第7章土的抗剪强度

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土的抗剪强度试验 计算公式

土的抗剪强度试验 计算公式

土的抗剪强度试验计算公式土的抗剪强度是指土壤在受到外部剪切力作用下的抵抗能力。

它是评价土壤抗剪性能的重要指标之一,对土工工程设计和土壤基础的稳定性分析具有重要意义。

本文将介绍土的抗剪强度试验的计算公式,并探讨其在工程实践中的应用。

土的抗剪强度试验常用的计算公式是库仑公式。

该公式是根据实验数据统计得出的经验公式,能够较好地描述土壤的抗剪强度特性。

库仑公式的表达式如下:τ = c + σtanφ其中,τ表示土壤的剪应力,c表示土壤的内聚力,σ表示土壤的正应力,φ表示土壤的内摩擦角。

在进行土的抗剪强度试验时,首先需要准备试样。

试样通常采用直径为50mm、高度为100mm的圆柱形样品,并且需要保证试样的表面平整。

然后,将试样放置在剪切装置上,施加剪切力,测量剪切力和位移的关系,从而得到剪切应力和剪切变形的数据。

在进行试验时,需要注意以下几点。

首先,试样的制备应严格按照规定要求进行,以保证试样的质量和一致性。

其次,在施加剪切力时,应逐渐增加剪切力的大小,以免试样破坏过快。

最后,在测量剪切力和位移时,应使用准确的测量设备,并保证测量结果的可靠性。

通过实验测得的剪应力和正应力数据,可以利用库仑公式计算土壤的抗剪强度。

首先,根据试验数据绘制剪应力-正应力曲线,然后通过拟合曲线确定内聚力c和内摩擦角φ的数值。

最后,将c和φ代入库仑公式,即可计算出土壤的抗剪强度。

土的抗剪强度试验的计算公式可以应用于土工工程设计和土壤基础的稳定性分析。

例如,在岩土工程中,通过测定土的抗剪强度,可以评估土体的稳定性,为工程的设计和施工提供依据。

此外,在地基处理中,可以根据土壤的抗剪强度选择合适的加固方式,以提高地基的承载能力和稳定性。

土的抗剪强度试验是评价土壤抗剪性能的重要手段之一。

通过库仑公式的计算,可以得到土壤的内聚力和内摩擦角的数值,从而评估土壤的抗剪强度。

这一计算公式在土工工程设计和土壤基础的稳定性分析中具有广泛的应用前景。

通过合理的试验设计和准确的数据处理,可以为工程实践提供有力支持,保障工程的安全和可靠性。

土力学课后简答题

土力学课后简答题

简答题第一章1、什么是土的颗粒级配?什么是土的颗粒级配曲线?土粒的大小及其组成情况,通常以土中各个粒组的相对含量(各粒组占土粒总量的百分数)来表示,称为土的颗粒级配(粒度成分)。

根据颗分试验成果绘制的曲线(采用对数坐标表示,横坐标为粒径,纵坐标为小于(或大于)某粒径的土重(累计百分)含量)称为颗粒级配曲线,它的坡度可以大致判断土的均匀程度或级配是否良好。

2、土中水按性质可分为哪几类?4、什么是土的结构?其基本类型是什么?简述每种结构土体的特点土的结构是指由土粒单元大小、矿物成分、形状、相互排列及其关联关系,土中水的性质及孔隙特征等因素形成的综合特征。

基本类型一般分为单粒结构、蜂窝结(粒径0.075~0.005mm)、絮状结构(粒径<0.005mm)。

单粒结构:土的粒径较大,彼此之间无连结力或只有微弱的连结力,土粒呈棱角状、表面粗糙。

蜂窝结构:土的粒径较小、颗粒间的连接力强,吸引力大于其重力,土粒停留在最初的接触位置上不再下沉。

絮状结构:土粒较长时间在水中悬浮,单靠自身中重力不能下沉,而是由胶体颗粒结成棉絮状,以粒团的形式集体下沉。

5、什么是土的构造?其主要特征是什么?土的宏观结构,常称之为土的构造。

是同一土层中的物质成分和颗粒大小等都相近的各部分之间的相互关系的特征。

其主要特征是层理性、裂隙性及大孔隙等宏观特征。

7、土的颗粒矿物质按其成分分为哪两类?毛细水是存在于地下水位以上,受到水与空气交界面处表面张力作用的自由水。

土中自由水从地下水位通过土的细小通道逐渐上升。

它不仅受重力作用而且还受到表面张力的支配。

毛细水的上升对建筑物地下部分的防潮措施和地基特的浸湿及冻胀等有重要影响;在干旱地区,地下水中的可溶盐随毛细水上升后不断蒸发,盐分积聚于靠近地表处而形成盐渍土。

在粉土和砂土中毛细现象最显著。

10、粘土的活动性为什么有很大差异?粘土颗粒(粘粒)的矿物成分主要有粘土矿物和其他化学胶结物或有机质,而粘土矿物是很细小的扁平颗粒,颗粒表面具有很强的与水相互作用的能力,表面积(比表面)愈大,这种能力就愈强,由于土粒大小而造成比表面数值上的巨大变化,必然导致土的活动性的极大差异,如蒙脱石颗粒比高岭石颗粒的比表面大几十倍,因而具有极强的活动性。

土力学习题集答案_第七章

土力学习题集答案_第七章

第7章土的抗剪强度强度指标实质上是抗剪强度参数,也就是土的强度指标,为什么?所测定的抗剪强度指标是有变化的,为什么?极限平衡条件?粘性土和粉土与无粘性土的表达式有何不同?中某点剪应力最大的平面不是剪切破坏面?如何确定剪切破坏面与小主应力作用方向夹角?剪试验和三轴压缩试验的土样的应力状态有什么不同?并指出直剪试验土样的大主应力方向。

的抗剪强度可表达为,称为抗剪强度指标,抗剪强度指标实质上就是抗剪强度参数。

于同一种土,抗剪强度指标与试验方法以及实验条件都有关系,不同的试验方法以及实验条件所测得的抗剪强度指标是不同。

)土的极限平衡条件:即或衡状态时破坏面与大主应力作用面间的夹角为,且粘性土()时,或为在剪应力最大的平面上,虽然剪应力最大,但是它小于该面上的抗剪强度,所以该面上不会发生剪切破坏。

