張宏舉
摘 要:地基均勻由地基內(nèi)各類土分布變化情況及各類土的先期固結(jié)壓力大小確定,地基內(nèi)各類土層厚度在水平向變化越小、土的先期固結(jié)壓力越高,則地基越均勻;當(dāng)土的先期固結(jié)壓力大于時(shí),地基土較均勻。
關(guān)鍵詞:先期固結(jié)壓力;荷載壓力
基均勻性是地基各處土層在荷載作用下沉降差大小,其沉降差越大則地基越不均勻。
地基各處在荷載作用下沉降大小由地基深度內(nèi)分布的各土層及土層的壓縮性大小確定;不同土層的壓縮性大小跟土類及其先期固結(jié)壓力大小相關(guān)。我們可以通過(guò)重塑土室內(nèi)壓縮固結(jié)試驗(yàn)確定土層的壓縮性與土類及其先期固結(jié)壓力的變化規(guī)律。
1.不同土類的液限狀態(tài)重塑土固結(jié)壓縮曲線
松散的中砂與液限狀態(tài)時(shí)粉土( )、粉質(zhì)粘土( )和粘土( )壓力逐級(jí)加荷進(jìn)行室內(nèi)壓縮試驗(yàn),其單位高度土總的壓縮量與壓力之間關(guān)系曲有如下規(guī)律:
壓力區(qū)間0 土壓縮曲線為拋物線型, (1)
松散中砂、粉土( )、粉質(zhì)黏土( )、黏土( )等四種土 分別為400kPa 、400kPa、500kPa、600kPa。
當(dāng)壓力大于 (壓力 壓縮土后土含水量為塑限)時(shí)為直線 (2)
式中 ——常數(shù),隨著土塑性指數(shù)增大而增大;
——常數(shù),隨土塑性指數(shù)增大而減小,且與土類間具一定規(guī)律性;
——液限狀況土在壓力大于 時(shí)的壓縮變形模量( );
、 ——常數(shù)。
液限狀態(tài)的土壓縮曲線的變化率 跟固結(jié)壓力p相關(guān):
當(dāng) < 時(shí),
上述各種土的單位厚度土在單位壓力增量作用下的沉降增量 的比值在壓力0~400kPa區(qū)間內(nèi)時(shí)分別為
粘土/砂土=32.17~4.64倍
粘土/粉土= 22.97~4.788倍
粘土/粉質(zhì)粘土=4.716~3.2536倍
其比值隨壓力增大而減小。
土的黏性越高,其壓縮量越大。在基礎(chǔ)總荷載及地基承載力相同時(shí),粘土地基沉降量是砂土地基的32.17~4.6倍、粉土地基的8.73~4.78倍、粉質(zhì)黏土地基的4.716~3.253倍,它們的比值隨壓力增大而減小,當(dāng)壓力大于一定值 后,它們的單位高度土壓縮量與壓力關(guān)系曲線為直線,砂土、粉土、粉質(zhì)粘土和粘土的該壓直線段的斜率分別為:0.032、0.036、0.04、0.04。
砂土、粉土、粉質(zhì)粘土和粘土在壓力 區(qū)間內(nèi),單位厚度土在單位壓力作用產(chǎn)生壓縮量都隨壓力增大而減小,粘性越大的土減小速度越快,在壓力大于 后,其單位厚度土在單位壓力作用產(chǎn)生壓縮量相近。
2.地基沉降跟土類、土的先期固結(jié)壓力 和荷載 間關(guān)系
地基沉降量由土類及土的先固結(jié)壓力 大小和荷載 確定。
(1)當(dāng) 時(shí),地基沉降量等干地基土卸荷回彈量,地基沉降量很小。
(2)當(dāng) , 時(shí),地基產(chǎn)生固結(jié)沉降,這時(shí)土的土粘性越大、先固結(jié)壓力越小其沉降量越大。
(3)當(dāng) , 時(shí),地基產(chǎn)生固結(jié)沉降,地基沉降量較小,不同類土地基沉降量相近。
