文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 土力学(整理)复习题

土力学(整理)复习题

土力学(整理)复习题
土力学(整理)复习题

一、概念

1.地基:建筑物的全部荷载,都由基础下面的地层承担。受到基础荷载影响的那部分地层,

称为地基。

2.基础:建筑物在地面以下并将上部荷载传递至地基的构件或结构,就是建筑物的基础。

3.基础埋置深度基础底面至地面的竖向距离,称为基础的埋置深度。

4.浅基础: 基础的埋藏深度d 小于或等于基础的宽度b 的地基。

5.深基础:基础的埋藏深度d 大于基础的宽度b 的地基。

6.粒度成分:土中各种粒径颗粒之间的比例搭配关系(相对含量)称为粒度成分(又称为粒度

级配或级配),一般用干土质量百分比表示.

7.孔隙比:土体中,空隙的体积与组成土的固体颗粒的体积的比值,用小数表示 8.界限含水量:当含水量变化到一定数值时,土的稠度状态会发生本质的变化。随着含水量

的变化,土由一种稠度状态转变为另一种稠度状态,相应于转变点的含水量

称为界限含水量。

9.塑限:土的稠度状态由固态转变为塑态的界限含水量。

10.液限:土的稠度状态由塑态转变为流态的界限含水量。

11.土的结构:是指土颗粒本身的特点(包括土颗粒的大小、形状、磨圆度、表面特征即粗糙

度)、土粒间的相互关系(包括颗粒排列关系及连接特征)和孔隙特征的总称。

12.土的构造:是指整个土体构成上的不均匀特征的综合,包括土体形成的层理、夹层、透镜

体、结核、组成颗粒大小悬殊等,以及后期改造过程中产生的节理、裂隙等不

连续面在土体内的排列、组合特征。

13.触变:当黏粒发生凝聚,如果受到震动、搅拌、超声波、电流等外力作用时,往往会产生

液化或由凝聚状态过渡到溶胶或悬液状态;当这些外力消失后,又重新凝结,这种

现象称为触变。

14.基底压力:基础底面接触压力简称基底压力,是指基础底面与地基接触面上的压力,由上部

结构的荷载、基础自重以及基础台阶上的土重引起的。

15.基底附加压力:建筑的修建而在基础底面处产生的增加的压力称为基底附加压力。

16.地基附加应力:由基底附加压力在地基中产生的应力称为地基附加应力。它是地基自重应力

基础上增加的应力,是基础底面附加压力在地基中的传递与扩散。

17.地基最终沉降量: 地基土层在建筑物荷载作用下产生压缩变形,当压缩变形达到稳定后地s

v

V V e

基表面的沉降量。

18固结比:前期固结压力pc 与目前土自重应力p0之比称为固结比

19固结度:地基在荷载作用下,经历时间t 的沉降量s t 与最终沉降量s 之比值,以U 表示,

表示时间t 所完成的固结程度,即: 20地基承载力:地基土单位面积所能承受荷载的能力。地基承载力问题是属于地基的强度和

稳定性问题

21地基承载力特征值:建筑地基基础设计时所采用的地基承载力一般称为地基承载力特征值 22土的极限平衡状态:一般将土体的剪应力等于土的抗剪强度时的临界状态称为土的极限平

衡状态

23土的灵敏度:土的灵敏度是以原状土的强度与同一土经重塑后(完全扰动但含水量不变)

的强度之比来表示,即 24临塑荷载:地基开始出现剪切破坏(即弹性变形阶段转变为弹塑性变形阶段)时,地基所

承受的基底压力称为临塑荷载pcr

25临界荷载:土中塑性区发展到不同深度时,其相应的荷载称为临界荷载。

26极限荷载:地基濒临破坏(即弹塑性变形阶段转变为破坏阶段)时,地基所承受的基底压

力称为极限荷载pu

27土压力:土压力是由于土体自重、土上荷载或结构物的侧向挤压作用等而使挡土结构物承

受的来自墙后的侧向压力。

28挡土结构:挡土结构是用来支撑天然或人工斜坡不致坍塌以保持土体稳定性,或使部分侧

向荷载传递分散到填土上的一种结构物。

29静止土压力:挡土墙在压力作用下不发生任何变形和位移,墙后填土处于弹性平衡状态时,

作用在挡土墙背的土压力。

30主动土压力:挡土墙在墙后土体的作用下,背离土的方向移动,墙后土体也随之移动,作

用在墙上的土压力将由静止土压力逐渐减小,当墙后土体达到极限平衡并出

现连续滑动面使土体下滑时,土压力减至最小值,此时作用在挡土墙背的土压

力称为主动土压力。

31被动土压力:挡土墙在外力作用下,向填土方向移动,作用在挡土墙上的土压力将由静止

土压力逐渐增大,一直到土体达到极限平衡,并出现连续滑动面,墙后土体向上

挤出隆起,土压力增大至最大值,此时作用在挡土墙背的土压力称为被动土压力。

32土坡稳定性:

'

u u

t q q S =s

s U t

=

二、问答题

1.为保证建筑物的安全,地基应满足什么样的条件?

2. 地基破坏的形式及特征。

1)整体剪切破坏

①p-s曲线上有两个明显的转折点,可区分地基变形的三个阶段;

②地基内产生塑性变形区,随着荷载增加塑性变形区发展成连续的滑动面;

③荷载达到极限荷载后,基础急剧下沉,并可能向一侧倾斜,基础两侧地面明显隆起;

④常发生于浅埋基础下的密砂或硬粘性土等坚实地基中以及快速加载的软土。

2)局部剪切破坏

①p-s曲线转折点不明显,没有明显的直线段;

②塑性变形区不延伸到地面,限制在地基内部某一区域内;

③荷载达到极限荷载后,基础两侧地面微微隆起;

④常发生于中等密实砂土中。

3)冲剪破坏

①p-s曲线没有明显的转折点;

②地基不出现明显连续滑动面;

③荷载达到极限荷载后,基础两侧地面不隆起,而是下陷;

④发生于松砂、软土中以及深基础密砂。

3.土中有机质存在的形式、特点及对土的工程地质性质的影响。

1)存在的形式

按其分解程度可分为未分解的动植物残体、半分解的泥炭及完全分解的腐殖质。

2)特点

腐殖质是一种有机酸,主要成分为腐殖酸,具有多微孔海绵状结构,具有很强的持水性和吸附性;泥炭疏松多孔,富含水,强度很低,压缩性极高;部分有机质以分子形式分散在水中,具有较强的活动能力和酸性,有机质分散程度越高,亲水性越强,越易被土颗粒吸附

3)有机质对土的工程地质性质的影响

①黏土矿物颗粒吸附有机质后,持水性、离子交换性能提高,颗粒间距增大,连接力减弱;

②土粒分散性提高,使土的塑性增强,渗透性能下降,压缩性提高,强度降低;

③含有机质土的工程性质有很大的变化。如细砂土中含少量的有机质,就可具有流沙的特性。

黏性土中含有有机质如淤泥土,则压缩性高、固结慢、强度低,难以作为建筑物的天然地基。

4.分层总和法计算地基最终沉降量的原理和步骤。

(1)原理

将地基土分为若干个水平土层,分别计算每个土层的压缩量,然后累计起来,即为地基的最终沉降量。本法常在岩土工程勘察阶段采用。

(2)计算方法与步骤

1)绘制地基土层分布和基础结构剖面图

2)计算地基土中自重应力

土层变化点、地下水位面为计算点

按一定的比例在剖面图的一侧绘制自重应力随深度变化曲线

3)计算基础底面接触压力

4)计算基础底面附加压力

5)计算地基图中的附加应力。

计算时,应将土层划分成若干分层,每个分层的厚度应小于0.4倍的基础底面宽度;当土层的性质发生变化或遇地下水位面时,应作为分层面;浅部应分得薄一些,深部可分得厚一些;按比例在剖面图的另一侧绘制附加应力随深度变化曲线

6)确定受压层的深度zn

一般土:附加应力为自重应力的20%的深度

软土:附加应力为自重应力的10%的深度

7)计算受压层范围内各分层的压缩量。

8)计算地基最终沉降量: 5.黏粒表面带电的原因及其对黏性土工程地质性质的影响

(1)黏粒表面带电的成因

1)选择性吸附

黏粒与其他胶粒一样,表面具有选择性吸附的性能,它总是选择性地吸附与它本身结晶格架中相同或相似的离子,使黏粒表面带电。

2)水化解离作用

黏粒表面与水作用后生成离子发生基,而后离解,再选择性地吸附与矿物晶体格架上性质相同或相似的离子,使黏粒表面带电。

3)同晶置换(同晶替代)作用

∑==+++=n

i i

n s s s s s 121......

