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土力学与基础工程期末复习资料.doc

上传人:精品资料 文档编号:7968923 上传时间:2019-05-31 格式:DOC 页数:8 大小:138.53KB
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1、第 1 页(共 8 页)天津学院 土木 1005 班 土力学与基础工程 期末复习资料一、选择题(每题 2 分,共 15 题,共 30 分)1. 土粒均匀,级配不良的砂土应满足的条件是(C U 为不均匀系数, CC 为曲率系数) (C)A.CU10 C.CU 5 且 CC= 13 D.CUEa Ep B.EpE0Ea C.EpEaE0 D.E0EpEa20.下列几种试验方法中,不属于三轴压缩试验的是( D )A.不固结不排水剪 B.固结不排水剪 C.固结排水剪 D.不固结排水剪21.下列说法正确的是( C )A.天然地基土的自重应力会引起土的变形B.饱和土体内任一平面上受到的总应力可分为有效应力

2、、孔隙水压力和静水压力C.土的变形与强度都只取决于有效应力第 3 页(共 8 页)D.地下水位下降自重应力减小22. 侧限压缩试验所得的压缩曲线 愈平缓,表示该试样土的压缩性( D ))(peA.愈均匀 B.愈不均匀 C.愈大 D.愈小23. 已知某两点间土层的最终沉降量 , 当地基平均固结度达到 60%时,该mSBC038.沉降量为( A )A.0.023 B.0.063 C.0.638 D.0.52624.下面说法中,正确的是( C )。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,

3、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25.某条形基础,基础宽度 b=4.0m,埋深 d=2.0m,地基土的重度为 ,粘聚=18.5/3力 c=15KPa,承载力因数 Nc,=17.7,N q=7.44,N r 为( A )=4.0, 则 A.688.78 KPa B.688.87 KPa C.678.78 KPa D.677.78 KPa26. 某土样的粘聚力为 10KPa,内摩擦角为 300,当最大主应力为 300KPa,土样处于极限平衡状态时,最小主应力大小为( A )A.88.45KPa B.111.54KPa C.86

4、5.35KPa D.934.64KPa27. 下列土中,不适宜于采用强夯法加固的是( D )A.杂填土 B.黄土 C.松砂 D.饱和软粘土第 4 页(共 8 页)二、简答与计算题(共 70 分)1、根据资料描述回答问题资料一:地下水在土体中流动时,由于受到土粒的阻力,而引起水头损失,从作用力与反作用力的原理可知,水流经过时必定对土颗粒施加一种渗流作用力。在向上的渗流力作用下,粒间有效应力为零时,颗粒群发生悬浮、移动。资料二:在渗透水流作用下,土中的细颗粒在粗颗粒形成的孔隙中移动,以至流失;随着土的孔隙不断扩大,渗透速度不断增加,较粗的颗粒也相继被水流逐渐带走,最终导致土体内形成贯通的渗流管道,

5、造成土体塌陷。试回答:(1)资料一和资料二分别描述的是什么现象;(2)出现这两种种现象的防治措施是什么;(3)试对这两种现象进行比较。答:(1)流砂和管涌;(2)防治流砂:减小或消除水头差。例如采用井点降水法;增加透水材料负重以平衡渗流力;增长渗流路径。例如打板桩;土层加固处理。例如注浆法和冻结法。防治管涌:改善几何条件:设置反滤层等;改善水力条件:降低水力坡度。例如打板桩(3)流 砂 管 涌现象 土体局部范围的颗粒同时发生移动 土体内细颗粒通过粗粒形成的孔隙通道移动位置 只发生在水流渗出的表层 可发生于土体内部和渗流溢出处土类 渗透力足够大,可发生在任何土中 一般发生在特定级配的无粘性土或分

6、散性粘土历时 破坏过程短 破坏过程相对较长后果 导致下游坡面产生局部滑动等 导致结构发生塌陷或溃口第 5 页(共 8 页)2、 (A 卷)图示挡土墙,墙背光滑、垂直,填土面水平,其它指标见图。(1)土压力包括哪些类型;(2)根据朗金土压力理论求作用在墙上的主动土压力;(3)试对库伦土压力理论和朗金土压力理论进行比较。解:(1)静止土压力、主动土压力、被动土压力(2) 70.245tan245tan11 m5.3tt2 kpamcqpa 20.47.10249.020111 kpah 04.37.19.2 上 ca 8953.221下 kmqp 62.02580.41923 mKNEzaaa /

