最新岩土力学课件--第四章土的压缩性和地基沉降PPT课件

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1、岩土力学课件岩土力学课件-第四章土的第四章土的压缩性和地基沉降压缩性和地基沉降土的压缩性指标土的压缩性指标:a , Cc, Es, E0一、侧限压缩试验(固结试验)一、侧限压缩试验(固结试验)侧限应力状态应力特点:侧限应力状态应力特点: 1 1/ /= = z z/ / 3 3/ / = K= K0 0 1 1/ / = K = K0 0 z z/ / (一)、压缩曲线(一)、压缩曲线1 1、压缩试验和压缩试验和 1 1 曲线曲线 加荷段加荷段:侧限变形模量侧限变形模量c cB B / /o o A A竖向应力竖向应力第二节土的压缩性图图4-24-2侧限条件下土侧限条件下土的的 关系曲线关系曲

2、线图图4-14-1侧限侧限7/29/20242课件2 2、根据、根据 p p划分土层划分土层h现在地表现在地表早期地表早期地表(a a)正常固结)正常固结 p= shpp=hps=h早期地表早期地表现在地表现在地表(b b)超固结)超固结 p shph现在地表现在地表早期地表早期地表(c c)欠固结)欠固结 p shhp 正常固结、超固结、欠固结这三种状态不是固定不变的,随着外界正常固结、超固结、欠固结这三种状态不是固定不变的,随着外界条件的变化可以从一种状态转化成另一种状态。条件的变化可以从一种状态转化成另一种状态。7/29/20249课件3、超固结比超固结比OCR=OCR=p/ sOCRO

3、CR愈大,土的固结度愈高,压缩性愈小。愈大,土的固结度愈高,压缩性愈小。(三)、原位压缩(三)、原位压缩曲线和曲线和原位再压缩原位再压缩曲线曲线ecemB0.42e0e0pFEce132原位压原位压缩曲线缩曲线Ds+zs室内曲线室内曲线Ds图图4-74-7原位压缩原位压缩曲线和曲线和原位再压缩原位再压缩曲线曲线m(a(a) )(b(b) )B1/e0.42e032p室内曲线室内曲线e0cccc/s7/29/202410课件1 1、试验原理、试验原理 (动画动画) 2 2、试验目的、试验目的 a a、测定土的应力、测定土的应力应变关系(压缩性)应变关系(压缩性)和抗剪强度和抗剪强度 b b、测定

4、土的孔压系数、测定土的孔压系数A A、B B 不排水试验只施加不排水试验只施加 试件上试件上试件上试件上只施加只施加 3 3、试验结论(试验结论(光盘光盘第四章第四章 . .三轴试验三轴试验)显然,影响土压缩性的因素有:显然,影响土压缩性的因素有:应力历史、受力条件、土的类型应力历史、受力条件、土的类型图4-8二、三轴压缩试验7/29/202411课件( (一一) )、变形模量与泊松比、变形模量与泊松比 变形模量的定义:变形模量的定义: 变形模量又分为变形模量又分为 切线变形模量切线变形模量E Et t、割线变形模量、割线变形模量E Esese 、初始变形模量、初始变形模量E Ei i泊松比泊

5、松比: : 图 4-11 土的各种7/29/202412课件1 1、从三轴压缩、从三轴压缩排水排水试验求割线变形模量试验求割线变形模量E Esese 和和 式中式中 v v 、 1 1、可实测,故可求可实测,故可求E Esese 和和 2 2、推导、推导变形模量与变形模量与侧限侧限压缩模量的关系压缩模量的关系在在侧限侧限压缩试验中压缩试验中(1 1)由虎克定律由虎克定律(2 2)按按侧限条件侧限条件(3 3)K K0 0= = / /(1- 1- )(4 4)联立解以上四式得联立解以上四式得7/29/202413课件(二)、普遍应力(二)、普遍应力应变关系应变关系三、载荷试验与旁压试验三、载荷

6、试验与旁压试验(一)、载荷试验(静载荷试验、(一)、载荷试验(静载荷试验、平板载荷试验)平板载荷试验)目的:测定土的变形模量目的:测定土的变形模量式中式中p p、SS分别为分别为0p0pcrcr段曲线上段曲线上某点的压力值和沉降值。某点的压力值和沉降值。图4-127/29/202414课件地基变形的三个阶段:地基变形的三个阶段:1. 1.压密阶段压密阶段 ( (oaoa) ) 2. 2. 局部剪损阶段局部剪损阶段( (abab) )3. 3.破坏阶段破坏阶段4. 4.三阶段之间的界限荷载三阶段之间的界限荷载p pcrcr和和p pu u sP=P/Ap pcrcrp pu uab图图4-134

