高等土力学05土的压缩与固结.pptx
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1、1第5章土的压缩与固结作业19,242关西国际机场世界最大人工岛http:/www.kiac.co.jp/20072007年年8 8月月第二条跑道运营第二条跑道运营冲积层冲积层预设排水砂桩预设排水砂桩洪积层洪积层未作处理未作处理5.10km25.45km23关西国际机场世界最大人工岛1986年:年:开工开工1990年:年:人工岛完成人工岛完成1994年:年:机场运营机场运营面积:面积:4370m1250m填筑量:填筑量:180106m3平均厚度:平均厚度:33m地基:地基:多层厚粘土多层厚粘土问题:沉降大且有不均匀沉降设计时预测沉降:设计时预测沉降:5.7-7.5m完成时实际沉降:完成时实际沉
2、降:8.1m,5cm/月月(1990年年)预测主固结完成:预测主固结完成:20年后年后比设计超填:比设计超填:3m4冲积层冲积层预设排水砂桩预设排水砂桩洪积层洪积层未作处理未作处理5日期日期测测 点点 及及 沉沉 降降 值(值(m)123578101112151617平均平均00-12 10.69.712.8 11.7 10.6 13.0 11.6 10.3 12.7 12.5 9.0 14.1 11.6801-12 10.89.913.0 11.9 10.7 13.2 11.8 10.5 12.9 12.7 9.1 14.3 11.8706-12 11.5 10.5 13.7 12.5 11
3、.1 13.8 12.4 11.0 13.6 13.3 9.5 15.0 12.4908-12 11.7 10.7 13.9 12.7 11.2 13.9 12.5 11.1 13.7 13.5 9.6 15.1 12.6309-12 11.8 10.8 14.0 12.7 11.3 14.0 12.6 11.1 13.8 13.6 9.6 15.2 12.716新京报2011年4月9日报道最近,深圳填海区地面下沉,裂缝赫然蜿蜒在广场上和一些楼盘底部。深圳以牺牲生态环境为代价的大规模填海造地,填海区内不少土地被用于发展房地产,造商品房、豪宅。专家指出,深圳向海洋要房地产,暴露出地方政府“唯GD
4、P”论和“土地财政”思维,与建设世界一流城市目标背道而驰。近日,记者在深圳填海区看到,一些楼盘地面发生沉降,严重之处,地面和台阶之间撕裂形成的缝隙,足以塞进一个拳头,“局部看上去,有点像美国灾难片中的场景。”深圳市民徐燕说。7v5.1概述v5.2地基沉降的计算方法v5.3单向固结的普遍方程及一般问题v5.4土的三维固结理论v5.5关于土体固结的其它问题简介85.1概述5.1.1压缩、沉降与固结5.1.2研究历史与发展5.1.3土中水的变化与土的压缩5.1.4单向压缩试验的各种参数5.1.5影响土的压缩性的因素5.1.6引起地基沉降的原因5.1.7沉降的分类:瞬时沉降、固结沉降和次固结沉降9压缩
5、:压缩:平均应力平均应力p增加,使土的体积减少增加,使土的体积减少(体缩、收缩)体缩、收缩)沉降:沉降:地基竖直向下的位移,主要是由于压缩引起的,地基竖直向下的位移,主要是由于压缩引起的,也可能由于剪缩、形变、湿陷、融陷等也可能由于剪缩、形变、湿陷、融陷等固结:固结:土体完成压缩变形要经历一段时间过程。对于饱土体完成压缩变形要经历一段时间过程。对于饱和土,荷载增加和土,荷载增加引起引起(超静)孔隙水压力增加超静)孔隙水压力增加部分部分孔隙水从土体中排出孔隙水从土体中排出土中孔隙水压力相应地转为土土中孔隙水压力相应地转为土粒间的有效应力粒间的有效应力土体逐渐压缩(反之,负孔压及应土体逐渐压缩(反
