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    中南大学土力学课后习题答案马建林第三版.doc

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    中南大学土力学课后习题答案马建林第三版.doc

    -_第一章 土的物理性质1-2 根据图 15 上四根粒径分布曲线,列表写出各土的各级粒组含量,估算、土的 Cu 及 Cc 并评价其级配情况。1-8 有一块体积为 60 cm3的原状土样,重 1.05 N, 烘干后 0.85 N。 已只土粒比重 (相对密度)=2.67。求土的天然重度、天然含水量、干重度d、饱和重度sat、浮sGw重度、孔隙比 e 及饱和度 Sr 1-8 解:分析:由 W 和 V 可算得,由 Ws和 V 可算得d,加上 Gs,共已知 3 个指标,故题目可解。3 63 kN/m5 .1710601005. 1VW3 63 s dkN/m2 .1410601085. 0VW3 ws wskN/m7 .261067. 2ssGG%5 .2385. 085. 005. 1swWWw(1-12)884. 015 .17)235. 01 (7 .261)1 (swe(1-14)%71884. 06 . 2235. 0seGwSr注意:1使用国际单位制;2w为已知条件,w=10kN/m3;3注意求解顺序,条件具备这先做;4注意各的取值范围。1-9 根据式(112)的推导方法用土的单元三相简图证明式(114)、(115)、(117)。1-10 某工地在填土施工中所用土料的含水量为 5%,为便于夯实需在土料中加水,使其含水量增至 15%,试问每 1000 kg 质量的土料应加多少水1-10 解:分析:加水前后 Ms不变。于是: 加水前: (1)1000%5ssMM加水后: (2)wss1000%15MMM由(1)得:,代入(2)得: kg952sMkg2 .95wM注意:土料中包含了水和土颗粒,共为 1000kg,另外,。sw MMw 111 用某种土筑堤,土的含水量15,土粒比重 Gs2.67。分层夯实,每w层先填 0.5m ,其重度等16kN/ m3,夯实达到饱和度85%后再填下一层,如夯实rS-_时水没有流失,求每层夯实后的厚度。1-11 解:分析:压实前后 Ws、Vs、w 不变,如设每层填土的土颗粒所占的高度为hs,则压实前后 hs不变,于是有:(1)2211 s11eh ehh由题给关系,求出:919. 0116)15. 01 (1067. 21)1 (s 1we471. 085. 015. 067. 2s 2rSwGe代入(1)式,得: m383. 05 . 0919. 01471. 01 1)1 (112 2eheh1-12 某饱和土样重 0.40N,体积为 21.5 cm3,将其烘过一段时间后重为 0.33 N,体积缩至 15.7 cm3,饱和度75%,试求土样在烘烤前和烘烤的含水量及孔隙比和干重rS度。 1-13 设有悬液 1000 cm3,其中含土样 0.5 cm3,测得土粒重度27 kN/ m3。当悬s液搅拌均匀,停放 2min 后,在液面下 20 处测得悬液比重 GL1.003,并测得水的黏滞系数 1.14×103,试求相应于级配曲线上该点的数据。 1-14 某砂土的重度17 kN/ m3,含水量 w8.6%,土粒重度26.5 kN/ m3。ss其最大孔隙比和最小孔隙比分别为 0.842 和 0.562 求该沙土的孔隙比 e 及相对密实度Dr,并按规范定其密实度。1 1-14 已知:=17kN/m3,w=8.6%,s=26.5kN/m3,故有:s693. 0117)086. 01 (5 .261)1 (swe又由给出的最大最小孔隙比求得 Dr=0.532,所以由桥规确定该砂土为中密。115 试证明。试中、分别相应于 emax 、e、emin的干容重maxddmind证:关键是 e 和d之间的对应关系:由,需要注意的是公式中的 emax111dmaxs min dmins max ds eee和,可以得到和dmin是对应的,而 emin和dmax是对应的。-_第二章 土的渗透性及水的渗流2-3 如图 216 所示,在恒定的总水头差之下水自下而上透过两个土样,从土样 1顶面溢出。(1) 已土样 2 底面 cc 为基准面,求该面的总水头和静水头;(2) 已知水流经土样 2 的水头损失为总水头差的 30%,求 bb 面的总水头和静水头;(3) 已知土样 2 的渗透系数为 0.05cm/s ,求单位时间内土样横截面单位面积的流量;( 4 ) 求土样 1 的渗透系数。