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[正版] 土力学与地基基础 第2版 土木与建筑规划教材 刘福臣 张家松 刘光程 贾宝力 张重阳 清华大学出版社
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书名: | 土力学与地基基础 (第2版)(面向“十二五”高职高专土木与建筑规划教材) |
出版社: | 清华大学出版社 |
出版日期: | 2018 |
ISBN号: | 9787302488453 |
《土力学与地基基础(第2版)》突出高职高专教学特点,注重理论联系实际,案例丰富,内容简要,实用性强。《土力学与地基基础(第2版)》共分为13章,分别介绍了土的物理性质及工程分类、土的击实性及渗透性、土中应力计算、地基沉降量计算、土的抗剪强度、土压力及挡土墙设计、地基承载力、边坡稳定分析、浅基础、桩基础、地基处理、特殊土地基、岩土工程勘察等内容。 《土力学与地基基础(第2版)》可作为高职高专水利水电工程、建筑工程技术、道路与桥梁工程等专业的教材,也可供工程勘察、设计、监理、施工、检测等工程技术人员参考。 |
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《土力学与地基基础》第1版自2013年正式发行以来,受到广大读者的关注,得到了社会广泛好评。随着《建筑地基设计规范》(GB 50007—2011)、《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79—2012)、《膨胀土地区建筑技术规范》(GB 50112—2013)的颁布实施,原教材已不能适应当前的需要,为保证本书能够及时反映地基基础领域的新技术、新工艺,进一步满足广大读者的需求,决定在原书的基础上进行全面修订、补充和完善。 《土力学与地基基础(第2版)》注重理论联系实际,突出学生技能培养,实用性强,同时给出了大量案例、例题和知识拓展的“小贴士”,供学习时参考。 |
目 录 绪论 1 0.1 土力学、地基、基础的概念 1 0.2 本学科的发展概况 3 0.3 本课程的内容、特点及学习要求 5 思考题 7 第1章 土的物理性质及工程分类 9 1.1 土的形成与成因类型 10 1.1.1 土的形成 10 1.1.2 土的成因类型 10 1.2 土的三相组成 13 1.2.1 土的固体颗粒 13 1.2.2 土中水 15 1.2.3 土中气体 16 1.3 土的结构和构造 16 1.3.1 土的结构 17 1.3.2 土的构造 18 1.4 土的物理性质指标 18 1.4.1 土的三个基本指标 19 1.4.2 土的推算指标 21 1.5 土的物理状态指标 24 1.5.1 无黏性土的密实度 24 1.5.2 黏性土的物理状态 26 1.5.3 黏性土的灵敏度和触变性 28 1.6 土的工程分类 29 思考题与习题 32 第2章 土的击实性及渗透性 35 2.1 土的击实性 36 2.1.1 击实试验 36 2.1.2 黏性土的击实特性 36 2.1.3 无黏性土的击实特性 37 2.1.4 影响土的击实效果的因素 37 2.1.5 土的压实度 38 2.2 土的渗透性 39 2.2.1 达西定律 39 2.2.2 渗透系数的测定 40 2.2.3 影响土的渗透性的因素 41 2.2.4 渗透力与渗透变形破坏 43 思考题与习题 46 第3章 土中应力计算 47 3.1 概述 48 3.1.1 土中应力计算的目的 及方法 48 3.1.2 土中应力的类型 48 3.2 土的自重应力 49 3.2.1 竖向自重应力 49 3.2.2 水平自重应力 51 3.3 基底压力与基底附加应力 52 3.3.1 基底压力 52 3.3.2 基底附加应力 55 3.4 地基中的附加应力 57 3.4.1 集中荷载作用下的地基 附加应力 57 3.4.2 矩形基础地基附加应力 58 3.4.3 圆形基础竖向均布荷载 