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土力学简答题分层总和法与规范法计算最终沉降的异同点篇一土力学与地基基础习题集与答案第6章第6章土中应力一简答题1.成层土地基可否采用弹性力学公式计算基础的最终沉浸量?【答】不能利用弹性力学公式估算最终沉降量的方法比较简便,但这种方法计算结果偏大因为的不同2.在计算基础最终沉降量(地基最终变形量)以及确定地基压缩层深度(地基变形计算深度)时,___自重应力要用有效重度进行计算?【答】固结变形有效自重应力引起3.有一个基础埋置在透水的可压缩性土层上,当地下水位上下发生变化时,对基础沉降有什么影响?当基础底面为不透水的可压缩性土层时,地下水位上下变化时,对基础有什么影响?【答】当基础埋置在透水的可压缩性土层上时地下水下降,降水使地基中原水位以下的有效资中应力增加与降水前比较犹如产生了一个由于降水引起的应力增量,它使土体的固结沉降加大,基础沉降增加地下水位__上升(如筑坝蓄水)将减少土中有效自重应力是地基承载力下降,若遇见湿陷性土会引起坍塌当基础埋置在不透水的可压缩性土层上时当地下水位下降,沉降不变地下水位上升,沉降不变4.两个基础的底面__相同,但埋置深度不同,若低级土层为均质各向同性体等其他条件相同,试问哪一个基础的沉降大?___?【答】引起基础沉降的主要原因是基底附加压力,附加压力大,沉降就大(lt;20)因而当基础__相同时,其他条件也相同时基础埋置深的时候基底附加压力大,所以沉降大当埋置深度相同时,其他条件也相同时,基础__小的基底附加应力大,所以沉降大5.何谓超固结比?在实践中,如何按超固结比值确定正常固结土?【答】在研究沉积土层的应力历史时,通常将先期固结压力与现有覆盖土重之比值定义为超固结比超固结比值等于1时为正常固结土6.正常固结土主固结沉降量相当于分层总和法单向压缩基本公式计算的沉降量,是否相等?【答】不相同,因为压缩性指标不同7.采用斯肯普顿-比伦法计算基础最终沉降量在什么情况下可以不考虑次压缩沉降?【答】对于软粘土,尤其是土中含有一些有机质,或是在深处可压缩压缩土层中当压力增量比(指土中附加应力与自重应力之比)较小的情况下,此压缩沉降必须引起注意其它情况可以不考虑次压缩沉降8.简述有效应力原理的基本概念在地基土的最终变形量计算中,土中附加应力是指有效应力还是总应力?【答】饱和土中任一点的总应力总是等于有效应力加上孔隙水压力;或是有效应力总是等于总应力减去孔隙水压力此即饱和土中的有效应力原理土中的附加应力是指有效应力9.一维固结微分方程的基本假设有哪些?如何得出解析解10.何谓土层的平均固结度?如何确定一次瞬时加载、一级加载和多级加载时的地基平均固结度?【答】对于竖向排水情况,由于固结变形与有效应力成正比,所以某一时刻有效应力图__和最终有效应力图__之比值称为竖向平均固结度荷载一次瞬时施加情况的平均固结度一级或多级加载时的平均固结度二填空题1.分层总和法计算地基沉降量时,计算深度是根据附加应力、自重应力的比值确定的2.饱和土的有效应力原理为总应力σ=有效应力σˊ+孔隙水压力u,土的强度只随有效应力而变地下水位上升则土中孔隙水压力增大有效应力减小3.地基土层在某一压力作用下,经历时间t所产生的固结变形量与最终固结变形量之比值称为固结度(固结比、固结百分数)三选择题1.对非压缩性土,分层总和法确定地基沉降计算深度A;B;C的标准是(D);D2.薄压缩层地基指的是基底下可压缩土层的厚度H与基底宽度b的关系满足(B)A3.超固结比;B;C;D的土属于(B)A正常固结土;B超固结土;C欠固结土;D非正常土4.饱和黏性土层在单面排水情况下的固结时间为双面排水的(C)A1倍;B2倍;C4倍;D8倍5.某黏性土地基在固结度达到40%时的沉降量为1来自:___.xlTkwj.com小龙文档网:土力学简答题分层总和法与规范法计算最终沉降的异同点00mm,则最终固结沉降量为(B)A400mm;B250mm;C.200mm;D140mm6.