1.土体取样与制样:包括岩土样品的卸样、取样和标本制作等。

2.土体力学试验:包括直剪试验、压缩试验和固结试验等,用于分析土体的强度和变形特性。

3.土体渗透性试验:包括渗透试验和渗透系数试验等,用于分析土体的渗透性和渗透阻力。

4.土体稳定性试验:包括坡度稳定试验和抗剪试验等,用于分析土体的稳定性和抗剪强度。

5.仪器设备:包括直剪仪、压实仪、渗透仪和测角仪等,用于方便进行土体力学试验。

土力学全知识点

土力学全知识点

土力学全知识点关键信息项:1、土的物理性质:包括土的三相组成、土的颗粒级配、土的比重、土的含水量、土的密度、土的孔隙比、土的孔隙率等。

2、土的渗透性:渗透系数的测定方法、达西定律及其适用范围、渗透力与渗透变形。

3、土中应力:自重应力、附加应力的计算方法,有效应力原理。

4、土的压缩性:压缩试验、压缩指标、地基最终沉降量计算方法。

5、土的抗剪强度:库仑定律、莫尔库仑强度理论、直剪试验与三轴压缩试验。

6、土压力:静止土压力、主动土压力、被动土压力的计算方法及影响因素。

7、地基承载力:确定地基承载力的方法,如理论公式法、原位测试法等。

8、土坡稳定性:土坡稳定分析方法,如瑞典条分法、毕肖普条分法等。

11 土的物理性质111 土的三相组成土是由固体颗粒、水和气体组成的三相体系。

固体颗粒构成土的骨架,水和气体填充在骨架的孔隙中。

112 土的颗粒级配土的颗粒级配是指土中不同粒径颗粒的相对含量。

通过颗粒分析试验确定,常用的方法有筛分法和比重计法。

113 土的比重土的比重是指土粒的质量与同体积 4℃时纯水的质量之比。

114 土的含水量土中水的质量与土粒质量之比称为土的含水量。

115 土的密度单位体积土的质量称为土的密度。

116 土的孔隙比土中孔隙体积与土粒体积之比称为孔隙比。

117 土的孔隙率土中孔隙体积与总体积之比称为孔隙率。

12 土的渗透性121 渗透系数的测定方法常采用室内渗透试验和现场抽水试验来测定土的渗透系数。

122 达西定律及其适用范围达西定律表明在层流状态下,土中水的渗透速度与水力梯度成正比。

但在紊流状态下,达西定律不再适用。

123 渗透力与渗透变形渗透力是指水流通过土孔隙时对土颗粒产生的拖拽力。

当渗透力过大时,可能导致流土、管涌等渗透变形现象。

13 土中应力131 自重应力土在自重作用下产生的应力称为自重应力。

132 附加应力由于建筑物等外荷载在地基中引起的应力称为附加应力。

133 有效应力原理有效应力等于总应力减去孔隙水压力,它是控制土的变形和强度的重要因素。

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子 绪 论● 土力学是研究土的物理性质以及在荷载作用下土体内部的应力变形和强度规律的一门学科。

● 土力学研究对象是土● 需要研究和解决的工程中的三大类问题:● 土体稳定或强度问题;● 土体变形问题;渗流:渗透变形与渗透稳定。

第一章 土的物理性质指标与工程分类1-1 土的形成土是松散颗粒的堆积物,是岩石风化的产物(人工破碎;堆石坝的坝壳料;相当于物理风化)。

土是指覆盖在地表的没有胶结或弱胶结的颗粒堆积物根据来源分:有机土和无机土岩石风化分为物理风化和化学风化。

物理风化:岩石经受风、霜、雨、雪的侵蚀,或受波浪的冲击、地震等引起各种力的作用,温度的变化、冻胀等因素使整体岩石产生裂隙、崩解碎裂成岩块、岩屑的过程。

第一章 土的物理性质指标与工程分类1-1 土的形成化学风化:岩体(或岩块、岩屑)与氧气、二氧化碳等各种气体、水和各种水溶液等物质相接触,经氧化、碳化和水化作用,使这些岩石或岩屑逐渐产生化学变化,分解为极细颗粒的过程。