黏土矿物晶格中的阳离子常被低价阳离子置换,

置换的结果是引起电荷不平衡,在颗粒表面产生过剩的未饱和的负电荷。

4)边缘破键电荷不平衡

在黏粒的边缘处结晶格架的连续性受到破坏,键破裂,造成电荷不平衡,使黏粒表面带有净负电荷。

(2)对黏性土工程地质性质的影响

1)当水膜厚度增大时,颗粒间距也增大,颗粒间的连接强度减小,颗粒相对活动性强,土可具有塑性,土的体积会膨胀,黏性土的抗变形能力小,强度低;

2)当水膜厚度减小时,粒间距减小,颗粒连接增强,土可呈固态,土的抗变形能力增强,强度增高。

6.单粒结构和集合体结构土体的工程地质性质

(1)单粒结构土的工程性质

①具有单粒结构的土,空隙度和空隙比比较小,但孔隙较大,透水性较强;

②土粒间一般没有粘聚力,但土粒相互依靠支撑,内摩擦力较大;

③受压力时土体积变化较小,同时由于有较强的透水性,孔隙水易排出,在荷载作用下压密过程很快。

④即使原来比较疏松,当建筑物封顶时,地基土的沉降也基本结束。

⑤对于具有单粒结构的土,一般情况下可以完全不必担心它的强度和变形问题。

(2)具有集合体结构的土的特征:

a)孔隙度很大(可达50%~98%),而单个孔隙很小,特别是絮状结构的孔隙更小、孔隙度更大。因此,土的压缩性很大;

b)含水量很高,往往超过50%,而且以结合水为主,排水困难,所以压缩过程缓慢;

c)具有大的易变性——不稳定性,表现为对外界条件的改变敏感,即具有触变性。7.几种情况下角点法计算附加应力的方法及使用时的注意事项

角点法计算的注意点:

(1)荷载面积划分成若干个矩形面积,计算点在水平面上的投影为这些矩形所共有;(2)所有划分的各矩形面积的总和应等于原有受荷面积;

(3)所划分的矩形中,L为长边,B为短边。

8根据固结比,土可分为哪几类?各有何特征?

(1) 正常固结

?固结比为1,即前期固结压力与现在土自重应力相等。土层逐渐沉积到现在的地面高度,土在自重作用下达到固结。多数土为正常固结土。

(2) 超固结

?固结比>1,即前期固结压力大于现在土自重应力。历史上地面因外力作用而冲蚀到目前的地面高度。

(3) 欠固结

?固结比<1,即前期固结压力小于现在土自重应力。土层在目前土自重下还没有达到完全固结。新近堆积的粘性土常为欠固结土。

9.地基变形可分为哪几个阶段?各有何特征?

a.线性变形阶段: oa段,荷载小,主要产生压缩变形,荷

载与沉降关系接近于直线,土中τ<τf,

地基处于弹性平衡状态

b.弹塑性变形阶段: ab段,荷载增加,荷载与沉降关系呈

曲线,地基中局部产生剪切破坏,出

现塑性变形区

c.破坏阶段: bc段,塑性区扩大,发展成连续滑动面,荷

载增加,沉降急剧变化

10绘制极限平衡状态下莫尔圆与强度曲线的关系图,并据此推导土的极限平衡条件公式?

(1)、非粘性土极限平衡条件

粘聚力c=0,强度曲线通过原点。

当强度满足库仑定律时,则莫尔圆与强度曲线相切的切点所代表的平面是土中处于极限平衡状态的平

面。该平面与最大主应力面之间的夹角α根据几何关系

为:α=?(?—土的内摩擦角)。

当莫尔圆处于强度曲线之下时,α

莫尔圆超出强度曲线的部分,α>?。

(2)、粘性土极限平衡条件

粘聚力c>0,强度曲线不通过原点。

当莫尔圆与强度曲线相切时,切点代表极限平衡的截面

(潜在破裂面),该面上的剪应力与相应正应力下的抗剪强度相等。根据几何关系,潜在破裂面与最大主应力面之间的夹角 α=45?+?/2

根据几何关系,推导出极限平衡方程:

土的极限平衡条件不仅具有理论意义,也具有工程实用意义,可用于地基承载力的理论计算和土压力计算。

11写出库伦定律公式形式,说明符号含义,并分析抗剪强度的组成。

干或饱和砂土:τf =σtan ?

湿砂土:τf =σtan ?+c

粘性土:τf =σtan ?+c

上述各式中,tan ?—内摩擦力,是强度曲线的斜率; ?—内摩擦角; c —粘聚力。

从库仑定律可以看出,砂土及碎石土的抗剪强度由内摩擦阻力构成,粘性土的抗剪强度则由内摩擦阻力和粘聚力两个部分构成:

内摩擦阻力包括土粒之间相对位移所产生的表面摩擦力、土粒间连锁作用而产生的咬合力。粘聚力包括原始粘聚力、固化粘聚力和毛细粘聚力。

12t 根据排水条件,三轴剪切试验分为哪几类?各试验的过程及适用范围?

比较这些试验的结果。

三轴剪切试验根据试验排水条件也分为慢剪、固结快剪和快剪三种试验。

(1) 慢剪(CD )——对土样施加三向相等的压力σ3,待孔隙水压力完全消散后,在保持围压σ3不变的前提下则逐渐加大σ1,直至土样发生剪切破坏。期间保持孔隙水压力为0,即不产生孔隙水压力。试验获得的强度曲线是斜线,存在c 和?,极限应力圆随位置而变化。总应力与有效应力相等。

(2) 固结快剪(CU )——对土样施加三向相等的压力σ3,待孔隙水压力完全消散后,在保持围压σ3不变的前提下则加大轴向压力σ1,直至土样发生剪切破坏。期间孔隙水压力不为0,即产生孔隙水压力u ’,剪?

σσσσ?tg c 2sin 3131++-=?????????? ??-??-??? ??-??=??? ??+??+??? ??+?=24522452452245213231??σσ??σσtg c tg tg c tg

切面上的正应力σ>孔隙水压力u’。试验获得的强度曲线也是斜线,存在c和?,极限应力圆随位置而变化。

(3) 快剪(UU)——对土样施加三向相等的压力σ

3后,立即在保持围压σ

3

不变的前提下则加

大轴向压力σ

1

,直至土样发生剪切破坏。期间孔隙水压力没有消散,且剪切面上的正应力σ与孔隙水压力u相等,有效应力等于0。试验获得的强度曲线是平行于σ轴,仅存在c。

正常固结的饱和粘性土,慢剪时的抗剪强度约等于其固结快剪时的有效抗剪强度。

13 影响土压力的因素

(1) 挡土墙的位移

挡土墙移动方向不同,土压力大小不同。被动土压力最大,而主动土压力最小。在其它条件完全相同的情况下,挡土墙位移方向相反,土压力数值相差可达20倍左右。

(2) 挡土墙的形状

挡土墙的剖面形状,包括墙背的坡度(竖直或倾斜)、墙背的光滑程度(光滑或粗糙),关系到采用何种土压力计算理论公式及计算结果。

(3) 填土的性质

挡土墙后的填土的性质包括:填土的松密程度(影响重度的大小)、干湿程度(以含水量表示)、强度指标(c、?)的大小以及填土表面的形状(水平或倾斜)等,也都影响土压力的大小。

(4) 挡土墙的建筑材料

如挡土墙的材料采用素混凝土和钢筋混凝土,可认为墙的表面是光滑的,不计墙土间的摩擦力;若为砌石挡土墙,就必须计算摩擦力,因而土压力的大小和方向都不同。

14 比较朗肯土压力理论与库伦土压力理论。

假设条件不同,分析方法不同,结论也不同。只有在最简单条件下结论相同。

(1)Rankine土压力理论

①应用半空间中的应力状态和极限平衡理论得概念比较明确,公式简单,对于粘性土和非粘性土都有可利用的公式计算,所以在工程中应用较广。

②假设:墙背直立、光滑、墙后填土水平,使其应用范围受到一定的限制。

③计算的土压力,由于没有考虑墙土之间的摩擦力,使计算的主动土压力偏大,而被动土压力偏小。

(2)Coulomb土压力理论

①根据墙后滑动土楔的静力平衡条件推导出土压力计算公式,考虑了墙土之间的摩擦力,并应用于墙背倾斜、填土表面倾斜的情况。

②假设填土是无粘性土,因此不能用库仑理论的原公式直接计算粘性土的土压力。

③假设墙后填土破坏时,破裂面是一个平面,而实际上却是曲面。通常情况下,在计算主动土压力时偏差约为2-10%,可以认为可满足实际工程所要求的精度;但在计算被动土压力时计算结果误差较大

