土力学与地基基础第2章工程地质概述118页
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土力学与地基基础讲义一、土力学、地基与基础的概念1.土力学利用力学原理,研究土的应力变形、强度、稳定和渗透性及其随时间变化规律的科学。
2. 基础将埋入土层一定深度的建筑物下部承重结构称基础。
包括深基础和浅基础。
3. 地基把土层中附加应力与变形所不能忽略的那部分地层或(岩层)称为地基。
4. 地基的范围(正常情况下卧层土自然压密状态强度高于持力层。
)持力层:埋置基础的土层即位于基础底面第一层土。
下卧层:在地基范围内持力层以下的土层。
软弱下卧层:强度低于持力层的下卧层。
5. 基础埋置的土层应埋置在良好的持力层上。
二、地基基础设计的基本要求1. 地基有足够的强度,在荷载作用下,地基土不发生剪切破坏或失稳。
2. 不使地基产生过大的沉降或不均匀沉降,保证建筑物正常使用。
3. 基础结构本身应有足够的强度和刚度,在地基反力作用下不会产生过大强度破坏,并具有改善沉降与不均匀沉降的能力。
综上所述:地基种类分人工地基:经过处理而达到设计要求的地基。
天然地基:不需处理而直接利用的地基。
三、地基与基础在工程中的重要性1.地基基础处理不当,影响建筑物的正常使用与安全,如上部结开裂,倾斜,建筑物倒塌,危及生命与财产安全。
例1941年加拿大特朗斯康大谷仓(长60m,宽23m,高31m,重2×105KN)建造在软弱下卧层上,第一次装料就发生整体倒塌。
2.地基基础设计要充分掌握地基土的工程性质,从实际出发进行多方案比较。
四、本课程的特点与任务(一)特点知识面广而综合性强,它涉及的学科内容较广泛,如土力学、工程地质学、施工技术及建筑结构等。
(二)任务1. 掌握地基土的物理性质与土力学的基本知识。
2.能阅读与正确理解工程地质勘察报告。
3.了解地基处理的各种方法。
4.进行一般房屋的地基基础设计。
思考题1.地基与基础的概念?2.地基基础设计的基本要求是什么?第一章土的物理性质第一节土的形成一、岩石的风化1.概念地表岩石长期在不同温度、水、大气、生物活动及其他外力作用的影响下,不断破碎,并发生化学变化,这种变化称为岩石的风化。
土力学与地基基础重点(一篇)土力学与地基基础重点 1土力学与地基基础重点土力学与地基基础重点第1章工程地质概述一、重点:掌握土的渗透规律。
土的生成。
重点掌握渗流力及流沙、管涌的基本概念。
掌握土的透水性、流砂、潜蚀、地下水升降等对建筑工程的影响。
了解主要造岩矿物的物理性质,岩石的分类和主要特征;第四纪沉积物的类型、分布规律及特征;第四纪沉积物类型及其工程特点。
了解地下水的埋藏条件。
二、难点:褶皱构造、断裂构造,地下水的埋藏条件,土的渗透性、地下水的腐蚀性、动水力、流砂和潜蚀。
第2章土的物理性质及分类一、重点:土的三项指标。
无粘性土的密实度。
土的压实原理。
土的物理特征和地基土的工程分类。
必须掌握土的物理性质指标的定义、测定、换算和应用。
掌握粘性土的物理特征和液塑限试验。
粘性土的界限含水量,粘性土的塑性指数和液性指数,粘性土的灵敏度和触变性。
掌握土的颗粒级配的含义及颗粒级配累积曲线的做法、用途,区分开三大类矿物成分(高岭石、伊里石、蒙脱石)不同性质,土中水的主要形态类型。
熟悉地基土的工程分类方法。
了解粒径级配对无粘性土性质的影响。
一般了解粘土矿物、水和离子的相互作用。
了解砂类土的物理性质。
了解土的压实特性在分层压实处理地基中的应用意义。
二、难点:土的压实原理。
土的物理特征和地基土的工程分类。
粘性土的物理特征和液塑限试验。
粒径级配及其对无粘性土性质的影响。
第3章地基的应力和变形一、重点:矩形和条形荷载面积下的附加应力计算。
土的压缩性及其指标的确定。
最终沉降量的计算。
熟练掌握土的自重应力计算,基底附加压力的计算。
记住中心荷载作用下和偏心荷载作用下基底压力及基底附加压力的计算公式。
运用角点法计算地基中附加应力。
要求建立地基弹性体内应力扩散概念、掌握几种典型规则的分布荷载下附加应力计算、会利用学过知识求不规则荷载作用下的附加应力;要求记住几个主要公式、条形均布荷载下应力分布规律、非均质和各向异性地基对附加应力有何影响。