● 特征:● 物理风化:量变过程,形成的土颗粒较粗;化学风化:质变过程,形成的土颗粒很细。

对一般的土而言,通常既经历过物理风化,又有化学风化,只不过哪种占优而已。

土从其堆积或沉积的条件来看可分为: ⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧沼泽土冰碛土风积土河流冲积土运积土残积土土⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧⎪⎩⎪⎨⎧)(沼泽土有机土冰碛土风积土冲积土运积土残积土无机土土残积土:岩石风化后仍留在原地的堆积物。

特点:湿热地带,粘土,深厚,松软,易变;寒冷地带,岩块或砂,物理风化,稳定。

运积土:岩石风化后经流水、风和冰川以及人类活动等搬运离开生成地点后再沉积下来的堆积物:又分为冲积土、风积土、冰碛土和沼泽土等。

冲积土:由水流冲积而成;颗粒分选、浑圆光滑风积土:由风力带动土粒经过一段搬运距离后沉积下来的堆积物;没有层理、细砂或粉粒;黄土冰碛土:由冰川剥落、搬运形成的堆积物;不成层、从漂石到粘粒沼泽土:在沼泽地的沉积物;含有机质、压缩性高、强度低1-2 土的组成土是固体颗粒、水和空气的混合物,常称土为三相系。

固相:土的颗粒、粒间胶结物;液相:土体孔隙中的水;气相:孔隙中的空气。

当土骨架的孔隙全部被水占满时,这种土称为饱和土;当土骨架的孔隙仅含空气时,就成为干土;一般在地下水位以上地面以下一定深度内的土的孔隙中兼含空气和水,此时的土体属三相系,称为湿土。

根据土的粘性分:粘性土:颗粒很细;无粘性土:颗粒较粗,甚至很大。

砂、碎石、甚至堆石(直径几十cm甚至1m)一、土的固相(一)成土矿物原生矿物:由物理风化生成的土粒;颗粒较粗,一般为无粘性土;石英、长石、云母等;圆形、板状、块状;吸水力弱、稳定、无塑性;砂多为石英。

次生矿物:由原生矿物经化学风化作用而形成的矿物。

颗粒较细,一般为粘土矿物,形成粘性土。

高岭石、伊利石、蒙脱石;片状、极细;吸水力强、活泼、有塑性。

(二)粘土矿物的晶体结构粘土矿物:由各种硅酸盐矿物分解形成的水铝硅酸盐矿物。

其结构可分为晶体和非晶体,以晶体矿物为主。

硅片:基本单元是硅-氧四面体,底面每个氧离子为2个相邻单元的硅原子共有组成六边形孔硅片;铝片:铝(镁)-氢氧(氧)八面体,每个氢氧离子为2个相邻单元的铝原子共有组成铝片;(二)粘土矿物的晶体结构粘土矿物:高岭石:长石风化产物,1:1型晶格,一个硅片+一个铝片=一个晶层,晶层靠氢键连接,一个颗粒多达近百个晶层。

伊利石:云母在碱性介质中风化产物, 2:1型晶格,二个硅片+一个铝片=一个晶层,晶层靠钾离子连接,比较稳定,但不如氢键;蒙脱石:伊利石进一步风化, 2:1型晶格,晶层没有钾离子连接,而是有水分子进入;(三)土粒的大小和土的级配粒组:把工程性质相近的土粒合并为一组;某粒组的土粒含量定义为该粒组的土粒质量与干土总质量之比。

土的级配:土中各种大小的粒组中土粒的相对含量。

(四)颗粒大小分析试验测定土中各粒组颗粒质量所占该土总质量的百分数,确定粒径分布范围的试验称为土的颗粒大小分析试验。

常用的方法:筛分法:粒径>0.075mm密度计法:粒径<0.075mm联合测定:既有粒径>0.075mm,又有粒径>0.075mm1.筛分法丑利用一套孔径由大到小的筛子,将按规定方法取得的一定质量的干试样放入一次叠好的筛中,置振筛机上充分振摇后,称出留在各级筛上的土粒的质量,按下式计算出小于某土粒粒径的土粒含量百分数X(%)式中:m i,m-分别为小于某粒径的土粒质量及试样总质量2.密度计法利用不同大小的土粒在水中的沉降速度不同来确定小于某粒径的土粒含量的方法。

