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* * * * * * * * 地基的稳定性破坏: ①承受很大水平力或倾覆力矩的建(构)筑物 ②位于斜坡或坡顶上的建(构)筑物 ③地基中存在软弱土层,土层下面有倾斜的岩层面、 隐伏的破碎或断裂带,地下水渗流等 * 地基的稳定性 1.基础连同地基一起滑动的三种地基稳定性问题: (1)情况1 ? F-挡土墙和墙后滑动土体的平均重量; H—相当于挡土墙上的主动土压力; * 地基的稳定性 当挡土墙周围土体及地基土都比较软弱时,地基失稳时可能出现贯入软土层深处的圆弧滑动面。此时,同样可采用类似于土坡稳定分析的条分法计算稳定安全系数,通过试算求得最危险的圆弧滑动面和相应的稳定安全系数Kmin,一般要求Kmin≥1.2。 (2)情况2 * 地基的稳定性 (3)情况3 可近似地取土体abdc为隔离体。假定作用在ab和dc竖直面上的力分别等于被动和主动土压力。设bd面为滑动平面,沿此滑动面上总的抗剪强度为: 滑动面bd为平面,稳定安全系数K可为抗滑力与滑动力之比: * 地基的稳定性 2.土坡坡顶建筑物地基的稳定性: a≥3.5b-d/tanβ a≥2.5b-d/tanβ 条形基础 矩形基础 当坡角?45°、坡高8m时,上应按式(10-30)验算坡体稳定性. * 地基的稳定性 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 由于存在粘聚力C,与无粘性土坡不同; 其危险滑裂面位置在土坡深处; 对于均匀土坡,在平面应变条件下,其滑动面可用一圆弧(圆柱面)近似。 破坏特点 O R 思考: 为什么粘性土坡通常不会发生表面滑动? 黏性土坡的稳定分析 * 1 整体圆弧滑动法(瑞典Petterson) 2 瑞典条分法 (瑞典Fellenius) 3 毕肖普法 ( Bishop) 4 Janbu法 5 Spencer方法 6 Morgenstern-Price方法 7 陈祖煜的通用条分法 8 不平衡推力传递法 9 Sarma方法 计算方法: * 黏性土坡的稳定分析 均质粘性土层中的三种圆弧滑动面 a) 坡脚圆 b)坡面圆 c)中点圆 1、整体圆弧滑动法(瑞典圆弧法) * 黏性土坡的稳定分析 均质土 二维 圆弧滑动面 滑动土体呈刚性转动 在滑动面上处于极限平衡条件 假设条件 O R * 1、整体圆弧滑动法(瑞典圆弧法) 黏性土坡的稳定分析 O R C B A 平衡条件(各力对圆心O的力矩平衡) (1) 滑动力矩: (3) 安全系数: 当?=0(粘土不排水强度)时, 注:(其中 是未知函数) (2) 抗滑力矩: a G ? * 黏性土坡的稳定分析 讨论: 1 当 ??0 时,?n 是 l(x,y) 的函数,无法得到 K的理论解 2 其中圆心 O 及半径 R 是任意假设的,还必须 计算若干组(O, R)找到最小安全系数 ——最可能滑动面 3 适用于饱和软粘土,即 ?=0 情况 O R C B A a G ? * 黏性土坡的稳定分析 费伦纽斯确定最危险滑动面圆心的方法: 当?=0时,最危险滑动面通过坡角,圆心在CO与BO的交点处,?1 、 ?2 查表10-1. 当?0时,最危险滑动面圆心位置可能在EO的延长线上,试算法确定。 * 黏性土坡的稳定分析 稳定系数法: 从图中可直接由已知的c、 ? 、?、?确定土坡极限高度h,也可由已知的c、 ? 、?、h 及安全系数K确定土坡的坡角? 。 泰勒法 5参数知4可求1 * 黏性土坡的稳定分析 O R d C B A W ? 条分法的基本原理及分析: 源起 整体圆弧法 : ?n 是 l(x,y) 的函数 思路 离散化 分条 条分法 A O R C ?i b B -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 解决矛盾 * 黏性土坡的稳定分析 未知数: 条块简力+作用点位置=2(n-1)+(n-1) = 3n-3 滑动面上的力+作用点位置=3n 安全系数 F =1 方程数: 静力平衡+力矩平衡=3n 滑动面上极限平衡条件=n 4n 6n-2 未知数-方程数=2n-2 Pi Hi Ti Ni ?i hi+1 Wi Pi+1 Hi+1 hi * 黏性土坡的稳定分析 2 瑞典条分法(简单条分法) 忽略所有条间作用力:2(n-1)+(n-1) = 3n-3 4n-3 Pi Hi Ti Ni ?i hi+1 Wi Pi+1 Hi+1 hi 假定滑动面上作用点位置:n 未知数: 2n+1 方程数: 4n 假定: 圆弧滑裂面;不考虑条间力 * 黏性土坡的稳定分析 径向
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