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土的力学性质

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土的力学性质null第三章 土的力学性质第三章 土的力学性质第一节 土的压缩性 (教材82-83、86-95) 第二节 土的抗剪性 (教材 120-138) 第三节 土的动力性质简介 (教材211-227)第三节 土的动力性质简介第三节 土的动力性质简介土在动应力作用下的工程性质与行为称为土的动力特性。 土的动力特性:土的动力计算模型及其参数、土的动强度,包括饱和砂土抗液化强度及其指标。 饱和砂土液化 土的击实特性 土的动力计算模型 土动力特性的现场测试指标第三节 土...

土的力学性质
null第三章 土的力学性质第三章 土的力学性质第一节 土的压缩性 (教材82-83、86-95) 第二节 土的抗剪性 (教材 120-138) 第三节 土的动力性质简介 (教材211-227)第三节 土的动力性质简介第三节 土的动力性质简介土在动应力作用下的工程性质与行为称为土的动力特性。 土的动力特性:土的动力计算模型及其参数、土的动强度,包括饱和砂土抗液化强度及其指标。 饱和砂土液化 土的击实特性 土的动力计算模型 土动力特性的现场测试指标第三节 土的动力性质简介第三节 土的动力性质简介一、饱和砂土和粉土的振动液化 二、土的压实性 三、土的动力变形与动强度日本新泻1964年地震时砂土液化引起震陷。这些设计为抗震的建筑物倾斜而未受损坏。日本新泻1964年地震时砂土液化引起震陷。这些设计为抗震的建筑物倾斜而未受损坏。加州沃森维尔附近的野外涌沙加州沃森维尔附近的野外涌沙唐山地造成的喷水冒砂区分布图唐山地造成的喷水冒砂区分布图砂土液化(横向移动)系因地震时球粒(理想砂粒)的重新堆集。地震振动造成这种固体颗粒堆集更加有效,这会占据少量体积。一部分覆盖层荷载由水来支撑,这就无法阻止水体横向运移。砂土液化(横向移动)系因地震时球粒(理想砂粒)的重新堆集。地震振动造成这种固体颗粒堆集更加有效,这会占据少量体积。一部分覆盖层荷载由水来支撑,这就无法阻止水体横向运移。震前,水,不稳定(立体)堆集,震后,液化土中剩余孔隙水负担覆盖层荷载 稳定(六边形)堆集砂土液化(Liquefaction of sand)砂土液化(Liquefaction of sand)饱和砂土受震动时颗粒间趋于紧密,使孔隙水压力增大,有效应力减小。当有效应力趋于零时,砂土的抗剪强度消失,从而引起地面沉陷、斜坡失稳或者地基失效的现象称为砂土液化。常伴随又喷水冒砂。 震动来源:机械震动(局部场地)、地震(区域性) 地震液化的两个过程地震液化的两个过程振动液化:饱水砂土在强烈地震作用下使孔隙水压力迅速上升而产生振动液化 振动液化产生上下水头差和孔隙水自上而下的运动,动水压力推动砂粒向悬浮状态转化,形成渗流液化。砂土液化的影响因素砂土液化的影响因素内因土类及其颗粒级配 土的密实程度、饱水特性 土结构的抗剪强度外因地震作用特征地震强度(震级、烈度) 地震频率和周期 震动历时环境条件场地地貌单元 饱水砂土的埋藏条件 地下水条件 建筑物类型、基础特性砂土液化评价砂土液化评价步骤:判别、分级、建议措施 液化可能性判定 经验判定法 标贯试验判定法 剪切波速判定法 静力触探判定法 Seed简化判定法 液化等级划分:液化指数 抗液化措施null液化判别条件地震条件震级5级地震烈度6度是否为全新世乃至近代沉积层是否为海相或河糊相沉积、人工挖填土是否为冲积平原、河漫滩、故河道等地貌土层埋深是否不超过20m地下水埋深是否不超过8m级配不连续砂土相对密度Dr小于等于50%地质条件埋藏条件土质条件液 化粒径<1mm颗粒含量>40%正常级配砂土0.1
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分类:生产制造
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