6、之,负孔压及应力解除引起膨胀)力解除引起膨胀),直至变形趋于稳定。这一变形的全直至变形趋于稳定。这一变形的全过程称为固结。过程称为固结。5.1.1压缩、沉降与固结5.1概述105.1.2研究历史与发展压缩与沉降计算1.单向压缩变形分层总和法2.考虑三向变形的沉降计算3.考虑土的应力历史、应力路径等因素的沉降计算4.非线性弹性模型、弹塑性模型的有限单元法计算及其它数值计算方法5.1概述115.1.2研究历史与发展固结分析1.太沙基的饱和土体一维固结理论:假设;2.太沙基(Terzaghi)与伦杜立克(Rendulic)的拟三维固结方程,其中假设了固结过程中总应力(正应力之和)为常量;3.比奥(B
7、iot)考虑了材料三向变形与孔隙压力的相互作用,导出比较完善的三向固结方程;4.比奥固结理论与各种本构模型的耦合;5.非饱和土的固结问题;6.非饱和土的流固耦合的渗流固结问题。5.1概述125.1.3土中水的变化与土的压缩土体压缩一般是孔隙中流体体积变化的结果。Ww:土中水重5.1概述13 饱和度变化;孔隙比变化;水容重变化;土粒容重变化。后二者微不足道。土中水重量的几种变化14325.1概述14(1)e与Sr均为常量:稳定渗流。(2)Sr为常量(1),e变化:饱和土体的 渗流固结问题。(3)e为常量,Sr变化:非饱和土体积恒定 时的减湿(Sr减小)或增湿(Sr增大)。(4)e与Sr均变化:非
8、饱和土的压缩与膨胀 问题。土中水总重量的几种变化组合:5.1概述155.1.4单向压缩试验的各种参数压缩系数:av体积压缩系数:mv侧限压缩模量:Es压缩指数:Cc回弹(再压缩)指数:Ce次压缩系数:C5.1概述165.1.4单向压缩试验的各种参数图图51压缩系数与压缩模量压缩系数与压缩模量pe5.1概述175.1.4单向压缩试验的各种参数lgpe图图52压缩指数与回弹指数5.1概述18次压缩系数Celgt图图53次压缩系数次压缩系数5.1概述191)土粒粒度、矿物成分和土体结构粗粒土粗粒土v在压力作用下,土粒发生在压力作用下,土粒发生滑动与滚动,位移到比较滑动与滚动,位移到比较密实、更稳定的
9、位置。密实、更稳定的位置。v如果压力较大,可能部分如果压力较大,可能部分土粒被压碎,增加压缩量。土粒被压碎,增加压缩量。v粗粒土的压缩一般比细粒粗粒土的压缩一般比细粒土的要小,但在高压时也土的要小,但在高压时也能达到相当的量级。能达到相当的量级。细粒土细粒土v颗粒间的水膜被挤薄,土粒间发颗粒间的水膜被挤薄,土粒间发生相对滑移达到较密实状态;扁生相对滑移达到较密实状态;扁平薄土粒具有弹性,在压力下产平薄土粒具有弹性,在压力下产生挠曲变形。生挠曲变形。v具分散结构的粘性土:直接原因具分散结构的粘性土:直接原因主要由于颗粒间的孔隙水被挤出。主要由于颗粒间的孔隙水被挤出。v具具凝凝聚聚结结构构的的粘粘
10、性性土土:直直接接原原因因主主要要由由于于结结构构破破坏坏和和土土粒粒发发生生弹弹性挠曲。性挠曲。1土体本身性状5.1.5影响土的压缩性的因素5.1概述202)有机质(1)泥炭(有机质含量大于)泥炭(有机质含量大于60);泥炭质土);泥炭质土(有机质含量(有机质含量10%60);(生活)垃圾土。);(生活)垃圾土。(2)与龄期、降解有关。)与龄期、降解有关。(3)含水率很高()含水率很高(w=100900)。)。(4)孔隙比大()孔隙比大(e=1.05.0)。)。(5)比重)比重Gs低。低。(6)液、塑限大。)液、塑限大。(7)渗透系数比较大:)渗透系数比较大:k=103105cm/s。(8)
