篇一 :土力学重点总结

第一章 土的物理性质与工程分类

1. 土的物理性质是土的最基本的特征。

2. 土的物理性质由三相物质的性质、相对含量及土的结构构造等因素决定。

3. 土是松散的颗粒集合体,它由固体、液体和气体三部分组成(也成三相体)

4. 划分粒组的分界尺寸称为界限粒径。根据界限粒径200mm、20mm、2mm、0·075mm

和0·005mm把土粒分成六大组:漂石颗粒、卵石颗粒、圆粒颗粒、沙粒、粉粒和粘粒。

5. 土中各粒组相对含量百分数称为土的颗粒级配。

6. 小于0·075的土颗粒不能采用筛分的方法分析。

7. 由曲线的陡缓可判断土的均匀程度,曲线较陡,则表示颗粒大小相差不多土粒均匀;

反之曲线平缓,则表示粒径大小相差悬殊,土粒不均匀。

8. 颗粒级配曲线中,由于土中粒径相差悬殊,因此横坐标用对数坐标表示,以突出显

示细小颗粒粒径。

9. 不均匀系数反映颗粒的分布情况,Cu越大,表示颗粒分布范围越广,越不均匀,

其级配越好,作为填方工程的土料时,比较容易获得较大的干密度;Cu越小,颗粒越均匀,级配不良。工程中将Cu《 5的土称为级配不良的土,Cu 》10的土称为级配良好的土。

10. 土中水对细粒土的性质影响很大。根据存在形式可将其分为结晶水、结合水和自由

水。

11. 土的结构是指土颗粒的大小、形状、表面特征、相互排列及其连接关系的综合特征。

一般分为单粒结构、蜂窝结构、絮状结构。

12. 在天然状态下单位土体积内湿土的质量称为土的湿密度,简称天然密度或密度。

13. 单位体积土受到的重力称为土的湿重度。

14. 单位土粒的密度与同体积4摄氏度水的密度之比称为土粒的相对密度。

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篇二 :土力学知识点总结归纳

不均匀系数:反映土颗粒粒径分布均匀性的系数定义为限制粒径d60与有效粒径d10之比 塑限:可塑状态与半固体状态间的分界含水量称为塑限。 液限:指粘性土从流塑状态过度到可塑状态时的界限含水量。

基底压力:建筑物荷载由基础传递给地基,基础底面传递给地基表面的压力。 基底附加应力:由于建筑物产生的基底压力与基础底面处原来的自重应力之差 称为附加应力,也就是在原有的自重应力的基础上新增的应力。

渗透固结:饱和土在受到外荷载作用时,孔隙水从空隙中排除,同时土体中的 孔隙水压减小,有效应力增大,土体发生压缩变形,这一时间过程称为渗透固结。 固结:饱和黏质土在压力作用下,孔隙水逐渐排出,土体积逐渐减小的过程。 固结度:指地基在外荷载作用下,经历时间t产生的沉降量St与基础的最终沉降 量S的比值。

库伦定律:在一般的荷载范围内,土的抗剪强度与法向应力之间呈直线关系,即 τf=c+tanυ式中c,υ分别为土的粘聚力和内摩擦角。 粒径级配:各粒组的质量占土粒总质量的百分数。

静止土压力:当挡土结构物在土压力作用下无任何移动或转动,墙后土体由于墙背 的侧限作用而处于弹性平衡状态时,墙背所受的土压力称为静止土压力。

主动土压力:若挡土墙受墙后填土作用离开土体方向偏移至土体达到极限平衡状态时 ,作用在墙背上的土压力称为主动土压力。

被动土压力:挡土墙在外力作用下向后移动或转动,达到一定位移时,墙后土体处于 极限平衡状态,此时作用在墙背上的土压力。 土的颗粒级配:土中各粒组相对含量百分数。 土体抗剪强度:土体抵抗剪切破坏的极限能力。

液性指数:是粘性土的天然含水量和塑限的差值与塑性指数之比,用符号IL表示。 基础埋深:指从室外设计地坪至基础底面的垂直距离。

角点法:角点法的实质是利用角点下的应力计算公式和应力叠加原理推求地基中任意 点的附加应力的方法

压缩系数:表示土的压缩性大小的主要指标,压缩系数大,表明在某压力变化范围内 孔隙比减少得越多,压缩性就越高。

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篇三 :土力学总结及日记

土力学实训总结

 一转眼间一周的实训马上就要结束了。自己才觉悟到时间过得很快。现在想起刚学这门课的时候对什么都觉得不知道老师讲了也不是很懂。就连出去跟老师在外面的铁路线路上实习。自己也是看热闹。对于许多东西都事是而非。即便老师讲了对于初次接触的我也只是觉得好奇。根本忘了自己学习的目的。

在实训的过程中我根据任务指导书上的要求,通过查课本把自己以前没有搞懂的问题认真的全都弄明白了。在每一个细节上都很认真地完成了。尤其是缩短轨配置的计算,把自己以前老搞混淆的计算步骤现在也搞清楚了。对于自己不懂的地方我也虚心的请教同学、和老师。经过同学和老师的耐心讲解自己以前不会的也彻底懂了,自己由以前对这门课的讨厌也变得喜欢。