对高压缩性土,分层总和法确定地基沉降计算深度A7.计算时间因数;B;C的标准是(C);D时,若土层为单面排水,则式中的H取土层厚度的(B)A一半;B1倍;C2倍;D4倍8.计算地基最终沉降量的规范公式对地基沉降计算深度的确定标准是(C)A;B;C;D9.计算饱和黏性土地基的瞬时沉降常采用(C)A分层总和法;B规范公式;C弹性力学公式;10.采用弹性力学公式计算地基最终沉降量时,式中的模量应取(A)A变形模量;B压缩模量;C弹性模量;D回弹模量11.采用弹性力学公式计算地基瞬时沉降时,式中的模量应取(C)A变形模量;B压缩模量;C弹性模量;D回弹模量12.当土处于正常固结状态时,其先期固结压力A;B;C与现有覆盖土重;的关系为(B)13.当土处于欠固结状态时,其先期固结压力A;B;C与现有覆盖土重;的关系为(C)14.已知两基础形状、__及基底压力均相同,但埋置深度不同,若忽略坑底回弹的影响,则(C)A两基础沉降相同;B埋深大的基础沉降大;C埋深大的基础沉降小;15.埋置深度、基底压力均相同但__不同的两基础,其沉降关系为(B)A两基础沉降相同;B__大的基础沉降大;C__大的基础沉降小;16.土层的固结度与所施加的荷载关系是(C)A荷载越大,固结度也越大B荷载越大,固结度越小C固结度与荷载大小无关17.黏土层在外荷载作用下固结度达到100%时,土体中(D)A只存在强结合水;B只存在结合水C只存在结合水和毛细水;D有自由水18.有两个黏土层,土的性质相同,土层厚度与排水边界条件也相同若地面瞬时施加的超荷载大小不同,则经过相同时间后,两土层的平均孔隙水压力(A)A超荷载大的孔隙水压力大;B超荷载小的孔隙水压力大;C一样大
四、判断改错题1.按分层总和计算法计算地基最终沉降时,假定地基土压缩时不产生侧向变形,该假定使计算出的沉降量偏大.×,改“偏大”为“偏小”2.按分层总和计算法计算地基最终沉降时,通常取基础角点下的地基附加应力进行计算×,改“角点”为“中心点”3.在分层总和法计算公式值相对应的孔隙比中,通常取土的初始孔隙比×,应取与土层自重应力平均4.分层总和法确定地基沉降计算深度的标准是度以下如有高压缩性土,则应继续向下计算至.×,对一般土,应为处;在该深5.按规范公式计算最终沉降量时,压缩模量的取值所对应的应力段范围可取×,压缩模量应按实际应力段范围取值6.规范公式确定地基沉降计算深度的标准是值常偏小×,7.采用弹性力学公式计算得到的地基沉降常偏大,原因是由荷载试验得到的变形模量沉降偏大的原因时因为弹性力学公式时按均质的线性变形半空间的假设得到的,而实际上地基常常是非均质的成层土8.在无限均布荷载作用下,地基不会产生瞬时沉降9.较硬的土通常时超固结土×,土的软硬与其应力历史五必然__10.饱和黏性土地基在外荷载作用下所产生的起始孔隙水压力分布与附加应力分布是相同的11.在饱和土的固结过程中,若总应力保持不变,则有效应力不断减小,而孔隙水压力不断增加×,有效应力不断增加,而孔隙水压力不断减小12.采用分层总和法计算得到的地基沉降量实质上是固结沉降13.某饱和黏土地基在固结度达到40%时的沉降量为30mm,则最终沉降量为120mm×,改“120”为“7514.当土层的自重应力小于先期固结压力时,这种土称为超固结土五计算题1.从一黏土层中取样做室内压缩试验,试样成果列于表5—9中试求
(1)该黏土的压缩系数及相应的压缩模量,并评价其压缩性;,试计算在大__堆载的作用下,
(2)设黏土层厚度为2m,平均自重应力黏土层的固结压缩量解
(1)该土属高压缩性土(2黏土层压缩试验资料表5—9从地表起至基底2.底面尺寸为5m×5m,埋深
1.5m,上部结构传给基础的轴心荷载下
