第六章土 的抗剪强度.ppt
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1、第六章 土 的 抗 剪 强 度,6.1 概述,一般而言,在外部荷载作用下,土体中的应力将发生变化。当外荷载达到一定程度时,土体将沿着其中某一滑裂面产生滑动,而使土体丧失整体稳定性。所以,土体的破坏通常都是剪切破坏。这种情况比较常见,具有直观性,如图6.1所示。,是土坡稳定性问题; 是土压力问题; 是地基的承载力问题。,在实际工程中,与土的抗剪强度有关的问题主要有以下三个方面:,在外荷载作用下,土体中任一截面将同时产生法向应力和剪应力,其中法向应力作用将使土体发生压密,而剪应力作用可使土体发生剪切变形。土的抗剪强度是指土体对于外荷载所产生的剪应力的极限抵抗能力。 当土中一点某一截面上由外荷载所产
2、生的剪应力达到土的抗剪强度时,它将沿着剪应力作用方向产生相对滑动,该点便发生剪切破坏。研究表明,土的抗剪强度不仅与土颗粒大小、形状、级配、密实度、矿物成分和含水量等因素有关,而且还与土受剪时的排水条件、剪切速率等外界环境条件有关。,6.2 土的抗剪强度理论,在常规三轴剪切试验中,常用偏应力(1-3) 和竖向应变1来表示土的应力应变关系。,6.2.1 土的屈服与破坏,曲线表示理想弹塑性材料的应力应变关系曲线; 曲线是超固结土或密砂在三轴固结试验中测得的应力应变关系曲线; 曲线表示正常固结土或松砂在相应的三轴固结试验中测得的应力应变关系曲线。,对于不同类型的土,土的屈服和强度的概念和数值都是各不相
3、同的。一般情况下,土的抗剪强度是抗见破坏的最大能力,因此常取峰值强度作为土的强度破坏值。但对于无明显峰值强度破坏值或峰值剪应力的方法,除了由应力应变曲线上取峰值外,还可以采取以下两种方法: (1) 对于三轴试验,常取竖向应变达到1520% 时对应的应力作为土的抗剪强度。对于直剪试验,常取剪切位移达46mm时的强度值。 (2) 根据三轴试验结果,绘制有效主应力比与竖向应变的关系曲线,取峰值应力比所对应的应变值和强度作为破坏标准。,当土体在外部荷载作用下发生剪切破坏时,作用在剪切面上的极限剪应力就称为土的抗剪强度。,6.2.1 土的抗剪强度理论,法国学者C.A.Coulomb(库仑)通过对砂土的一
4、系列试验研究,于1776年首先提出了砂土的抗剪强度规律土的抗剪强度库伦公式 。,砂土的抗剪强度,黏性土的抗剪强度,c和称为土的抗剪强度指标。,莫尔(Mohr)于1910年提出了土体的剪切破坏理论,认为当任一平面上的剪应力等于材料的抗剪强度时该点就发生剪切破坏,且在破裂面上,法向应力与抗剪强度之间存在着函数关系,即:,这个函数所定义的曲线为一条微弯的曲线,称为莫尔破坏包线或抗剪强度包线(图6.5)。莫尔-库仑(Mohr-Coulomb)破坏理论。,莫尔-库仑(Mohr-Coulomb)破坏理论。,根据土体抗剪强度的库伦定律:当土中任意点在某一方向上的平面上所受的剪应力达到土体的抗剪强度时,就称该
5、点处于极限平衡状态,即:,6.2.3 土的极限平衡理论,1. 土中某点的应力状态,在地基土中任意点取出一微分单元体,设作用在该微分体上的最大和最小主应力分别为1和3 。微分体内与最大主应力1作用平面成任意角度的平面mn上有正应力和剪应力(图6.6a)。,为了建立 、与、1、3之间的关系,取微分三角形斜面体abc为隔离体(图6.6b)。,将各个应力分别在水平方向和垂直方向上投影,根据静力平衡条件得:, 、与、1、3之间的关系也可以用莫尔应力圆的图解法表示,即在直角坐标系中,以为横坐标轴,以为纵坐标轴,按一定的比例尺,在轴上截取OB= 3 、OC= 1 ,以O1为圆心,以为(1 - 3)/2半径,
