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    教学课件:第3章-土体中的应力计算资料.ppt

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    教学课件:第3章-土体中的应力计算资料.ppt

    第3章 土体中的应力计算,汪时机,第三章:土体中的应力计算,3.1 应力状态及应力应变关系3.2 自重应力3.3 附加应力3.4 基底压力计算3.5 有效应力原理,*,西南大学工程技术学院,2,3.1 应力状态及应力应变关系,土力学中应力符号的规定,*,西南大学工程技术学院,3,(1)三维应力状态(一般应力状态),*,西南大学工程技术学院,4,(2)三维应力状态(三轴应力状态),应变条件,应力条件,独立变量,*,西南大学工程技术学院,5,(3)二维应力状态(平面应变状态),垂直于y轴断面的几何形状与应力状态相同 沿y方向有足够长度,L/B10 在x,z平面内可以变形,但在y方向没有变形,*,西南大学工程技术学院,6,应变条件,应力条件,独立变量,*,西南大学工程技术学院,7,(4)侧限应力状态:侧向应变为零的应力状态,水平地基半无限空间体半无限弹性地基内的自重应力只与Z有关土质点或土单元不可能有侧向位移侧限应变条件任何竖直面都是对称面,应变条件,*,西南大学工程技术学院,8,应变条件,应力条件,独立变量,*,西南大学工程技术学院,9,E、与位置和方向无关,理论:弹性力学解求解“弹性”土体中的应力 方法:解析方法优点:简单,易于绘成图表等,碎散体,非线性弹塑性,成层土各向异性,应力计算时的基本假定,连续介质(宏观平均),线弹性体(应力较小时),均质各向同性体(土层性质变化不大),第三章:土体中的应力计算,水平地基中的自重应力,3.1 应力状态及应力应变关系 3.2 自重应力 3.3 附加应力 3.4 基底压力计算 3.5 有效应力原理,*,西南大学工程技术学院,11,3.2 自重应力,假定:水平地基 半无限空间体 半无限弹性体 有侧限应变条件 一维问题,定义:在修建建筑物以前,地基中由土体本身的有效重量而产生的应力,目的:确定土体的初始应力状态,计算:地下水位以上用天然容重 地下水位以下用浮容重(一般情况下),*,西南大学工程技术学院,12,竖直向自重应力:土体中无剪应力存在,故地基中Z深度处的竖直向自重应力等于单位面积上的土柱重量,均质地基:,成层地基:,水平向自重应力:,容重:地下水位以上用天然容重 地下水位以下用浮容重(一般情况下),*,西南大学工程技术学院,13,有地下水存在时?,首先确定是否考虑浮力考虑浮力影响时,用浮重度代替重度。不透水层以下不考虑浮力,用饱和重度sat原则:,砂性土应考虑浮力。粘性土则视其物理状态而定:,当IL1时,受水的浮力作用,;当IL0时,不受浮力作用,sat;当0IL1时,根据具体情况而定。,分布规律,分布线的斜率是容重在等容重地基中随深度呈直线分布自重应力在成层地基中呈折线分布在土层分界面处和地下水位处发生转折或突变,*,西南大学工程技术学院,15,2023/10/14,例题3-1 第一层土为细砂1=19kN/m3,s=25.9kN/m3;第二层土为粘土,2=16.8kN/m3,s=26.8kN/m3,并有地下水位存在。计算土中自重应力。,第二层为粘土层,其液性指数,解 第一层土为细砂,地下水位以下考虑浮力作用,故受水的浮力作用,浮重度为,a点:z=0,sz=z=0;b点:z=2m,sz=192=38kPa;c点:z=5m,sz=192+103=68kPa;d点:z=9m,sz=192+103+7.14=96.4kPa分布如图:,例题3-2 一地基由多层土组成,地质剖面如下图所示,试计算并绘制自重应力cz沿深度的分布图,127.1kPa,判断下列自重应力分布是否正确?,改正,改正,例题3-3,*,西南大学工程技术学院,21,自重应力计算步骤:,地下水位以上,地下水位以下,不透水层层面及其以下,不透水层层面应力有突变,大小等于。,2.计算特征点自重应力(每层土两点:顶面和底面),1.