2.5m为黏土层,,黏土层下为卵石层(可视为不可压缩层),黏土层的压缩试验资料见5—9所示试计算基础的最终沉降量解基底附加压力粘土层的平均自重应力平均自重应力与附加应力之和:根据内插法计算得基础最终沉降量查表5-93.某场地自上而下的土层分布依次为中砂,厚度2m,,;淤泥,厚度3m,;黏土初始地下水位在地表处若地下水位自地表下降2m,试计算由此而引起的淤泥层的最终压缩量设地下水位下降后中砂的重度解未下降前淤泥层的平均自重应力水位下降2m后淤泥层的平均自重应力自重应力增量淤泥层的最终压缩量4.某饱和黏土层厚度6m,压缩模量试计算在大__何载作用下的最终沉降量当沉降量达到30mm时黏土层的固结度为多少?解5.某基础长
4.8m宽3m埋深
1.8m基底平均压力p=170kPa地基土为黏土,压缩系数,基底下
1.2m处为不可压缩的岩层试计算基础的最终沉降量解
6.某地基中一饱和黏土层厚度为4m,顶、底面均为粗砂层,黏土层的平均竖向固结系数,压缩模量若在地面上作用大__均布荷载试求
(1)黏土层的最终沉降量;
(2)达到最终沉降量之半所需的时间;
(3)若该黏土层下卧不透水层,则达到最终沉降量之半所需的时间又是多少?解
(1)篇二土力学简答题
1.试述地基基础与上部结构相互作用的基理
2.何谓正常固结粘土和超固结粘土,两者的压缩特性和强度特性有何区别?答把土在历史上曾经受到的最大有效应力称为前期固结应力,以pc表示;而把前期固结应力与现有应力po'之比称为超固结比OCR,对天然土,OCR1时,该土是超固结;当OCR=1时,则为正常固结土压缩特性区别当压力增量相同时,正常固结土压缩量比超固结土大强度特性区别超固结土较正常固结土强度高
3.简述用分层总和法求基础沉降的方法步骤
(1)根据作用在基础上的荷载的性质,计算基底压力和分布
(2)将地基分层.
(3)计算地基中土的自重应力分布
(4)计算地基中垂向附加应力分布
(5)按算术平均求各分层平均自重应力和平均附加应力(6求第I层的压缩量7将各个分层的压缩量累加,得到地基的总的沉降量
(1)、按比例绘制地基土层分布剖面图和基础剖面图;
(2)、计算地基土的自重应力,并将计算结果按比例绘制于基础中心线的左侧;
(3)、计算基础底面的接触压力;
(4)、对地基土体进行分层,每层厚度不大于
0.4b,同时地下水面和不同土体的界面必须是分层面;
(5)、计算基础底面的附加应力,并将计算结果按比例绘制于基础中心线的右侧;
(6)、确定地基土受压层深度一般土体中以附加应力等于自重应力的
0.2倍处的深度为计算深度,对于软土则为
0.1倍处深度为计算深度;
(7)、计算各土层的压缩量;
(8)、计算地基的最终压缩量把地基受压层范围内各土层压缩量相加即可.
4.试比较朗肯土压力理论与库伦土压力理论的异同点与优缺点答相同点都要求挡土墙的__是以使墙后填土的剪力达到抗剪强度(极限状态下)土压力.都利用莫尔-库仑强度理论不同点朗垦理论是根据土体中各点处于平衡状态的应力条件直接求墙背上各点的土压力.要求墙背光滑,填土表面水平,计算结果偏大.而库仑理论是根据墙背与滑动面间的楔块型处于极限平衡状态的静力平衡条件求总土压力.墙背可以倾斜,粗糙填土表面可倾斜,计算结果主动压力满足要求,而被动压力误差较大.朗肯理论是考虑墙后填土每点破坏,达极限状态;库仑理论则考虑滑动土体的刚体的极限平衡.朗肯土压力理论优点公式简单,易用;缺点对墙壁倾斜、墙后填土面倾斜情况不适用;库伦土压力理论优点对墙壁倾斜、墙后填土面倾斜情况适用;缺点不便考虑粘性土的情况
5.试全面比较朗肯理论与库伦理论的差异朗肯土压力理论是根据半空间的应力状态和土单元体的极限平衡条件而得出的土压力古典理论之一而库伦土压力理论是以整个滑动土体上力系的平衡条件来求解主动土压力,被动土压力计算的理论公式朗肯土压力的使用范围假设墙背光滑,直立,填土面水平库伦土压力的使用范围墙后填土是理想的散粒体,滑动破坏面为__面,滑动土楔体视为刚体
