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对土力学后期练习的评论
2-2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105oC烘干至恒重为61.28g,已知环刀质
量为32.54g,土粒相对密度为2.74,试求该土样的密度、含水量、
干密度及孔隙比(要求按三相比例指标的定义求解)。
〔解〕m=72.49-32.54=39.95 g ms=61.28-32.54=28.74 g
mw=m-ms=39.95-28.74=11.21 g V=21.7 cm3
Vs=V-Vv=21.7-11.21=10.49 cm3
;2-3 某原状土样的密度为1.85g/cm3,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)。
γ′=ρ′g=0.871×10=8.71kN/m3;2-4 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e和相对密实度Dr,并评定该砂土的密实度。
因为1/3Dr=0.5952/3,所以该砂土的密实度为中密。;2-5 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。
IP=wL-wP=33-17=16
因为10 IP=1617,所以该粘性土应定名为粉质粘土;
因为0.75IL=0.811.0,所以该粘性土的状态为软塑。;3-9 定水头渗透试验中,已知渗透仪直径D=75mm,在L=200mm渗流途径上的水头损失h=83mm,在60s时间内的渗水量Q=71.6cm3,求土的渗透系数。
〔解〕
;4-8 某建筑场地的地层分布均匀,第一层杂填土厚1.5m,γ=17
kN/m3;第二层粉质粘土厚4m,γ=19kN/m3,ds=2.73,w=
31%,地下水位在地面下2m深处;第三层淤泥质粘土厚8m,
γ=18.2kN/m3,ds=2.74,w=41%;第四层粉土厚3m,γ=
19.5kN/m3,ds=2.72,w=27%;第五层砂岩未钻穿。试计算各层
交界处的竖向自重应力σc,并绘出σc沿深度分布图。
第一层底: σc=γ1h1=17×1.5=25.5kPa
第二层土:
;地下水位处: σc=25.5+γ2h2′=25.5+19×0.5=35.0kPa
层底: σc=35.0+γ2′h2′′=35.0+9.2×3.5=67.2kPa
第三层底:
σc=67.2+γ3′h3=67.2+8.2×8=132.8kPa
;第四层底:
σc=132.8+γ4′h4=132.8+9.7×3=161.9kPa
第五层顶:
σc=161.9+γwhw=161.9+10×(3.5+8+3)=306.9kPa
;4-9 某构筑物基础如图所示,
在设计地面标高处作用有偏心荷
载680kN,偏心距1.31m,基础埋
深为2m,底面尺寸为4m×2m。
试求基底平均压力p和边缘最大
压力pmax,并绘出沿偏心方向的
基底压力分布图。
荷载因偏心而在基底引起的弯矩为:
M=F·e0=680×1.31=890.8kN·m
基础及回填土自重:
G=γGAd=20×4×2×2=320kN
;偏心距:
因e l/6,说明基底与地基之间部分脱开,故应按式(4-7)计算
pmax:
基底沿偏心方向与地基脱开部分的边长为:
l-3k=4-3×1.109=0.673m;4-10 如图所示,某矩形基础的底
面尺寸为4m×2.4m,设计地面下
埋深为1.2m(高于天然地面0.2m
),设计地面以上的荷载为1200
kN,基底标高处原有土的加权平
均重度为18kN/m3。试求基底水
平面1点及2点下各3.6m深度M1点
及M2点处的地基附加应力σz值。
基底附加应力:
;点M1:过1点将基底分为相同的两块,每块尺寸为2.4m×2m,
故 l /b=2.4/2=1.2, z/b=3.6/2=1.8,
查表得αc=0.108,于是
σz=2αc p0=2×0.108×131=28.3kPa
点M2:过2点作如图所示的矩形,对矩
形ac2d, l1/b1=6/2=3,z/b1=3.6/2=1.8,
查表得αc1=0.1
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