分析题意,建立坐标系,确定特征点,特征点为:分层界面,地下水位面。,起算点自天然地面始;,3.绘自重应力分布图,自重应力随深度而增加,其图形为折线形。,*,西南大学工程技术学院,22,第三章:土体中的应力计算,3.1 应力状态及应力应变关系 3.2 自重应力 3.3 附加应力 3.4 基底压力计算 3.5 有效应力原理,*,西南大学工程技术学院,23,3.3 附加应力,附加应力是由于修建建筑物之后再地基内新增加的应力,它是使地基发生变形从而引起建筑物沉降的主要原因,集中荷载作用下的附加应力矩形分布荷载作用下的附加应力条形分布荷载作用下的附加应力圆形分布荷载作用下的附加应力影响应力分布的因素,基本解,叠加原理,*,西南大学工程技术学院,24,集中荷载的附加应力,(P;x,y,z;R,),(1)竖直集中力布辛内斯克课题,P,*,西南大学工程技术学院,25,法国数学家布辛内斯克(J.Boussinesq)1885年推出了该问题的理论解,包括六个应力分量和三个方向位移的表达式,教材P5051页,其中,竖向应力z:,集中力作用下的应力分布系数 查表3.1,*,西南大学工程技术学院,26,P作用线上在某一水平面上在r0的竖直线上z等值线-应力泡,z与无关,呈轴对称分布,矩形分布荷载的附加应力,(2)矩形面积竖直均布荷载,角点下的垂直附加应力:B氏解的应用,m=L/B,n=z/B,矩形竖直向均布荷载角点下的应力分布系数Ks:表3.4,*,西南大学工程技术学院,28,矩形内:,矩形外:,荷载与应力间满足线性关系,叠加原理,角点计算公式,任意点的计算公式,任意点的垂直附加应力角点法,*,西南大学工程技术学院,29,(3)矩形面积竖直三角形分布荷载,pt,M,矩形面积竖直三角分布荷载角点下的应力分布系数:表3.6,o,*,西南大学工程技术学院,30,条形分布荷载的附加应力,(4)竖直线布荷载,-B氏解的应用,*,西南大学工程技术学院,31,任意点的附加应力:F氏解的应用,(5)条形面积竖直均布荷载,条形面积竖直均布荷载作用时的应力分布系数:表3.8,*,西南大学工程技术学院,32,其它荷载的附加应力,条形面积其它分布荷载,土力学P113页:表39,圆形面积均布荷载作用,圆心下的附加应力计算,P58页:表3.7,*,西南大学工程技术学院,33,K 竖直集中荷载作用下(表3.1)Ks 矩形面积竖直均布荷载作用角点下(表3.4)Kt 矩形面积三角形分布荷载作用角点下(表3.6)Kh 矩形面积水平均布荷载作用角点下(表3-7)Kzs条形面积竖直均布荷载作用时(表3.8)Kzt条形面积三角形分布荷载作用时(表3-9)Kzh条形面积水平均布荷载作用时(表3-9)K0 圆形面积均布荷载作用时(表3.7)KzL条形面积梯形分布荷载作用时(表3-9),小 结,*,西南大学工程技术学院,34,上层软弱,下层坚硬,(1)非均匀性-成层地基,轴线附近应力集中,z增大 应力集中程度与土层刚度比有关 随H/B增大,应力集中减弱,上层坚硬,下层软弱,轴线附近应力扩散,z减小 应力扩散程度与土层刚度比有关 随H/B的增大,应力扩散增强,影响土中应力分布的因素,*,西南大学工程技术学院,35,(2)非线性和弹塑性,对竖直应力计算值的影响不大 对水平应力有显著影响,(3)变形模量随深度增大的地基,是一种连续非均质现象,在砂土地基中尤为常见 使应力向应力的作用线附近集中,Ex/Ez1 时,Ex相对较大,有利于应力扩散 应力扩散,(4)各向异性地基,*,西南大学工程技术学院,36,例题 3-4 如图所示,试计算:1)从地面至11.5m深度处的自重应力cz并绘出其沿深度的分布图;2)甲基础的基底接触压力p;3)甲基础的基底附加压力p0;4)甲基础基底附加压力p0引起的甲基础的基底中心点下,0,2,4,6,8,10m各深度处的竖向附加应力z,并绘出其沿深度的分布图;5)由乙基础基底附加压力p0引起的甲基础的基底中心点下,0,2,4,6,8,10m各深度处的竖向附加应力z,并绘出其沿深度的分布图。设基础与回填土的平均容重G=20kN/m3。