6、绘制出一个应力圆。从O1C开始逆时针旋转2角,在圆周上得到点A。A点的横坐标就是斜面mn上的正应力3 ,其纵坐标就是剪应力 。,A点的纵坐标为:,A点的横坐标为:,2. 土的极限平衡条件(莫尔-库仑破坏准则),为了建立实用的土体极限平衡条件,将土体中某点的莫尔应力圆和土体的抗剪强度与法向应力关系曲线(简称抗剪强度线)画在同一个直角坐标系中(图6.8),这样,就可以判断土体在这一点上是否达到极限平衡状态。,如果莫尔应力圆位于抗剪强度包线的下方,则该点土不会发生剪切破坏,而处于弹性平衡状态(圆)。若莫尔应力圆恰好与抗剪强度线相切(圆),切点为A,则表明切点A所代表的平面上的剪应力与抗剪强度相等,此
7、时,该点土体处于极限平衡状态。圆落在破坏包线以上,表明土单元体已经破坏。,设土体中某点剪切破坏时的破裂面与大主应力的作用面成角,(图6.9a),则该点处于极限平衡状态时的摩尔圆(6.9b),将抗剪强度线延长与轴相交于B点,由直角三角形ABO1可知:,根据莫尔应力圆与抗剪强度线相切的几何关系,就可以建立起土体的极限平衡条件。,化简并通过三角函数间的变换关系,可得到土的极限平衡条件为:,破裂面与大主应力的作用面成的夹角为:,6.3 抗剪强度指标的测定方法,直接剪切试验是最早测定土的抗剪强度的试验方法,也是最简单的测定方法,图6.10为应变控制式直接剪切仪示意图。,6.3.1 直接剪切试验,将试验结
8、果绘制成剪应力和剪切变形S的关系曲线,如图6.11。一般地,将曲线的峰值作为该级法向应力下相应的抗剪强度f。变换几种法向应力的大小,测出相应的抗剪强度。在f坐标上,绘制f曲线,即为土的抗剪强度曲线,也就是莫尔库仑破坏包线,如图6.12所示。,用塑胶套将圆柱形土样密封起来,放置在一个密封容器(压力室)内,用液体对土样施加围压,此时2 = 3 ,竖向(或轴向)加载装置施加1 1。试验时保持3不变, 1增大,直至土样破坏。,6.3.2 三轴剪切试验,1.调压筒;2.周围压力表; 3.体变管;4.排水管; 5.周围压力阀;6排水阀; 7.变形量表;8.量力环; 9.排气孔;10.轴向压力设备;11.试
9、样;12.压力室;13.孔隙压力阀;14.离合器;15.手轮;16.量管阀;17.零位指示器;18.孔隙水应力表;19.量管,基本原理,对每个土样施加不同的周围压力3 ,可分别求得剪切破坏时对应的最大主应力1 ,将这些结果绘成一组莫尔圆。根据土的极限平衡条件可知,通过这些莫尔圆的切点的直线就是土的抗剪强度线,由此可得抗剪强度指标c、值(图6.14)。,室内抗剪强度试验,不固结不排水剪(或称快剪) UU,固结不排水剪(或称固结快剪) CU,固结排水剪(或称慢剪) CD,在全部剪切试验过程中都不让土样排水固结。,在直接剪切试验中,在法向压力作用下使土样完全固结。然后很快施加水平剪力,使土样在剪切过
10、程中来不及排水。,在全部试验过程中,允许土样中的孔隙水充分排出,始终保持u = 0。在直剪试验中,先让土样在竖向压力下充分固结,然后再慢慢施加水平剪力,直至土样发生剪切破坏。,6.3.3 无侧限抗压试验(三轴试验的一种特殊情况),试验时将圆柱形试样放入无侧限抗压强度仪中,在不加任何侧向压力的情况下施加垂直压力,直至使试件破坏为止,剪切破坏时试样所能承受的最大轴向压力qu称为无侧限抗压强度。,6.3.4 十字板剪切试验,土的抗剪强度可按下式计算:,6.3.6 饱和黏性土剪切试验方法的选择,工程实践和试验都表明,土的抗剪强度随排水固结状况的不同而变化。 不同性质的土层和加荷速率引起的排水固结状态是
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