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1 土的抗剪强度试验方法 直接剪切试验、三轴剪切试验;十字板剪切试验和大型直剪试验。 分为以下三种试验方法: (1)不固结不排水试验; (2)固结不排水试验; (3)固结排水试验。 第1页/共23页 2 饱和粘性土的抗剪强度 不固结不排水抗剪强度 第2页/共23页 3 固结不排水抗剪强度 第3页/共23页 4 第4页/共23页 5 固结排水抗剪强度 第5页/共23页 6 三种不同排水条件下的试验结果: 不论采用那种试验方法,抗剪强度与有效应力的唯一对应关系。 第6页/共23页 7 §7.6 应力路径在强度问题中的应用 对加荷过程中的土体内某点,其应力状态的变化可在应力坐标图中以应力点的移动轨迹表示,这种轨迹称为应力路径。 第7页/共23页 8 常用的特征点是应力圆的顶点(剪应力为最大),其坐标为 和 。按应力变化过程顺序把这些点连接起来就是应力路径,并以箭头指明应力状态发展方向。 第8页/共23页 9 第9页/共23页 10 第10页/共23页 11 为剪破时的孔隙水压力,图中 和 分别为以总应力和有效应力表示的极限应力圆顶点的连线。 第11页/共23页 12 为正常固结土的总应力路径和有效应力路径,由于产生正的孔隙水压力,有效应力路径在总应力路径左边; 表示一强超固结试样的应力路径,开始出现正的孔隙水压力,后逐渐转为负值,有效应力路径开始在总应力路径左边,后来逐渐转移到右边。 第12页/共23页 13 第13页/共23页 14 下图表示不同初始孔隙比的同一种砂土在相同周围压力 下受剪时的应力--应变关系和体积变化。密实的紧砂初始孔隙比较小,其应力--应变关系有明显的峰值,超过峰值后,随应变的增加应力逐渐降低,呈应变软化型. §7.7 无粘性土的抗剪强度 第14页/共23页 15 其体积变化是开始稍有减小,继而增加(剪胀),这是由于较密的砂土颗粒之间排列比较紧密,剪切时颗粒之间产生相对滚动,土颗粒之间的位置重新排列的结果。 第15页/共23页 16 松砂的强度随轴向压力的增加而增大,应力--应变关系呈应变硬化型,对同一种土,紧砂和松砂的强度最终趋向同一值。松砂受剪其体积减少(剪缩),在高周围压力下,不论砂土的松紧如何,受剪时都将减缩。 第16页/共23页 17 第17页/共23页 18 如果饱和砂土的初始孔隙比大于临界孔隙比 ,在剪应力作用下由于剪缩必然使孔隙水压力增高,而有效应力降低,致使砂土的抗剪能力降低。 第18页/共23页 19 当饱和松砂受到动荷载作用(例如地震),由于孔隙水来不及排出,孔隙水压力不断增加,就有可能使有效压力降低到零,因而使砂土象流体那样完全失去抗剪强度,这种现象称为砂土的液化,因此,临界孔隙比对研究砂土液化也具有重要意义。 无粘性土的抗剪强度决定于有效法向应力和内摩擦角。密实砂土的内摩擦角与初始孔隙比、土粒表面的粗糙度以及颗粒级配等因素有关。初始孔隙比小、土粒表面粗糙、级配良好的砂,其内摩擦角较大。 第19页/共23页 20 第20页/共23页 21 第21页/共23页 22 第22页/共23页 23 谢谢您的观看! 第23页/共23页
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