三、计算题

1.土的基本物理性质指标换算

例题:在某住宅地基勘察中,已知一个钻孔的原状土试样结果为:土的密度 =1.80g/cm3,土粒比重G=2.70,土的含水率 =18.0%。求其余6个指标。

某住宅工程地质勘察中取原状土做试验。用天平称50cm3湿土质量为95.15g,烘干后质量为75.05g,土粒比重 2.67。计算此土样的天然密度、干密度、饱和密度、有效密度、天然含水率、孔隙度、孔隙比以及饱和度。

一工厂车间地基表层为厚1.2m的杂填土,第2层为厚5m的黏性土,地下水位埋深1.8m。在黏性土中部取土样做试验,测得天然密度 =1.84g/cm3,土粒比重G=2.67。计算此土的干密度、天然含水率、孔隙度和孔隙比。

2.朗肯土压力计算

【例题1】

有一挡土墙,高6m,墙背直立、光滑,墙后填土面水平。

填土为粘性土,其重度、内摩擦角、粘聚力如下图所示,

求主动土压力及其作用点,并绘出主动土压力分布图。

【例题2】

挡土墙高5m,墙背直立、光滑,墙后填土面水平,共分两层。各层的物理力学性质指标如图所示,试求主动土压力Ea,并绘出土压力分布图

土力学复习资料总结讲解

第一章土的组成 1、土力学:是以力学和工程地质为基础研究与土木工程有关的土的应力、应变、强度稳定性等的应用力学的分支。 2、地基:承受建筑物、构筑物全部荷载的那一部分天然的或部分人工改造的地层。 3、地基设计时应满足的基本条件:①强度,②稳定性,③安全度,④变形。 4、土的定义:①岩石在风化作用下形成的大小悬殊颗粒,通过不同的搬运方式,在各种自然环境中形成的沉积物。②由土粒(固相)、土中水(液相)和土中气(气相)所组成的三相物质。 5、土的工程特性:①压缩性大, ②强度低,③透水性大。 6、土的形成过程:地壳表层的岩石在阳光、大气、水和生物等因素影响下,发生风化作用,使岩石崩解、破碎,经流水、风、冰川等动力搬运作用,在各种自然环境下沉积。 7、风化作用:外力对原岩发生的机械破碎和化学风化作用。 风化作用有两种:物理风化、化学风化。 物理风化:用于温度变化、水的冻胀、波浪冲击、地震等引起的物理力使岩体崩解,碎裂的过程。 化学风化:岩体与空气,水和各种水溶液相互作用的过程。 化学风化的类型有三种:水解作用、水化作用、氧化作用。 水解作用:指原生矿物成分被分解,并与水进行化学成分的交换。 水化作用:批量水和某种矿物发生化学反映,形成新的矿物。 氧化作用:指某种矿物与氧气结合形成新的矿物。 8、土的特点:①散体性:颗粒之间无黏结或一定的黏结,存在大量孔隙,可以透水透气。 ②多相性:土是由固体颗粒、水和气体组成的三相体系。③自然变异性:土是在自然界漫长的地质历史时期深化形成的多矿物组合体,性质复杂,不均匀,且随时间还在不断变化的材料。 9、决定土的物理学性质的重要因素:①土粒的大小和形状,②矿物组成,③组成。 10、土粒的个体特征:土粒的大小、土粒的形状。 11、粒度:土粒的大小。 12、粒组:介于一定粒度范围内的土粒。 13、界限粒经:划分粒组的分界尺寸。 14、土的粒度成分(颗粒级配):土粒的大小及其组成情况,通常以土中各个粒组的相对含量来表示。 15、土的粒度成分(颗粒组配)常用测定方法:①筛分法:用于粒经大于0.07mm的粗粒组。 ②沉降分析法:用于粒经小于0.07mm的粗粒组。 筛分法试验:①将风干、分散的代表性土样通过一套自上而下孔经由大到小的标准,筛称干土重,即可求得各个粒组的相对含量。②通过计算可得到小于某一筛孔直径土粒的累积重量及累计百分比含量。 沉降分析法:土粒在水中的沉降原理。土粒的下沉速度:土粒形状、粒经、密度、黏滞度。 16、粒经累计曲线:横坐标表示土粒粒经,纵坐标表示小于或大于某粒经的土重含量。 判断:曲线较陡:表示粒经大小相差不多,土粒较均匀,→级配不良。

土力学期末试题及答案

土力学期末试题及答案. 一、单项选择题 1.用粒径级配曲线法表示土样的颗粒组成 情况时,若曲线越陡,则表示土的 ( )

A.颗粒级配越好 B.颗粒级配越差C.颗粒大小越不均匀 D.不均匀系数越大 2.判别粘性土软硬状态的指标是 ( ) A.塑性指数 B.液性指数 C.压缩系数 D.压缩指数 3.产生流砂的充分而必要的条件是动水力( )

A.方向向下 B.等于或大于土的有效重度 C.方向向上 D.方向向上且等于或大于土的有效重度 4.在均质土层中,土的竖向自重应力沿深度的分布规律是 ( ) A.均匀的 B.曲线的 C.折线的 D.直线的 5.在荷载作用下,土体抗剪强度变化的原因是 ( ) A.附加应力的变化 B.总应力的变化C.有效应力的变化 D.自重应力的变化6.采用条形荷载导出的地基界限荷载P用于矩1/4. 形底面基础设计时,其结果 ( ) A.偏于安全 B.偏于危险 C.安全度不变 D.安全与否无法确定

7.无粘性土坡在稳定状态下(不含临界稳定)坡角β与土的内摩擦角φ之间的关系是( ) A.β<φ B.β=φ C.β>φ D.β≤φ 8.下列不属于工程地质勘察报告常用图表的是 ( ) A.钻孔柱状图 B.工程地质剖面图

C.地下水等水位线图 D.土工试验成果总表 9.对于轴心受压或荷载偏心距e较小的基础,可以根据土的抗剪强度指标标准值φk、Ck按公式确定地基承载力的特征值。偏心 为偏心方向的基础边长)Z(注:距的大小规定为( ) A.e≤ι/30 B.e≤ι/10 .e≤b/2 DC.e≤b/4 对于含水量较高的粘性土,堆载预压法处理10. ( ) 地基的主要作用之一 是.减小液化的可能性A B.减小冻胀.消除湿陷性 D .提高地基承载力C. 第二部分非选择题 11.建筑物在地面以下并将上部荷载传递至地基的结构称为____。

(完整版)大学土力学试题及答案

第1章 土的物理性质与工程分类 一.填空题 1. 颗粒级配曲线越平缓,不均匀系数越大,颗粒级配越好。为获得较大密实度,应选择级配良好的土料作为填方或砂垫层的土料。 2. 粘粒含量越多,颗粒粒径越小,比表面积越大,亲水性越强,可吸附弱结合水的含量越多,粘土的塑性指标越大 3. 塑性指标p L p w w I -=,它表明粘性土处于可塑状态时含水量的变化范围,它综合反映了粘性、可塑性等因素。因此《规范》规定:1710≤

p I 为粘土。 4. 对无粘性土,工程性质影响最大的是土的密实度,工程上用指标e 、r D 来衡量。 5. 在粘性土的物理指标中,对粘性土的性质影响较大的指标是塑性指数p I 。 6. 决定无粘性土工程性质的好坏是无粘性土的相对密度,它是用指标r D 来衡量。 7. 粘性土的液性指标p L p L w w w w I --= ,它的正负、大小表征了粘性土的软硬状态,《规范》 按L I 将粘性土的状态划分为坚硬、硬塑、可塑、软塑、流塑。 8. 岩石按风化程度划分为微风化、中等风化、强风化。 9. 岩石按坚固程度划分为硬质岩石,包括花岗岩、石灰岩等;软质岩石,包括页岩、泥岩等。 10.某砂层天然饱和重度20=sat γkN/m 3,土粒比重68.2=s G ,并测得该砂土的最大干重度1.17max =d γkN/m 3,最小干重度4.15min =d γkN/m 3,则天然孔隙比e 为0.68,最大孔隙比=max e 0.74,最小孔隙比=min e 0.57。 11.砂粒粒径范围是0.075~2mm ,砂土是指大于2mm 粒径累计含量不超过全重50%,而大于0.075mm 粒径累计含量超过全重50%。 12.亲水性最强的粘土矿物是蒙脱石,这是因为它的晶体单元由两个硅片中间夹一个铝片组成,晶胞间露出的是多余的负电荷,因而晶胞单元间联接很弱,水分子容易进入晶胞之间,而发生膨胀。 二 问答题 1. 概述土的三相比例指标与土的工程性质的关系? 答:三相组成的性质,特别是固体颗粒的性质,直接影响土的工程特性。但是,同样一种土,密实时强度高,松散时强度低。对于细粒土,水含量少则硬,水含量多时则软。这说明土的性质不仅决定于三相组成的性质,而且三相之间量的比例关系也是一个很重要的影响因素。