64 3.4.4 条形基础地基附加应力 65 思考题与习题 67 第4章 地基沉降量计算 69 4.1 侧限压缩试验 70 4.1.1 土的压缩性 70 4.1.2 侧限压缩试验 70 4.1.3 试验结果的表达方法 71 4.1.4 压缩指标 72 4.2 土的固结状态 74 4.2.1 土的压缩曲线、回弹曲线及 再压缩曲线 74 4.2.2 土的固结状态 75 4.2.3 先期固结压力pc的确定 76 4.3 地基最终沉降量的计算 77 4.3.1 分层总和法 77 4.3.2 规范法 81 4.4 地基变形与时间的关系 86 4.4.1 有效应力原理 86 4.4.2 饱和土的单向固结理论 87 思考题与习题 90 第5章 土的抗剪强度 93 5.1 概述 94 5.2 莫尔-库仑强度理论 95 5.2.1 强度理论表达式 95 5.2.2 土抗剪强度指标 96 5.3 土的极限平衡条件 97 5.3.1 土中一点应力状态及 莫尔应力圆 97 5.3.2 极限平衡条件 98 5.4 土的剪切试验 99 5.4.1 直接剪切试验 100 5.4.2 三轴剪切试验 101 5.4.3 无侧限抗压强度试验 103 5.4.4 十字板剪切试验 104 思考题与习题 106 第6章 土压力及挡土墙设计 109 6.1 挡土墙的土压力 110 6.1.1 土压力的类型 110 6.1.2 静止土压力的计算 111 6.2 朗肯土压力理论 112 6.2.1 主动土压力 113 6.2.2 被动土压力 114 6.3 库仑土压力理论 117 6.3.1 主动土压力 117 6.3.2 被动土压力 120 6.3.3 黏性土的土压力 121 6.4 工程上土压力的计算 122 6.4.1 填土面均布荷载 122 6.4.2 分层填土 124 6.4.3 地下水 125 6.5 挡土墙设计 127 6.5.1 挡土墙的类型 127 6.5.2 挡土墙的计算 128 思考题与习题 131 第7章 地基承载力 135 7.1 地基破坏的模式 136 7.1.1 地基变形阶段 136 7.1.2 地基破坏的模式 136 7.1.3 地基承载力及其确定方法 137 7.2 地基的临塑荷载和塑性荷载 140 7.2.1 临塑荷载 140 7.2.2 塑性荷载 142 7.3 地基的极限承载力 143 7.3.1 普朗德尔极限荷载 143 7.3.2 太沙基极限荷载 145 7.4 《建筑地基基础设计规范》推荐的 计算公式 147 7.4.1 地基承载力特征值 147 7.4.2 抗剪强度标准值 148 7.4.3 岩石地基承载力特征值 149 7.5 地基土的静载荷试验 150 7.5.1 浅层平板载荷试验 150 7.5.2 深层平板载荷试验 152 7.5.3 复合地基载荷试验 152 7.6 通过其他原位测试试验确定 承载力 154 7.6.1 根据动力触探锤击数确定 地基承载力 154 7.6.2 根据标贯击数确定地基 承载力 154 7.6.3 根据静力触探试验结果确定 地基承载力 155 7.7 地基承载力特征值的修正 155 7.7.1 地基承载力的深度、宽度 修正 155 7.7.2 地基承载力修正的 几个问题 157 思考题与习题 158 第8章 边坡稳定分析 159 8.1 边坡失稳的形式和原因 160 8.2 无黏性土边坡稳定分析 161 8.2.1 一般情况下的无黏性 土边坡 161 8.2.2 有水作用时的无黏性 土边坡 161 8.3 黏性土边坡稳定性分析 162 8.3.1 条分法 162 8.3.2 泰勒图表法 165 思考题与习题 165 第9章 浅基础 167 9.1 概述 168 9.1.1 地基基础设计等级 168 9.1.2 地基基础设计规定 168 9.1.3 地基基础设计荷载效应 组合 169 9.2 浅基础的类型 169 9.2.1 按基础的埋深分类 169 9.2.2 按基础的受力特点分类 170 9.2.3 按构成基础的材料分类 172 9.3 