11、水平渗透系数为垂直向的)水平渗透系数为垂直向的1.53倍。倍。(9)压缩性极高,但固结较快。)压缩性极高,但固结较快。5.1概述213)孔隙水u表表现现为为水水中中阳阳离离子子对对粘粘土土表表面面性性质质(包包括括水水膜膜厚厚度度)的的影影响响。如如:孔孔隙隙水水中中阳阳离离子子浓浓度度高高、价价数数高,结合水膜薄,压缩性变小。高,结合水膜薄,压缩性变小。u如如果果土土中中含含有有膨膨胀胀性性粘粘土土矿矿物物,当当孔孔隙隙水水中中的的阳阳离离子子性性质质和和浓浓度度变变化化、使使粘粘结结水水膜膜厚厚度度减减薄薄时时,土的膨胀性与膨胀压力均将减小;反之亦然。土的膨胀性与膨胀压力均将减小;反之亦然
12、。5.1概述222环境因素1)应力历史固结2)温度v对主固结有一定影响。对主固结有一定影响。v对于含有机质的土影响大。对于含有机质的土影响大。v对于次固结(蠕变)影响更大。对于次固结(蠕变)影响更大。ep图图54应力历史:正常固结土与超固结土5.1.5影响土的压缩性的因素5.1概述23升温后压缩曲线下移,表观pc减小;反之,则曲线上移。(温度提高,水的黏性减小,易于压缩)升温降温图图55固结中的升温与降温5.1概述24不同温度超固结有机质粘土的典型固结曲线温度对压缩(含次固结和蠕变)曲线的影响 图图56超固结有机土的固结曲线5.1概述255.1.6引起地基沉降的原因1.建筑物荷重2.环境荷载3
13、.其它环境原因5.1概述261.建筑物荷重土体形变:瞬时完成压缩或者剪缩:土体固结时孔隙比(或者体积)发生变化:随时间而发展(固结)图图57形变与体变5.1概述272.环境荷载 土体干缩:取决于土体失水后的性质。易形成硬壳层。地下水位下降:土层有效应力(重量)增大,沉降随时间而发展:一些城市地面下沉。5.1概述283.其它环境原因(1)振动引起土粒重排列,甚至液化、震陷:视振动性质与土的密度、含水量而异。(2)土体浸水湿陷或软化,结构破坏丧失粘聚力或矿物软化。(3)膨胀土遇水膨胀;失水收缩。(4)地下洞穴(土洞)及冲刷:不规则、有可能很严重。(5)化学或生物化学腐蚀。(6)矿井(采空区)、地下
14、管道垮塌、基坑开挖:可能很严重。(7)整体剪切、形变蠕变、滑坡,不规则。(8)冻融变形:随土的湿度与温度而变,不规则。5.1概述29广东梅州出现广东梅州出现400平米地陷平米地陷据称深度超据称深度超90米米(图图)2010年04月27日04:10大洋网-广州日报4月23日凌晨2时左右,梅江区长寿水泥有限公司厂区变压器附近发生地陷,地陷口面积大约10m2左右,6根高约4.5米的高压电线杆沉入地底不见了踪影,高压线被扯断导致供电中断。随后,地陷口逐渐扩大,至26日下午扩大到了400m2左右才开始趋于稳定。30矿区乡政府矿区乡政府6层宿舍楼体下沉倾斜层宿舍楼体下沉倾斜(组图组图)2010年年04月月
15、28日日02:37燕赵晚报燕赵晚报昨日6时,井陉矿区横涧乡一座6层乡政府宿舍楼居民遭遇惊魂瞬间:楼体突然下沉,楼前地面突现深坑,直径在两米以上,深约3米。整座楼朝东北方倾斜,周围地面出现了数道裂痕。315.1.7沉降的分类:瞬时沉降、固结沉降和次固结沉降图图58 瞬时沉降、固结沉降和次固结沉降5.1概述S=Si+Sc+Ss32HBE,圆形荷载,直径B1.瞬时沉降Si的确定图图59地基上的局部荷载5.1概述33发生在加荷的瞬时:对于砂土,即是全部沉降;对于饱和粘土,即为不排水条件下土体形变引起的沉降(无体积变化)。(1)与H/(B/2)有关一维压缩的假设条件:H/(B/2)=0;(2)与泊松比