6.地基破坏形式有哪几种?各自会发生在何种土类地基答有整体剪切破坏,局部剪切破坏和冲剪破坏地基破坏形式主要与地基土的性质尤其是压实性有关,一般而言,对于坚实或密实的土具有较低的压缩性,通常呈现整体剪切破坏.对于软弱黏土或松沙地基具有中高压缩性,常常呈现局部剪切破坏或冲剪破坏
7.什么叫土的压缩性?土体压缩变形的原因是什么?答土在压力作用__积缩小的特性称为土的压缩性土体产生压缩变形是因为在压缩过程中,颗粒间产生相对__、重新排列并互相挤紧,同时,土中一部分孔隙水和气体被挤出导致土中孔隙体积减小,产生压缩变形
8.土坡发生滑动的滑动面有哪几种形式?分别发生在何种情况?答土坡发生滑动的滑动面有圆弧、平面、复合滑动面.圆弧滑动通常发生在较均质的粘性土坡中;平面滑动通常发生在无粘性土坡中;复合滑动面发生在土坡土质很不均匀的土坡中
9..地基破坏的形式有哪几种?未修正的太沙基极限承载力公式适用于那种破坏?答有整体剪切破坏,局部剪切破坏和冲剪破坏未修正的太沙基极限承载力公式适用于整体剪切破坏的条形基础的地基
10.试分析影响饱和粘性土的强度的主要因素并进行讨论答篇三土力学简答题
1、何谓附加应力?地基中的附加应力分布有何特点?答建筑物荷载在地基中增加的应力称为附加应力地基中的附加应力分布有一下规律
(1)在地面下任意深度的水平面上各点的附加应力非等值,在集中力作用线上的附加应力最大,向两侧逐渐减小
(2)距离地面越深,附加应力分布的区域越广,在同一竖向线上的附加应力随深度而变化超过某一深度后,深度越大,附加应力越少
3、土体中发生剪切破坏的平面,是不是剪应力最大的平面?在什么情况下,剪切破坏面与最大剪应力面是一致的?当土的莫尔破坏包线与轴平行时剪切破坏平面与最大剪应力面是一致的
4、比较三轴试验的优缺点答优点
(1)试验中能严格控制试样的排水条件,准确测定试样在剪切过程孔隙水压力的变化,从而定量获得土中有效应力的变化情况;
(2)与直剪试验相比,试样中的应力状态相对地较为明确和均匀,不硬性指定破裂面位置;
(3)除抗剪强度指标外,还可测定,如土的灵敏度,压力系数、孔隙水压系数等力学指标缺点
(1)试样制备和试验操作比较复杂;
(2)试样中的应力与应变仍然不均匀
(3)试验一般都是在轴对称的应力应变条件下进行
5、何谓先期固结压力?如何根据先期固结压力来判断天然土层固结状态?答先期固结压力上层土在历史上曾经受过的最大应力σp土层目前承受的上覆自重压力等于σp,这种土称为正常固结土;如果σp大于土层目前承受的上覆自重压力则称为超固结土;如果σp小于土层目前承受的上覆自重压力,则称为欠固结土
6、简述产生主动土压力和被动土压力的条件产生主动土压力的条件为挡土墙向前远离填土的方向__或转动,由转动或__量达到一定值,土体内潜在滑动面上的剪应力达到土的抗剪强度,则作用于挡土墙上的压应力最小,即为主动土压力Ea产生被动土压力的条件挡土墙受外力作用向着填土方向__时,墙后一部分土体产生向上滑动趋势当墙__至一定位置时,土体内潜在滑动面上的剪应力也达到抗剪强度值此时,土体作用于挡土墙上的压力达到最大值,即被动土压力Ep
7、确定地基容许承载力的方法主要有
(1)理论公式计算用地基极限承载力除以安全系数,或按控制地基中塑性区发展范围
(2)按地基规范承载力表按野外鉴别,室内物理力学性质指标,标贯试验锤击数与轻便触探试验贯入击数查表确定
(3)原位试验载荷试验,静力触探试验,标贯试验,旁压试验等
8、有效应力原理的要点
(1)饱和土体内任__面上受到的总应力可分为有效应力和孔隙水压力两部分,其关系总是满足σ=σ′+uσ――总应力(自重应力与附加应力);σ′――有效应力,粒间应力;u――孔隙水压力
(2)土的变形(压缩)与强度的变化都只取决于有效应力的变化土中孔隙水压力为中性压力,不能使土发生变形和强度的变化,但孔隙水压力的变化将直接引起有效应力发生变化,从而导致土体的体积和强度发生变化
