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土力学考试资料
【绪论】土力学:土的基本物理力学性质以及土的强度理论、渗透理论和变形理论的基本知识。地基基础:运用土力学知识解决地基基础设计和施工的实际问题。土力学是地基基础的理论依据,地基基础是土力学的实际应用。土:地球表面的整体岩石在大气中经受长期的风化作用而形成的、覆盖在地表上碎散的、没有胶结或胶结很弱的颗粒堆积物。特点:碎散性:岩石风化或破碎的产物,是非连续体(受力以后易变形,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:固相-土骨架、液相-水、气相-空气(荷载由土骨架、孔隙介质共同承担;相间存在复杂的相互作用;孔隙流体流动)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)---[渗透特性、变形特性、强度特性] 简史:萌芽期(1773~1923)-- Coulomb1773年发表《极大极小准则在若干土力学问题的应用》;古典土力学(弹性土力学:1923~1963)Terzaghi(太沙基)1923年提出土体的一维固结理论和有效应力原理,土力学的奠基人;现代土力学(非弹性土力学,1963~ )1963年Roscoe提出剑桥模型。【土的性质与分类】生成:物理风化:岩石和土的粗颗粒受各种气候等物理因素的影响产生胀缩而发生裂缝,或在运动过程中因碰撞和摩擦而破碎、颗粒大小发生量的变化、矿物成分与母岩相同,称原生矿物、产生无粘性土。化学风化:母岩表面和碎散的颗粒受环境因素的作用而改变其矿物的化学成分,形成新的矿物、颗粒成分发生质的变化、矿物成分与母岩不同,称次生矿物、形成十分细微的土颗粒,最主要为粘性颗粒及可溶盐类。生物活动:包括植物、动物和土壤微生物的作用,可加剧物理和化学风化,构成土中有机质和营养物质的生物循环,导致腐殖质的形成、改变土壤的结构。成因:残积土无搬运:母岩表层经风化作用破碎成岩屑或细小颗粒后,未经搬运残留在原地的堆积物。(残积土、强风化、弱风化、微风化、母岩体)--颗粒表面粗糙、多棱角、粗细不均、无明显层理。运积土有搬运:风化所形成的土颗粒,受自然力的作用搬运到远近不同的地点所沉积的堆积物。坡积土:土粒粗细不同,性质不均;洪积土:有分选性,近粗远细;冲积土:浑圆度分选性明显,土层交迭;湖泊沼泽沉积土:含有机物淤泥,土性差;海相沉积物:颗粒细,表层松软,土性差;冰积土:土粒粗细变化较大,性质不均匀;风积土:颗粒均匀,层厚而不具层理。三相组成:固体颗粒-固相-构成土体骨架起决定作用、土中水-液相-重要影响、土中气体-气相-次要作用(饱和土:土体孔隙完全被水充满;干土:土体孔隙完全被气充满;非饱和土:孔隙中水和气均存在)固体成分:无机矿物质(原生矿物- 石英、长石、云母等,次生矿物(水溶性)-无定形氧化物胶体、可溶盐、粘土矿物-具有和原生矿物很不相同的特性,对粘土性质的影响很大,高岭石、伊利石、蒙脱石-亲水性最好)和有机质。土中水:结晶水-矿物内部的水、结合水-吸附在土颗粒表面的水、自由水-电场引力作用范围之外的水、土中冰-由自由水冻成,冻胀融沉、水蒸气-存在孔隙空气中。结合水:受颗粒表面电场作用力吸引而包围在颗粒四周,不传递静水压力,不能任意流动的水。强结合水(排列致密,密度1g/cm3、冰点处于零下几十度、完全不能移动,具有固体的特性、温度略高于100°C时可蒸发)弱结合水:受电场引力作用,为粘滞水膜、外力作用下可以移动、不因重力而流动,有粘滞性。自由水:不受颗粒电场引力作用的孔隙水。毛细水:由于土体孔隙的毛细作用升至自由水面以上的水,毛细水承受表面张力和重力的作用。重力水:自由水面以下的孔隙自由水,在重力作用下可在土中自由流动。土中气:自由气体:与大气连通连通的气体对土的性质影响不大。封闭气体:被土颗粒和水封闭的气体,其体积与压力有关。会增加土的弹性;阻塞渗流通道,降低渗透性。土的颗粒:粒组:按粗细进行分组,将粒径接近的归成一类。界限粒径:巨粒(60)、粗粒(0.075-60)、细粒(0.075)。粒径级配:各粒组的相对含量,用质量百分数来表示。分析方法:筛分法(0.075):适用于粗粒土→ 孔径大小不同的筛子;沉降分析法(0.075):适用于细粒土→ 常采用比重计法。表述方法: 粒径级配累积曲线。斜率: 某粒径范围内颗粒的含量。陡-相应粒组含量多;缓-相应粒组含量少;平台-相应粒组缺乏。曲线较陡,表示颗粒粒径大小相差不多,土颗粒均匀,级配不良。特征粒径:d50(平均粒径)--小于某粒径土颗粒质量累计百分数为50%、d60(控制粒径)、d10(有效粒径)土的粗细度:用d50 表示。土的不均匀程度:用不均匀系数: Cu = d60 / d10表示,Cu ≥5,称为不均匀土,反之称为均匀土。Cu愈大,曲线越平缓,土粒越不均匀,级配越好。土的三相比例指标(三相草图法):土的三相物质在体积
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