7、-13 载荷试载荷试验的沉降曲线验的沉降曲线7/29/202415课件适用条件:地表下适用条件:地表下12m12m( (二二) )、旁压试验、旁压试验又称横压试验,其原理与载荷试验又称横压试验,其原理与载荷试验差不多,只不过将竖向加载改为水差不多,只不过将竖向加载改为水平加载。平加载。但该方法仅适用均质土,对各向异但该方法仅适用均质土,对各向异性土,则应加以修正。性土,则应加以修正。四、土的压缩性特征四、土的压缩性特征图4-147/29/202416课件第三节 地基沉降量计算一、一维压缩基本课题一、一维压缩基本课题 在厚度在厚度H H的土层上面施加连续均布荷载的土层上面施加连续均布荷载p(p(

8、图图4-15a), 4-15a), 类似于类似于側限压缩试验的情况,側限压缩试验的情况, 一维压缩问题。一维压缩问题。pmnmne1土层 HS岩层图图4-154-15土层一维压缩土层一维压缩(a)7/29/202417课件e e1 1e ee e2 2o opp1=H/2H/2H/2ppH z zpp1p2(a)(b)沉降计算公式推导沉降计算公式推导根据式(根据式(4-24-2)可求得一条件下土层的)可求得一条件下土层的压缩变形量压缩变形量S S与土的孔隙比变化之间与土的孔隙比变化之间关系如下关系如下 式中式中AA作用于土层厚度范围内的附加应力面积作用于土层厚度范围内的附加应力面积p p 作用

9、于土层厚度范围内的平均附加应力作用于土层厚度范围内的平均附加应力7/29/202418课件二、沉降计算分层总和法二、沉降计算分层总和法 分层总和法是目前最常用的地基沉降计算方法。分层总和法是目前最常用的地基沉降计算方法。(一一)基本原理)基本原理 (1 1)、基础的平均沉降量等于若干薄层压缩量之)、基础的平均沉降量等于若干薄层压缩量之 和,即和,即 (4-244-24) (2 2)、只计算基础中心点的附加应力)、只计算基础中心点的附加应力 z z (3 3)、将地基分为)、将地基分为若干薄层,视为无側胀若干薄层,视为无側胀 利用室内试验成果公式(利用室内试验成果公式(4-184-18)至()至

10、(4-234-23) 7/29/202419课件(二)、计算步骤(二)、计算步骤 1 1、绘制基础中心下地基的自、绘制基础中心下地基的自 重应力分布曲线和附加应力分重应力分布曲线和附加应力分 布曲线,布曲线, 求求 、 注:基底附加压力注:基底附加压力(见第三章)(见第三章) 2 2、确定沉降计算深度(压缩、确定沉降计算深度(压缩下限深度)下限深度)一般房屋基础,经验公式(一般房屋基础,经验公式(4-4-2525)zn地下水位地下水位土层土层1 1土层土层2 2土层土层3 3pp0SDBHi受 压 层附加应力附加应力分布曲线分布曲线自重应力自重应力分布曲线分布曲线沉降计算深度沉降计算深度P土层

11、土层4 4Dzi-1zi图图4-16 4-16 分层总和法计算地基沉降分层总和法计算地基沉降7/29/202420课件如压缩下限下部还有更软的土层,则计算至该土层底面如压缩下限下部还有更软的土层,则计算至该土层底面为止;为止;如压缩层内部有基岩,则受压层深度计算至新鲜岩土为如压缩层内部有基岩,则受压层深度计算至新鲜岩土为为止;为止;3 3、分层厚度的确定:、分层厚度的确定:;天然土层交界面及地下水面为特;天然土层交界面及地下水面为特定的分界面。定的分界面。4 4、计算分层沉降量、计算分层沉降量S Si i由由按式(按式(4-184-18)可求)可求S Si i7/29/202421课件采用式(