土力学复习题及答案

土力学复习题及参考答案 一、选择题 1. 根据地质作用的能量来源的不同,可分为(AB )。 A. 内动力地质作用C. 风化作用 B. 外动力地质作用D. 沉积作用 2. 在工程上,岩石是按什么进行分类( D )。 A. 成因和风化程度C. 成因 B. 坚固性和成因D. 坚固性和风化程度 3.土体具有压缩性的主要原因是( B )。 A.主要是由土颗粒的压缩引起的; B.主要是由孔隙的减少引起的; C.主要是因为水被压缩引起的; D.土体本身压缩模量较小引起的 4. 土的结构性强弱可用( B )反映。 A. 饱和度 B. 灵敏度 C. 粘聚力 D. 相对密实度 5. 渗流的渗透力也称动水力,其数值( A ) A. 与水头梯度成正比 B. 与横截面积成正比 C. 与流速成反比 D. 与渗透系数成正 6. 用“环刀法”测定( A )。 A. 土的天然密度 B. 土的浮密度 C. 土的饱和密度 D. 土的干密度 7. 风化作用包含着外力对原岩发生的哪两种作用( C ) A.机械破碎和风化作用; B.沉积作用和化学变化; C.机械破碎和化学变化; D.搬运作用和化学变化 8. 设砂土地基中某点的大主应力σ1=400kPa,小主应力σ3=200kPa,砂土的粘聚力c=0,试判断该点破坏时砂土的内摩擦角φ=( D )。 A. 22°28′ B. 21°28′ C. 20°28′ D. 19°28′ 9. 计算竖向固结时间因数,双面排水情况,H取压缩土层厚度( B ) A 3倍; B 0.5倍; C 1倍; D 2倍 10. 土力学是研究土与结构物相互作用等规律的一门力学分支,主要研究土的(ABCD) A.应力;B.变形;C.强度;D.稳定 11. 在长为10cm,面积8cm2的圆筒内装满砂土。经测定,粉砂的比重为2.65, e=0.900,筒下端与管相连,管内水位高出筒5cm(固定不变),水流自下而上通过试样后可溢流出去。试求,1.动水压力的大小,判断是否会产生流砂现象;2.临界水头梯度值。( B )。 A. 9.6kN/m3,会,0.80 C. 14.7kN/m3,不会,0.87 B. 4.9kN/m3,不会,0.87 D. 9.8kN/m3,会, 0.80 12. 若建筑物施工速度较快,而地基土的透水性和排水条件不良时,可采用( A )或( B )的结果。 A 三轴仪不固结不排水试验 B 直剪仪快剪试验 C 三轴仪固结排水试验 D直剪仪慢剪试验 13. 工程上控制填土的施工质量和评价土的密实程度常用的指标是( D ) A. 有效重度 B. 土粒相对密度 C. 饱和重度 D. 干重度 14. 朗肯理论使用条件(. ABC )。

土力学复习资料整理资料讲解

<<<<<<精品资料》》》》》 填空: 土体一般由固相(固体颗粒)、液相(土中水)和气相(气体)三部分组成,简称“三相体系”。 常见的粘土矿物有:蒙脱石、伊利石和高岭石。 由曲线的形态可评定土颗粒大小的均匀程度。如曲线平缓则表示粒径大小相差很大,颗粒不均匀,级配良好;反之, 则颗粒均匀,级配不良。 颗粒分析试验方法:对于粒径大于0.075mm的粗粒土,可用筛分法;对于粒径小于0.075mm的细粒土,可用沉降分析法(水分法)。 土中水按存在形式分为:液态水、固态水和气态水。土中液态水分为结合水和自由水两大类;结合水可细分为强结合 水和弱结合水两种。 含水量试验方法:土的含水量一般采用“烘干法”测定;在温度100?105C下烘至恒重。 塑性指数Ip越大,表明土的颗粒愈细,比表面积愈大,土的粘粒或亲水矿物含量愈高,土处在可塑状态的含水量变化范围就愈大。 塑性指数定名土类按塑性指数:Ip > 17为粘土; 10 < Ip W 17为粉质粘土。 液性指数:I L= ( 3 - 3 p) / ( 3 L- 3 p) = ( 3 - 3 p) / Ip。当土的天然含水量 3 < 3 P时,1 L < 0, 土体处于坚硬状态; 当3 > 3 L时,I L > 0, 土体处于流动状态;当3在3 p和3 L之间时,| L = 0?1, 土体处于可塑状态。粘性土根据液性指数可划分为坚硬、硬塑、可塑、软塑及流塑五种软硬状态。 土的结构和构造有三种基本类型:单粒结构、蜂窝结构及絮凝结构。 影响土的击实(压实)特性的因素:含水量影响、击实功(能)的影响、土类及级配的影响。 人工填土按组成物质分类:素填土、杂填土和冲填土三类。 压缩系数a1-2给土分类:1);a1-2<0.1 MPa-1为低压缩性土;2)0.1 MPa-1毛1-2<0.5 MPa-1为中压缩性土; 3)a1-2> 0.5 MPa-1属高压缩性土。 分层厚度 抗剪强度指标的测定方法选用:直接剪切试验、三轴压缩试验、无侧限抗压强度试验、十字板剪切试验。 剪切破坏面位置: 抗剪强度指标C、?值的确定:粗粒混合土的抗剪强度C、?值通过现场剪切试验确定。 地基破坏形式分为:整体剪切破坏、局部剪切破坏、冲剪破坏。 荷载效应组合:1)作用短期效应组合;2)作用长期效应组合。 地基基础方案类型:浅基础和深基础。 浅基础进行稳定性验算内容:1.基础倾覆稳定性验算;2?基础滑动稳定性验算。 摩擦桩的传力机理:大部分荷载传给桩周土层,小部分传给桩端下的土层 水中基坑的围堰工程类型:土围堰、草(麻)袋围堰、钢板桩围堰、双壁钢围堰、地下连续墙围堰。 桩基础组成:多根桩组成的群桩基础。 桩按受力(承载性状)分类:竖向受荷桩、横向受荷桩、桩墩。 桩基础按设置效应分类:挤土桩、部分挤土桩、非挤土桩。 <<<<<<精品资料》》》》》

最新土力学期末考试题及答案

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 最新土力学期末考试题及答案 一、单项选择题 1.用粒径级配曲线法表示土样的颗粒组成情况时,若曲线越陡,则表示土的 ( B ) A.颗粒级配越好 B.颗粒级配越差 C.颗粒大小越不均匀 D.不均匀系数越大 2.判别粘性土软硬状态的指标是 ( B ) A.塑性指数 B.液性指数 C.压缩系数 D.压缩指数 3.产生流砂的充分而必要的条件是动水力 ( D ) A.方向向下 B.等于或大于土的有效重度 C.方向向上 D.方向向上且等于或大于土的有效重度 4.在均质土层中,土的竖向自重应力沿深度的分布规律是( D ) A.均匀的 B.曲线的 C.折线的 D.直线的 5.在荷载作用下,土体抗剪强度变化的原因是 ( C )

A.附加应力的变化 B.总应力的变化 C.有效应力的变化 D.自重应力的变化 6.采用条形荷载导出的地基界限荷载P1/4用于矩形底面基础设计时,其结果 ( A ) A.偏于安全 B.偏于危险 C.安全度不变 D.安全与否无法确定 7.无粘性土坡在稳定状态下(不含临界稳定)坡角β与土的内摩擦角φ之间的关系是( A ) A.β<φB.β=φ C.β>φ D.β≤φ 8.下列不属于工程地质勘察报告常用图表的是 ( C ) A.钻孔柱状图 B.工程地质剖面图 C.地下水等水位线图 D.土工试验成果总表 9.对于轴心受压或荷载偏心距e较小的基础,可以根据土的抗剪强度指标标准值φk、Ck按公式确定地基承载力的特征值。偏心距的大小规定为(注:Z为偏心方向的基础边长)( ) A.e≤ι/30 B.e≤ι/10 C.e≤b/4 D.e≤b/2 10.对于含水量较高的粘性土,堆载预压法处理地基的主要作用之一是 ( C ) A.减小液化的可能性 B.减小冻胀