通过密度计测定土水悬浊液的密度来确定。

3.土的级配曲线(1)粒径分布曲线(2)粒组频率曲线粒径分布曲线土的级配的好坏可由土中的土粒均匀程度和粒径分布曲线的形状来决定,而土粒的均匀程度和曲线的形状又可用不均匀系数和曲率系数来衡量。

Cu小,曲线陡;Cu大,易压密;Cc过大,台阶在d10~d30间; C c过小,台阶在d30~d60间;土的级配的连续性也可用粒组频率曲线来反映。

双峰,谷点<3%,不连续;规范:纯净砾、砂,Cu>=5,且Cc=1~3时,级配良好,否则,不良。

二、土的液相(一)吸着水由土颗粒表面电分子力吸附在土粒表面的一层水。

吸着水可分为强吸着水和弱吸着水。

●二、土的液相●(一)吸着水●大多数粘粒表面带有净的负电荷:●原子替代;吸着水形成原因:土粒表面的负电荷,阳离子,氢键。

强吸着水性质接近于固体,冰点很低,沸点较高,且不能传递压力。

弱吸着水也称为薄膜水,不能传递压力,也不能在孔隙水中自由流动,但它可以因电场引力的作用从水膜厚的地方向水膜薄的地方转移。

由于它的存在,使土具有塑性、粘性、影响土的压缩性和强度,并使土的透水性变小。

吸着水厚度影响因素:成土矿物;阳离子浓度及化学性质(阳离子价低,厚; 阳离子浓度高,薄)。

(二)自由水离开土颗粒表面较远,不受土颗粒电分子引力作用,且可自由移动的水称为自由水。

(分为毛细管水和重力水)1.毛细管水土中存在许多大小不同的相互连通的弯曲孔道,由于水分子与土粒分子之间的附着力和水气界面上的表面张力,于是,将引起迫使相邻土粒相互积紧的压力,这个压力称为毛管水压力。

在潮湿的粉、细砂中孔隙水仅存在于土粒接触点周围,彼此是不连续的。

这时,由于空袭寅中的气与大气连通,因此,孔隙中的压力亦将小于大气压力。

由毛管水压力引起的摩擦阻力犹如给予砂土以某些粘聚力,以致在潮湿的砂土中能开挖一定高度的直立坑壁。

但一旦砂土被水浸饱和,则弯液面消失,毛管水压力变为零,这种粘聚力液就不再存在。

把这种粘聚力称为假粘聚力。

2.重力水在重力或水位差作用下能在土中流动的自由水称微重力水。

具有溶解能力,能传递静水和动水压力,对土颗粒有浮力作用。

当它在土孔隙中流动时,对所流经的土体施加渗流力(亦称动水压力、渗透力),计算中应考虑其影响。

三、土的气相存在土中的气体分为两种基本类型:一种是与大气连通的气体;另一种是与大气不连通的以气泡形式存在的封闭气体。

1-3 土的结构一、土粒间的相互作用当粘粒在溶液中沉淀时,粒间引力主要是范得华力(分子键),还有吸着水层中异性电荷引起的静电引力。

引力:范得华力总是在极性颗粒之间产生引力,但它是一种短程力,约随粒间间距得六次方递减,而与溶液的性质无关。

理性质指标与工程分类1-3 土的结构一、土粒间的相互作用斥力:在两个土粒互相靠近,使颗粒表面吸着水层相搭接时,吸着水层中的阳离子不足以平衡土粒上得净负电荷就发生粒间斥力。