剪切破坏面与小剪试验土样的应力状态:;三轴试验土样的应力状态:。

直剪试验土样的大主应力作用方向与水平面夹剪试验三种方法和三轴压缩试验三种方法的异同点和适用性。

直剪试验三轴压缩试验试验方法试验过程成果表达试验方法试验过程成果表达快剪(Q-test, quick sheartest)试样施加竖向压力后,立即快速(0.02mm/min)施加水平剪应力使试样剪切,不固结不排水三轴试验,简称不排水试验(UU-test,unsolidation试样在施加围压和随后施加竖向压力直至剪切破坏的整个过程中都不允许排水,,undrained test)试验自始至终关闭排水阀门 固结快剪(consolidated quick shear test)允许试样在竖向压力下排水,待固结稳定后,再快速施加水平剪应力使试样剪切破坏,固结不排水三轴试验,简称固结不排水试验(CU-test,consolidation undrainedtest)试样在施加围压时打开排水阀门,允许排水固结,待固结稳定后关闭排水阀门,再施加竖向压力,使试样在不排水的条件下剪切破坏 ,慢剪(S-test, slowshear test)允许试样在竖向压力下排水,待固结稳定后,则以缓慢的速率施加水平剪应力使试样剪切,固结排水三轴试验,简称排水试验(CD-test,consolidationdrained test)试样在施加围压时允许排水固结,待固结稳定后,再在排水条件下施加竖向压力至试件剪切破坏,室内测定土的抗剪强度指标的常用手段一般是三轴压缩试验与直接剪切试验,在试验方法上按照排水条件又各自分为不固结不排水剪结排水剪与快剪、固结快剪、慢剪三种方法。

土的抗剪强度

土的抗剪强度

第4章土的抗剪强度§4.1概述土的抗剪强度是指土体对外荷载所产生的剪应力的极限抵抗能力。

在外荷载作用下,土体中将产生剪应力和剪切变形,当土体某点由外力产生的剪应力达到土的抗剪强度时,土就沿着剪应力作用方向产生相对滑移,该点便发生剪切破坏。

工程实践和室内试验都证明了土是由于受剪而产生破坏,剪切破坏是土体强度破坏的重要特点,因此,土的强度问题实质就是土的抗剪强度问题。

在工程实践中与土的抗剪强度有关的工程问题,主要有以下三类(图4-1):第一,是土作为材料构成的土工构筑物的稳定问题,如土坝、路堤等填方边坡以及天然土坡等稳定问题(图4-1a);第二,是土作为工程构筑物的环境的问题,即土压力问题,如挡土墙、地下结构等的周围土体,它的强度破坏将造成对墙体过大的侧向土压力,以至可能导致这些工程构筑物发生滑动、倾覆等破坏事故(图4-1b);第三,是土作为建筑物地基的承载力问题,如果基础下的地基土体产生整体滑动或因局部剪切破坏而导致过大的地基变形,都会造成上部结构的破坏或影响其正常使用的事故(图4-1c)。

图4-1 工程中土的强度问题(a)土坡滑动;(b)挡土墙倾覆;(c)地基失稳§4.2土的强度理论与强度指标4.2.1 抗剪强度的库仑定律土体发生剪切破坏时,将沿着其内部某一曲线面(滑动面)产生相对滑动,而该滑动面上的剪应力就等于土的抗剪强度。

1776年,法国学者库仑(C.A.Coulomb)根据砂土的试验结果(图4-2a),将土的抗剪强度表达为滑动面上法向应力的函数,即(4-1)τtanσϕ=⋅f以后库仑又根据粘土的试验结果(图4-2b),提出更为普遍的抗剪强度表达形式:(4-2)τtanσϕ⋅=c+f式中τ—土的抗剪强度,kPa;fσ—剪切滑动面上的法向应力,kPa;c—土的粘聚力,kPa;ϕ—土的内摩擦角,( )。

式(4-1)和式(4-2)就是土的强度规律的数学表达式,它是库仑在十八世纪七十年代提出的,所以也称为库仑定律,它表明对一般应力水平,土的抗剪强度与滑动面上的法向应力之间呈直线关系,其中c、ϕ称为土的抗剪强度指标。

土力学函授复习题给学生

土力学函授复习题给学生

二、选择题1.在土的三相比例指标中,直接通过试验测定的是( B )。

A.d s,w,e B.d s,w,ρC.d s,e,ρD.e,w,ρ2.若某砂土的天然孔隙比与其所能达到的最大孔隙比相等,则该土( B )。

A.处于最密实的状态B.处于最松散的状态C.处于中等密实的状态D.相对密实度D r=l3.对无黏性土的工程性质影响最大的因素是( B )。

A.含水量B.密实度C.矿物成分D.颗粒的均匀程度4.处于天然状态的砂土的密实度一般用哪一种试验来测定? ( C ) A.载荷试验B.现场十字板剪切试验C.标准贯入试验D.轻便触探试验5.某黏性土的液性指数,I L=0.6,则该土的状态为( B )。

A.硬塑B.可塑C.软塑D.流塑6.黏性土的塑性指数I p越大,表示土的( B )。

A.含水量w越大B.黏粒含量越高C.粉粒含量越高D.塑限w p越高7.土的粒度成分是指( B )。

A.土颗粒的大小B.土颗粒大小的级配C.土颗粒的性质D.黏粒含量的大小8.土颗粒的大小及其级配,通常是用颗粒累计级配曲线来表示的,级配曲线越平缓表示( C )。

A.土粒大小较均匀,级配良好B.土粒大小不均匀,级配不良C.土粒大小不均匀,级配良好D.土粒大小较均匀,级配不良9.土的颗粒级配,也可用不均匀系数来表示,不均匀系数C u是用小于某粒径的土粒质量累计百分数的两个限定粒径之比来表示的,即( A )。

A.C u=d60/d10B.C u=d50/d10C.C u=d65/d15D.C u=d10/d6010.评价砂土的物理性质,是采用下列哪组指标来描述的( B )。

A.塑性指数、液性指数和天然含水量B.孔隙比、相对密实度和标准贯入击数C.最大干密度、压实系数和最优含水量D.天然孔隙比、最大孔隙比和最小孔隙比11.评价黏性土的物理指标主要有哪些( C )。

A.天然孔隙比、最大孔隙比和最小孔隙比B.最大干密度、压实系数和最优含水量C.塑限、液限和天然含水量D.孔隙比、相对密实度和标准贯入击数12.已知土粒比重Gs=2.7,孔隙比e=1,则该土的临界水力坡降为多少( C )。