12、采用式(4-204-20)时,由附加应力)时,由附加应力面积面积A A求沉降,该法又称求沉降,该法又称规范法规范法dfp0Pzi-1ziacezi图图4-17 4-17 附加应力分布图面积附加应力分布图面积Hib式中式中为平均附加应力系数为平均附加应力系数(可查表(可查表4-44-4)Zi、 zi-1 为从基底算至所求土为从基底算至所求土层层i i的底面、顶面的底面、顶面5、规范法7/29/202422课件6 6、按式(、按式(4-244-24)计算基础的平均沉降)计算基础的平均沉降(三)计算中的几个问题(三)计算中的几个问题1 1、有相临荷载作用时,应将相临荷载引起的附加应力叠加到基、有相临

13、荷载作用时,应将相临荷载引起的附加应力叠加到基础自身引起的附加应力中去;础自身引起的附加应力中去;2 2、有相临荷载时,我国建筑地基基础设计规范规定采用下、有相临荷载时,我国建筑地基基础设计规范规定采用下式确定沉降计算深度:式确定沉降计算深度:式中,式中, 由计算深度向上取厚度为由计算深度向上取厚度为 的土层沉降计算值;的土层沉降计算值; ( 可查表可查表4-54-5) S S计算深度范围内各个分层土的沉降计算值的总和。计算深度范围内各个分层土的沉降计算值的总和。具体应用时采用试算法,先假定一个沉降计算深度具体应用时采用试算法,先假定一个沉降计算深度z zn n 7/29/202423课件3

14、3、对于超固结土,应先求出先期、对于超固结土,应先求出先期固结压力,分两种情况计算沉降:固结压力,分两种情况计算沉降:(1 1)当)当 时,时, (2 2)当)当时,同理有:时,同理有:式中式中 sziszi第第i i土层深度土层深度z z的自重应力的自重应力 pipi 第第i i土层的先期固结压力土层的先期固结压力 C Cei ei 第第i i土层的原位再压缩指数土层的原位再压缩指数 C Cci ci第第i i土层的原位压缩指数土层的原位压缩指数/ccss+zecemB0.42e0e0pFEce132原位压原位压缩曲线缩曲线D图图4-7 4-7 原位再压缩原位再压缩曲线曲线 7/29/202

15、424课件4 4、对于基础面积和埋深均较大的情况、对于基础面积和埋深均较大的情况应分别计算地基的回弹量(由于开挖应分别计算地基的回弹量(由于开挖卸载)、再压缩量(由于建造基础但卸载)、再压缩量(由于建造基础但加载尚未超过开挖的土重,即加载尚未超过开挖的土重,即p )和)和压缩量(基础加载超过开挖的土重)压缩量(基础加载超过开挖的土重) 阴影面积阴影面积表示卸载所引起的负值应表示卸载所引起的负值应力分布,即由力分布,即由SD引起的地基负值附加引起的地基负值附加应力,相当于应力,相当于p p0 0= = SDSD按第三章方法求得按第三章方法求得。 分析第层中的应力:分析第层中的应力:先期固结压力先

16、期固结压力 pipi = = sziszi加载前土体中的应力加载前土体中的应力= =卸载后自重卸载后自重/szi加载后土体中的应力加载后土体中的应力= = / /sziszi + + zi ziHiopp0SDB附加应力附加应力分布曲线分布曲线自重应力自重应力分布曲线分布曲线Dzio/ziszi/sziaa/a/ /图图4-184-18大基坑的沉降计算大基坑的沉降计算7/29/202425课件(1 1)再压缩或回弹阶段()再压缩或回弹阶段( / /sziszi sziszi)将此时将此时zi = 0 = 0,代入式(,代入式(4-284-28)的再压缩量)的再压缩量 (2 2)压缩阶段)压缩阶

17、段 ( sziszi / /sziszi + + zi zi)土层压缩量土层压缩量式中,式中, e e0i0i开挖前的原位孔隙比(与自重开挖前的原位孔隙比(与自重szi对应对应) C Cei ei和和 C Cci ci分别相当于第分别相当于第i i土层的回弹再压缩指数和土层的回弹再压缩指数和 压缩指数压缩指数 (3) (3)第第i i土层的总沉降量土层的总沉降量(4 4)地基总沉降量)地基总沉降量 7/29/202426课件5 5、沉降修正、沉降修正式中,式中, 为为沉降经验修正系数,可由经验统计获得或查表沉降经验修正系数,可由经验统计获得或查表4-64-66 6、遇下列情况,除计算、遇下列情