加水aabbcc303030土样1土样2图216 习题23图 (单位:cm)2-3 如图 2-16,本题为定水头实验,水自下而上流过两个土样,相关几何参数列于图中。解:(1)以 c-c 为基准面,则有:zc=0,hwc=90cm,hc=90cm(2)已知hbc=30%hac,而hac由图 2-16 知,为 30cm,所以:hbc=30%hac=0.330=9cm hb=hc-hbc=90-9=81cm又 zb=30cm ,故 hwb=hb- zb=81-30=51cm(3)已知 k2=0.05cm/s,q/A=k2i2= k2hbc/L2=0.059/30=0.015cm3/s/cm2=0.015cm/s(4) i1=hab/L1=(hac-hbc)/L1=(30-9)/30=0.7,而且由连续性条件,q/A=k1i1=k2i2 k1=k2i2/i1=0.015/0.7=0.021cm/s2-4 在习题 23 中,已知土样 1 和 2 的孔隙比分别为 0.7 和 0.55,求水在土样中的平均渗流速度和在两个土样孔隙中的渗流速度。-_2-5 如图 217 所示,在 5.0m 厚的黏土层下有一砂土层厚 6.0 m,其下为基岩(不透水)。为测定该沙土的渗透系数,打一钻孔到基岩顶面并以 10-2m3/s 的速率从孔中抽水。在距抽水孔 15m 和 30m 处各打一观测孔穿过黏土层进入砂土层,测得孔内稳定水位分别在地面以下 3.0m 和 2.5m ,试求该砂土的渗透系数。砂土黏土抽水孔 观测孔 观测孔6.05.030 15不透水层2.53.0图217 习题25图 (单位:m)2-5 分析:如图 2-17,砂土为透水土层,厚 6m,上覆粘土为不透水土层,厚5m,因为粘土层不透水,所以任意位置处的过水断面的高度均为砂土层的厚度,即6m。题目又给出了 r1=15m,r2=30m,h1=8m,h2=8.5m。解:由达西定律(2-6),可改写为:drdhrkdrdhrkkAiq1262)(12ln,1212 12hhkrrqdhkrdrq积分后得到:带入已知条件,得到:cm/s103.68m/s1068. 31530ln)85 . 8(1201. 0ln)(123-41212 rr hhqk本题的要点在于对过水断面的理解。另外,还有个别同学将 ln 当作了 lg。2-6 如图 218,其中土层渗透系数为 5.0×102 m3/s,其下为不透水层。在该土层内打一半径为 0.12m 的钻孔至不透水层,并从孔内抽水。已知抽水前地下水位在不透水层以上 10.0m ,测得抽水后孔内水位降低了 2.0m ,抽水的影响半径为 70.0m,试问:(1) 单位时间的抽水量是多少?(2) 若抽水孔水位仍降低 2.0 ,但要求扩大影响,半径应加大还是减小抽水速率?-_抽水孔抽水前水位抽水后水位0.1270.0(影响半径)8.010.0不透水层k=5.0×10 cm/s-2图218 习题26图 (单位:m)2-6 分析:本题只给出了一个抽水孔,但给出了影响半径和水位的降低幅度,所以仍然可以求解。另外,由于地下水位就在透水土层内,所以可以直接应用公式(2-18)。解:(1)改写公式(2-18),得到:s/m1088. 8)12. 0/70ln()810(105 )/ln()(33224122 12 2 rrhhkq(2)由上式看出,当 k、r1、h1、h2均为定值时,q 与 r2成负相关,所以欲扩大影响半径,应该降低抽水速率。注意:本题中,影响半径相当于 r2,井孔的半径相当于 r1。2-7 在图 219 的装置中,土样的孔隙比为 0.7,颗粒比重为 2.65,求渗流的水力梯度达临界值时的总水头差和渗透力。土样加水25h图219 习题27图 (单位:cm)2-8 在图 216 中,水在两个土样内渗流的水头损失与习题 23 相同,土样的孔隙比见习题 24,又知土样 1 和 2 的颗粒比重(相对密度)分别为 2.7 和 2.65,如果增大总水头差,问当其增至多大时哪个土样的水力梯度首先达到临界值?此时作用于两个土样的渗透力个为多少?-_2-9 试验装置如图 220 所示,土样横截面积为 30cm2,测得 10min 内透过土样渗入其下容器的水重 0.018N ,求土样的渗透系数及其所受的渗透力。2080出出出出图220 习题29图 (单位:cm)2-9 分析:本题可看成为定水头渗透试验,关键是确定水头损失。解:以土样下表面为基准面,则上表面的总水头为: cm1008020上h下表面直接与空气接触,故压力水头为零,又因势水头也为零,故总水头为: cm000下h所以渗流流经土样产生的水头损失为 100cm,由此得水力梯度为:520100Lhi渗流速度为:cm/s101m/s101103060101010018. 