最新土力学试题与答案

1.什么是土的颗粒级配?什么是土的颗粒级配曲线? 土粒的大小及其组成情况,通常以土中各个粒组的相对含量(各粒组占土粒总量的百分数)来表示,称为土的颗粒级配(粒度成分)。根据颗分试验成果绘制的曲线(采用对数坐标表示,横坐标为粒径,纵坐标为小于(或大于)某粒径的土重(累计百分)含量)称为颗粒级配曲线,它的坡度可以大致判断土的均匀程度或级配是否良好。 2.土中水按性质可以分为哪几类? 3. 土是怎样生成的?有何工程特点? 土是连续、坚固的岩石在风化作用下形成的大小悬殊的颗粒,经过不同的搬运方式,在各种自然环境中生成的沉积物。与一般建筑材料相比,土具有三个重要特点:散粒性、多相性、自然变异性。 4. 什么是土的结构?其基本类型是什么?简述每种结构土体的特点。 土的结构是指由土粒单元大小、矿物成分、形状、相互排列及其关联关系,土中水的性质及孔隙特征等因素形成的综合特征。基本类型一般分为单粒结构、蜂窝结(粒径0.075~0. 005mm)、絮状结构(粒径<0.005mm)。 单粒结构:土的粒径较大,彼此之间无连结力或只有微弱的连结力,土粒呈棱角状、表面粗糙。 蜂窝结构:土的粒径较小、颗粒间的连接力强,吸引力大于其重力,土粒停留在最初的接触位置上不再下沉。 絮状结构:土粒较长时间在水中悬浮,单靠自身中重力不能下沉,而是由胶体颗粒结成棉絮状,以粒团的形式集体下沉。 5. 什么是土的构造?其主要特征是什么? 土的宏观结构,常称之为土的构造。是同一土层中的物质成分和颗粒大小等都相近的各部分之间的相互关系的特征。其主要特征是层理性、裂隙性及大孔隙等宏观特征。 6. 试述强、弱结合水对土性的影响 强结合水影响土的粘滞度、弹性和抗剪强度,弱结合水影响土的可塑性。 7. 试述毛细水的性质和对工程的影响。在那些土中毛细现象最显著? 毛细水是存在于地下水位以上,受到水与空气交界面处表面张力作用的自由水。土中自由水从地下水位通过土的细小通道逐渐上升。它不仅受重力作用而且还受到表面张力的支配。毛细水的上升对建筑物地下部分的防潮措施和地基特的浸湿及冻胀等有重要影响;在干旱地区,地下水中的可溶盐随毛细水上升后不断蒸发,盐分积聚于靠近地表处而形成盐渍土。在粉土和砂土中毛细现象最显著。

土力学复习资料整理.doc

填空: 土体一般由固相(固体颗粒)、液相(土中水)和气相(气体)三部分组成,简称“三相体系二 常见的粘土矿物有:蒙脱石、伊利石和高岭石。 由曲线的形态可评定土颗粒大小的均匀程度。如曲线平缓则表示粒径大小相差很大,颗粒不均匀,级配良好;反之, 则颗粒均匀,级配不良。 颗粒分析试验方法:对于粒径大于0. 075mm的粗粒土,可用筛分法;对于粒径小于0. 075mm的细粒土,可用沉降分析法(水分法)。 土的颗粒级配评价:根据颗粒级配曲线的坡度可以大致判断土的均匀程度或级配是否良好。 粒径级配曲线:颗粒级配曲线的越陡,说明颗料粒径比较一致,级配不良。相反,颗粒级配曲线的越缓,说明颗粒不均匀,级配良好。 土中水按存在形式分为:液态水、固态水和气态水。土中液态水分为结合水和自由水两大类;结合水可细分为强结合水和弱结合水两种。 含水量试验方法:土的含水量一般采用“烘干法”测定;在温度100?105°C下烘至恒重。 塑性指数1P越大,表明土的颗粒愈细,比表面积愈大,土的粘粒或亲水矿物含量愈高,土处在可塑状态的含水量变化范围就愈大。 槊性指数定名土类按槊性指数:Ip >17为粘土;10 3|,时,lL>0, 土体处于流动状态;当3在3p和3|,之间时,Il,二0?1, 土体处于可塑状态。粘性土根据液 性指数可划分为坚硬、硬塑、可塑、软塑及流塑五种软硬状态。 土的结构和构造有三种基本类型:单粒结构、蜂窝结构及絮凝结构。 影响土的击实(压实)特性的因素:含水量影响、击实功(能)的影响、土类及级配的影响。 人工填土按组成物质分类:素填土、杂填土和冲填土三类。 有效应力原理,即有效应力等于上层总压力减去等效孔隙压力;其中,等效孔隙压力等于孔隙压力与等效孔隙压力系数之积,等效系数介于0和1之间。 饱和的有效应力原理:(1)饱和土体内任一平面上受到的总应力等于有效应力加孔隙水压力之和;(2)土的强度的变化和变形只取决于土中有效应力的变化。 压缩系数。1.2给土分类:1); ai.2<0.1 MPa1为低压缩性土;2) 0.1 MPa-y0.2vO.5MP广为中压缩性土;3) (7I.2>0.5 MPa*1属高压缩性土。 分层厚度 抗剪强度指标的测定方法选用:直接剪切试验、三轴压缩试验、无侧限抗压强度试验、十字板剪切试验。 弟切破坏而位置: 抗剪强度指标c、(P值的确定:粗粒混合土的抗剪强度c、(P值通过现场剪切试验确定。 地基破坏形式分为:整体剪切破坏、局部剪切破坏、冲剪破坏。 荷载效应组合:1)作用短期效应组合;2)作用长期效应组合。 地基基础方案类型:浅基础和深基础。 浅基础进行稳定性验算内容:1.基础倾覆稳定性验算;2.基础滑动稳定性验算。 摩擦桩的传力机理:大部分荷载传给桩周土层,小部分传给桩端下的土层 水中基坑的围堰工程类型:土围堰、草(麻)袋围堰、钢板桩围堰、双壁钢围堰、地下连续墙围堰。 桩基础组成:多根桩组成的群桩基础。 桩按受力(承载性状)分类:竖向受荷桩、横向受荷桩、桩墩。 桩基础按设置效应分类:挤土桩、部分挤土桩、非挤土桩。 桩基础按承台位置分类:高桩承台基础和低桩承台基础。 我国主要的区域性特殊土类型:湿陷性黄土、膨胀土、软土和冻土。

(完整版)土力学期末试题及答案

一、单项选择题 1.用粒径级配曲线法表示土样的颗粒组成情况时,若曲线越陡,则表示土的 ( B ) A.颗粒级配越好 B.颗粒级配越差 C.颗粒大小越不均匀 D.不均匀系数越大 2.判别粘性土软硬状态的指标是 ( B ) A.塑性指数 B.液性指数 C.压缩系数 D.压缩指数 3.产生流砂的充分而必要的条件是动水力 ( D ) A.方向向下 B.等于或大于土的有效重度 C.方向向上 D.方向向上且等于或大于土的有效重度 4.在均质土层中,土的竖向自重应力沿深度的分布规律是 ( D ) A.均匀的 B.曲线的 C.折线的 D.直线的 5.在荷载作用下,土体抗剪强度变化的原因是 ( C ) A.附加应力的变化 B.总应力的变化 C.有效应力的变化 D.自重应力的变化 6.采用条形荷载导出的地基界限荷载P1/4用于矩形底面基础设计时,其结果 ( A ) A.偏于安全 B.偏于危险 C.安全度不变 D.安全与否无法确定 7.无粘性土坡在稳定状态下(不含临界稳定)坡角β与土的内摩擦角φ之间的关系是( A ) A.β<φB.β=φ