地基沉降差是由地基內(nèi)各處分布土層沉降量大小不同產(chǎn)生的,由上分析可得下面結(jié)論:地基內(nèi)各種土的分布變化情況及其先期固結(jié)壓力大小決定了地基均勻性,地基內(nèi)各種土的厚度水平方向變化越小、其先期固結(jié)壓力越高則地基越均勻,當(dāng)先期固結(jié)壓力大于 時(shí),地基較均勻。
當(dāng)?shù)鼗南绕诠探Y(jié)壓力差異大時(shí),則地基很不均勻。例如不同地貌單元一級(jí)階地和二級(jí)階交接處,二級(jí)階地的先期固結(jié)壓力大于一級(jí)階地,橫跨一級(jí)階地和二級(jí)階階地地貌單元建筑地基沉降差較大。若建筑場(chǎng)地內(nèi)有埋藏古河道,古河道內(nèi)土層先期固結(jié)壓力小于古河道兩岸上土層,則埋藏古河道處地基沉降較大。上述二種情況由于地基沉降差較大而危及建筑安全。
參考文獻(xiàn)
[1] 曾月進(jìn)、李輝.壓力對(duì)土作功的實(shí)驗(yàn)研究.北京:建筑科技與管理,2007.3
[2] 趙明華.土力學(xué)與基礎(chǔ)工程.武漢:武漢工業(yè)大學(xué)出版社,2000
摘 要:地基均勻由地基內(nèi)各類土分布變化情況及各類土的先期固結(jié)壓力大小確定,地基內(nèi)各類土層厚度在水平向變化越小、土的先期固結(jié)壓力越高,則地基越均勻;當(dāng)土的先期固結(jié)壓力大于時(shí),地基土較均勻。
關(guān)鍵詞:先期固結(jié)壓力;荷載壓力
基均勻性是地基各處土層在荷載作用下沉降差大小,其沉降差越大則地基越不均勻。
地基各處在荷載作用下沉降大小由地基深度內(nèi)分布的各土層及土層的壓縮性大小確定;不同土層的壓縮性大小跟土類及其先期固結(jié)壓力大小相關(guān)。我們可以通過(guò)重塑土室內(nèi)壓縮固結(jié)試驗(yàn)確定土層的壓縮性與土類及其先期固結(jié)壓力的變化規(guī)律。
1.不同土類的液限狀態(tài)重塑土固結(jié)壓縮曲線
松散的中砂與液限狀態(tài)時(shí)粉土( )、粉質(zhì)粘土( )和粘土( )壓力逐級(jí)加荷進(jìn)行室內(nèi)壓縮試驗(yàn),其單位高度土總的壓縮量與壓力之間關(guān)系曲有如下規(guī)律:
壓力區(qū)間0 土壓縮曲線為拋物線型, (1)
松散中砂、粉土( )、粉質(zhì)黏土( )、黏土( )等四種土 分別為400kPa 、400kPa、500kPa、600kPa。
當(dāng)壓力大于 (壓力 壓縮土后土含水量為塑限)時(shí)為直線 (2)
式中 ——常數(shù),隨著土塑性指數(shù)增大而增大;
——常數(shù),隨土塑性指數(shù)增大而減小,且與土類間具一定規(guī)律性;
——液限狀況土在壓力大于 時(shí)的壓縮變形模量( );
、 ——常數(shù)。
液限狀態(tài)的土壓縮曲線的變化率 跟固結(jié)壓力p相關(guān):
當(dāng) < 時(shí),
上述各種土的單位厚度土在單位壓力增量作用下的沉降增量 的比值在壓力0~400kPa區(qū)間內(nèi)時(shí)分別為
粘土/砂土=32.17~4.64倍
粘土/粉土= 22.97~4.788倍
粘土/粉質(zhì)粘土=4.716~3.2536倍
其比值隨壓力增大而減小。