土力学第七章至第九章复习资料

土力学第七章至第九章复习资料

第7-8章复习资料一、填空题1. 土抵抗剪切破坏的极限能力称为土的抗剪强度。

2. 无粘性土的抗剪强度来源于土粒之间的滑动摩擦以及凹凸面煎的镶嵌作用所产生的摩阻力。

3. 粘性土处于应力极限平衡状态时,剪裂面与最大主应力作用面的夹角为。

4. 粘性土抗剪强度库仑定律的总应力的表达式,有效应力的表达式。

5. 粘性土抗剪强度指标包括粘聚力、内摩擦角。

6. 一种土的含水量越大,其内摩擦角越小。

7. 若反映土中某点应力状态的莫尔应力圆处于该土的抗剪强度线下方,则该点处于稳定状态。

8. 三轴试验按排水条件可分为不固结不排水三轴试验、固结不排水三轴试验、固结排水三轴试验三种。

9. 土样最危险截面与大主应力作用面的夹角为。

10. 土中一点的摩尔应力圆与抗剪强度包线相切,表示它处于极限平衡状态。

11. 砂土的内聚力等于(大于、小于、等于)零。

12. 朗肯土压力理论的假定是墙背直立、光滑、墙后填土面水平。

13. 库伦土压力理论的基本假定为墙后的填土是理想的散粒体、滑动破坏面试一平面、滑动土楔体视为刚体。

14. 当墙后填土达到主动朗肯状态时,填土破裂面与水平面的夹角为。

15. 静止土压力Eo属于弹性平衡状态,而主动土压力Ea及被动土压力Ep属于极限平衡状态,它们三者大小顺序为 Ea < Eo < Ep 。

16. 地下室外墙所受到的土压力,通常可视为静止土压力,拱形桥桥台所受到的一般为被动土压力,而堤岸挡土墙所受的是主动土压力。

17. 挡土墙达到主动土压力时所需的位移小于挡土墙达到被动土压力时所需的位移。

18. 在相同条件下,产生主动土压力所需的墙身位移量Δa与产生被动土压力所需的墙身位移量Δp的大小关系是Δa<Δp。

19. 确定地基承载力的方法一般有原位试验法、理论公式法、规范表格法、当地经验法等。

20. 一般来讲,浅基础的地基破坏模式有三种:整体剪切破坏、局部剪切破坏和冲切剪切破坏。

二、选择题1.若代表土中某点应力状态的莫尔应力圆与抗剪强度包线相切,则表明土中该点 ( C在相切点所代表的平面上,剪应力正好等于抗剪强度)。

土力学与地基基础第七章

土力学与地基基础第七章

根据建筑物地基基础设计等级及长期荷载作用下地基变形对上部结构的 影响程度,地基基础设计应符合下列规定: 1 .所有建筑物的地基计算均应满足承载力计算的有关规定; 2 .设计等级为甲级、乙级的建筑物,均应按地基变形规定; 3.表3.0.2所列范围内设计等级为丙级的建筑物可不作变形验算,如有下 列情况之一时,仍应作变形验算: 1)地基承载力特征值小于130kpa,且体型复杂的建筑; 2)在基础上及其附近有地面堆载或相邻基础荷载差异较大,可能引起地 基产生过大的不均匀沉降时; 3)软弱地基上的建筑物存在偏心荷载时; 4)相邻建筑距离过近,可能发生倾斜时; 5)地基内有厚度较大或厚薄不均的填土,其自重固结未完成时。 4.对经常受水平荷载作用的高层建筑、高耸结构和挡土墙等,以及建造在 斜坡上或边坡附近的建筑物和构筑物,尚应验算其稳定性; 5.基坑工程应进行稳定验算; 6.当地下水埋藏较浅,建筑地下室或地下构筑物存在 地基承载力的确定
一、按土的抗剪强度指标计算 当偏心距e小于或等于0.033倍基础底面宽度时,根据土的抗剪 强度指标确定地基承载力特征值可按下式计算,并应满足变形 要求:
式中 fa---由土的抗剪强度指标确定的地基承载力特征值; Mb,Md,Mc---承载力系数,按表5.2.5确定; b---基础底面宽度,大于6m时按6m取值,对于砂土小于 3m时按3m取值; ck---基底下一倍短边宽深度内土的粘聚力标准值。
第五节 基础底面尺寸的确定
基础底面的压力,应符合下式要求: 1. 当轴心荷载作用时 pk≤fa 式中 pk--相应于荷载效应标准组合时,基础底面处的平均压力 值; fa--修正后的地基承载力特征值。 2. 当偏心荷载作用时,除符合式要求外,尚应符合下式要求: pkmax≤1.2fa 式中 pkmax--相应于荷载效应标准组合时,基础底面边缘的最 大压力值。

《土质学与土力学》7土的抗剪强度

《土质学与土力学》7土的抗剪强度

土质学与土力学 7土的抗剪强度《土质学与土力学》第七章 土的抗剪强度第一节 概述建筑物由于土的原因引起的事故中,一部分是沉降过大,或是差异沉降过大造成的;另一方面是由于土体的强度破坏而引起的。

对于土工建筑物(如:路堤、土坝等)来说,主要是后一个原因。

从事故的灾害性来说,强度问题比沉降问题要严重的多。

而土体的破坏通常都是剪切破坏;研究土的强度特性,就是研究土的抗剪强度特性。

①土的抗剪强度(τf ):是指土体抵抗抗剪切破坏的极限能力,其数值等于剪切破坏时滑动的剪应力。

②剪切面(剪切带):土体剪切破坏是沿某一面发生与剪切方向一致的相对位移,这个面通常称为剪切面。

其物理意义:可以认为是由颗粒间的内摩阻力以及由胶结物和束缚水膜的分子引力所造成的粘聚力所组成。

无粘性土一般无连结,抗剪强度主要是由颗粒间的摩擦力组成,这与粒度、密实度和含水情况有关。

粘性土颗粒间的连结比较复杂,连结强度起主要作用,粘性突的抗剪强度主要与连结有关。

决定土的抗剪强度因素很多,主要为:土体本身的性质,土的组成、状态和结构;而这些性质又与它形成环境和应力历史等因素有关;此外,还决定于它当前所受的应力状态。

土的抗剪强度主要依靠室内经验和原位测试确定,试验中,仪器的种类和试验方法以及模拟土剪切破坏时的应力和工作条件好坏,对确定强度值有很大的影响。

第二节 抗剪强度的基本理论一、库仑定律(剪切定律) 1773年 法国学者在法向应力变化范围不大时,抗剪强度与法向应力的关系近似为一条直线,这就是抗剪强度的库仑定律。

无粘性土:φστtg f ⋅= 粘性土:φστtg f ⋅=+c式中:f τ:土的抗剪强度,Kpa ;σ:剪切面的法向压力,Kpa ;φtg :土的内摩擦系数;φ:土的内摩擦角,度;c :土的内聚力,Kpa 。

σφtg :内摩擦力。

库仑定律说明:(1)土的抗剪强度由土的内摩擦力σφtg 和内聚力c 两部分组成。

(2)内摩擦力与剪切面上的法向应力成正比,其比值为土的内摩擦系数φtg 。

土力学第7章土坡稳定分析

土力学第7章土坡稳定分析

土力学第7章土坡稳定分析土力学是研究土的力学性质和土体力学行为的科学,其应用范围广泛,其中土坡稳定分析是土力学的重要内容之一。

本文将介绍土力学第7章土坡稳定分析的相关知识。

一、引言土坡稳定分析是土木工程领域中常见的问题,主要涉及到土体的坡面稳定性,通过合理的土坡稳定分析,可以有效预防土体的滑坡和坍塌等不稳定现象的发生,保障工程的安全运行。