,*,西南大学工程技术学院,37,土层 容重 深度 厚度 特征点cz,kN/m3 m m kN/m2,18.018.218.7,粉土 粉质黏土,3.66.011.5,1.5,甲,乙,乙,F=1940kN F F,0246810,5.0,4.0,6.0,2.0,2.0,2.0,图中单位:m,o,乙,乙,基础底面,甲,*,西南大学工程技术学院,38,【解】,1)计算自重应力首先计算各分界土层的厚度,计算结果如表所示。,至11.5m深度处土的自重应力及其沿深度的分布图如图所示。,*,西南大学工程技术学院,39,土层 容重 深度 厚度 特征点cz,kN/m3 m m kN/m2,18.018.218.7,粉土 粉质黏土,3.66.011.5,5.0,2.5,4.0,2.5,8.0,4.0,2.0,2.0,图中未标单位为m或kPa,o,a,b,c,d,e,f,g,3.62.45.5,64.885.0134.0,1.5,甲,乙,乙,F=1940kN F F,0246810,134.0,85.0,64.8,*,西南大学工程技术学院,40,2)计算甲基础的基底接触压力p。,3)计算甲基础的基底附加压力p0。,*,西南大学工程技术学院,41,4)计算由甲基础基底附加压力p0引起的甲基础的基底中心点下,0m,2,4,6,8,10m各深度处的竖向附加应力z,并绘出其沿深度的分布图。因为是矩形面积 竖直均布荷载,所以查表3.4(p54);又因为计算点o不是角点下,所以利用角点法计算。,过甲基础基底中心o,作辅助线将基底分成四个大小相同的矩形。计算矩形oacd引起的附加应力,然后乘以4。,长边L=2.5m,短边B=2.0m,L/B=2.5/2.0=1.25。z/B则随深度z而变,列表计算。,甲基础基底附加压力引起的甲基础的基底中心点下,0m,1,2,3,4,5,6,7,8,10m各深度处的竖向附加应力如下表,附加应力其沿深度的分布图如图所示。,*,西南大学工程技术学院,42,01234567810,00.51.01.52.02.53.03.54.05.0,0.250.23520.18660.1350.0970.0710.0540.0420.0320.022,L/B=1.25,z/B=0.5,L/B=1.2 L/B=1.4,40.250100=100=p040.2352100=94.040.187100=74.840.135100=54.040.097100=38.840.071100=28.440.054100=21.640.042100=16.840.032100=12.840.022100=8.8,*,西南大学工程技术学院,43,土层 容重 深度 厚度 特征点cz,kN/m3 m m kN/m2,18.018.218.7,粉土 粉质黏土,3.66.011.5,5.0,2.5,4.0,2.5,8.0,4.0,2.0,2.0,图中未标单位为m或kPa,o,a,b,c,d,e,f,g,3.62.45.5,64.885.0134.0,甲基础引起的附加应力,1.5,甲,乙,乙,F=1940kN F F,0246810,100,74.8,38.8,134.0,85.0,64.8,*,西南大学工程技术学院,44,5)计算由乙基础基底附加压力p0引起的甲基础的基底中心点下,0m,2,4,6,8,10m各深度处的竖向附加应力z,并绘出其沿深度的分布图。因为是矩形面积 竖直均布荷载,所以查表3.4(p54);又因为计算点o不是角点下,所以利用角点法计算。,过甲基础基底中心o作辅助线,将o点看成四个与oafg相同的矩形和另外四个与oaed相同的矩形的公共角点。,短边B=2.5m,长边L与深度z变化,因此L/B与z/B变化,列表计算。,乙及甲基础基底附加压力引起的甲基础的基底中心点下,0m,1,2,3,4,5,6,7,8,10m各深度处的竖向附加应力如下表,附加应力其沿深度的分布图如图所示。