基础的埋置深度 174 9.3.1 建筑物的类型和用途 174 9.3.2 建筑物的荷载大小和 性质 174 9.3.3 工程地质条件 174 9.3.4 水文地质条件 175 9.3.5 相邻基础的影响 176 9.3.6 地基土的冻胀和融陷的 影响 176 9.4 基础尺寸设计 177 9.4.1 基础底面积的确定 177 9.4.2 地基软弱下卧层验算 179 9.5 刚性基础设计 181 9.5.1 基础高度确定 181 9.5.2 几种刚性基础设计 183 9.6 墙下钢筋混凝土条形基础 185 9.6.1 构造要求 185 9.6.2 基础高度确定 186 9.6.3 基础底板配筋 187 9.7 柱下钢筋混凝土独立基础 188 9.7.1 构造要求 188 9.7.2 基础高度确定 191 9.7.3 基础底板配筋计算 193 9.8 柱下条形基础及十字交叉基础 195 9.8.1 柱下条形基础 195 9.8.2 十字交叉基础 197 9.9 筏形基础和箱形基础 198 9.9.1 筏形基础 198 9.9.2 箱形基础 200 9.10 减少地基不均匀沉降的措施 201 9.10.1 建筑措施 201 9.10.2 结构措施 203 9.10.3 地基和基础措施 204 9.10.4 施工措施 204 思考题与习题 205 第10章 桩基础 207 10.1 桩基础类型 208 10.1.1 桩基础的组成与作用 208 10.1.2 桩基础的适用性 208 10.1.3 桩基设计原则 208 10.1.4 桩基础类型 209 10.2 单桩竖向极限承载力标准值 213 10.2.1 单桩静载荷试验 213 10.2.2 静力触探法 217 10.2.3 经验参数法 219 10.3 桩基水平承载力 224 10.3.1 单桩水平载荷试验 225 10.3.2 水平承载力特征值 227 10.3.3 桩基水平承载力验算 230 10.4 桩的负摩阻力 231 10.4.1 负摩阻力产生的原因 231 10.4.2 中性点及其位置的确定 232 10.4.3 负摩阻力计算 232 10.4.4 负摩阻力验算 233 10.4.5 降低或克服负摩阻力的 措施 234 10.5 桩基沉降计算 235 10.5.1 桩基变形的控制指标 235 10.5.2 桩基沉降量计算 236 10.6 桩基计算 241 10.6.1 桩顶作用效应计算 241 10.6.2 桩基竖向承载力计算 242 10.6.3 桩基软弱下卧层验算 244 10.6.4 抗拔承载力验算 245 思考题与习题 248 第11章 地基处理 251 11.1 换填垫层与褥垫法 252 11.1.1 换填垫层的作用 252 11.1.2 换垫材料 252 11.1.3 换填垫层设计 253 11.1.4 垫层施工 256 11.1.5 褥垫法 257 11.2 预 压 地 基 258 11.2.1 堆载预压地基 258 11.2.2 真空预压地基 263 11.2.3 真空、堆载联合预压地基 265 11.3 压实地基和夯实地基 265 11.3.1 压实地基 265 11.3.2 夯实地基 267 11.4 复合地基理论 270 11.4.1 复合地基的概念 270 11.4.2 复合地基破坏模式 270 11.4.3 复合地基承载力 271 11.4.4 复合地基变形计算 272 11.5 振冲碎石桩和沉管砂石桩 复合地基 273 11.5.1 振冲碎石桩和沉管砂石桩 原理 273 11.5.2 复合地基设计要点 274 11.5.3 施工工艺 276 11.6 水泥土搅拌桩复合地基 276 11.6.1 水泥土搅拌桩加固机理 276 11.6.2 水泥土搅拌桩复合地基 设计要点 277 11.6.3 水泥土搅拌法的施工工艺 280 11.7 旋喷桩复合地基 280 11.7.1 旋喷桩的原理 280 11.7.2 高压喷射注浆法设计要点 281 11.7.3 施工工艺 282 11.8 灰土挤密桩和土挤密桩复合地基 