二、土坡的稳定性分析方法1. 极限平衡法极限平衡法是土坡稳定性分析中常用的一种方法,主要通过确定土体内部的抗剪强度参数和荷载作用下的地下水位来评估土坡的稳定性。

该方法的基本原理是在土体发生滑动时,抗剪强度趋向于零,并以它为基础,推导出坡面上的切线力和压住力相平衡的几何关系。

2. 推移滑坡法推移滑坡法也是一种常用的土坡稳定性分析方法,它是通过计算土体受力平衡的状态下,坡面上产生滑动的可能性来进行稳定性评估。

在该方法中,通过施加水平力和重力对土坡进行计算,计算过程中考虑土体的切线力、压实力和滑动力等因素,以确定滑动的可能性。

3. 数值模拟法数值模拟法是近年来发展起来的一种土坡稳定性分析方法,它基于计算机技术和数值计算方法,通过建立数学模型对土坡进行力学分析。

数值模拟法可以更精确地描述土体的变形、滑动过程,并且可以考虑更多的影响因素,如土体的非线性行为和边界条件等,从而提高了分析的准确性和可靠性。

三、土坡稳定分析的应用案例1. 坡度较陡的公路土方工程对于坡度较陡的公路土方工程,土坡稳定性分析显得尤为重要。

在该案例中,可以采用极限平衡法来评估土坡的稳定性,并结合现场勘察数据和实验结果对土体的参数进行调整,从而得出最终的稳定性评估结果。

2. 水土保持工程水土保持工程中的护坡设计也需要进行土坡稳定性分析。

通过采用推移滑坡法,可以对护坡结构进行设计和评估,确保其能够承受地表径流和土壤侵蚀的作用,保持坡面的稳定性。

3. 基坑开挖工程在基坑开挖工程中,经常需要进行土坡稳定性分析,以确保土坡在开挖和施工过程中的稳定性。

土的抗剪强度试验 计算公式

土的抗剪强度试验 计算公式

土的抗剪强度试验计算公式土的抗剪强度试验是评估土壤在受到剪切力作用下的抵抗能力的一种方法。

它可以帮助我们了解土壤的稳定性和承载能力,对于土木工程、建筑工程和地质工程等领域具有重要意义。

本文将探讨土的抗剪强度试验的计算公式及其在实际工程中的应用。

让我们来了解土的抗剪强度试验的背景和意义。

土壤是由颗粒状物质和孔隙水组成的,当土壤受到外部剪切力时,其内部颗粒会发生相对位移,从而产生抗剪强度。

抗剪强度是描述土壤抵抗剪切力的能力,通常用剪切强度参数表示。

土的抗剪强度试验可以通过简单的试验装置来进行,如直剪试验或剪切筒试验。

通过测量土壤在不同应力状态下的抗剪强度,可以确定土壤的力学性质,为工程设计提供依据。

土的抗剪强度试验的计算公式主要有两种,分别是莫尔-库仑准则和塔努曼公式。

莫尔-库仑准则是最常用的计算土的抗剪强度的公式之一。

它假设土壤内部颗粒之间的剪切应力与正应力成正比。

莫尔-库仑准则的公式为:τ = c + σ tanφ其中,τ为土壤的剪切强度,c为土壤的内聚力,σ为正应力,φ为土壤的内摩擦角。

该公式适用于具有明显的内聚力和内摩擦角的土壤。

塔努曼公式是另一种常用的计算土的抗剪强度的公式。

它假设土壤的抗剪强度与正应力呈指数关系。

塔努曼公式的公式为:τ = c + σ^n其中,τ为土壤的剪切强度,c为土壤的内聚力,σ为正应力,n为塔努曼指数。

该公式适用于不同正应力下土壤抗剪强度变化较大的情况。

在实际工程中,土的抗剪强度试验的计算公式可以帮助工程师设计和评估土木结构的稳定性。

例如,在基坑开挖工程中,工程师需要确定土壤的抗剪强度,以确保土体足够稳定,不会发生坍塌。

通过进行土的抗剪强度试验,并根据试验结果计算出土壤的剪切强度,工程师可以选择合适的支护结构和施工方法,以确保工程的安全性。

土的抗剪强度试验的计算公式还可以应用于地质灾害的预测和防治。

例如,在山坡稳定性分析中,工程师需要评估土壤在坡面受到滑坡力作用时的抗剪强度。

《土质学与土力学》第7章 土的抗剪强度

《土质学与土力学》第7章 土的抗剪强度

直剪仪内土样的应力和应变
Nanjing University of Technology
三轴压缩试验
三轴压缩试验也称三轴剪切试验,是测定土抗剪强度较为完善的方 法。三轴压缩仪由压力室、轴向加荷系统、施加围压系统、孔隙水压力
量测系统等组成。
Nanjing University of Technology
土的抗剪强度指土体抵抗剪切破坏的极限能力,是土的主要力学性质之一。 土体的破坏通常部是剪切破坏。 建筑物地基在外荷载作用下将产生剪应力和剪切变形,土具有抵抗剪应力的
潜在能力——剪阻力,它随着剪应力的增加而逐渐发挥,剪阻力被完全发挥时,
土就处于剪切破坏的极限状态,此时剪应力也就到达极限,这个极限值就是土的 抗剪强度。 如果土体内某—部分的剪应力达到土的抗剪强度,在该部分就开始出现剪切 破坏。随着荷载的增加.剪切破坏的范围逐渐扩大,最终在土体中形成连续的滑 动面,地基发生整体剪切破坏而丧失稳定性。 剪阻力的发挥
Nanjing University of Technology
土体中任意点的应力(莫尔应力圆)
土体内部的滑动可沿任何一个面发生,只要该面上的剪应力等于它的 抗剪强度。所以,必须研究土体内任一微小单元的应力状态。
在平面问题或轴对称问题中。取某一土体单元,若其大主应力1 和
小主应力3的大小和方向已知,则与大主应力而成角的任一平面上的法 向应力和剪应力τ可由力的平衡条件求得。
正比),另—部分是土粒之间的粘结力,它是由于粘性土颗粒之间的胶
结作用和静电引力效应等因素引起的。
Nanjing University of Technology
大量试验表明,土的抗剪强度不仅与土的性质有关,还与试验时的
排水条件、剪切速率、应力状态和应力历史等许多因素有关。其中最重 要的是试验时的排水条件.根据K .太沙基(Terzaghi) 的有效应力概念, 土体内的剪应力仅能由土的骨架承担,由此,土的抗剪强度应表示为剪 切破坏面上法向有效应力的函数.库伦公式应修改为: τf =′tan′ τf = c′+′tan′ 式中 ′—— 剪切滑动面上的法向有效应力,kPa c′—— 土的有效粘聚力(内聚力),kPa