18、况,除计算S S外,还需要计算沉降差、倾斜、局部倾外,还需要计算沉降差、倾斜、局部倾斜(图斜(图4-19 4-19 基础沉降分类)基础沉降分类)7/29/202427课件三、粘性土地基的沉降计算三、粘性土地基的沉降计算粘性土地基的沉降由三部分组成粘性土地基的沉降由三部分组成S=SS=Sd d+ S+ Sc c + S + Ss s (4-33)(4-33)瞬时沉降瞬时沉降S Sd d :加载后瞬时发生的沉降:加载后瞬时发生的沉降固结沉降固结沉降S Sc c :饱和与接近饱和的粘性土在:饱和与接近饱和的粘性土在基础荷载作用下,随着基础荷载作用下,随着超静孔隙水压力超静孔隙水压力的的消散,消散,土

19、骨架土骨架产生变形所造成的沉降产生变形所造成的沉降次固结沉降:在主固结过程结束后,在有次固结沉降:在主固结过程结束后,在有效应力不变的情况下,土骨架仍随时间继效应力不变的情况下,土骨架仍随时间继续发生变形。续发生变形。(一)、瞬时沉降计算(一)、瞬时沉降计算按式(按式(4-144-14),采用),采用不排水不排水变形模量变形模量S Sc c和和基底附加应力基底附加应力 (4-344-34)StoSdScSs4-21 4-21 地基沉降类型地基沉降类型7/29/202428课件沉降系数沉降系数 可从表查用;可从表查用;不排水变形模量不排水变形模量E Eu u值须通过做室内或现场试验测定。值须通过

20、做室内或现场试验测定。(二)固结沉降计算(二)固结沉降计算 固结沉降是粘土地基沉降的最主要的组成部分。固结沉降是粘土地基沉降的最主要的组成部分。固结沉降量可以用上述分层总和法计算,但该法采用的是一维固结沉降量可以用上述分层总和法计算,但该法采用的是一维课题的假设,与实际有限分布面积作用下的地基实际形状不尽课题的假设,与实际有限分布面积作用下的地基实际形状不尽相符,应考虑修正相符,应考虑修正式中,式中, s s为为沉降经验修正系数沉降经验修正系数() () S Sc c为无侧向变形(一维课题)情况下的为无侧向变形(一维课题)情况下的沉降量沉降量 C C 为比例系数,(查图为比例系数,(查图4-2

21、34-23)7/29/202429课件( ( 三三) ) 次固结沉降次固结沉降S Ss s计算计算 对于一般粘土,可忽略对于一般粘土,可忽略 对于塑性指数对于塑性指数I Ip p较大的、正常固结的软粘土,尤其是有机土,较大的、正常固结的软粘土,尤其是有机土,不能不考虑。不能不考虑。 (4-41) (4-41)C Cs s 与下列因素有关(表与下列因素有关(表4-84-8)(1 1) 土性,塑性指数土性,塑性指数I Ip p , C Cs s (2 2)含水量)含水量 , C Cs s (3 3)温度)温度 , C Cs s 7/29/202430课件四、无粘性土 渗透系数渗透系数k k较大,大

22、部分沉降在施较大,大部分沉降在施工期间便告完成,因此对建筑物的影工期间便告完成,因此对建筑物的影响较小,但响较小,但不均匀沉降不均匀沉降对建筑物可能对建筑物可能会造成损害。会造成损害。常见的几种现场原位试验方法常见的几种现场原位试验方法(一)、标准贯入试验(一)、标准贯入试验SPTSPT(Standard Penetration Test)(Standard Penetration Test)可估计土的变形模量值可估计土的变形模量值E E图4-257/29/202431课件(二)、静力触探试验(二)、静力触探试验 CPT (Cone Penetration Test) CPT (Cone Pe

23、netration Test) 可分别测出锥尖阻力可分别测出锥尖阻力q qc c和侧面摩擦阻力和侧面摩擦阻力f fs s ,也可以测出包,也可以测出包括两者在内的比贯入阻力括两者在内的比贯入阻力p ps s 。 通过建立通过建立q qc c或或p ps s与变形模量值与变形模量值E E的经验统计关系,从而估的经验统计关系,从而估算土的变形模量算土的变形模量E E。7/29/202432课件第四节 饱和土体渗流固结理论(一)、饱和土体渗流固结理论饱和土体渗流固结理论渗流固结:渗流固结过程即孔隙水压力渗流固结:渗流固结过程即孔隙水压力渗流固结:渗流固结过程即孔隙水压力渗流固结:渗流固结过程即孔隙水