283 11.8.1 灰土挤密桩和土挤密桩 原理 283 11.8.2 设计要点 284 11.8.3 灰土挤密桩法和土挤密 桩法的施工工艺 285 11.9 夯实水泥土桩复合地基 286 11.9.1 夯实水泥土桩复合地基的 概念 286 11.9.2 夯实水泥土桩设计要点 287 11.9.3 夯实水泥土桩的施工工艺 287 11.10 水泥粉煤灰碎石桩复合地基 288 11.10.1 水泥粉煤灰碎石桩原理 288 11.10.2 水泥粉煤灰碎石桩的 设计要点 289 11.10.3 水泥粉煤灰碎石桩复合地 基施工工艺 290 11.11 柱锤冲扩桩复合地基 291 11.11.1 柱锤冲扩桩的原理及 适用范围 291 11.11.2 柱锤冲扩桩的设计要点 291 11.11.3 柱锤冲扩桩法施工工艺 292 11.12 多桩型复合地基 293 11.12.1 多桩型复合地基设计 原则 293 11.12.2 布桩 294 11.12.3 复合地基垫层 294 11.12.4 多桩型复合地基承载力 特征值 294 11.12.5 复合地基变形计算 295 11.13 石灰桩法 296 11.13.1 石灰桩法原理 296 11.13.2 石灰桩的设计要点 298 11.14 注浆加固 300 11.14.1 注浆加固的类型 300 11.14.2 单液硅化法和碱液法 302 思考题与习题 303 第12章 特殊土地基 305 12.1 软土地基 306 12.1.1 软弱土的特征 306 12.1.2 软弱土对建筑物的影响及 危害 307 12.2 湿陷性黄土地基 307 12.2.1 湿陷性黄土的特征和分布 307 12.2.2 黄土湿陷性评价 309 12.2.3 湿陷性黄土地基承载力 312 12.2.4 黄土地基沉降量 313 12.3 膨胀土地基 313 12.3.1 膨胀土的特性 314 12.3.2 膨胀土的胀缩性指标 315 12.3.3 膨胀土地基变形量 316 12.3.4 膨胀土地基评价 317 12.4 饱和砂土和饱和粉土地基 318 12.4.1 饱和砂土和饱和粉土的 液化 318 12.4.2 液化性判别 319 12.5 冻土地基 321 12.5.1 冻土及冻土类别 321 12.5.2 冻土的冻胀性指标 322 12.6 盐渍土地基 324 12.6.1 盐渍土的分类及腐蚀性 324 12.6.2 盐渍土的融陷性 324 12.7 山区地基 325 12.7.1 土岩组合地基 325 12.7.2 岩石地基 327 12.7.3 岩溶 327 12.7.4 土洞 329 12.8 地震区的地基基础 330 12.8.1 地震的基本知识 330 12.8.2 房屋建筑抗震设防类别、 建筑场地选择 332 12.8.3 土层的等效剪切波速与 建筑场地类别 334 12.8.4 地基强度抗震验算 335 思考题与习题 337 第13章 岩土工程勘察 339 13.1 工程地质基本知识 340 13.1.1 岩石 340 13.1.2 地形地貌 340 13.1.3 地质构造 342 13.1.4 地下水 343 13.2 岩土工程勘察的目的 345 13.2.1 岩土工程勘察等级 345 13.2.2 岩土工程勘察阶段 346 13.3 岩土工程勘察方法 348 13.3.1 坑探 348 13.3.2 钻探 349 13.3.3 岩土取样 350 13.3.4 地球物理勘探 350 13.4 原位测试 351 13.4.1 圆锥动力触探试验 351 13.4.2 标准贯入试验 354 13.4.3 静力触探试验 357 13.4.4 波速试验 359 13.5 岩土工程勘察报告的编写 360 13.5.1 岩土工程勘察报告的编 写要求 360 13.5.2 岩土工程勘察报告的 编写内容 361 13.5.3 工程地质报告的编写格式 361 13.5.4 岩土工程勘察报告的附件 362 13.6 地基验槽 363 13.6.1 验槽内容 363 13.6.2 验槽方法 363 13.6.3 基槽的局部处理 365 思考题 366 参考文献 367 |