04-6 43 tAWvww cm/s102510154 ivk30NkN03. 02 . 0103050kN/m505104jVJijw注意:1h 的计算;2单位的换算与统一。2-10 某场地土层如图 221 所示,其中黏性土的的饱和容重为 20.0 kN/m3 ;砂土层含承压水,其水头高出该层顶面 7.5m。今在黏性土层内挖一深 6.0m 的基坑,为使坑底土不致因渗流而破坏,问坑内的水深 h 不得小于多少?不透水层砂土黏性土6.09.06.07.5h-_图221 习题210图 (单位:m)-_第三章 土中应力和地基应力分布3-1 取一均匀土样,置于 x、y 、z 直角坐标中,在外力作用下测得应力为: 10kPa,10kPa,40kPa,12kPa。试求算: 最大主应力 ,最小主xyzxy应力 ,以及最大剪应力 max ? 求最大主应力作用面与 x 轴的夹角 ? 根据和1绘出相应的摩尔应力圆,并在圆上标出大小主应力及最大剪应力作用面的相对位置?33-1 分析:因为,所以为主应力。0yzxzz解:由公式(3-3),在 xoy 平面内,有:kPa222121012)21010()1010(5 . 0)2()(215 . 0222/12231 xyyx yx比较知,于是:kPa2kPa22kPa403121z应力圆的半径: kPa21)2(40(5 . 0)(2131R圆心坐标为: kPa19)2(40(5 . 0)(2131由此可以画出应力圆并表示出各面之间的夹角。易知大主应力面与 x 轴的夹角为90。注意,因为 x 轴不是主应力轴,故除大主应力面的方位可直接判断外,其余各面的方位须经计算确定。有同学还按材料力学的正负号规定进行计算。3-2 抽取一饱和黏土样,置于密封压力室中,不排水施加围压 30kPa(相当于球形压力),并测得孔隙压为 30 kPa ,另在土样的垂直中心轴线上施加轴压70 1kPa(相当于土样受到压力),同时测得孔隙压为 60 kPa ,求算孔隙压力系13数 A 和 B? 3-3 砂样置于一容器中的铜丝网上,砂样厚 25cm ,由容器底导出一水压管,使管 中水面高出容器溢水面 。若砂样孔隙比 e0.7,颗粒重度26.5 kN/m3 ,如图 342s所示。求:(1) 当 h10cm 时,砂样中切面 aa 上的有效应力?(2) 若作用在铜丝网上的有效压力为 0.5kPa,则水头差 h 值应为多少?-_砂样2515h铜丝网a a注 水溢 出图342 习题33图3-3 解:(1)当时,cm10h4 . 02510Lhi3wskN/m70. 97 . 01 105 .26 e1kPa57. 0)4 . 0107 . 9(1 . 0)(w2aih(2)cm25.19m1925. 025. 077. 077. 077. 01025. 0/5 . 07 . 9kPa5 . 0)107 . 9(25. 0)(w2bLhLhiiih3-4 根据图 443 所示的地质剖面图,请绘 AA 截面以上土层的有效自重压力分布曲线。A A3m地下水面3s3粉 砂粗 砂毛细饱和区=26.8kN/me=0.7S =100%W=12% =26.5kN/mn=45%1m3m图343 习题34图3-4 解:图 3-43 中粉砂层的应为s。两层土,编号取为 1,2。先计算需要的参数:311s1 11kN/m3 .1682. 01)12. 01 (5 .26 1)1 (82. 045. 0145. 01ew nne32w2s2 sat2kN/m9 .197 . 01 107 . 08 .26 1ee地面:0, 0, 01z1z1qu第一层底:kPa9 .48, 0,kPa9 .4833 .161z111z1下下下quh第二层顶(毛细水面):-_kPa9 .5810)(9 .48,kPa10110,kPa9 .482zw2z1z2 上上下上 qhu自然水面处:kPa8 .68, 0,kPa8 .6819 .199 .482z2z2中中中quA-A 截面处:kPa5 .98305 .128,kPa30310,kPa5 .12839 .198 .682zw2z2 下下下 qhu据此可以画出分布图形。 注意:1毛细饱和面的水压力为负值(),自然水面处的水压力为零;hw2总应力分布曲线是连续的,而孔隙水压力和自重有效压力的分布不一定。3只须计算特征点处的应力,中间为线性分布。3-5 有一 U 形基础,如图 344 所示,设在其 xx 轴线上作用一单轴偏心垂直荷载 P6000 kN,作用在离基边 2m 的点上,试求基底左端压力和右端压力。如把1p2p荷载由 A 点向右移到 B 点,则右端基底压力将等于原来左端压力,试问 AB 间距为多少?1p2222A Bx x3333图344 习题35图 (单位:m)3-5 解:设形心轴位置如图,建立坐标系,首先确定形心坐标。