土力学-第七章土的抗剪强度

土力学-第七章土的抗剪强度
7.3.2 三轴压缩试验
土力学
天津城市建设学院土木系岩土教研室
7.3 土的抗剪强度试验
7.3.2 三轴压缩试验 抗剪强度包线
土力学
分别在不同的周围压力3作用下进行剪切,得到3~4 个 不同的破坏应力圆,绘出各应力圆的公切线即为土的抗剪 强度包线

抗剪强度包线

c

天津城市建设学院土木系岩土教研室
2 2
土力学
圆心坐标[1/2(1 +3 ),0]
应力圆半径r=1/2(1-3 )

A(, )
O
3

2 1/2(1 +3 )
1
土中某点的应 力状态可用莫 尔应力圆描述
天津城市建设学院土木系岩土教研室
7.2 土的抗剪强度理论
7.2.2 莫尔—库伦强度理论及极限平衡条件 土的极限平衡条件
f
f f ( )

f f ( )
这是一条曲线,称为莫尔包络线,简 称莫尔包线(破坏包线、抗剪强度包 线)。 理论和实践证明,土的莫尔包线通常 可用直线代替,该直线方程就是库伦公 式表达的方程。
c

莫尔—库伦强度理论:由库伦公式表示莫尔包线的强度理论。
天津城市建设学院土木系岩土教研室
天津城市建设学院土木系岩土教研室
7.3 土的抗剪强度试验
7.3.3 无侧限抗压强度试验 量表 量力环
qu
土力学
升降 螺杆
试 样
加压 框架
qu
无侧限压缩仪
无侧限抗压强度试验是三轴剪切试验的特例,对试样不施加周围压力, 即3=0,只施加轴向压力直至发生破坏,试样在无侧限压力条件下,剪切破 坏时试样承受的最大轴向压力qu,称为无侧限抗压强度

土的抗剪强度试验 计算公式

土的抗剪强度试验 计算公式

土的抗剪强度试验计算公式一、引言土的抗剪强度是指土体抵抗剪切破坏的能力。

在土力学中,抗剪强度是土体强度的重要指标之一。

为了确定土体的抗剪强度,进行抗剪强度试验是必不可少的。

二、试验方法常用的土体抗剪强度试验方法包括直剪试验和剪切试验。

直剪试验是将土体样品切割成一个或多个直剪面,然后施加垂直于直剪面的剪切力,测量土体的抗剪强度。

剪切试验是将土体样品切割成一个或多个平面,然后施加平行于平面的剪切力,测量土体的抗剪强度。

三、抗剪强度计算公式土的抗剪强度可以通过以下公式计算:τ = c +σtanφ其中,τ为土的抗剪强度,c为土体的内聚力,σ为土体的正应力,φ为土体的内摩擦角。

四、实验结果分析根据抗剪强度试验的结果,可以得到不同应力下土的抗剪强度。

通过分析实验结果,可以了解土体的强度特性及其变化规律。

五、影响因素土的抗剪强度受到多种因素的影响,主要包括土体类型、孔隙水压力、土体含水量、固结应力等因素。

不同的因素对土的抗剪强度有不同的影响程度。

六、工程应用土的抗剪强度是土建工程中设计和施工的重要参数之一。

在土体的承载力计算、土体的稳定性分析等方面,抗剪强度的准确评估和合理应用对工程的安全性和可靠性具有重要意义。

七、结论通过土的抗剪强度试验可以得到土体的抗剪强度参数,进而评估土体的强度特性和工程性质。

抗剪强度计算公式可以帮助工程师准确计算土体的抗剪强度,为工程设计和施工提供依据。

八、展望随着科技的进步和土力学理论的发展,土的抗剪强度试验方法和计算公式将不断完善和改进。

未来的研究将更加关注土体的微观结构和宏观性质之间的关系,以提高土体抗剪强度的评估和应用效果。

土的抗剪强度试验是土力学领域的重要研究内容之一。

通过试验和分析,可以得到土体的抗剪强度参数,并应用于工程设计和施工中。

在未来的研究中,我们将继续深入探索土体抗剪强度的机理和影响因素,为工程实践提供更准确、可靠的参考依据。

土力学习题集(第三版)含答案

土力学习题集(第三版)含答案

第2章土的物理性质及分类1. 有一完全饱和的原状土样切满于容积为21.7cm3的环刀内,称得总质量为72.49g,经1 05℃烘干至恒重为61.28g,已知环刀质量为32.54g,土粒相对密度(比重)为2.74,试求该土样的湿密度、含水量、干密度及孔隙比(要求按三项比例指标定义求解)。

2. 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(先导得公式然后求解)。

3. 某砂土土样的密度为1.77g/cm3,含水量为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,试求孔隙比和相对密度,判断该砂土的密实度。

4. 某一完全饱和粘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粘性土的分类名称和软硬状态。

1.解:2.解:设土颗粒体积为1由得3.解:由因为1/3< SPAN>所以该砂土的密实度为中密。

4.解:由得因为10<I P=16<17,该粘性土应定名为粉质粘土;因为0.75<I L=0.81<1.0,所以该粘性土的状态为软塑。

第3章土的渗透性及渗流3. 某渗透装置如图3-3所示。

砂Ⅰ的渗透系数;砂Ⅱ的渗透系数;砂样断面积A=200,试问:(1)若在砂Ⅰ与砂Ⅱ分界面处安装一测压管,则测压管中水面将升至右端水面以上多高?(2)砂Ⅰ与砂Ⅱ界面处的单位渗流量q多大?4. 定水头渗透试验中,已知渗透仪直径,在渗流直径上的水头损失,在60s时间内的渗水量,求土的渗透系数。

一、简答题1地下水渗流时为什么会产生水头损失?水在土体中流动时,由于受到土粒的阻力,而引起水头损失。

并称单位体积土颗粒所受到的渗流作用力称为渗流力。

3.为什么室内渗透试验与现场测试得出的渗透系数有较大差别?3. 【答】室内试验和现场试验渗透系数有较大差别,主要在于试验装置和试验条件等有关,即就是和渗透系数的影响因素有关,详见上一题。

5.土的抗剪强度

5.土的抗剪强度

§5.2
土的抗剪强度试验
一、直接剪切试验
试验仪器:直剪仪(应力控制式,应变控制式)
剪切试验
剪前施加在试样顶面上 P A 的竖向压力为剪破面上 T A 的法向应力,剪应力由 剪切力除以试样面积 在法向应力作用下,剪应力与剪切位移关系曲线, 根据曲线得到该作用下,土的抗剪强度
总应力强度指标与有效应力强度指标
库仑定律

f
tan c
说明:施加于试样上的垂直法向应力为总应力,c、为总
应力意义上的土的黏聚力和内摩擦角,称之为总应力强度指标
根据有效应力原理:土的抗剪强度并不是由剪切面上的
法向总应力决定,而是取决于剪切面上的法向有效应力
f tan c = u tan c