16、有关,0.5,全部为瞬时沉降。图图510瞬时沉降的确定5.1概述34(1)瞬时沉降的弹性理论算法集中荷载弹性半无限空间地面距集中荷载作用点距离r处的地面沉降S Pr图图511集中荷载作用下的瞬时沉降5.1概述35(2)均布荷载q柔性基础下的瞬时沉降I:影响(修正)系数,与形状、计算点位置有关。qB图图512矩形均布荷载的瞬时沉降5.1概述36计算点位置中心角、边平均正方形1.120.560.95矩形,L/B21.520.761.30矩形,L/B52.101.051.83圆形1.000.640.85修正系数I基础形状不同形状基础的修正系数 I5.1概述37(3)考虑基础埋深和地基有限厚度的瞬时沉
17、降0:考虑基础埋深D的修正系数;1:考虑地基压缩层厚度H的修正系数。对于饱和粘土,泊松比为0.5。5.1概述380:考虑基础埋深D的修正系数;1:考虑地基压缩层H的修正系数。系数 0与1取决于:基础形状:圆、方、条基础长宽比:L/B0:基础埋深:D/B1:压缩层厚度:H/B图图513基础埋深和层厚的修正系数5.1概述39(4)瞬时沉降的修正:由于设计地基土非弹性,可能屈服,除以小于1的修正系数SR沉降比SR确定根据:荷载q与极限承载力qult之比q/qult初始剪应力比f5.1概述40土层厚度/基础宽度H/B,瞬时沉降的修正SRH/B=0.5H/B=1.0H/B=1.5初始剪应力比 f图图51
18、4瞬时沉降的修正SR5.1概述荷载与极限承载力之比q/qult41瞬时沉降计算的程序图图515瞬时沉降计算的程序5.1概述422.固结沉降Sc(1)土体在外荷作用下产生的超静水压力u。(2)迫使土中水外流,土孔隙减小。(3)形成的地面下沉。(4)由于孔隙水排出需要时间,固结沉降是时 间的函数。(5)它是饱和粘土沉降的主要部分。具体计算方法将在后面给出5.1概述433.次压缩沉降Ss(1)它基本上发生在土中超静水压力完全消散以后,是在恒定有效应力下的沉降。(2)它源于土的流变性。(3)时间引起的“等效超固结压力”称拟似拟似先期固结压力,它们可能是由于土承担恒定长期荷载引起了次压缩等所导致的。或是
19、风化与胶结,孔隙水水质变化(水中离子改变)等。5.1概述44次固结系数C图图516次固结沉降的确定5.1概述45t,tc从主固结过程开始起算的时间和主固结完成时的时间。次固结沉降的计算5.1概述46沉降计算(1)(2)(3)(4)5.1概述475.2地基沉降的计算方法5.2.1单向压缩分层总和法5.2.2考虑三向效应的单向压缩计算法(SkemptonBjerrum)5.2.3三向变形计算法(黄文熙法)5.2.4弹性理论法5.2.5应力路径法5.2.6剑桥模型法5.2.7几种沉降计算方法的讨论485.2.1单向沉降的分层总和法 假设与应用(1)荷载用弹性理论计算(布辛尼斯克)(2)只发生单向渗流
20、与沉降(侧限)(3)主要计算主固结沉降(荷载瞬时施加)(4)乘以沉降计算经验系数(5)可计算分层地基土5.2地基沉降的计算方法49用e-p曲线用e-lgp曲线,考虑回弹(超固结)单层土多层土5.2地基沉降的计算方法单层土多层土505.2.2考虑三向效应的单向压缩计算法(Skempton-Bjerrum)5.2地基沉降的计算方法51在以上方法的公式中,以ui 代替 pi计算基础轴线上的固结沉降。基于分层总和法:对于一维(侧限)情况,二者相同:u=p5.2地基沉降的计算方法525.2地基沉降的计算方法对饱和土:53考虑三向效应的单向压缩计算法(SkemptonBjerrum)以ui 代替 pi 计