土的黏性越高,其壓縮量越大。在基礎(chǔ)總荷載及地基承載力相同時(shí),粘土地基沉降量是砂土地基的32.17~4.6倍、粉土地基的8.73~4.78倍、粉質(zhì)黏土地基的4.716~3.253倍,它們的比值隨壓力增大而減小,當(dāng)壓力大于一定值 后,它們的單位高度土壓縮量與壓力關(guān)系曲線為直線,砂土、粉土、粉質(zhì)粘土和粘土的該壓直線段的斜率分別為:0.032、0.036、0.04、0.04。
砂土、粉土、粉質(zhì)粘土和粘土在壓力 區(qū)間內(nèi),單位厚度土在單位壓力作用產(chǎn)生壓縮量都隨壓力增大而減小,粘性越大的土減小速度越快,在壓力大于 后,其單位厚度土在單位壓力作用產(chǎn)生壓縮量相近。
2.地基沉降跟土類、土的先期固結(jié)壓力 和荷載 間關(guān)系
地基沉降量由土類及土的先固結(jié)壓力 大小和荷載 確定。
(1)當(dāng) 時(shí),地基沉降量等干地基土卸荷回彈量,地基沉降量很小。
(2)當(dāng) , 時(shí),地基產(chǎn)生固結(jié)沉降,這時(shí)土的土粘性越大、先固結(jié)壓力越小其沉降量越大。
(3)當(dāng) , 時(shí),地基產(chǎn)生固結(jié)沉降,地基沉降量較小,不同類土地基沉降量相近。
地基沉降差是由地基內(nèi)各處分布土層沉降量大小不同產(chǎn)生的,由上分析可得下面結(jié)論:地基內(nèi)各種土的分布變化情況及其先期固結(jié)壓力大小決定了地基均勻性,地基內(nèi)各種土的厚度水平方向變化越小、其先期固結(jié)壓力越高則地基越均勻,當(dāng)先期固結(jié)壓力大于 時(shí),地基較均勻。
當(dāng)?shù)鼗南绕诠探Y(jié)壓力差異大時(shí),則地基很不均勻。例如不同地貌單元一級(jí)階地和二級(jí)階交接處,二級(jí)階地的先期固結(jié)壓力大于一級(jí)階地,橫跨一級(jí)階地和二級(jí)階階地地貌單元建筑地基沉降差較大。若建筑場(chǎng)地內(nèi)有埋藏古河道,古河道內(nèi)土層先期固結(jié)壓力小于古河道兩岸上土層,則埋藏古河道處地基沉降較大。上述二種情況由于地基沉降差較大而危及建筑安全。
參考文獻(xiàn)
[1] 曾月進(jìn)、李輝.壓力對(duì)土作功的實(shí)驗(yàn)研究.北京:建筑科技與管理,2007.3
[2] 趙明華.土力學(xué)與基礎(chǔ)工程.武漢:武漢工業(yè)大學(xué)出版社,2000
摘 要:地基均勻由地基內(nèi)各類土分布變化情況及各類土的先期固結(jié)壓力大小確定,地基內(nèi)各類土層厚度在水平向變化越小、土的先期固結(jié)壓力越高,則地基越均勻;當(dāng)土的先期固結(jié)壓力大于時(shí),地基土較均勻。
關(guān)鍵詞:先期固結(jié)壓力;荷載壓力
基均勻性是地基各處土層在荷載作用下沉降差大小,其沉降差越大則地基越不均勻。
地基各處在荷載作用下沉降大小由地基深度內(nèi)分布的各土層及土層的壓縮性大小確定;不同土層的壓縮性大小跟土類及其先期固結(jié)壓力大小相關(guān)。我們可以通過(guò)重塑土室內(nèi)壓縮固結(jié)試驗(yàn)確定土層的壓縮性與土類及其先期固結(jié)壓力的變化規(guī)律。
1.不同土類的液限狀態(tài)重塑土固結(jié)壓縮曲線
松散的中砂與液限狀態(tài)時(shí)粉土( )、粉質(zhì)粘土( )和粘土( )壓力逐級(jí)加荷進(jìn)行室內(nèi)壓縮試驗(yàn),其單位高度土總的壓縮量與壓力之間關(guān)系曲有如下規(guī)律:
壓力區(qū)間0 土壓縮曲線為拋物線型, (1)