C.β>φ D.β≤φ 8.下列不属于工程地质勘察报告常用图表的是 ( C ) A.钻孔柱状图 B.工程地质剖面图 C.地下水等水位线图 D.土工试验成果总表 9.对于轴心受压或荷载偏心距e较小的基础,可以根据土的抗剪强度指标标准值φk、Ck 按公式确定地基承载力的特征值。偏心距的大小规定为(注:Z 为偏心方向的基础边长) ( ) A.e≤ι/30 B.e≤ι/10 C.e≤b/4 D.e≤b/2 10.对于含水量较高的粘性土,堆载预压法处理地基的主要作用之一是 ( C ) A.减小液化的可能性 B.减小冻胀 C.提高地基承载力 D.消除湿陷性 第二部分非选择题 11.建筑物在地面以下并将上部荷载传递至地基的结构称为____。 12.土的颗粒级配曲线愈陡,其不均匀系数C u值愈____。 13.人工填土包括素填土、冲填土、压实填土和____。 14.地下水按埋藏条件可分为上层滞水、________和承压水三种类型。 15.在计算地基附加应力时,一般假定地基为均质的、应力与应变成________关系的半空间。 16.前期固结压力大于现有土自重应力的土称为________土。 17.土的抗剪强度指标在室内通过直接剪切试验、三轴压缩试验和________验测定。 18.无粘性土土坡的稳定性大小除了与土的性质有关外,还与____有关。 19.墙后填土为粘性土的挡土墙,若离填土面某一深度范围内主动土压力强度为零,则该深

大学土力学试卷及答案

土力学试卷及答案 一.名词解释(每小题2分,共16分) 1.塑性指数 液限和塑限之差的百分数值(去掉百分号)称为塑性指数,用表示,取整数,即: —液限,从流动状态转变为可塑状态的界限含水率。 —塑限,从可塑状态转变为半固体状态的界限含水率。 2.临界水力坡降 土体抵抗渗透破坏的能力,称为抗渗强度。通常以濒临渗透破坏时的水力梯度表示,称为临界水力梯度。 3.不均匀系数 不均匀系数的表达式: 式中:和为粒径分布曲线上小于某粒径的土粒含量分别为60%和10%时所对应的粒径。 4. 渗透系数:当水力梯度i等于1时的渗透速度(cm/s或m/s)。 5. 砂土液化:液化被定义为任何物质转化为液体的行为或过程。对于饱和疏松的粉细砂, 当受到突发的动力荷载时,一方面由于动剪应力的作用有使体积缩小的趋势,另一方面由于时间短来不及向外排水,因此产生很大的孔隙水压力,当孔隙水压力等于总应力时,其有效应力为零。根据太沙基有效应力原理,只有土体骨架才能承受剪应力,当土体的有效应力为零时,土的抗剪强度也为零,土体将丧失承载力,砂土就象液体一样发生流动,即砂土液化。 6. 被动土压力 当挡土墙向着填土挤压移动,墙后填土达到极限平衡状态时,作用在墙上的土压力称为被动土压力。 7.残余强度 紧砂或超固结土的应力—应变曲线为应变软化型,应力应变曲线有一个明显的峰值,过此峰值以后剪应力便随着剪应变的增加而降低,最后趋于某一恒定值,这一恒定的强度通常 称为残余强度或最终强度,以表示。 8.临塑荷载 将地基土开始出现剪切破坏(即弹性变形阶段转变为弹塑性变形阶段)时,地基所承受的基底压力称为临塑荷载。 四、问答题(每小题5分,共25分) 1.粘性土的塑性指数与液性指数是怎样确定的?举例说明其用途? 塑性指数的确定:,用液塑限联合测定仪测出液限w L、塑限w p后按以上公式计算。 液性指数的确定:,w为土的天然含水率,其余符号同前。 塑性指数越高,土的粘粒含量越高,所以塑性指数常用作粘性土的分类指标。根据该粘性土在塑性图中的位置确定该土的名称。 液性指数表征了土的天然含水率与界限含水率之间的相对关系,可用来判别粘性土所处的状 态。当,土处于坚硬状态;当,土处于可塑状态;当,土处于流动状态。 2.流土与管涌有什么不同?它们是怎样发生的?

土力学复习资料(整理)

土力学复习资料 第一章绪论 1.土力学的概念是什么?土力学是工程力学的一个分支,利用力学的一般原理及土工试 验,研究土体的应力变形、强度、渗流和长期稳定性、物理性质的一门学科。 2.土力学里的"两个理论,一个原理"是什么?强度理论、变形理论和有效应力原理 3.土力学中的基本物理性质有哪四个?应力、变形、强度、渗流。 4. 什么是地基和基础?它们的分类是什么? 地基:支撑基础的土体或岩体。分类:天然地基、人工地基 基础:结构的各种作用传递到地基上的结构组成部分。根据基础埋深分为:深基础、浅基础 5.★地基与基础设计必须满足的三个条件★ ①作用于地基上的荷载效应(基底压应力)不得超过地基容许承载力特征值,挡土墙、边 坡以及地基基础保证具有足够防止失稳破坏的安全储备。即满足土地稳定性、承载力要 求。 ②基础沉降不得超过地基变形容许值。即满足变形要求。 ③基础要有足够的强度、刚度、耐久性。 6.若地基软弱、承载力不满足设计要求如何处理?需对地基进行基础加固处理,例如采用 换土垫层、深层密实、排水固结、化学加固、加筋土技术等方法进行处理,称为人工地 基。 7.深基础和浅基础的区别? 通常把埋置深度不大(3~5m),只需经过挖槽、排水等普通施工程序就可以建造起来的基础 称为浅基础;反之,若浅层土质不良,须把基础埋置于深处的好地层时,就得借助于特殊的 施工方法,建造各种类型的深基础(如桩基、墩基、沉井和地下连续墙等。) 8.为什么基础工程在土木工程中具有很重要的作用? 地基与基础是建筑物的根本,统称为基础工程,其勘察、设计、施工质量的好坏直接影响 到建筑物的安危、经济和正常使用。基础工程的特点主要有:①由于基础工程是在地下或 水下进行,施工难度大②在一般高层建筑中,占总造价25%,占工期25%~30%③隐蔽工程,一旦出事,损失巨大且补救困难,因此基础工程在土木工程中具有十分重要的作 用。 第二章土的性质与工程分类 1.土:连续、坚固的岩石在风化作用下形成的大小悬殊的颗粒,经过不同的搬运方式,在各 种自然环境中生成的沉积物。 2.三相体系:固相(固体颗粒)、液相(土中水)、气相(气体)三部分组成。 3.固相:土的固体颗粒,构成土的骨架,其大小形状、矿物成分及组成情况是决定土物理性 质的重要因素。 土的矿物成分:土的固体颗粒物质分为无机矿物颗粒和有机质。 颗粒矿物成分有两大类:原生矿物、次生矿物。 原生矿物:岩浆在冷凝过程中形成的矿物,如石英、长石、云母。 次生矿物:原生矿物经化学风化作用的新的矿物,如黏土矿物。 黏土矿物的主要类型:蒙脱石、伊利石、高岭石(吸水能力逐渐变小) 土的粒组:粒度:土粒的大小。粒组:大小、性质相近的土粒合并为一组。画图: <——0.05——0.075——2——60——200——>粒径(mm) 粘粒粉粒 | 砂粒圆砾 | 碎石块石 细粒 | 粗粒 | 巨粒 土的颗粒级配:土中所含各颗粒的相对含量,以及土粒总重的百分数表示。△

《土力学》期末试卷及答案

《土力学》期末试卷及答案 一、填空题(每空1分,共20分) 1、无粘性土的性质主要取决于颗粒的粒径、级配 2、用三轴试验测定土的抗剪强度指标,在其它条件都相同的情况下,测的抗剪强度指标值最大的是固结排水剪切、试验,最小的是不固结不排水剪切试验。 3、评价粗颗粒土粒径级配的指标有不均匀系数、曲率系数和。 4、τf表示土体抵抗剪切破坏的极限能力,当土体中某点的剪应力τ=τf时,土体处 于状态;τ>τf时,土体处于状态;τ<τf时,土体处于状态。 5、桩按受力分为和。 6、用朗肯土压力理论计算土压力时,挡土墙墙背因、,墙后填土表面因。 7、桩的接头方式有、和。 8、建筑物地基变形的特征有、、和倾斜四种类型。 二、选择题(每小题2分,共10分) 1、采用搓条法测定塑限时,土条出现裂纹并开始断裂时的直径应为() (A)2mm (C) 4mm(D) 5mm 2、《地基规范》划分砂土的密实度指标是() (A)孔隙比(B)相对密度(D) 野外鉴别 3、建筑物施工速度较快,地基土的透水条件不良,抗剪强度指标的测定方法宜选用() B)固结不排水剪切试验(C)排水剪切试验(D)直接剪切试验 4、地基发生整体滑动破坏时,作用在基底的压力一定大于()。 (A)临塑荷载(B)临界荷载(D)地基承载力 5、夯实深层地基土宜采用的方法是 ( ) (B)分层压实法(C)振动碾压法(D)重锤夯实法 三、简答题(每小题5分,共20分) 1、直剪试验存在哪些缺点? 2、影响边坡稳定的因素有哪些? 3、产生被动土压力的条件是什么? 4、什么是单桩竖向承载力?确定单桩承载力的方法有哪几种? 四、计算题(共50分) 1、某土样重180g,饱和度S r=90%,相对密度为2.7,烘干后重135g。若将该土样压密,使其干密度达到1.5g/cm3。试求此时土样的天然重度、含水量、孔隙比和饱和度。(10分) 1、解:由已知条件可得原土样的三相数值为: m=180g m s=135g m w=180-135=45g V s=135/2.7=50cm3 V w=45 cm3 V v=45/0.9=50cm3 V=50+50=100 cm3 土样压密后的三相数值为:V=135/1.5=90cm3 V v=90-50=40 cm3 V w=40 cm3 m w=40g m=135+40=175g γ=175/90×10=19.4 kN/m3 w=40/135×40%=30% e=40/50=0.8