9、简述粘性土坡稳定性分析中三种条分法的主要区别答瑞典条分法不考虑条块间作用力或认为条块间作用力对整体土坡的稳定性无多大影响,它不满足各条块的静力平衡条件,只满足整体土体力矩平衡条件比肖普法考虑了条块间侧向力作用,满足整体力矩平衡条件,各条块满足力的多边形闭和条件,但不满足条块力矩平衡条件,它只考虑条块间法向力不考虑切向力简布法考虑条块间的作用力,并规定水平作用力位置,它满足整体力矩平衡条件和各条块力、力矩平衡条件
11.自重应力与附加应力各自在地基中的分布特点自重应力的分布特点
(1)自重应力曲线为一折线,在各土层层面与地下水位处发生转折,在各层中为直线;
(2)自重应力在水平方向上一般变化不大;
(3)自重应力的大小随深度的增加而增大附加应力的分布特点
(1)附加应力曲线为一曲线;
(2)附加应力在水平方向上一般是荷载作用的中心处最大,向周围不断变小,有一定的影响范围;
(3)附加应力的大小一般是随深度的增加而减小的
12.试比较库仑土压力理论与朗肯土压力理论的相同点与不同点相同点两种理论均适用于填土表面为水平,填土为无粘性土,墙背光滑且直立,计算结果一致不同点库仑理论基于滑动楔体法,适用于填土面为任意形状且只限于无粘性土;而朗肯理论基于极限应力法,适用于填土面为水平面或倾斜的平面,对粘性土与无粘性土均适用侧限渗压模型有效应力与孔隙水压力随时间的转换过程答侧限渗压模型有效应力与孔隙水压力均是时间的函数当t=0时,超孔隙水压力u=σ,而有效应力σ′=0,总应力全部由水承担当t0时,σ′0,u0,u+σ′=σ,总应力由土骨架和水共同承担当t=∞时,σ′=σ,u=0,总应力全部由土骨架承担
14.简述粘性土坡稳定性分析中整体圆弧法和条分法的主要区别答整体圆弧法分析时,认为滑动土体饶圆心发生转动,把土体作为刚体分析,土体的重力产生下滑力矩,土的内聚力和重力的反力产生抗滑力矩,抗滑力矩和下滑力矩的比值为土坡的稳定安全系数只适用于υ=0的情况条分法是假设滑动面为一圆弧面,将土体分为若干土条,设每个土条为刚体,求出每一条的抗滑力、力矩和下滑力、力矩,不同的条分法按不同的公式求滑动土体的稳定安全系数试简述分层总和法的假设及其计算步骤分层总和法的基本假设1)地基土的一个分层为一均匀、连续、各向同性的半无限空间弹性体
(2)地基沉降量的计算部位,取基础中心点土柱所受附加应力进下计算
(3)地基土的变形条件假定为完全侧限条件
(4)沉降计算深度工程上计算至某一深度(称为地基压缩层)即可计算步骤
(1)用坐标纸按比例绘制地基土层分布剖面图和基础剖面图;
(2)计算地基土的自重应力;
(3)计算基础底面接触压力;
(4)计算基础底面附加应力;
(5)计算基础中的附加应力分布;
(6)确定地基受压层深度;7)沉降计算分层;8)计算各土层的压缩量;9)计算地基最终沉降量何谓先期固结压力?如何根据先期固结压力来判断天然土层固结状态?先期固结压力上层土在历史上曾经受过的最大应力土层目前承受的上覆自重压力等于,这种土称为正常固结土;如果大于土层目前承受的上覆自重压力则称为超固结土;如果小于土层目前承受的上覆自重压力,则称为欠固结土确定地基容许承载力的方法主要有
(1)理论公式计算用地基极限承载力除以安全系数,或按控制地基中塑性区发展范围
(2)按地基规范承载力表按野外鉴别,室内物理力学性质指标,标贯试验锤击数与轻便触探试验贯入击数查表确定
(3)原位试验载荷试验,静力触探试验,标贯试验,旁压试验简述粘性土坡稳定性分析中三种条分法的主要区别瑞典条分法不考虑条块间作用力或认为条块间作用力对整体土坡的稳定性无多大影响,它不满足各条块的静力平衡条件,只满足整体土体力矩平衡条件比肖普法考虑了条块间侧向力作用,满足整体力矩平衡条件,各条块满足力的多边形闭和条件,但不满足条块力矩平衡条件,它只考虑条块间法向力不考虑切向力简布法考虑条块间的作用力,并规定水平作用力位置,它满足整体力矩平衡条件和各条块力、力矩平衡条件PAGE1。