3 f
2 o o 1 tan 45 2 c tan 45 189 . 8 kPa 2 2
计算结果表明: 3f小于该单元土体实际小主应 力 3,实际应力圆半径小于极限应力圆半径 , 所以,该单元土体处于弹性平衡状态 。
5.4.2
砂土临界孔隙比的概念
由不同初始空隙比的试样在同一压力下进行剪切试验,可以得 出初始孔隙比e0与体积变化⊿V/V之间的关系,如下图所示, 相应于体积变化为零的初始孔隙比称为临界孔隙比ecr。在三轴 试验中,临界孔隙比与侧压力3有关,不同的3可以得出不同 的值。 如果饱和砂土的初始孔隙比e0大 于临界孔隙比ecr,在剪应力作 用下由于剪缩必然使孔隙水压力 增高,而有效应力降低,致使砂 土的抗剪能力降低。
二、三轴剪切试验
应变控制式三轴仪:压力室,加压系统,量测系统
组成。 应力控制式三轴仪。

第7章第11讲 无粘性土的抗剪强度

第7章第11讲  无粘性土的抗剪强度

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轴向应变1
在剪切过程中,松 砂中剪应力一直随 着轴向应变增大而 增大,它的体积则 逐渐减小,应力-轴 向应变关系呈应变 硬化型,最终达到 极限强度值τr
剪切力
对于密实或中等密实的砂土,剪切力将导致原本接触紧密的颗粒 出现升高或降低等位置错动,从而导致体积膨胀,我们把这种因 剪切而体积膨胀的现象称为剪胀性。
1-3
密实砂 中等密实砂 松砂
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轴向应变1
对于图中的密实砂和中等密 实砂,其剪应力起初随着轴 向应变增大而增大,直至达 到强度峰值τm;然后剪应力则 随着轴向应变增大而减少, 最后慢慢逼近残余强度τr,但 其体积却在增大,其应力-轴 向应变关系呈应变软化型。
密砂的这种剪胀趋势,随着周围压力的增大,土颗粒的破碎,将会逐渐消失, 在高围压作用下,无论砂土的松紧如何,受剪后都会发生剪缩现象
直剪试验
无黏性土的 内摩擦角
三轴试验
周围压 力系统
阀门
试 样
马达
阀门
对于不同初始密实度或孔隙比的砂土,其抗剪特性有较大差异
在一般围压条件下,对于松砂,由于其内部孔隙较大,剪切力会使得其颗粒 间的排列更加紧密,所以它的体积将缩小,我们把这种因剪切而体积缩小的 现象称为剪缩性
1-3
密实砂 中等密实砂 松砂
第7章 第11讲 无黏性土的抗剪强度
无粘性土是砂土、粉土等此类土体的统称,其粘聚力c=0,抗剪强度表达式为:
g ' tan '
式中: φ' 为有效内摩擦角,对无粘性土通常在28°~42°之间
无黏性土渗透系数大,因此一般情况下土体中超静孔隙水压力等于零,故有效 应力强度指标与总应力强度指标相同

土的抗剪强度试验计算公式

土的抗剪强度试验计算公式

土的抗剪强度试验计算公式土的抗剪强度试验是工程领域常用的一种试验方法,用来评估土体抗剪强度的特性。

根据土壤力学理论,土体的抗剪强度与土体内部的剪切应力和剪切应变之间的关系密切相关。

因此,在进行土的抗剪强度试验时,需要计算出剪切应力和剪切应变之间的关系,以得出土的抗剪强度。

在土的抗剪强度试验中,通常采用剪切试验来评估土的抗剪强度。

剪切试验包括直剪试验和三轴剪切试验两种常见的试验方法。

下面将分别介绍这两种剪切试验的计算公式。

直剪试验是将试样切割成一个矩形或正方形的形状,通过在试样上施加剪切力来破坏试样。

直剪试验中,首先需要测量试样的尺寸和应力,然后计算出剪切应力和剪切应变之间的关系。

a)计算剪切强度剪切强度是衡量土体抗剪切性能的一个重要参数。

剪切试验中,剪切强度可以通过以下公式计算:τ=P/A其中,τ表示剪切应力,P表示施加在试样上的剪切力,A表示试样的剪切面积。

b)计算剪切应变剪切应变是衡量土体剪切变形程度的指标。

剪切试验中,剪切应变可以通过以下公式计算:γ=δ/h其中,γ表示剪切应变,δ表示试样侧面位移,h表示试样的高度。

三轴剪切试验是将试样置于双轴或三轴应力状态下进行的试验。

在三轴剪切试验中,试样的应力状态会发生变化,需要计算出不同应力状态下的剪切应力和剪切应变之间的关系。

a)计算应变三轴剪切试验中,应变可以通过以下公式计算:ε=δ/H其中,ε表示应变,δ表示试样顶面位移,H表示试样的高度。

b)计算应力根据奥地利认为,土壤在弹性阶段的剪切应力可以通过以下公式计算:τ = 2σ tan(φ/2)其中,τ表示剪切应力,σ表示正应力,φ表示内摩擦角。

综上所述,土的抗剪强度试验中,根据不同的试验方法,可以通过不同的计算公式计算出剪切应力和剪切应变之间的关系,从而评估土的抗剪强度。

需要注意的是,土壤的性质受多种因素的影响,计算公式只是一种理论模型,在实际应用中需要结合具体情况进行分析。

第7章土的抗剪强度

第7章土的抗剪强度

第7章土的抗剪强度一、简答题1. 土的抗剪强度指标实质上是抗剪强度参数,也就是土的强度指标,为什么?【答】土的抗剪强度可表达为,称为抗剪强度指标,抗剪强度指标实质上就是抗剪强度参数。

2. 同一种土所测定的抗剪强度指标是有变化的,为什么?【答】对于同一种土,抗剪强度指标与试验方法以及实验条件都有关系,不同的试验方法以及实验条件所测得的抗剪强度指标是不同。

3. 何谓土的极限平衡条件?粘性土和粉土与无粘性土的表达式有何不同?【答】(1)土的极限平衡条件:即或土处于极限平衡状态时破坏面与大主应力作用面间的夹角为,且(2)当为无粘性土()时,或4. 为什么土中某点剪应力最大的平面不是剪切破坏面?如何确定剪切破坏面与小主应力作用方向夹角?【答】因为在剪应力最大的平面上,虽然剪应力最大,但是它小于该面上的抗剪强度,所以该面上不会发生剪切破坏。