大小取决于溶液的性质,并随粒间间距得指数函数递减。

二、土的结构(一)单粒结构(二)蜂窝状结构(三)絮状结构角、边与面接触时净引力最大,因此絮状结构的特征是土粒之间以角、边与面的接触或边与边的搭接形式为主。

这种结构的土粒呈任意排列,具有较大的孔隙,其强度低,压缩性高,对扰动比较敏感。

1-4 土的物理性质指标可分为两类:一类是必须通过试验测定的,如含水率、密度和土粒比重,称为直接指标;另一类是根据直接指标换算的,如孔隙比、孔隙率、饱和度等,称为间接指标。

1-4 土的物理性质指标一、试验直接测定的物理性质指标(一)土的密度ρ与重度γ土的密度定义为单位体积土的质量,用ρ表示,单位为Mg/m3(或g/cm3)。

表达式如下:对于粘性土,土的密度常用环刀法测定。

卯辰 a w s a w s V V V m m m V m ++++==ρ土的重度亦称为容重,定义为单位体积土的重量,用γ表示,单位为kN/m 3。

表达式如下:式中:W ——土的重量,单位为kN ;g ——重力加速度。

g V g m V W ⨯=⨯==ργ(二)土粒比重Gs土粒比重定义为土粒的质量(或重量)与同体积4℃时纯水的质量(或重量)之比(无因次),其表达式为: ()()℃℃=4s 4w w s s s V m G ρρρ⨯=()℃4w s s s V gm G γ⨯⋅=式中:ρs ——土粒的密度,即土粒单位体积的质量;(ρw )4℃——4℃时纯水的密度,1g/cm3(γw )4℃——4℃时纯水的重度。

土粒比重常用比重瓶法测定,事先将比重瓶注满纯水,称瓶加水的质量。

然后把烘干土若干克装入该空比重瓶内,再加纯水至满,称瓶加土加水的质量,按下式计算土粒比重:式中:m1——瓶加水的质量;m2——瓶加土加水的质量; ms ——烘干土的质量。

21m m m m G s ss -+=(三)土的含水率w土的含水率,曾称为含水量,定义为土中水的质量与土粒的质量之比,以百分数表示,其表达式为:测定含水率常用的方法是烘干法,先称出天然土的质量,然后放在烘箱中,在100℃~105℃常温下烘干,称得干土质量,按上式可算得。

%100⨯=s w m m ω二、间接换算得物理性质指标(一)土的孔隙比e定义:土中孔隙的体积与土粒的体积之比,以小数表示,其表达式为:(二)土的孔隙率n巳定义:土中孔隙的体积与土的总体积之比,或单位体积内孔隙的体积,以百分数表示,其表达式为:(三)土的饱和度Sr定义:土中孔隙水的体积与孔隙体积之比,以百分数表示,其表达式为:(四)干密度ρd 与干重度γd土的干密度:单位体积内土粒的质量,表达式:土的干重度:单位体积内土粒的重量,表达式为:土烘干,体积要减小,因而,土的干密度不等于烘干土的密度。

土的干密度或干重度也是评定土密实程度的指标,干密度或干重度愈大表明土愈密实,反之愈疏松。

(五)饱和密度ρsat 与饱和重度γsat饱和密度定义:土中孔隙完全被水充满土处于饱和状态时单位体积土的质量。

表达式为:在饱和状态下,单位体积土的重量称为饱和重度,其表达式为:六)浮密度ρ’与浮重度(有效重度)γ’土在水下,受到水的浮力作用,其有效重量减小,因此提出了浮重度,即有效重度的概念,其表达式为:与其相应,提出了浮密度的概念,土的浮密度是单位体积内的土粒质量与同体积水质量之差,其表达式为:从上述四种土的密度或重度的定义可知,同一土样各种密度或重度在数值上有如下关系:午w sat ρρρ-=''γγγγ>>>d sat三、物理性质指标间的换算【例题1-3】某一块试样在天然状态下的体积为60cm3,称得其质量为108g ,将其烘干后称得质量为96.43g ,根据试验得到的土粒比重Gs 为2.7,试求试样的湿密度、干密度、饱和密度、含水率、孔隙比、孔隙率和饱和度。

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