,*,西南大学工程技术学院,45,01234567810,00.40.81.21.62.02.42.83.24.0,0.250.2440.2200.1870.1570.1320.1120.0950.0820.061,4(0.250-0.250)100=04(0.244-0.243)100=0.44(0.220-0.215)100=2.04(0.187-0.176)100=4.44(0.157-0.140)100=6.84(0.132-0.110)100=8.84(0.112-0.088)100=9.64(0.095-0.071)100=9.64(0.082-0.058)100=9.64(0.061-0.040)100=8.4,L=8.03.2,B=2.5,0.250.2430.2150.1760.1400.1100.0880.0710.0580.040,L=4.01.6,00.40.81.21.62.02.42.83.24.0,乙基础基底附加压力引起的甲基础的基底中心点下,各深度处的竖向附加应力,*,西南大学工程技术学院,46,土层 容重 深度 厚度 特征点cz,kN/m3 m m kN/m2,18.018.218.7,粉土 粉质黏土,3.66.011.5,5.0,2.5,4.0,2.5,8.0,4.0,2.0,2.0,图中未标单位为m或kPa,o,a,b,c,d,e,f,g,3.62.45.5,64.885.0134.0,甲基础引起的附加应力,1.5,甲,乙,乙,F=1940kN F F,0246810,100,74.8,38.8,甲、乙基础引起的附加应力之和,乙基础引起的附加应力,134.0,85.0,64.8,*,西南大学工程技术学院,47,第三章:土体中的应力计算,影响因素 计算方法 分布规律,3.1 应力状态及应力应变关系 3.2 自重应力 3.3 附加应力 3.4 基底压力计算 3.5 有效应力原理,*,西南大学工程技术学院,48,3.4 基底压力计算,基底压力:基础底面传递给地基表面的压力,也称基底接触压力。基底压力既是计算地基中附加应力的外荷载,也是计算基础结构内力的外荷载,上部结构自重及荷载通过基础传到地基之中,*,西南大学工程技术学院,49,基底压力的影响因素,刚度 形状 大小 埋深,大小方向分布,土类 密度 土层结构等,基底压力是地基和基础在上部荷载作用下相互作用的结果,受荷载条件、基础条件和地基条件的影响,荷载条件:,基础条件:,地基条件:,暂不考虑上部结构的影响,用荷载代替上部结构,使问题得以简化,*,西南大学工程技术学院,50,抗弯刚度EI=M0基础只能保持平面下沉不能弯曲分布:中间小,两端无穷大,基础抗弯刚度EI=0 M=0基础变形能完全适应地基表面的变形基础上下压力分布必须完全相同,若不同将会产生弯矩,基底压力的分布,弹性地基,完全柔性基础,弹性地基,绝对刚性基础,*,西南大学工程技术学院,51,荷载较小 荷载较大 荷载很大,弹塑性地基,有限刚度基础,砂性土地基 粘性土地基,*,西南大学工程技术学院,52,简化计算方法:假定基底压力按直线分布的材料力学方法,基底压力的简化计算,*,西南大学工程技术学院,53,B,P,基础形状与荷载条件的组合,矩形 条形,竖直中心 竖直偏心 倾斜偏心,P:单位长度上的荷载,*,西南大学工程技术学院,54,矩形基础上的集中荷载,*,西南大学工程技术学院,55,矩形面积单向偏心荷载,出现拉力时,应进行压力调整,原则:基底压力合力与总荷载相等,*,西南大学工程技术学院,56,B,e,P,P,Pv,Ph,倾斜偏心荷载,条形基础竖直偏心荷载,分解为竖直向和水平向荷载,水平荷载引起的基底水平应力视为均匀分布,其它荷载,*,西南大学工程技术学院,57,基底压力分布的影响因素基底压力的分布形式简化计算方法,荷载条件 基础条件 地基条件,弹性地基 弹塑性地基,假定基底压力按直线分布的材料力学方法,小 结,*,西南大学工程技术学院,58,第三章:土体中的应力计算,有效应力原理 有效应力计算 孔压系数,3.1 应力状态及应力应变关系 3.2 自重应力 3.3 附加应力 3.4 基底压力计算 3.5 有效应力原理,*,西南大学工程技术学院,59,太沙基(Karl Terzaghi)(1883-1963),1921-1923年提出土的有效应力原理和土的固结理论,1925年出版经典著作土力学,首次将各种土工问题归纳成为系统的有科学依据的计算理论,奠定了他作为土力学创始人的地位,3.5 有效应力原理,*,西南大学工程技术学院,60,对所受总应力,骨架和孔隙流体如何分担?