剪切破坏面与小主应力作用方向夹角5. 试比较直剪试验和三轴压缩试验的土样的应力状态有什么不同?并指出直剪试验土样的大主应力方向。

【答】直剪试验土样的应力状态:;三轴试验土样的应力状态:。

直剪试验土样的大主应力作用方向与水平面夹角为900。

6. 试比较直剪试验三种方法和三轴压缩试验三种方法的异同点和适用性。

7. 根据孔隙压力系数A、B的物理意义,说明三轴UU和CU试验中求A、B两系数的区别。

【答】孔隙压力系数A为在偏应力增量作用下孔隙压力系数,孔隙压力系数B为在各向应力相等条件下的孔隙压力系数,即土体在等向压缩应力状态时单位围压增量所引起的孔隙压力增量。

三轴试验中,先将土样饱和,此时B=1,在UU试验中,总孔隙压力增量为:;在CU试验中,由于试样在作用下固结稳定,故,于是总孔隙压力增量为:8. 同钢材、混凝土等建筑材料相比,土的抗剪强度有何特点?同一种土其强度值是否为一个定值?为什么?答】(1)土的抗剪强度不是常数;(2)同一种土的强度值不是一个定值;(3)土的抗剪强度与剪切滑动面上的法向应力相关,随着的增大而提高。

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第7章土的抗剪强度一、简答题1. 土的抗剪强度指标实质上是抗剪强度参数,也就是土的强度指标,为什么?【答】土的抗剪强度可表达为,称为抗剪强度指标,抗剪强度指标实质上就是抗剪强度参数。

2. 同一种土所测定的抗剪强度指标是有变化的,为什么?【答】对于同一种土,抗剪强度指标与试验方法以及实验条件都有关系,不同的试验方法以及实验条件所测得的抗剪强度指标是不同。

3. 何谓土的极限平衡条件?粘性土和粉土与无粘性土的表达式有何不同?【答】(1)土的极限平衡条件:即或土处于极限平衡状态时破坏面与大主应力作用面间的夹角为,且(2)当为无粘性土()时,或4. 为什么土中某点剪应力最大的平面不是剪切破坏面?如何确定剪切破坏面与小主应力作用方向夹角?【答】因为在剪应力最大的平面上,虽然剪应力最大,但是它小于该面上的抗剪强度,所以该面上不会发生剪切破坏。

剪切破坏面与小主应力作用方向夹角5. 试比较直剪试验和三轴压缩试验的土样的应力状态有什么不同?并指出直剪试验土样的大主应力方向。

【答】直剪试验土样的应力状态:;三轴试验土样的应力状态:。

直剪试验土样的大主应力作用方向与水平面夹角为900。

6. 试比较直剪试验三种方法和三轴压缩试验三种方法的异同点和适用性。

7. 根据孔隙压力系数A、B的物理意义,说明三轴UU和CU试验中求A、B两系数的区别。

【答】孔隙压力系数A为在偏应力增量作用下孔隙压力系数,孔隙压力系数B为在各向应力相等条件下的孔隙压力系数,即土体在等向压缩应力状态时单位围压增量所引起的孔隙压力增量。

三轴试验中,先将土样饱和,此时B=1,在UU试验中,总孔隙压力增量为:;在CU试验中,由于试样在作用下固结稳定,故,于是总孔隙压力增量为:8. 同钢材、混凝土等建筑材料相比,土的抗剪强度有何特点?同一种土其强度值是否为一个定值?为什么?答】(1)土的抗剪强度不是常数;(2)同一种土的强度值不是一个定值;(3)土的抗剪强度与剪切滑动面上的法向应力相关,随着的增大而提高。

9. 影响土的抗剪强度的因素有哪些?【答】(1)土的基本性质,即土的组成、土的状态和土的结构,这些性质又与它的形成环境和应力历史等因素有关;(2)当前所处的应力状态;(3)试验中仪器的种类和试验方法;(4)试样的不均一、试验误差、甚至整理资料的方法等都会影响试验的结果。

10. 土体的最大剪应力面是否就是剪切破裂面?二者何时一致?1)根据土体的极限平衡理论可知,土中某点,该点即处于极限平衡状态,它所代表的作用面即为土体的剪切破裂面,且破裂角。

另外,根据静力平衡条件,可得作用于土体某单元体内与大主应力作用面成角任意方向平面上的法向正应力和剪应力为:,,要使该平面上的剪应力达到最大值,必须使,即。

所以,土体中最大剪应力作用面与大主应力作用面的夹角是。

显然,,所以土体的最大剪应力面不是剪切破裂面。

(2)对于饱和软粘土,在不排水条件下,其内摩擦角,此时成立,即土体的最大剪应力面即为剪切破裂面。

11. 如何理解不同的试验方法会有不同的土的强度,工程上如何选用?12. 砂土与粘性土的抗剪强度表达式有何不同?同一土样的抗剪强度是不是一个定值?为什么?【答】砂性土的抗剪强度表达式:;粘性土的抗剪强度表达式:。

同一土样的抗剪强度不是一个定值,因为它受到试验方法特别是排水条件不同的影响。

13. 土的抗剪强度指标是什么?通常通过哪些室内试验、原位测试测定?【答】土的抗剪强度指标:土的粘聚力、土的内摩擦角。

室内试验有:直接剪切试验、三轴压缩试验、无侧限抗压强度试验;十字板剪切试验为原位测试测定。

14. 三轴压缩试验按排水条件的不同,可分为哪几种试验方法?工程应用时,如何根据地基土排水条件的不同,选择土的抗剪强度指标?【答】三轴压缩试验按排水条件的不同,可分为不固结不排水剪.固结不排水剪和固结排水剪三种试验方法。

工程应用时,当地基土的透水性和排水条件不良而施工速度较快时,可选用不固结不排水剪切试验指标;当地基土的透水性和排水条件较好而施工速度较慢时,可选用固结排水剪切试验指标;当地基土的透水性和排水条件及施工速度界于两者之间时,可选用固结不排水剪切试验指标。