24、压力u u减小,有效应力减小,有效应力减小,有效应力减小,有效应力 / /增加增加增加增加的过程;的过程;的过程;的过程;有效应力:有效应力:有效应力:有效应力:固体颗粒间接触应力固体颗粒间接触应力固体颗粒间接触应力固体颗粒间接触应力饱和土层的表面作用一均布荷载时,孔隙水压力饱和土层的表面作用一均布荷载时,孔隙水压力饱和土层的表面作用一均布荷载时,孔隙水压力饱和土层的表面作用一均布荷载时,孔隙水压力u u和有效应力和有效应力和有效应力和有效应力 / /的变化可用的变化可用的变化可用的变化可用动画动画动画动画2-12-1中的渗流固结模型(见光盘)中的渗流固结模型(见光盘)中的渗流固结模型(见光盘

25、)中的渗流固结模型(见光盘)加以说明加以说明加以说明加以说明在加荷瞬间在加荷瞬间在加荷瞬间在加荷瞬间 加荷后加荷后加荷后加荷后 加荷终了加荷终了加荷终了加荷终了 以上过程即为太沙基模型以上过程即为太沙基模型以上过程即为太沙基模型以上过程即为太沙基模型( (土体的渗流固结过程土体的渗流固结过程土体的渗流固结过程土体的渗流固结过程) ),归结为:,归结为:,归结为:,归结为:7/29/202433课件(1 1)整个渗流固结过程中,)整个渗流固结过程中,)整个渗流固结过程中,)整个渗流固结过程中, u=f(t), u=f(t), / /=g(t), =g(t), 渗流固渗流固渗流固渗流固结的物理实质

26、就是土中两种不同应力形态的转化过结的物理实质就是土中两种不同应力形态的转化过结的物理实质就是土中两种不同应力形态的转化过结的物理实质就是土中两种不同应力形态的转化过程。程。程。程。(2(2)饱和土层中任意时刻的总)饱和土层中任意时刻的总)饱和土层中任意时刻的总)饱和土层中任意时刻的总孔隙水压力应是静孔隙孔隙水压力应是静孔隙孔隙水压力应是静孔隙孔隙水压力应是静孔隙水压力与超静孔隙水压力之和;水压力与超静孔隙水压力之和;水压力与超静孔隙水压力之和;水压力与超静孔隙水压力之和;(3 3)侧限条件下,)侧限条件下,)侧限条件下,)侧限条件下,t=0 ut=0 u0 0= = ,习惯上用增量表示,习惯上

27、用增量表示,习惯上用增量表示,习惯上用增量表示,写成写成写成写成 加载瞬间,孔压系数应为加载瞬间,孔压系数应为加载瞬间,孔压系数应为加载瞬间,孔压系数应为 7/29/202434课件( (二二) ) 一维渗流固结理论一维渗流固结理论p pp p 附加应力附加应力附加应力附加应力 z z/ / 有效应力有效应力有效应力有效应力t t时时时时z zdzdzH Hu uz z z z/ /u u0 0=p=pu+ u+ z z/ / =p=pu u0 0 起始超静起始超静 孔孔隙水压力隙水压力微元体微元体微元体微元体a ab bc ce ed dRock stratumRock stratum( (

28、不可压缩不可压缩不透水不透水) )dzdz1 11 1图图4-27 4-27 一维渗流固结过程一维渗流固结过程 ( (一一) )、基本假设、基本假设 P144 P144(二)、微分方程的建立(二)、微分方程的建立1 1、微分土体水量的变化、微分土体水量的变化2、微分土体水量的变化微分土体水量的变化 = =孔隙体积的变化孔隙体积的变化这是饱和土体渗流固结基本关系式这是饱和土体渗流固结基本关系式(4-4-4949)(a a)7/29/202435课件引入压缩系数引入压缩系数3 3、根据达西定律、根据达西定律(d)(e)将式将式(d)(d)、 (e) (e)代入式(代入式(4-494-49),得),

29、得式中式中 e1渗流固结前土的孔隙比;渗流固结前土的孔隙比; a、k 土的压缩系数(土的压缩系数(kPa-1)和渗透系数)和渗透系数(mm2 2/ /年年) )称为土的固结系数称为土的固结系数(mm2 2/ /年或年或cmcm2 2 / /年)年)(4-51)7/29/202436课件(三)固结微分方程的解析对图对图4-27 4-27 所示的情况,式(所示的情况,式(4-504-50)的起始条件和边界条件为:)的起始条件和边界条件为: ( (边界不透水,故流量边界不透水,故流量) )?应用傅立叶级数,可得:应用傅立叶级数,可得: 式中,式中,HH排水最长距离(),单面排水排水最长距离(),单面