它们如何传递和相互转化?它们对土的变形和强度有何影响?,土体是由固体颗粒骨架、孔隙流体(水和气)三相构成的碎散材料,受外力作用后,总应力由土骨架和孔隙流体共同承受,Terzaghi的有效应力原理和固结理论,*,西南大学工程技术学院,61,外荷载 总应力,饱和土中的应力形态,饱和土是由固体颗粒骨架和充满其间的水组成的两相体。受外力后,总应力分为两部分承担:,由土骨架承担,并通过颗粒之间的接触面进行应力的传递,称之为粒间应力有由孔隙水来承担,通过连通的孔隙水传递,称之为孔隙水压力。孔隙水不能承担剪应力,但能承受法向应力,*,西南大学工程技术学院,62,a-a断面竖向力平衡:,饱和土有效应力原理,*,西南大学工程技术学院,63,饱和土体内任一平面上受到的总应力可分为两部分和u,并且:土的变形与强度都只取决于有效应力,一般地,,有效应力,总应力已知或易知孔隙水压测定或计算,*,西南大学工程技术学院,64,有效应力原理的讨论,孔隙水压力的作用有效应力的作用讨论,它在各个方向相等,只能使土颗粒本身受到等向压力,不会使土颗粒移动,导致孔隙体积发生变化。由于颗粒本身压缩模量很大,故土粒本身压缩变形极小水不能承受剪应力,对土颗粒间摩擦、土粒的破碎没有贡献因而孔隙水压力对变形强度没有直接影响,称为中性应力,*,西南大学工程技术学院,65,孔隙水压力的作用有效应力的作用讨论,是土体发生变形的原因:颗粒间克服摩擦相对滑移、滚动以及在接触点处由于应力过大而破碎均与有关是土体强度的成因:土的凝聚力和粒间摩擦力均与有关,*,西南大学工程技术学院,66,孔隙水压力的作用有效应力的作用讨论,*,西南大学工程技术学院,67,=,自重应力情况(侧限应变条件),饱和土孔压和有效应力计算,静水条件 稳定渗流条件,地下水位海洋土毛细饱和区,附加应力情况,单向压缩应力状态等向压缩应力状态偏差应力状态,*,西南大学工程技术学院,68,(1)自重应力情况,静水条件:地下水位,总应力:单位土柱和水柱的总重量,=H1+satH2,孔隙水压力:净水压强,u=wH2,有效应力:,=-u=H1+(sat-w)H2=H1+H2,*,西南大学工程技术学院,69,地面,A,静水条件:水位下降,地下水位下降会引起增大,土会产生压缩,这是城市抽水引起地面沉降的一个主要原因,*,西南大学工程技术学院,70,静水条件:海洋土,总应力:单位土柱和水柱的总重量,=wH1+satH2,孔隙水压力:净水压强,u=w(H1+H2),有效应力:,=-u=H2,H1,H2,=-u,地面,水位,A,*,西南大学工程技术学院,71,静水条件:毛细饱和区,H1,H2,地面,总应力:单位土柱和水柱的总重量,A,=H1+satH,孔隙水压力:净水压强,u=wH2,有效应力:,=-u=H1+satHc+H2,毛细饱和区,Hc,H,*,西南大学工程技术学院,72,稳定渗流条件:,*,西南大学工程技术学院,73,稳定渗流条件:向上渗流,土水整体分析,总应力:单位土柱和水柱的总重量,=satH,孔隙水压力:净水压强,u=w(H+h),有效应力:,=-u=satH-wH-wh=H-wh,渗透压力,向上渗流使得有效应力减小,*,西南大学工程技术学院,74,稳定渗流条件:向下渗流,土水整体分析,孔隙水压力:,u=w(H-h),有效应力:,=-u=satH-wH+wh=H+wh,渗透压力,向下渗流使得有效应力增加可导致土层发生压密变形,称渗流压密,*,西南大学工程技术学院,75,(2)附加应力情况,几种简单的情形:侧限应力状态三轴应力状态,附加应力z,土骨架有效应力,孔隙水孔隙压力u,外荷载,土骨架孔隙水,超静孔隙水压力,*,西南大学工程技术学院,76,侧限应力状态及一维渗流固结,实践背景:大面积均布荷载,侧限状态的简化模型,土体不能发生侧向变形,称侧限状态,*,西南大学工程技术学院,77,钢筒弹簧 水体 带孔活塞 活塞小孔大小,渗透固结过程,侧限应力状态 太沙基渗压模型,侧限条件 土骨架 孔隙水 排水顶面 渗透性大小,*,西南大学工程技术学院,78,p,附加应力:z=p超静孔压:u=z=p有效应力:z=0,附加应力:z=p超静孔压:u 