小议SMP强度准则在岩土工程计算中的应用.pdf

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1、2015年第8期(总第161期)江西建材勘察与测绘小议SMP强度准则在岩土工程计算中的应用■王桃桃,刘洁■西安工业大学北方信息工程学院,陕西西安710061摘要:提到粒状材料,首先想起的就是砂土、粉末。这类材料在有外力的影响渐失去了原来的平衡状态,如果填充的极限平衡状态,土压力作用在挡下就会出现不同程度上的形变,这是由于材料的强度决定的。这也就决土墙被称为主动土压力。被动土压力是指墙向平移或旋转地球的方定了材料的稳定性。SMP强度准则是众多准则中比较适用的,本文浅谈向,并填写朝墙的位移或变形的方向,墙背填土压实,因为逐渐

2、失去原SMP强度准则在岩土工程计算中的应用。有的平衡状态,当位移达到一定数量,且土体压密到一定程度,从而使关键词:SMP强度准则岩土工程应用墙背填土处于被动极限平衡状态时,填土作用在挡土墙上的土压力。3朗肯土压力理论1SMP强度准则的相关介绍朗肯土压力理论第一次面世是在1857年,是由英国人朗肯(W.J.1.1强度准则概述M.Ranklne)提出的,这一理论自面世以来由于其概念明确、方法简单、大家都知道,土壤是由一组离散的土壤颗粒,当剪切破坏,因为粉至今仍然被广泛应用。朗肯研究半无限土体内各点在重应力作用下,碎土壤颗粒单

3、点失效,也就是说,土壤颗粒本身比土相对滑移更容易。从极限平衡状态发展过程中的应力平衡状态,然后提出在挡土墙上的因此,相互滑动的趋势或相对土颗粒间的滑动是指土壤的承载能力。土压力的理论计算。这一理论的前提条件是土的极限平衡,在极限平因此,使土体颗粒间产生相互滑动趋势或者相对滑动的极限能力是指衡的状态下提出如下的基本假定:(1)挡土墙的墙面时竖直且光滑的,土的强度。通常土的强度又称之为土的抗剪强度。破坏准则是用来衡接触面是毫无摩擦的;(2)挡土墙墙背面的是各向同性的均质填土,填量抗剪强度的指标,又被称为破坏包线模型。换句话说

4、,当土壤被破土表面光滑;(3)在压力的作用下,足够产生位移和变形,是填土处于极坏,这意味着土壤应力状态的破坏准则和应力状态和交叉的破坏包络限平衡状态。朗肯土压力理论是基于土的应力状态和朗肯土压力理论线模型。材料的破坏准则,如金属材料,金属材料,有两个著名的标准,计算的基础上的两种理论及其研究极限平衡的半空间理论。朗肯在计一个是二维应力状态特莱斯C(Tresca)准则,另一个指的是优化三维应算挡土墙压力时应用了半空间体的应力状态和土的极限平衡理论。直力状态(msies)准则。因为土的材料和金属材料相差甚大,所以金属材壁的第

5、一假设回填土表面,光滑,墙的水平。在这种状态下的墙背土压料的准则是不适合于土体材料,因此,土体材料有属于自己的准则,比力和剪切对土的界面应力为零。如果不改变右边土体中的应力状态。较有名的是莫尔-库仑准则的二维应力状态和(MOHrcuolomb)利用莫当主动或被动的挡土墙位移极限平衡条件,朗肯主动土压力与挡在墙尔-库仑准则推广到SMP(一个在松岗)准则。背土压力被动土压力的作用。2土压力概述4三维化的临塑荷载公式2.1挡土墙的类型π在平常的工程中,比如常见的土木、水利、交通等工程中,在支护πctgctg+2+Ρσ=

6、c+γd结构施工中经常遇到,挡土结构是支持一些天然或人工边坡坍塌的预ππctg-+ctg-+防作用,挡土是一种保持土体稳定性的建筑物,故又被称为挡土墙。常22用的挡土在路基挡土墙基础两侧壁,两侧壁上,对翼墙进出口和两个侧用公式:壁,水力结构桥台,河岸的防护墙,双方港口的边坡挡土墙墙,地下结构πctgΝc=π的边墙,等。由上面可知挡土墙是多种作样的,如果根据挡土墙的特点ctg-+2可以将其分为重力式挡土墙,悬臂式挡土墙,扶臂式挡土墙,支撑墙,板π桩墙挡土墙,锚定板挡土墙,加筋土挡土墙等等。ctg++

7、22.2作用于挡土墙上的土压力Νq=πctg-+作用在挡土墙上的土压力的来源是土,地下连续墙等结构上的挡2土墙土压力,无论什么样的建筑物承受从的侧压力就是土压力。因此,化简可得:土压力是在保留部分设计的主要考虑因素,检查土壤结构的稳定性。Ρσ=Νqγd+Νcc自从十八世纪开始就有许多学者意识到了这个问题并对此进行了从以上的临界荷载公式可以看出,是不考虑中间主应力的影响,但研究,而且很多学者还得到了不错的效果并对应提出了许多土压力的计是最近的研究表明,中主应力对土体强度有一定影响,所以,如果计算算理论和计算方法。其

8、中最为著名的是1773年库仑(C.A.Cuolomb)提结果没有考虑中主应力的影响会使计算结果出现误差,导致结果偏小。出的土压力理论和1857年朗肯(W.J.Ranklne)提出的土压力理论,这两此外,前者还提到,土是一种颗粒材料,其强度包线和莫尔-库仑准则个土压力理论子已广泛应用于土压力的计算,基础仍在工程建设。作

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