15. 简述直剪仪的优缺点。

【答】优点:简单易行,操作方便;缺点:①不能控制试样排水条件,不能量测试验过程中试件内孔隙水压力变化。

②试件内的应力复杂,剪切面上受力不均匀,试件先在边缘剪破,在边缘发生应力集中现象。

③在剪切过程中,应力分布不均匀,受剪面减小,计算抗剪强度未能考虑。

④人为限定上下盒的接触面为剪切面,该面未必是试样的最薄弱面。

二、填空题1. 土抵抗剪切破坏的极限能力称为土的__ 抗剪强度_。

2. 无粘性土的抗剪强度来源于_土粒之间的滑动摩擦以及凹凸面间的镶嵌作用所产生的摩阻力_。

3. 粘性土处于应力极限平衡状态时,剪裂面与最大主应力作用面的夹角为。

4. 粘性土抗剪强度库仑定律的总应力的表达式;,有效应力的表达式。

5. 粘性土抗剪强度指标包括粘聚力;内摩擦角。

6. 一种土的含水量越大,其内摩擦角越。

7.已知土中某点,,该点最大剪应力值为,与主应力的夹角为。

8. 对于饱和粘性土,若其无侧限抗压强度为,则土的不固结不排水抗剪强度指标。

9. 已知土中某点,,该点最大剪应力作用面上的法向应力为,剪应力为。

10. 若反映土中某点应力状态的莫尔应力圆处于该土的抗剪强度线下方,则该点处于_____ _______状态。

【湖北工业大学2005年招收硕士学位研究生试题】11.三轴试验按排水条件可分为、、三种。

12.土样最危险截面与大主应力作用面的夹角为。

13.土中一点的摩尔应力圆与抗剪强度包线相切,表示它处于状态。

14. 砂土的内聚力(大于、小于、等于)零。

三、选择题1.若代表土中某点应力状态的莫尔应力圆与抗剪强度包线相切,则表明土中该点 ( )。

(A)任一平面上的剪应力都小于土的抗剪强度(B)某一平面上的剪应力超过了土的抗剪强度(C)在相切点所代表的平面上,剪应力正好等于抗剪强度(D)在最大剪应力作用面上,剪应力正好等于抗剪强度2. 土中一点发生剪切破坏时,破裂面与小主应力作用面的夹角为( )。

(A) (B)(C) (D)3. 土中一点发生剪切破坏时,破裂面与大主应力作用面的夹角为( )。

(A) (B)(C) (D)4. 无粘性土的特征之一是( )。

(A)塑性指数(B)孔隙比(C)灵敏度较高(D)粘聚力5. 在下列影响土的抗剪强度的因素中,最重要的因素是试验时的( )。

(A)排水条件(B)剪切速率 (C)应力状态 (D)应力历史6.下列说法中正确的是( )(A)土的抗剪强度与该面上的总正应力成正比(B)土的抗剪强度与该面上的有效正应力成正比(C)剪切破裂面发生在最大剪应力作用面上(D)破裂面与小主应力作用面的夹角为7. 饱和软粘土的不排水抗剪强度等于其无侧限抗压强度试验的()。

(A)2倍(B)1倍(C)1/2倍 (D)1/4倍8. 软粘土的灵敏度可用()测定。

(A)直接剪切试验 (B)室内压缩试验 (C)标准贯入试验(D)十字板剪切试验9.饱和粘性土的抗剪强度指标()。

(A)与排水条件有关 (B)与基础宽度有关(C)与试验时的剪切速率无关 (D)与土中孔隙水压力是否变化无关10. 通过无侧限抗压强度试验可以测得粘性土的()。

(A)和(B)和(C)和(D)和11. 土的强度破坏通常是由于()。

(A)基底压力大于土的抗压强度所致(B)土的抗拉强度过低所致(C)土中某点的剪应力达到土的抗剪强度所致(D)在最大剪应力作用面上发生剪切破坏所致12.()是在现场原位进行的。

(A)直接剪切试验(B)无侧限抗压强度试验(C)十字板剪切试验(D)三轴压缩试验13. 三轴压缩试验的主要优点之一是()。

(A)能严格控制排水条件 (B)能进行不固结不排水剪切试验(C)仪器设备简单 (D)试验操作简单14. 无侧限抗压强度试验属于()。

(A)不固结不排水剪(B)固结不排水剪(C)固结排水剪(D)固结快剪15. 十字板剪切试验属于()。

(A)不固结不排水剪 (B)固结不排水剪 (C)固结排水剪 (D)慢剪16. 十字板剪切试验常用于测定()的原位不排水抗剪强度。

(A)砂土 (B)粉土 (C)粘性土(D)饱和软粘土17. 当施工进度快.地基土的透水性低且排水条件不良时,宜选择()试验。

(A)不固结不排水剪(B)固结不排水剪 (C)固结排水剪 (D)慢剪18. 三轴压缩试验在不同排水条件下得到的内摩擦角的关系是()。

(A)(B)(C) (D)19. 对一软土试样进行无侧限抗压强度试验,测得其无侧限抗压强度为40kPa,则该土的不排水抗剪强度为()。

(A)40kPa (B)20kPa (C)10kPa (D)5kPa20. 现场十字板剪切试验得到的强度与室内哪一种试验方法测得的强度相当?()(A)慢剪(B)固结快剪(C)快剪21. 土样在剪切过程中,其应力-应变曲线具有峰值特征的称为()。

(A)加工软化型(B)加工硬化型 (C)塑性型22. 取自同一土样的三个饱和试样进行三轴不固结不排水剪切试验,其围压分别为50、100、150kPa,最终测得的强度有何区别?()。

(A)越大,强度越大(B)越大,孔隙水压力越大,强度越小(C)与无关,强度相似23. 一个密砂和一个松砂饱和试样,进行三轴不固结不排水剪切试验,试问破坏时试样中的孔隙水压力有何差异?()(A)一样大(B)松砂大(C)密砂大24. 下列叙述中,正确的是( )。

(A)土的强度破坏是由于土中某点的剪应力达到土的抗剪强度所致(B)土体发生强度破坏时,破坏面上的剪应力达到最大值(C)土的抗剪强度就是土体中剪应力的最大值(D)粘性土和无粘性土具有相同的抗剪强度规律25. 下面说法中,正确的是( )。

(A)当抗剪强度包线与摩尔应力圆相离时,土体处于极限平衡状态(B)当抗剪强度包线与摩尔应力圆相切时,土体处于弹性平衡状态(C)当抗剪强度包线与摩尔应力圆相割时,说明土体中某些平面上的剪应力超过了相应面的抗剪强度(D)当抗剪强度包线与摩尔应力圆相离时,土体处于剪坏状态26. 在直剪试验中,实际土样剪切面上的正应力:(A)始终不变(B)逐渐减小(C)逐渐增大27. 下面有关直接剪切试验的叙述中,正确的是( )。

(A)土样沿最薄弱的面发生剪切破坏(B)剪切面上的剪应力分布不均匀(C)剪切面上的剪应力分布均匀 (D)试验过程中,可测得孔隙水压力28. 土的强度实质上是土的抗剪强度,下列有关抗剪强度的叙述正确的是( )。

(A)砂土的抗剪强度是由内摩擦力和粘聚力形成的(B)粉土、粘性土的抗剪强度是由内摩擦力和粘聚力形成的(C)粉土的抗剪强度是由内摩擦力形成的(D)在法向应力一定的条件下,土的粘聚力越大,内摩擦力越小,抗剪强度愈大29. 下面有关三轴压缩试验的叙述中,错误的是( )。

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