7、63.1570.963.58.172.4.0.5.4.0 (3 )朗金土压力理论 库伦土压力理论依 据 极限平衡条件 楔体的静力平衡条件假设条件1.挡土墙背垂直、光滑 2.填土表面水平 3.墙体为刚性体1.墙后的填土为均匀的各向同性的理想散粒体 2.土体滑动破坏面为通过墙踵的平面 3.墙背与滑裂面间的滑动土楔为一刚性体,本身无变形土 类 适用于粘性土和无粘性土 适用于无粘性土计算结果 主动土压力偏大,被动土压力偏小 计算出主动土压力结果在误差范围之内,被动土压力结果偏大。第 6 页(共 8 页)245tan2hP(B 卷)图示挡土墙,水的重度为 9.8KNm 3,墙背垂直光滑,填土面水平,其它

8、指标见图。(1)土压力包括哪些类型;(2)根据朗金土压力理论求作用在墙上的主动土压力;(3)试对库伦土压力理论和朗金土压力理论进行比较。解:(1)静止土压力、主动土压力、被动土压力 (2) 由朗金理论因为是砂性土: 0apmKNEpmKNacab 38.472189.425.167.270396121下上距底面的距离:x 974.13253.3.38.471 (3)朗金土压力理论 库伦土压力理论依 据 极限平衡条件 楔体的静力平衡条件假设条件1.挡土墙背垂直、光滑 2.填土表面水平 3.墙体为刚性体1.墙后的填土为均匀的各向同性的理想散粒体 2.土体滑动破坏面为通过墙踵的平面 3.墙背与滑裂面

9、间的滑动土楔为一刚性体,本身无变形土 类 适用于粘性土和无粘性土 适用于无粘性土第 7 页(共 8 页)计算结果 主动土压力偏大,被动土压力偏小 计算出主动土压力结果在误差范围之内,被动土压力结果偏大。3、如图所示的矩形基础的底面尺寸为 4m4m,基础埋深 1m,地下水位位于基底标高,地基土的物理指标见图,室内压缩试验结果如表所示.(1)试用分层总和法计算基础中点的沉降量;(2)若发现基础出现不均匀沉降,在设计时应注意哪些方面?室内压缩试验 e-p 关系P(kpa ) e土层 0 50 100 200 300粉质粘土 0.942 0.889 0.855 0.807 0.733淤泥质粘土 1.0

10、45 0.925 0.891 0.848 0.823解: (1)a 自重应力: ,分别计算自重应力,见表。=b 基底平均压力: 。=+=920+44 =77.5c 基地附加压力: 。0=59.5第 8 页(共 8 页)d 由基地附加压力得出基底附加应力 ,分别计算每一层的基底附加应力,见表。0e 按 分层,在粉质粘土层时取 ,在淤泥质粘土层时取 。0.4 1=0.5 2=1孔隙比分层点编号深度z( m)分层厚度hi(m)自重应力( )深宽比( 2)应力系数 附加应力( )平均自重应力( )平均附加应力( ) +1 2分层沉降量0 0 18 0 1 59.51 0.5 0.5 22.55 0.2

11、5 0.971 57.77 20.27 58.63 78.90 0.920 0.869 13.28 2 1 0.5 27.10 0.5 0.954 56.76 24.82 57.26 82.08 0.916 0.867 12.783 1.5 0.5 31.65 0.75 0.887 52.78 29.37 54.77 84.14 0.910 0.866 11.52 4 2 0.5 36.20 1 0.800 47.60 33.92 50.19 84.11 0.906 0.866 10.495 2.5 0.5 40.75 1.25 0.710 42.24 38.47 44.92 83.39 0.

12、901 0.866 9.21 6 3 0.5 45.30 1.5 0.624 37.13 43.02 39.68 82.70 0.896 0.867 7.657 4 1 53.50 2 0.480 28.56 49.4 32.84 82.24 0.926 0.903 11.94 8 5 1 61.70 2.5 0.374 22.25 57.6 25.41 83.01 0.920 0.902 9.379 6 1 69.90 3 0.292 17.37 65.8 19.81 85.61 0.914 0.900 7.31 10 7 1 78.10 3.5 0.234 13.92 74 15.64 8

13、9.64 0.908 0.898 5.24f 计算深度为 时的深度,由平均自重应力和平均应力与平均附加应力=( 0.10.2) 的值加和分别查出 ,根据 分别计算出每一层的沉降量,见表。1、 2 =121+1g 土层的最终沉降量 。=10=1=98.79(2)A、建筑措施。增加整体刚度,减少不均匀沉降;控制长高比及合理布置墙体;设置沉降缝,划分多个独立单元;考虑相邻建筑物的净间距,避免引起附加应力,导致互相开裂;调整某些设计高度。B、结构措施。减轻建筑物的自重;设置圈梁;减小或调整基地附加压力;采用非敏感性的结构。C、施工措施。相邻建筑物之间轻重悬殊时,先重后轻(先高后低) ;已建轻型建筑物周围,不宜堆放重物;拟建密集建筑群内如有采用桩基础的建筑物时,先设桩;注意开挖基坑进行降水,对邻居建筑物的影响;开挖基坑后,尽量减少扰动原状土。

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