x3m3m2m2m2mee'2m303266A-_由面积矩定理,形心轴两侧的面积对于形心轴的矩相等,有:m3 . 0)23(32)3(21)3(6)3(21)3(6xxxxxx42323m3 .878 . 1323212122 . 13636121 I322311m45.263 . 33 .87m3 .327 . 23 .87yIWyIW当 P 作用于 A 点时,e=3-2-0.3=0.7m,于是有:kPa2 .413 .327 . 06000306000kPa3 .3303 .327 . 060003060001211WPe APpWPe APp当 P 作用于 B 点时,有:kPa3 .33045.266000 30600022e WeP APp由此解得:e=0.57m,于是,A、B 间的间距为:m27. 157. 07 . 0 ee注意:1基础在 x 方向上不对称,惯性矩的计算要用移轴定理;2非对称图形,两端的截面抵抗矩不同。3-6 有一填土路基,其断面尺寸如图 345 所示。设路基填土的平均重度为21kN/m3 ,试问,在路基填土压力下在地面下 2.5m 、路基中线右侧 2.0m 的点处垂直荷载应力是多少? 52A1.5 12.52图345 习题36图 (单位:m)3-7 如图 346 所示,求均布方形面积荷载中心线上 A、B、C 各点上的垂直荷载应力,并比较用集中力代替此均布面积荷载时,在各点引起的误差(用表示)。z%-_222ap=250kPCBA22图346 习题37图 (单位:m)3-7 解:按分布荷载计算时,荷载分为相等的 4 块,各点应力计算如下:1/baA 点: kPa84250084. 04084. 04-32/zAAkbz,查表,B 点: kPa27250027. 04027. 04-34/zBBkbz,查表,C 点: kPa13250013. 04013. 04-36/zCCkbz,查表,近似按集中荷载计算时,查表(3-1),k=0.4775,各点应力计算0/0zrr,如下:A 点: kPa4 .119222504775. 0222zPkzAB 点: kPa8 .29422504775. 0222zPkzBC 点: kPa3 .13622504775. 0222zPkzC据此算得各点的误差:%3 . 213133 .13%4 .1027278 .29%1 .4284844 .119CBA,可见离荷载作用位置越远,误差越小,这也说明了圣文南原理的正确性。3-8 设有一条刚性基础,宽为 4m ,作用着均布线状中心荷载 p100kN/m (包括基础自重)和弯矩 M 50 kN·m/m,如图 347 所示。(1) 试用简化法求算基底压应力的分布,并按此压力分布图形求基础边沿下 6m 处 A 点的竖向荷载应力,(基础埋深影响不计)。z(2) 按均匀分布压力图形(不考虑 的作用)和中心线状分布压力图形荷载分别计算 A 点的,并与(1)中结果对比,计算误差()。%-_AM=50kN·m/mP=100kN/m6m4m图347 习题38图3-9 有一均匀分布的等腰直角三角形面积荷载,如图 348 所示,压力为p(kPa),试求 A 点及 B 点下 4 m 处的垂直荷载应力(用应力系数法和纽马克应力z感应图法求算,并对比)。4 2m4 2m4m4mN MB A8m图348 习题39图3-10 有一浅基础,平面成 L 形,如图 349 所示。基底均布压力为 200 kPa ,试用纽马克应力影响图估算角点 M 和 N 以下 4m 处的垂直荷载应力 ?z¦ Ò ¦ Ò4mNMN' M'ap=200kP4m4m8m8mzz图349 习题310图-_第四章 土的变形性质及地基沉降计算4-1 设土样样厚 3 cm,在 100200kPa 压力段内的压缩系数2×104 ,当压va力为 100 kPa 时,e0.7。求:(a)土样的无侧向膨胀变形模量 ;(b)土样压力由100kPa 加到 200kPa 时,土样的压缩量 S。 4-1 解:解:(a)已知,所以:kN/m102,7 . 024 0vae8.5MPakPa105 . 81027 . 01113 40 s vvae mE(b) cm035. 03)100200(7 . 01 102 140 hpeaSv4-2 有一饱和黏土层,厚 4m,饱和重度19 kN/ m3 ,土粒重度27 kN/ m3 ss,其下为不透水岩层,其上覆盖 5m 的砂土,其天然重度 16 kN/ m3,如图 432。现于黏土层中部取土样进行压缩试验并绘出 elg p 曲线,由图中测得压缩指数 Cc为0.17,若又进行卸载和重新加载试验,测得膨胀系数 Cs0.02,并测得先期固结压力为140 kPa 。