21、算圆形基础轴线上的固结沉降:两式的关系为:对于分层总和法:5.2地基沉降的计算方法54设:mv为常数,A通过三轴试验确定:可见它考虑了小主应力的影响;孔压系数A一定程度上也反映了土的剪胀性。5.2地基沉降的计算方法55斯谷特(Scott)按此求得圆形、条形基础的修正系数图图517基础的修正系数A1.05.2地基沉降的计算方法56按本法计算沉降,还应考虑瞬时的沉降Si,故最终的沉降应为:Si 通过5.1方法确定。5.2地基沉降的计算方法575.2.3三向变形计算法(黄文熙法)本法和其它方法相比有以下几个特点:(1)考虑了实际土体三向受力与三向变形条件(2)建议用三轴试验实测土的应力应变关系(3)
22、计及应力水平与应力路径的影响5.2地基沉降的计算方法58假设地基中一点由于基础荷重引起的附加正应力为:x,y,z所以三轴试验5.2地基沉降的计算方法弹性理论59平面应变条件5.2地基沉降的计算方法60地基中的z与可以通过弹性理论计算。与e1、e2可在三轴试验中模拟土体在地基中的实际受力状态测定。以上计算的是排水条件下的固结沉降(e1,e2),在三向变形条件下,加荷瞬时仍有不排水变形,故仍应再计入瞬时沉降。5.2地基沉降的计算方法615.2.4弹性理论法视地基为半无限弹性体,地基中的应力与应变均按弹性理论计算。地基沉降由瞬时沉降和固结沉降两部分组成:式中ST、Si分别为按弹性理论计算得的总沉降量
23、和瞬时沉降量。5.2地基沉降的计算方法62土层的非均质和成层情况:不排水5.2地基沉降的计算方法63如果地基土比较均匀,可采用其平均弹性模量E与Eu:不分层5.2地基沉降的计算方法64形状修正系数I5.2地基沉降的计算方法计算点位置中心角、边平均正方形1.120.560.95矩形,L/B21.520.761.30矩形,L/B52.101.051.83圆形1.000.640.85修正系数I基础形状65(1)按应力路径估算沉降的方法是兰布(Lambe)于1964年建议的。(2)应力路径是描述土单元体在外力作用下应力状态变化过程在应力空间的轨迹。(3)该法实际上是用三轴试验模拟代表性土体单元的应力路
24、径进行计算。5.2.5应力路径法5.2地基沉降的计算方法661.应力路径的一些特性5.2地基沉降的计算方法671)坐标下的破坏主应力线Kf与K0固结线破坏线主应力线KfK0固结线图图518破坏主应力线Kf与K0固结线5.2地基沉降的计算方法682)应力路径上的大、小主应力图图519应力路径(ABC)上一点的大、小主应力5.2地基沉降的计算方法693)不排水试验有效应力路径的相似性图图520不排水试验有效应力路径5.2地基沉降的计算方法100A70100A4)等轴向应变线绘制图图521等轴向应变线绘制5.2地基沉降的计算方法等轴向应变线715)不同的应力路径与试样的变形特点各向等压竖直水平单向压
25、缩竖直压缩,水平膨胀图图522不同的应力路径与试样的变形5.2地基沉降的计算方法726)相同体应变,不同应力增量比下的应力路径 v v E-FC-IC-DG-HA-B体应变全都相等不排水三轴试验有不排水三轴试验有效应力路径效应力路径图图523相同体应变,不同应力增量比下的应力路径5.2地基沉降的计算方法73地基加载的一般应力路径:A-I-B(K=)从I到B图图524地基加载的一般应力路径:A-I-B5.2地基沉降的计算方法74在式中:v通过A-C得到K0=1-sinK=(1-tg)/(1+tg)可以计算垂直应变c1地基土K0固结到A,(无侧向变形)加载以后不排水路径A-I图图525然后孔压消散
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