实习过程中我对土力学的:土的密度试验,土的界限含水率试验,土的剪切试验,土的固结试验以及土的击实试验,都有了了解。现将了解到的知识总结如下:

                                                                

实验一   土的含水率试验

    (一)、试验目的

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篇四 :土力学重点总结

第一章 土的物理性质与工程分类

1. 土的物理性质是土的最基本的特征。

2. 土的物理性质由三相物质的性质、相对含量及土的结构构造等因素决定。

3. 土是松散的颗粒集合体,它由固体、液体和气体三部分组成(也成三相体)

4. 划分粒组的分界尺寸称为界限粒径。根据界限粒径200mm、20mm、2mm、0·075mm

和0·005mm把土粒分成六大组:漂石颗粒、卵石颗粒、圆粒颗粒、沙粒、粉粒和粘粒。

5. 土中各粒组相对含量百分数称为土的颗粒级配。

6. 小于0·075的土颗粒不能采用筛分的方法分析。

7. 由曲线的陡缓可判断土的均匀程度,曲线较陡,则表示颗粒大小相差不多土粒均匀;

反之曲线平缓,则表示粒径大小相差悬殊,土粒不均匀。

8. 颗粒级配曲线中,由于土中粒径相差悬殊,因此横坐标用对数坐标表示,以突出

显示细小颗粒粒径。

9. 不均匀系数反映颗粒的分布情况,Cu越大,表示颗粒分布范围越广,越不均匀,

其级配越好,作为填方工程的土料时,比较容易获得较大的干密度;Cu越小,颗粒越均匀,级配不良。工程中将Cu《 5的土称为级配不良的土,Cu 》10的土称为级配良好的土。

10. 土中水对细粒土的性质影响很大。根据存在形式可将其分为结晶水、结合水和自由

水。

11. 土的结构是指土颗粒的大小、形状、表面特征、相互排列及其连接关系的综合特征。

一般分为单粒结构、蜂窝结构、絮状结构。

12. 在天然状态下单位土体积内湿土的质量称为土的湿密度,简称天然密度或密度。

13. 单位体积土受到的重力称为土的湿重度。

14. 单位土粒的密度与同体积4摄氏度水的密度之比称为土粒的相对密度。

15. 在天然状态下,土中水的质量与土颗粒的质量之比,称为土的含水量。

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篇五 :土力学学习小结

这学期我们期待已久的土力学终于开课了,可谓是千呼万唤始出来。还未接触这门课程之前,早就听很多人说过土力学的重要性,还听说是一门很难的课程。很高兴的是开课的时候,我看到了于教授出现在土力学的讲堂上,让我有信心会学好这门课程。通过前六章的学习,土力学的课程也将近学完了一半。我觉得土力学是一门很特殊的课程,学习过程中基本概念和计算应用同等重要,并不偏颇遇哪一方,这让我们需要更加用心。下面是土力学前六章的小结。

绪论

1 土力学、地基及基础的概念

土是矿物或岩石碎屑构成的松软集合体:是自然历史的产物;岩石是广义的土。

土的工程性质:散粒性、渗透性、压缩性、整体强度弱。

地基是受土木工程影响的地层,是支承基础的土体或岩石,包括天然地基和人工地基。

基础是将结构承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分,是墙柱地面下的扩大延伸部分,包括深基础和浅基础。

持力层:埋置基础,直接 支撑基础的土层。

下卧层:卧在持力层下方

软弱下卧层:软弱下卧层强度《下卧层

地基和基础是建筑物的根本,统称为基础工程。基础工程为建筑物的隐蔽工程,一旦出事,不仅损失巨大,且补救十分困难,因此基础工程在土木工程中具有十分重要的作用。

地基与基础设计必须满足三个条件:①作用于地基上的荷载效应不得超过地基容许承载力或地基承载力特征值。②基础沉降不等超过地基变形允许值。③挡土墙、边坡以及地基基础保证具有具有足够防止失稳破坏的安全储备。

一、土的性质及工程分类

2.2土的三相组成及土的结构

土是三相体系,土的三相数量比例决定着土的物理性质和状态。状态有:轻重、松密、干湿、软硬。

大多数粘土矿物是有硅片和铝片构成的晶胞所组叠而成的,依铝片和硅片的组叠形式的不同,可以分为蒙脱石、伊利石和高岭石三种主要类型。

1蒙脱石。遇水体积膨胀,亲水性最强,工程性质最差。蒙脱石的晶格是活动的,晶胞之间键力很弱,亲水性强,遇水体积可增大数倍,脱水后则可收缩。

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篇六 :土力学总结

一、 名词解释

1. 最优含水率:在击数一定时,当含水率较低时,击实后的干密度随着含水率的增加而增大;而当含水率达到某一值时,干密度达到最大值,此时含水率继续增加反而招致干密度的减小。干密度的这一最大值称为最大干密度,与它对应的含水率称为最优含水率。