30、排水 H= H=土层厚度;土层厚度; 双面排水双面排水 H=1/2 H=1/2 土层厚度土层厚度 T Tv v时间因素时间因素 T Tv v=C=Cv vt/Ht/H2 2 t t为固结历时(年)为固结历时(年)(4-52)7/29/202437课件T Tv v=0.05=0.05T Tv v=0.7=0.7T Tv v= = T Tv v= =0 0H渗渗流流排水面排水面不排水面不排水面u u0 0= =p pz z(a) (a) 单面排水单面排水图图 4-28 4-28 固结过程中超静孔隙水压力的分布固结过程中超静孔隙水压力的分布从式(从式(4-524-52)中可绘出不)中可绘出不同同 t

31、 t 值时的值时的超静孔隙水压超静孔隙水压力的分布曲线(力的分布曲线(u(t)z曲曲线)线)u(t)z曲线的斜率反映该曲线的斜率反映该点处的水力梯度点处的水力梯度 i i 和水流和水流方向。方向。7/29/202438课件(四)、固结度1 1、某点的固结度、某点的固结度 对某一深度对某一深度z z处,有效应力处,有效应力 t t/ /对总应力对总应力p p的比值的比值,也即,也即超静孔超静孔隙水压力的消散部分隙水压力的消散部分u u0 0- u- uzt zt部分对起始孔隙水压力部分对起始孔隙水压力u u0 0的比值,称为的比值,称为该点的该点的固结度固结度。表示为表示为(4-4-5454)2

32、 2、平均固结度、平均固结度 即时间即时间t t时,土层骨架已经承担起来的有效应力对全部附加时,土层骨架已经承担起来的有效应力对全部附加压应力的比值。表示为压应力的比值。表示为 (4-4-5555)将上面求得的式(将上面求得的式(4-524-52)代入,积分化简得)代入,积分化简得7/29/202439课件(4-4-5656)(4-4-5757)(4-4-5858)式(式(4-574-57)给出的)给出的U U0 0TTV V关系可用图关系可用图4-294-29中的曲线中的曲线1 1表示(表示(P147P147)适用条件:适用条件:H情况情况1 1情况情况2 2情况情况3 3曲线曲线1 1曲线

33、曲线2 2曲线曲线3 3HH图图4-30 4-30 一维一维渗流固结的三种基本情况渗流固结的三种基本情况(a a)单面排水)单面排水7/29/202440课件对于情况对于情况2 2、情况、情况3 3可根据此時边界条件,分别得式(可根据此時边界条件,分别得式(4-594-59)、)、(4-604-60)其)其 U U0 0TTV V关系可用图关系可用图4-294-29中的曲线中的曲线2 2、曲线、曲线3 3表示。表示。3 3、一维渗流固结理论在工程中的应用一维渗流固结理论在工程中的应用HHp排水面排水面p排水面排水面p排水面排水面 大面积填土大面积填土(未固结土层)(未固结土层)厚厚情况情况1

34、1情况情况2 2情况情况3 3薄薄H基础基础7/29/202441课件HHpapa未固结土层未固结土层排水面排水面排水面排水面pbpapb = = pb / / pa中厚、土层已中厚、土层已固结固结情况情况5 5情况情况4 4情况情况4 4、情况、情况5 5可按叠加法则解决。可按叠加法则解决。7/29/202442课件( (五五) )、沉降与时间的关系、沉降与时间的关系1 1、一层土的沉降与时间的关系计算、一层土的沉降与时间的关系计算 按土层平均固结度的定义按土层平均固结度的定义2 2、分层地基的沉降与时间关系的计算、分层地基的沉降与时间关系的计算求得假想均匀土层的固结系数:求得假想均匀土层的固结系数:式中式中 K Ke e 为等值层的渗透系数,由(为等值层的渗透系数,由(2-272-27)式求得)式求得 m mveve 为等值体积压缩系数,见(为等值体积压缩系数,见(2-272-27)式)式3 3、沉降与时间关系曲线的修正、沉降与时间关系曲线的修正7/29/202443课件

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