第2章 土的击实性及渗透性 学习要点及目标】 学会土的击实试验方法,绘制击实曲线,确定最优含水率和最大干密度。 掌握黏性土、无黏性土的击实机理。 掌握达西定律的含义、适用范围。 掌握渗透系数测定方法。 了解影响土的渗透性的因素。 了解各种渗透变形破坏的类型。 掌握渗透力的计算公式。
【核心概念】 最优含水率、最大干密度、渗透系数、渗透力、流土、管涌、临界水力坡降等。 【引导案例】 在填土工程中,为了提高填土的强度、增加土的密实度、减小压缩性和渗透性,一般都要经过压实,需要确定土的最优含水率和最大干密度,以指导施工;为了计算地基的渗漏量,防止发生渗透变形破坏,需要确定土的渗透系数。本章主要介绍土的击实性和渗透性等内容。
2.1 土的击实性 在工程建设中,常用土料填筑土堤、土坝、路基和地基等,为了提高填土的强度,增加土的密实度,减小压缩性和渗透性,一般都要经过压实。压实的方法很多,可归结为碾压、夯实和振动三类。大量的实践证明,在对黏性土进行压实时,土太湿或太干都不能被较好压实,只有当含水率控制为某一适宜值时,压实效果才能达到最佳。黏性土在一定的压实功能下达到的最密实的含水率称为最优含水率,用表示;与其对应的干密度则称为最大干密度,用表示。因此,为了既经济又可靠地对土体进行碾压或夯实,必须要研究土的这种压实特性,即土的击实性。 2.1.1 击实试验 室内击实试验是把某一含水率的试样分三层放入击实筒内,每放一层用击实锤击打至一定击数,对每一层土所做的击实功为锤体重量、锤体落距和击打次数三者的乘积,将土层分层击实至满筒后(试验时,使击实土稍超出筒高,然后将多余部分削去),测定击实后土的含水率和湿密度,计算出干密度。用同样的方法将5个以上不同含水率的土样击实,每一土样均可得到击实后的含水率与干密度,以含水率为横坐标、干密度为纵坐标绘出这些数据点,连接各点绘出的曲线,即为土的击实曲线,如图2-1所示。
图2-1 土的击实曲线 2.1.2 黏性土的击实特性 由图2-1可知,当含水率较低时,土的干密度较小,随着含水率的增加,土的干密度也逐渐增大,表明压实效果逐步提高;当含水率超过某一限量时,干密度则随着含水率的增大而减小,即压密效果下降。这说明土的压实效果随着含水率而变化,并在击实曲线上出现一个峰值,与这个峰值对应的含水率就是最优含水率。据研究,黏性土的最优含水率与塑限有关,大致为。 小贴士: 对于大型工程或重要工程,土的最优含水率应根据击实试验确定,对于小型工程或者粗估土的最优含水率时,可根据经验判别,用八个字描述即“手握成团、落地开花”,将一把土握在手中能成团,摔在地上散开,基本上为土的最优含水率。
黏性土的击实机理:当含水率较小时,土中水主要是强结合水,土粒周围的水膜很薄,颗粒间具有很大的分子引力,阻止颗粒移动,受到外力作用时不易改变原来位置,因此压实就比较困难。当含水率适当增大时,土中结合水膜变厚,土粒间的连接力减弱而使土粒易于移动,压实效果就变好。但当含水率继续增大时,土中水膜变厚,以致土中出现了自由水,击实时由于土样受力时间较短,孔隙中过多的水分不易立即排出,势必阻止土粒的靠拢,所以击实效果下降。 2.1.3 无黏性土的击实特性 无黏性土颗粒较粗,颗粒之间没有或只有很小的黏聚力,不具有可塑性,多呈单粒结构,压缩性小、透水性高、抗剪强度较大,且含水率的变化对它的性质影响不显著。因此,无黏性土的击实特性与黏性土相比有显著差异。 用无黏性土的击实试验数据绘出的击实曲线如图 2-2所示。由图可以看出,在风干和饱和状态下,击实都能得出较好的效果。其机理是在这两种状态时不存在假黏聚力。在这两种状态之间时,受假黏聚力的影响,击实效果最差。 工程实践证明,对于无黏性土的压实,应该有一定静荷载与动荷载联合作用,才能达到较好的压实度。所以,对于不同性质的无黏性土,振动碾是最为理想的压实工具。 |
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