2. 静止侧压力系数 :土体在无侧向变形条件下,侧向有效应力与竖向有效应力之比值。

3. 抗剪强度:土体抵抗剪切变形的最大能力或土体频临剪切破坏时所能承受的最大剪应力称为土的抗剪强度。

4. 主动土压力 :当挡土墙离开填土移动,墙后填土达到极限平衡状态时,作用在墙上的土压力称为主动土压力。

5. 允许承载力:地基频临破坏时所能的基底压力称为地基的极限承载力,将土中的剪切破坏区限制在某一区域范围内,视地基土能承受多大的基底压力,此压力即为允许承载力。容许承载力等于极限承载力除以安全系数。

管涌:管涌是渗透变形的一种形式.指在渗流作用下土体中的细土粒在粗土颗粒形成的空隙中发生移动并被带出的现象.

被动土压力:当挡土墙向沿着填土方向转动或移动时,随着位移的增加墙后受到挤压而引起土压力增加,当墙后填土达到极限平衡状态时增加到最大值,作用在墙上的土压力称为被动土压力。

土:是各类岩石经长期地质营力作用风化后的产物,是由各种岩石碎块和矿物颗粒组成的松散集合体。

粒组:将工程性质相似,颗粒大小相近的土粒归并成组,按其粒径大小分成若干组别,称为粒组。

土的结构:指组成土的土粒大小、形状、表面特征,土粒间的连结关系和土粒的排列情况,其中包括颗粒或集合体间的距离、孔隙大小及其分布特点。

塑性指数:粘性土中含水量在液限与塑限两个稠度界限之间时,具有可塑性,且可塑性的强弱可由这两个稠度界限的差值大小来反映,这差值就称为塑性指数IP 。即

渗透系数:反映土的透水性能的比例系数,是水力梯度为1时的渗透速度,其量纲与渗透速度相同。其物理含义是单位面积单位水力梯度单位时间内透过的水量。

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篇七 :土力学总结

一: 基本概念

1)        应力:作用于物体内部或表面单位上的力

2)        应变:物体内部微小线段的伸缩,物体内部微小直角的改变

3)        自然(线)应变:

4)        位移:质点位置的改变

5)        变形:内部质点位移,使初始形状、方位、位置发生改变,质点初始位置与        变形后位置的比较

6)        弹性:在引起变形的原因(力、温度等)卸除之后能完全恢复其原有形态的     性能

7)        可逆变形:弹性变形时可逆变形,即在除去导致变形的荷载后,材料可以恢复到原来状态的那一部分变形叫做可逆变形

8)        塑性:在某种给定的荷载下,材料产生永久变形的材料特性

9)        不可逆变形:朔性变形时不可逆变形,即在某种给定荷载下材料产生不能恢复的永久变形叫做不可逆变形

10)    平面应变:设有很长的柱形体,它的横截面不沿长度变化,在柱面上受有平行于横截面而且不沿长度变化的面力或约束,同时,体力也平行于横截面而且不沿长度变化,因此只剩下平行于XY面的三个形变分量,

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篇八 :土力学总结

第一章土的物理性质和工程分类

1.液化:松砂地基在振动荷载作用下丧失强度变成流动状态的一种现象。

例子: 神户码头:地震引起大面积砂土地基液化后产生很大的侧向变形和沉降,大量的建筑物倒塌或遭到严重损伤 。

2.土力学可以解决工程实践问题,这正是土力学存在的价值以及我们学习土力学的目的。

3.土是指:地球表面的整体岩石在大气中经受长期的风化作用而形成的、覆盖在地表上碎散的、没有胶结或胶结很弱的颗粒堆积物。

4.物理风化:岩石和土颗粒受到各种气候因素的影响产生膨胀而产生裂缝,在运动过程中因碰撞和摩擦而破裂。(原生矿物,无粘性)

5.化学风化:母岩表面和碎散的颗粒受环境因素的作用而改变其矿物的化学成分,形成新的矿物。(次生矿物,有粘性)

6.残积土:母岩表层经风化作用破碎成岩屑或细小颗粒后,未经搬运残留在原地的堆积物

7.运积土:风化所形成的土颗粒,受自然力的作用搬运到远近不同的地点所沉积的堆积物

8.土的三个主要特征:碎散性、三相体系、自然变异性。

9.土是由固体颗粒(构成土的骨架,起主要作用)、水(重要影响)和气体(次要影响)三部分组成的三相体系。

10.粒径级配及其分析方法

各粒组的相对含量,用质量百分数来表示

确定方法  筛分法:适用于粗粒土  (>0.074 mm)

          水分法:适用于细粒土  (<0.074 mm)

表述方法   粒径级配累积曲线

11.粗细程度: 用d50 表示

   不均匀系数:Cu = d/ d10   Cu ≥5,级配不均匀    Cu愈大,则曲线愈平缓

   连续程度:  Cc = d30 / (d60×d10 )— 曲率系数     级配连续时Cc的范围在1~3

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