松散中砂、粉土( )、粉質(zhì)黏土( )、黏土( )等四種土 分別為400kPa 、400kPa、500kPa、600kPa。
當(dāng)壓力大于 (壓力 壓縮土后土含水量為塑限)時(shí)為直線 (2)
式中 ——常數(shù),隨著土塑性指數(shù)增大而增大;
——常數(shù),隨土塑性指數(shù)增大而減小,且與土類間具一定規(guī)律性;
——液限狀況土在壓力大于 時(shí)的壓縮變形模量( );
、 ——常數(shù)。
液限狀態(tài)的土壓縮曲線的變化率 跟固結(jié)壓力p相關(guān):
當(dāng) < 時(shí),
上述各種土的單位厚度土在單位壓力增量作用下的沉降增量 的比值在壓力0~400kPa區(qū)間內(nèi)時(shí)分別為
粘土/砂土=32.17~4.64倍
粘土/粉土= 22.97~4.788倍
粘土/粉質(zhì)粘土=4.716~3.2536倍
其比值隨壓力增大而減小。
土的黏性越高,其壓縮量越大。在基礎(chǔ)總荷載及地基承載力相同時(shí),粘土地基沉降量是砂土地基的32.17~4.6倍、粉土地基的8.73~4.78倍、粉質(zhì)黏土地基的4.716~3.253倍,它們的比值隨壓力增大而減小,當(dāng)壓力大于一定值 后,它們的單位高度土壓縮量與壓力關(guān)系曲線為直線,砂土、粉土、粉質(zhì)粘土和粘土的該壓直線段的斜率分別為:0.032、0.036、0.04、0.04。
砂土、粉土、粉質(zhì)粘土和粘土在壓力 區(qū)間內(nèi),單位厚度土在單位壓力作用產(chǎn)生壓縮量都隨壓力增大而減小,粘性越大的土減小速度越快,在壓力大于 后,其單位厚度土在單位壓力作用產(chǎn)生壓縮量相近。
2.地基沉降跟土類、土的先期固結(jié)壓力 和荷載 間關(guān)系
地基沉降量由土類及土的先固結(jié)壓力 大小和荷載 確定。
(1)當(dāng) 時(shí),地基沉降量等干地基土卸荷回彈量,地基沉降量很小。
(2)當(dāng) , 時(shí),地基產(chǎn)生固結(jié)沉降,這時(shí)土的土粘性越大、先固結(jié)壓力越小其沉降量越大。
(3)當(dāng) , 時(shí),地基產(chǎn)生固結(jié)沉降,地基沉降量較小,不同類土地基沉降量相近。
地基沉降差是由地基內(nèi)各處分布土層沉降量大小不同產(chǎn)生的,由上分析可得下面結(jié)論:地基內(nèi)各種土的分布變化情況及其先期固結(jié)壓力大小決定了地基均勻性,地基內(nèi)各種土的厚度水平方向變化越小、其先期固結(jié)壓力越高則地基越均勻,當(dāng)先期固結(jié)壓力大于 時(shí),地基較均勻。
當(dāng)?shù)鼗南绕诠探Y(jié)壓力差異大時(shí),則地基很不均勻。例如不同地貌單元一級(jí)階地和二級(jí)階交接處,二級(jí)階地的先期固結(jié)壓力大于一級(jí)階地,橫跨一級(jí)階地和二級(jí)階階地地貌單元建筑地基沉降差較大。若建筑場(chǎng)地內(nèi)有埋藏古河道,古河道內(nèi)土層先期固結(jié)壓力小于古河道兩岸上土層,則埋藏古河道處地基沉降較大。上述二種情況由于地基沉降差較大而危及建筑安全。
參考文獻(xiàn)
[1] 曾月進(jìn)、李輝.壓力對(duì)土作功的實(shí)驗(yàn)研究.北京:建筑科技與管理,2007.3
[2] 趙明華.土力學(xué)與基礎(chǔ)工程.武漢:武漢工業(yè)大學(xué)出版社,2000