(土力学与地基基础)复习题及答案--

四、问答题 1. 孔隙率:土中孔隙体积与土总体积之比。 2.地基极限承载力:当地基土体中的塑性变形去充分发展并形成连续贯通的滑移面时,地基所 p也称为地基极限承载力。 能承受的最大荷载,称为极限荷载 u 3. 静止土压力:刚性挡土墙保持原来位置静止不动,则作用在挡土墙上的土压力。 4. 颗粒级配:混合土的性质不仅取决与所含颗粒的大小程度,更取决于不同粒组的相对含量,即土中各粒组的含量占土样总重量的百分数。这个百分数习惯上称为土的颗粒级配。 5.土坡失稳:是指土坡在一定范围内整体地沿某一滑动面向下和向外移动而丧失其稳定性。6.土粒比重:土颗粒与同体积4℃纯水的质量之比。 7.最优含水量:土的压实效果与含水量有关,当土的含水量达到某一特定值时,土最容易被压实,获得最大干密度,这个特定的含水量值就是最优含水量。 13.孔隙比:土中孔隙体积与土粒体积之比。 14.粒径级配:土中某粒组的相对含量。 15.冲积土:由江河水流搬运的岩石风化产物在沿途沉积而成。 16.风化作用:是指由于气温变化、大气、水分及生物活动等自然条件使岩石破坏的地质作用。17.风积土:由于风夹带砂砾对岩石的打磨和风对岩石风化碎屑的吹扬、搬运、沉积而成的土称为风积土 18.土的稠度:粘性土在不同含水量时呈现不同的软硬程度,称为土的稠度。 19、土的粒径级配:是指土中不同大小颗粒的相对含量。粒径级配曲线的纵坐标是指小于某粒径的土重占总土重的百分数 20.表面结合水:细小土粒因表面的静电引力吸附周围的水分子而形成的一层水膜。密度较大,不能传递静水压力。 21.土粒比重:土颗粒与同体积4℃纯水的质量之比。 22.灵敏度:评价粘性土结构性强弱的指标,是指同一粘性土的原状土与重塑土的无侧限抗压强度之比。 23.最优含水量:土的压实效果与含水量有关,当土的含水量达到某一特定值时,土最容易被压实,获得最大干密度,这个特定的含水量值就是最优含水量。 24.粘性土可塑性:在外力作用下,粘性土可任意改变形状而不裂、不断。当外力拆除后,土仍能保持已改变的形状,这就是可塑性。 25.孔隙比:土中孔隙体积与土粒体积之比。 26.粒径级配:土中某粒组的相对含量。 27.冲积土:由江河水流搬运的岩石风化产物在沿途沉积而成。 28.风化作用:是指由于气温变化、大气、水分及生物活动等自然条件使岩石破坏的地质作用。

海南大学土力学期末考试试卷答案

大学 土木建筑工程 学院 土木工程 专业《土力学》试题(A 卷) 考试说明:本课程为闭卷考试,可携带 计算器 文具; 水的重度取10kN/m 3。 一、判断对错(每小题2分,共10分) (说明:如果您认为下列说法是正确的,就在题号前的 ( )中打“√”,否则打“×”) ( × )1、土的相对密度D r 会出现D r >1或D r <1的情况。 ( × )2、在任何情况下,土体自重应力都不会引起地基沉降。 ( × )3、土中应力水平越高,土越易破坏,说明土的抗剪强度越小。 ( × )4、土的颗粒级配分析中,曲率系数是10 60230d d d C u ?=。 ( √ )5、边坡的安全系数在施工刚结束时最小,并随着时间的增长二增大。 二、选择题(每题2分,共20分) 1. 指出下列何种土不以塑性指标I p 来定名( D )。 A.粘土 B.粉质粘土 C.粉土 D.砂土 2. 淤泥属于( B )。

A.粉土 B.粘性土 C.粉砂 D.细砂 3.某土层排水固结,达到90%固结完成的沉降量为18cm,则该土层 完全固结后,总沉降量为( C )。 A.18cm B. 19cm C. 20cm D. 21cm 4.地基沉降计算深度是指( B )。 A.主要持力层 B. 主要压缩层厚度 C. 持力层厚度 D. ≥5m 5.土中某点处于极限平衡状态时,其破坏面与最大主应力σ1的作用面的 夹角为(B )。 A.45o-?/2 B. 45o+?/2 C. 45o+? D. 45o 6.现场十字板试验得到的强度与室哪一种试验方法测定的强度相当? ( A )。 A.快剪 B. 固结快剪 C. 慢剪 7.粘性土的抗剪强度由两部分组成,一部分是颗粒间的粘结力,另一部 分是( A )。 A. 摩擦力 B. 水压力 C. 有效应力 D. 荷载 8.条形基础竖直均布荷载下附加应力计算时,附加应力系数的确定应根 据(D )比值查表确定。 A. L/B和z/B B. L/B和x/B C. L/B和z/L D. x/B和z/B。

土力学复习题及答案总结

第一章 1.风化作用对土颗粒形成有何影响 影响土颗粒的粒径大小,矿物成分 1>物理风化(量变)——原生矿物——无粘性土 2>化学变化(质变)——次生矿物——粘性土 3>生物风化(动植物的活动)——有机质 2.搬运、沉积对土有何影响 影响土的结构和构造。残积土(无搬运),颗粒表面粗糙多棱角粗细不均无层理,土质较好;运积土(有搬运) 3.粘土矿物对土体工程性质有何影响 粘土矿物的结晶结构对土体性质的影响很大,根据结晶结构可分为高岭石、伊利石、蒙脱石,其粒径依次降低,比表面积依次增大,渗透性下降,强度下降,压缩性增加 4.自由水对土体变形和强度有何影响 重力水:工程中主要关注对象,如渗流、孔隙水压力问题。重力水对土的强度、变形等均具有重要的影响。 毛细水的上升,降低了土的强度,沉降增加,加剧冻胀 第二章 1.影响土体力学性质的主要物理状态 粗颗粒的松密程度,细颗粒的软硬程度影响土的强度,压缩性,地基承载力 2.为何要研究图的水理性质 土的水理特性:极限含水量,塑性指数,液性指数反映了土的稠度状态和强度特性 3.液限能反映土体何种力学特性地基承载力 4.塑限能反映土体何种力学特性强度 5.塑性指数有何意义液性指数有何意义 塑性指数:表征粘性土处于塑性状态时含水量的变化范围,反映了矿物成分的亲水能力。 液性指数:反映了土的软硬状态 6.土体分类有哪些原则 饱和与否、有机质的含量、土颗粒的大小、土的地质原因、土的形成年代、土的工程性质 7.粘性土(细粒土)如何分类 塑性指数是细颗粒土分类的主要依据。分为亚沙土,亚粘土,粘土(56页) 8.砂土如何分类 按粒组,级配分类:砾沙,粗砂,中砂,细砂,粉砂 9.分类意义 土的分类体系是根据土的工程性质差异将土划分成一定类别的,目的在于通过一种通用的鉴别标准,以便在不同图雷剑做出有价值的比较、评价、积累和学术经验的交流 第三章 1.影响土体渗透性的因素: 渗透流体的重度,粘滞度; 颗粒粒径与级配; 土的组构; 土的密度;

土力学复习资料(整理)

