土力学问答题-名词解释说课材料.doc

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1、土力学问答题-名词解释精品文档一、名词解释1.塑限答:粘性土从可塑状态转变为半固体状态的界限含水率,也就是可塑状态的下限含水率。2.不均匀系数答:定义为Cu=d60/d10,d10,d60分别为粒径分布曲线上小于某粒径土的土颗粒含量分别为10%和60%。3.有效应力原理答:由外荷在研究平面上引起的法向总应力为σ,那么它必由该面上的孔隙力u和颗粒间的接触面共同分担,即该面上的总法向力等于孔隙力和颗粒间所承担的力之和,即σ=σ'+u。4.被动土压力答:当挡土墙向沿着填土方向转动或移动时,随着位移的增

2、加墙后受到挤压而引起土压力增加,当墙后填土达到极限平衡状态时增加到最大值,作用在墙上的土压力称为被动土压力。5.代替法答:代替法就是在土坡稳定分析重用浸润线以下,坡外水位以上所包围的同体积的水重对滑动圆心的力矩来代替渗流力对圆心的滑动力矩。6.容许承载力答:地基所能承受的最大的基底压力称为极限承载力,记为fu.将f除以安全系数fs后得到的值称为地基容许承载力值fa,即fa=fu/fs7. 塑性指数液限和塑限之差的百分数值(去掉百分号)称为塑性指数,用表示,取整数,即:   —液限,从流动状态转变

3、为可塑状态的界限含水率。—塑限,从可塑状态转变为半固体状态的界限含水率。8. 临界水力坡降土体抵抗渗透破坏的能力,称为抗渗强度。通常以濒临渗透破坏时的水力梯度表示,称为临界水力梯度。收集于网络,如有侵权请联系管理员删除精品文档9.不均匀系数不均匀系数的表达式:式中:和为粒径分布曲线上小于某粒径的土粒含量分别为60%和10%时所对应的粒径。10.渗透系数当水力梯度i等于1时的渗透速度(cm/s或m/s)。11.砂土液化液化被定义为任何物质转化为液体的行为或过程。对于饱和疏松的粉细砂,当受到突发的动

4、力荷载时,一方面由于动剪应力的作用有使体积缩小的趋势,另一方面由于时间短来不及向外排水,因此产生很大的孔隙水压力,当孔隙水压力等于总应力时,其有效应力为零。根据太沙基有效应力原理,只有土体骨架才能承受剪应力,当土体的有效应力为零时,土的抗剪强度也为零,土体将丧失承载力,砂土就象液体一样发生流动,即砂土液化。12.残余强度紧砂或超固结土的应力—应变曲线为应变软化型,应力应变曲线有一个明显的峰值,过此峰值以后剪应力便随着剪应变的增加而降低,最后趋于某一恒定值,这一恒定的强度通常称为残余强度或最终强度

5、,以表示。13.临塑荷载将地基土开始出现剪切破坏(即弹性变形阶段转变为弹塑性变形阶段)时,地基所承受的基底压力称为临塑荷载。二,问答题1、谈谈你对“土的有效应力控制了土的强度与变形”这句话的理解。答:有效应力公式,式中为总应力,为有效应力,为孔隙水压力。由此得到重要的有效应力原理,它包含下述两点:1.土的有效应力等于总应力减去孔隙水压力;收集于网络,如有侵权请联系管理员删除精品文档2.土的有效应力控制了土的变形及强度性能。2何谓“超固结比”,如何区分土体的固结状态?答:通过测定的前期固结压力pc

6、和土层自重应力p0(即自重作用下固结稳定的有效竖向应力)状态的比较,定义超固结比OCR:。根据超固结比的大小,将天然土层划分为正常固结土(OCR=1)、超固结土(OCR>1)和欠固结土(OCR<1)三类固结状态。3直剪试验模拟不同排水条件有哪几种试验方法?实际工程中如何选用相应的试验指标?答:快剪试验近似模拟“不排水剪切”过程,得到的强度指标用、表示;固结快剪试验近似模拟“固结不排水剪切”过程,得到的抗剪强度指标用、表示;慢剪试验模拟“固结排水剪切”过程,得到的抗剪强度指标用、表示。直剪试验用剪

7、切速率的“快”与“慢”来模拟试验中的“不排水”和“排水”,对试验排水条件控制是不严格的。有效应力强度指标可用直剪中的慢剪测定。4如何理解“砂性土土坡的稳定性只要坡角不超过其内摩擦角,坡高可不受限制”?答:砂性土土坡的滑动稳定安全系数可取为:,其中为砂性土的内摩擦角,为土坡的坡角。从式中可知,砂性土土坡的稳定性与坡高无关,只要坡角不超过其内摩擦角,则有,在理论上,土坡处于稳定状态。5、试述:饱和粘土地基沉降的3个阶段及其特点。答:饱和粘性土地基最终的沉降量从机理上分析,由三个部分组成的,即:。其中

8、sd为瞬时沉降;sc为固结沉降;ss为次固结沉降。瞬时沉降是在施加荷载后瞬时发生的,可以用弹性理论公式来分析计算瞬时沉降;固结沉降是在荷载作用下,孔隙水被逐渐挤出,孔隙体积逐渐减小而引起的沉降,是粘性土地基沉降最主要的组成部分,可采用分层总和法等计算固结沉降;次固结沉降是指超静孔隙水压力消散为零,在有效应力基本上不变的情况下,随时间继续发生的沉降量。6、试述:有效应力原理。答:有效应力公式,为总应力,为有效应力,为孔隙水压力。收集于网络,如有侵权请联系管理员删除精品文档由此得到重要的有效应力原理

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