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难以压实;过干的粘性土软弹现象

更新时间:2019-08-12 18:21点击:

  土力学? 第五节 土的振动液化? 第六节 土的压实性第九章 土的动力学特性 土力学一、概述1、砂土的液化:砂土(1、砂土的液化:砂土( 特别是饱和砂土 )在动荷载作用下表现出类似液体性状而完全失去承载能力的现象类似液体性状而完全失去承载能力的现象 。( f f =0)第五节 土的振动液化2、产生原因 地震、波浪、车辆行驶、机器振动、打桩及爆破;其中地震引起的液化面积广、层深、危害最大。注:其中地震引起的液化面积广、层深、危害最大。注: 地震力作用下砂土的液化是工程抗震设计的重要内容之一。 土力学 3.危害的外观表现(1)喷砂冒水(砂沸)喷出的砂能破坏农田、淤塞渠道,其范围很大,持续时间达几小时甚至十几天,有的水头高达2-3m。喷出的砂能破坏农田、淤塞渠道,其范围很大,持续时间达几小时甚至十几天,有的水头高达2-3m。(2)震陷喷砂冒水带走大量砂土,导致建筑物地基产生不均匀沉陷,使其倾斜、开裂甚至倒塌。喷砂冒水带走大量砂土,导致建筑物地基产生不均匀沉陷,使其倾斜、开裂甚至倒塌。(3)滑坡土坡中有饱和砂层,液化使土坡失稳,沿液化层滑动,形成大面积滑坡。土坡中有饱和砂层,液化使土坡失稳,沿液化层滑动,形成大面积滑坡。 土力学二、砂土液化的机理室内振动砂土模拟试验当上升的孔隙水压力 等于 全部上覆压力时,砂土 f =0 ,处于悬浮状态,形成液化。 ) ( ? tg uf = 土力学 结论:1 、 f =0 是砂土液化必要条件,称为“初始液化”。2 、 土的性质、孔隙水及振动是产生液化的必要条件,但不是充分条件,影响砂土液化的因素很多且很复杂。土的性质、孔隙水及振动是产生液化的必要条件,但不是充分条件,影响砂土液化的因素很多且很复杂。 土力学三、影响砂土液化的主要因素1、土的种类、级配和密度种类三、影响砂土液化的主要因素1、土的种类、级配和密度种类 中砂、细砂、粉砂易液化;级配易液化;级配 级配均匀的砂易液化;密度易液化;密度 松砂 易液化 土力学2、土的初始应力状态比较孔隙水压力与固结压力的大小 浅层土 较深层土易液化埋深大于15米或初始应力大于200kPa的土层不易液化埋深大于15米或初始应力大于200kPa的土层不易液化 地下水位低于-10m的地区不具备液化条件 土力学3、振动的特性 地震的强度和地震的持续时间相同条件下 动应力较高则振动次数不多就会发生液化; 动应力较低时,需要较多振次才发生液化 土力学三、砂土地基液化可能性的判别1、经验方法以地震现场的液化1、经验方法以地震现场的液化 调查资料为基础,对其进行归纳、统计,得出判别液化可能性的为基础,对其进行归纳、统计,得出判别液化可能性的 经验公式或分界曲线)或分界曲线) 西特的临界曲线)我国《建筑抗震设计规范》推荐的临界标准贯入击数法临界标准贯入击数法 等。 土力学2、试验方法在室内模拟地震力作用于土单元体上,通过研究单元体的应力在室内模拟地震力作用于土单元体上,通过研究单元体的应力应变状况和边界条件来揭示土体液化的机理、发生、发展的条件和规律,然后用于分析现场情况。应变状况和边界条件来揭示土体液化的机理、发生、发展的条件和规律,然后用于分析现场情况。常用试验:动三轴试验;动单剪试验;共振柱试验等。动三轴试验;动单剪试验;共振柱试验等。 土力学我国抗震设计规范建议的经验公式(标贯法) 我国《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2001) 以 临界标准贯入击数N cr 来作为判别标准: 临界标准贯入击数砂土在不同地震烈度下发生液化的界限标准贯入击数。 当实际标贯击数N <N cr ,说明砂土是可液化的, 当N >N cr 时是不可液化的。 土力学在地面下15m深度范围内,判别标准贯入锤击数临界值可按下式计算:在地面以下深度范围内,判别标准贯入锤击数临界值可按下式计算:在地面以下15 ~20m范围内,液化判别标准贯入试验锤击数临界值可按下式计算:范围内,液

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