土力学复习资料(整理) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

土力学复习资料 第一章绪论 1.土力学的概念是什么土力学是工程力学的一个分支,利用力学的一般原理及土工试验,研究土体的应力变形、强度、渗流和长期稳定性、物理性质的一门学科。 2.土力学里的"两个理论,一个原理"是什么强度理论、变形理论和有效应力原理 3.土力学中的基本物理性质有哪四个应力、变形、强度、渗流。 4. 什么是地基和基础它们的分类是什么 地基:支撑基础的土体或岩体。分类:天然地基、人工地基 基础:结构的各种作用传递到地基上的结构组成部分。根据基础埋深分为:深基础、浅基础 5.★地基与基础设计必须满足的三个条件★ ①作用于地基上的荷载效应(基底压应力)不得超过地基容许承载力特征值,挡土墙、边坡以及地基基础保证具有足够防止失稳破坏的安全储备。即满足土地稳定性、承载力要求。 ②基础沉降不得超过地基变形容许值。即满足变形要求。 ③基础要有足够的强度、刚度、耐久性。 6.若地基软弱、承载力不满足设计要求如何处理需对地基进行基础加固处理,例如采用换土垫层、深层密实、排水固结、化学加固、加筋土技术等方法进行处理,称为人工地基。 7.深基础和浅基础的区别 通常把埋置深度不大(3~5m),只需经过挖槽、排水等普通施工程序就可以建造起来的基础称为浅基础;反之,若浅层土质不良,须把基础埋置于深处的好地层时,就得借助于特殊的施工方法,建造各种类型的深基础(如桩基、墩基、沉井和地下连续墙等。) 8.为什么基础工程在土木工程中具有很重要的作用 地基与基础是建筑物的根本,统称为基础工程,其勘察、设计、施工质量的好坏直接影响到建筑物的安危、经济和正常使用。基础工程的特点主要有:①由于基础工程是在地下或水下进行,施工难度大②在一般高层建筑中,占总造价25%,占工期25%~30%③隐蔽工程,一旦出事,损失巨大且补救困难,因此基础工程在土木工程中具有十分重要的作用。 第二章土的性质与工程分类 1.土:连续、坚固的岩石在风化作用下形成的大小悬殊的颗粒,经过不同的搬运方式,在各种自然环境中生成的沉积物。 2.三相体系:固相(固体颗粒)、液相(土中水)、气相(气体)三部分组成。 3.固相:土的固体颗粒,构成土的骨架,其大小形状、矿物成分及组成情况是决定土物理性质的重要因素。 土的矿物成分:土的固体颗粒物质分为无机矿物颗粒和有机质。 颗粒矿物成分有两大类:原生矿物、次生矿物。 原生矿物:岩浆在冷凝过程中形成的矿物,如石英、长石、云母。 次生矿物:原生矿物经化学风化作用的新的矿物,如黏土矿物。 黏土矿物的主要类型:蒙脱石、伊利石、高岭石(吸水能力逐渐变小) 土的粒组:粒度:土粒的大小。粒组:大小、性质相近的土粒合并为一组。画图:

土力学期末试题及答案-2015

2015春季学期土力学( C )期末测试卷 班级:姓名:学号: 一、填空题(每题2分,共20分): 1.粉土、砂土和黏土的典型土结构分别是蜂窝结构、单粒结构、絮状结构。 2.灵敏度是衡量粘性土结构性强弱的指标,其定义是q u /q u /;该指标越大,土扰动后土的强度损失越大。 3.饱和和干细砂土不能形成直立边坡,一定含水量的细砂土则可以,是因为毛细水所形成的假黏聚力在起作用。 4.土的压缩模量越大,其压缩性越小。土的压缩系数越大,其压缩性越高。 5.地基土的总沉降量通常由三部分组成,即瞬时沉降、固结沉降和次固结沉降。 6.测管水头是压力水头和位置水头之和。 7.对同一土层,压缩试验获得的压缩模量,比现场试验所得变形模量要大。 8.临界水力梯度是土体发生 流土 的条件,它可表示为 i=r //r w 。 9.除了粒度组成而外,黏性土分类的主要指标是塑性指数。 10.某土的塑限限含水量为18%,液限含水量为46%,其天然含水量为30%,则该土处于 可塑 状态。 二、选择题(9题6分,其余每题3分,共30分) 1.对黏性土性质影响最大的是土中的( B )。 (A)强结合水 (B)弱结合水 (C)自由水 (D)毛细水 2.砂类土的重要特征是(D)。 (A)灵敏度与活动度(B)塑性指数与液性指数(C)饱和度与含水量(D)颗粒级配与密实度。 3.对土粒产生浮力的是( A )。 (A)重力水(B )毛细水 (B)弱结合水 (C)强结合水 4.室内侧限压缩试验测得的 e —P 曲线越平缓,则该土样的压缩性(C )。 (A)越均匀;(B )越不均匀;(C )越低 (D)愈高 5. 当地下水自下向上渗流时,土层中骨架应力如何变化 ( B ) (A)不变 (B)减小 (C)增大 6. 计算自重应力时,对地下水位以下的土层采用( A )。 (A)有效重度 (B)饱和重度 (C)天然重度 7. 已知A 矩形基础的宽b =2m ,长L =4m 和B 矩形基础的宽b =4m ,长L =8m ,二者的基底压力相等,则两基础角点下3米深度处竖向附加应力( C )。 (A )一样大 (B )A 基础角点下附加应力大 (C )B 基础角点下附加应力大 8. 下列哪个因素对土体渗透系数没有影响( D )? (A )粒径大小和级配 (B )孔隙比 (C )饱和度(D)土中水力梯度 9.一个高2cm 环刀试样,含水量40%,重度为18kN/m ,土粒比重2.0。在压缩仪中,荷载从零增至 100kPa ,土样压缩了1mm ,则压缩系数 a 为 (B) (A)0.5MPa -1(B)0.78MPa -1(C)9.95 MPa -1 00001 (1)/(1)(10.4) 2.011111/18/10 2.810.5561.8 1(1)0.556(10.556)0.47820 0.5560.4780.0780.781000.1v s s s w s s s s s i i V V V w m w d V e V V V m s e e e H e MPa p MPa ρρρρα--+++??= ==-=-=-=-=-==-+=-?+=?-====?

土力学试题含答案

试卷1 一、解释或说明 (每题2分,共10分) 1. 孔隙比 2. 相对密实度 3. 附加应力 4. 主动土压力 5. 前期固结压力 二、判断题(正确者在题后的括号中打“√”,错误者打“×”且不需改正。每题1分,共计8分) 1.粘土矿物是化学风化的产物。 ( ) 2.粉土通常是单粒结构形式。 ( ) 3.土的压缩通常是土中孔隙减小及土颗粒压缩的结果。 ( ) 4.压缩模量是土在无侧限压缩时的竖向应力与应变之比。 ( ) 5.按太沙基一维固结理论,固结度与地表荷载大小无关。 ( ) 6.在直剪试验时,剪切破坏面上的剪应力并不是土样所受的最大剪应力。( ) 7.地基的局部剪切破坏通常会形成延伸到地表的滑动面。 ( ) 8.墙背光滑是朗肯土压力理论的基本假设。 ( ) 三、单项选择题(每题2分,共30分) 1.当 时,粗粒土具有良好的级配。 A. 5u C ≥且13c C ≤≤ B. 5u C ≤且13c C ≤≤ C. 5c C ≥且13u C ≤≤ D. 5u C ≤或13c C ≤≤ 2.下列矿物质中,亲水性最强的是 。 A. 伊利石 B. 蒙脱石 C. 高岭石 D. 石英 3.对填土,我们可通过控制 来保证其具有足够的密实度。 A. s γ B. γ C. d γ D. sat γ 4.一块1kg 的土样,置放一段时间后,含水量由25%下降到20%,则土中的水减少了 kg 。 A. 0.06 B. 0.05 C. 0.04 D. 0.03 5. 在下列指标中,不可能大于1的指标是 。 A. 含水量 B. 孔隙比 C. 液性指数 D. 饱和度 6. 测得某粘性土的液限为40%,塑性指数为17,含水量为30%,则其相应的液性指数为 。 A. 0.59 B. 0.50 C. 0.41 D. 0.35 7. 地基表面作用着均布的矩形荷载,由此可知,在矩形的中心点以下,随着深度的增加,地基中的 。 A. 附加应力线性减小,自重应力增大 B. 附加应力非线性减小,自重应力增大 C. 附加应力不变,自重应力增大 D. 附加应力线性增大,自重应力减小 8. 饱和粘土层上为粗砂层,下为不透水的基岩,则在固结过程中,有效应力最小的位置在粘土层的 。 A. 底部 B. 顶部 C. 正中间 D. 各处(沿高度均匀分布)

相关文档
相关文档 最新文档