0,附加应力:z=p超静孔压:u=0有效应力:z=p,*,西南大学工程技术学院,79,固结过程中,u和随时间变化,固结过程的实质就是土中两种不同应力形态的转化过程超静孔压力u是由外荷载引起的,它是超出静水位以上的那部分孔隙水压力,u总=u静+u超静侧限条件t=0时的超静孔压在数值上等于外荷载增量,也即,孔压系数:,一维渗流固结,土体在受到外荷载后,产生超静孔隙水压力,超静孔隙水压力随时间逐步消散,土体骨架的有效应力逐渐增加,这一过程称土体的渗流固结,*,西南大学工程技术学院,80,三轴应力状态,三轴应力状态,等向压缩应力状态,偏差应力状态,*,西南大学工程技术学院,81,u,uB,uA,*,西南大学工程技术学院,82,三轴应力状态试验,关闭排水阀门,连接孔压传感器,施加围压,量测超静孔隙水压力 uB施加(1-)进行剪切时,关闭排水阀门。用孔压传感器量测剪切过程中产生的超静孔隙水压力 uA,不固结不排水试验,*,西南大学工程技术学院,83,(1)等向压缩应力状态,孔隙流体产生超静孔压uB 土骨架有效附加应力:3-uB,孔隙流体的体积变化:,土骨架体积变化:,不排水、不排气:V1=V2,*,西南大学工程技术学院,84,孔压系数B:,表示单位周压力增量所引起的孔压力增量,饱和土:Cf=CwCs B 1.0 干 土:CfCs B=0 非饱和土:B=0-1之间,B是一个反映土饱和程度的指标,*,西南大学工程技术学院,85,孔隙流体产生超静孔压uA,孔隙流体的体积变化:,土骨架体积变化:,*,西南大学工程技术学院,86,(2)偏差应力状态,土骨架体积变化:胡克定律,不排水、不排气:V1=V2,孔压系数A,*,西南大学工程技术学院,87,孔压系数A:,对饱和土,B=1,对于线弹性体:A=1/3,剪胀:A1/3,剪缩:A1/3,剪切作用引起的孔压响应,A 是一个反映土体剪胀性强弱的指标,其大小与土性有关。A不是常数,随加载过程而变化,*,西南大学工程技术学院,88,三轴应力状态,三轴应力状态,等向压缩应力状态,偏差应力状态,u=uB+uA,*,西南大学工程技术学院,89,小 结,有效应力原理有效应力计算固结模型与孔压系数A、B,饱和土体内任一平面上受到的总应力可分为两部分和u;土的变形与强度都只取决于有效应力,自重应力情况:静水条件 稳定渗流条件 附加应力情况:单向压缩应力状态 等向压缩应力状态 偏差应力状态,*,西南大学工程技术学院,90,例题 3.6(P65),*,西南大学工程技术学院,91,第三章:土体中的应力计算,3.1 应力状态及应力应变关系 3.2 自重应力 3.3 附加应力 3.4 基底压力计算 3.5 有效应力原理,*,西南大学工程技术学院,92,本章作业,3.1 应力状态及应力应变关系,土力学中应力符号的规定地基中常见的应力状态应力计算时的基本假定,三维应力状态 三轴应力状态 平面应变状态 侧限应力状态,连续 弹性 均质各向同性,*,西南大学工程技术学院,93,矩形面积水平均布荷载,条形面积竖直均布荷载,竖直集中力,面积分,线积分:竖直线布荷载,矩形面积竖直三角形荷载圆形面积竖直均布荷载矩形面积竖直均布荷载,宽度积分,L/B10,水平集中力,面积分,满足叠加原理,可对各种特殊荷载和面积进行分解和组合,利用已知解和求解,3.3 附加应力,*,西南大学工程技术学院,94,3.4 基底压力计算,基底压力分布的影响因素基底压力的分布形式简化计算方法,荷载条件 基础条件 地基条件,弹性地基 弹塑性地基,假定基底压力按直线分布的材料力学方法,*,西南大学工程技术学院,95,有效应力原理有效应力计算固结模型与孔压系数A、B,饱和土体内任一平面上受到的总应力可分为两部分和u;土的变形与强度都只取决于有效应力,自重应力情况:静水条件 稳定渗流条件 附加应力情况:单向压缩应力状态 等向压缩应力状态 偏差应力状态,3.5 有效应力原理,*,西南大学工程技术学院,96,提醒:请同学们独立完成作业,及时复习,并预习下次课内容,P673.1,3.3,3.9,作业,*,西南大学工程技术学院,97,98,*,西南大学工程技术学院,谢谢大家!,

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