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谢 谢! 压缩仪 土的流变性:土体的变形、应力与时间有关的性质。 二、 土的流变概述 土体的流变性以多种现象表现出来,其中,蠕变(现象)是最常遇到的现象,即在恒定荷载(应力)作用下,土体的变形随时间增长而增加的现象。次固结即是土体的体积蠕变。 4-7 一般条件下的地基沉降 许多室内试验和现场量测的结果都表明,次固结变形的大小与时间的关系在半对数纸上接近于直线,发生在主固结完成之后。试验曲线反弯点的切线与下部直线段延长线的交点(e1,t1)即代表试样固结度达100%的点。该点以下所发生的变形即次固结变形。 4-7 一般条件下的地基沉降 二、 土的流变概述 (4-46) 4-7 一般条件下的地基沉降 二、 土的流变概述 (二)超固结土的沉降计算 三、 e~lgp曲线法计算地基最终沉降 4-5 地基沉降计算的e~lgp曲线法 (二)超固结土的沉降计算 三、 e~lgp曲线法计算地基最终沉降 4-5 地基沉降计算的e~lgp曲线法 (三)欠固结土的沉降计算 三、 e~lgp曲线法计算地基最终沉降 4-5 地基沉降计算的e~lgp曲线法 e~p曲线法与e~lgp曲线法计算地基最终沉降的相同点: (1)以无侧向变形条件下压缩量公式计算地基最终沉降; (2)都用分层总和法 。 三、 e~lgp曲线法计算地基最终沉降 4-5 地基沉降计算的e~lgp曲线法 e~p曲线法与e~lgp曲线法计算地基最终沉降的不同点: (1) e~lgp曲线法考虑了应力历史对土的压缩性的影响,而e~p曲线法则没有考虑; (2) e~lgp曲线法中?e由现场压缩曲线求得,而e~p曲线法中则由室内压缩曲线求得; (3) e~lgp曲线法中初始孔隙比用e0,而e~p曲线法中初始孔隙比则根据初始应力由室内压缩曲线求得。 三、 e~lgp曲线法计算地基最终沉降 4-5 地基沉降计算的e~lgp曲线法 【例题4-3】有一仓库面积为12.5×12.5m,堆荷为100kPa,地基剖面见图4-22(a)。从粘土层中心部位取样做室内压缩试验得到压缩曲线如图4-22(b)所示。土样的初始孔隙比e0=0.67。试求仓库中心处的沉降量(砂土压缩量不计)。 4-5 地基沉降计算的e~lgp曲线法 【解】(1)确定沉降计算点及基底压力:沉降计算点为基础中心点,基底压力为p=100kPa。 (2)地基分层:砂土层及粘土层下的基岩的沉降量不计,故只需将粘土分层。取Hi=0.4b=0.4×12.5=5m。 (3)计算自重应力并绘分布曲线。粘土层顶面的自重应力为 σcz1=2×19+3×9=65kPa 粘土层中心处的自重应力为 σcz2= σcz1 +10×5=115kPa 粘土层底面的自重应力为 σcz3= σcz2 +10×5=165kPa 4-5 地基沉降计算的e~lgp曲线法 则两粘土层的平均自重应力分别为90,140kPa。 (4)求地基中的附加应力并绘分布曲线。该基础属空间问题,根据第二章表2-2及式(2-25),可求得粘土层中各分层的附加应力σzi。 Δp1=67kPa, Δp2=44kPa 4-5 地基沉降计算的e~lgp曲线法 (5)确定前期固结应力,推求现场压缩曲线。 画出室内压缩曲线,用卡萨格兰德的方法得到粘土层的前期固结压力pc=115kPa。 粘土层中心处的自重应力p0=115kPa,pc= p0,所以该粘土层为正常固结土。 4-5 地基沉降计算的e~lgp曲线法 由e0与前期固结应力得交点D,D点即为现场压缩曲线的起点;再由0.42e0(=0.28)在室内压缩曲线上得交点C,作D点和C点的连线,即为要求的现场压缩曲线,如图4-22(b)所示。从压缩曲线上可读得C点的横坐标为630 kPa,所以现场压缩指数为 Cc=(0.67-0.28)/lg(630/115)=0.53 4-5 地基沉降计算的e~lgp曲线法 (6)计算沉降量。 一般说来,对不同分层,如果土质相同,则取Cci相等;如果土质不同,则应对各分层分别求出其压缩指数。至于eoi,不同土质,各分层的eo当然不同。但对于相同土质的各分层,如果土质较厚,也应考虑初始孔隙比eo随深度的变化。 4-5 地基沉降计算的e~lgp曲线法 试样是从粘土层中心取出并测得其eo=0.67,因而第1分层的eo应大于0.67,第二分层的eo应小于0.67。第1,2分层的初始孔隙比为: 式中,eo和po为已知点的初始孔隙比和自重应力,eoi和po
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