问:(a)此黏土是否为超固结土?(b)若地表施加满布荷载 80 kPa ,黏土层下沉多少?不透水岩层sat s333=19kN/m 27kN/m饱和黏土砂土 16kN/m4m5m图432 习题42图4-3 有一均匀土层,其泊松比0.25,在表层上作荷载试验,采用面积为1000cm2 的刚性圆形压板,从试验绘出的曲线的起始直线段上量取 p150 kPa,对应的压板下沉量 S0.5cm 。试求:(a) 该土层的压缩模量 Es 。(b) 假如换另一面积为 5000cm2的刚性方形压板,取相同的压力 p ,求对应的压板下沉量。(c) 假如在原土层 1.5m 下存在软弱土层,这对上述试验结果有何影响?4-4 在原认为厚而均匀的砂土表面用 0.5m2 方形压板作荷载试验,得基床系数(单位面积压力/沉降量)为 20MPa/m ,假定砂层泊松比0.2,求该土层变形模量E0。后改用 2m×2m 大压板进行荷载试验,当压力在直线断内加到 140 kPa ,沉降量达0.05m,试猜测土层的变化情况。4-5 设有一基础,底面积为 5m×10m,埋深为 2m,中心垂直荷载为 12500kN -_(包括基础自重),地基的土层分布及有关指标示于图 433。试利用分层总和法(或 工民建规范法,并假定基底附加压力等于承载力标准值),计算地基总沉降。0pkfP=1.25MN黏 土细 砂aa00kN/m E =20MPkN/m E =30MP 5m4m2m图433 习题45图4-6 有一矩形基础,埋深为 2m ,受 4000kN 中心荷载(包括基础自重)mm84的作用。地基为细砂层,其,压缩资料示于表 414。试用分层总和法计算3/kN19m基础的总沉降。ae 0.680 0.654 0.635 0.620p/kP 50 100 150 200± í 4£ - 14 Ï ¸ É ° µ Ä e-pÇ ú Ï ß × Ê Á Ï4-6 解:解:1)分层:,地基为单一土层,所以地基分层和编号m6 . 140,m4b.b如图。0123434212m1.6m1.6m1.6m1.6m4000kN4m2)自重应力: ,kPa382190zqkPa4 .686 . 119381zq,kPa8 .986 . 1194 .682zqkPa2 .1296 . 1198 .983zq,kPa6 .1596 . 1192 .1294zqkPa1906 . 1196 .1591zq3)附加应力:-_,kPa125844000APpkPa872191250HppkPa870为计算方便,将荷载图形分为 4 块,则有:2,m2,m4a/bba分层面 1: 218. 0,8 . 0/,m6 . 1111kbzzkPa86.7587218. 044011pkz分层面 2: 148. 0,6 . 1/,m2 . 3222kbzzkPa50.5187148. 044022pkz分层面 3: 098. 0,4 . 2/,m8 . 4333kbzzkPa10.3487098. 044033pkz分层面 4: 067. 0,2 . 3/,m4 . 6344kbzzkPa32.2387067. 044044pkz因为:,所以压缩层底选在第层底。445zzq4)计算各层的平均应力: 第层: kPa63.134kPa43.81kPa2 .53z1z111qqzz 第层: kPa28.147kPa68.63kPa6 .83z2z222qqzz 第层: kPa8 .156kPa8 .42kPa0 .114z3z333qqzz 第层: kPa11.173kPa71.28kPa4 .144z4z444qqzz5)计算 Si: 第层: 037. 0,641. 0,678. 011101eeecm54. 3160678. 01037. 011 011 1heeS第层: 026. 0,636. 0,662. 021202eeecm50. 2160662. 01026. 012 022 2heeS第层: 016. 0,633. 0,649. 031303eeecm56. 1160649. 01016. 013 033 3heeS第层: 0089. 0,628. 0,637. 041404eeecm87. 0160637. 010089. 014 044 4heeS6)计算 S: cm47. 887. 056. 150. 254. 3iSS4-7 某土样置于压缩仪中,两面排水,在压力作用下压缩,经 10min 后,固结度p达 50,试样厚 2cm.试求:%(a) 加载 8min 后的超静水压分布曲线;(b) 20min 后试样的固结度;(c) 若使土样厚度变成 4cm(其他条件不变),要达到同样的 50%固结度需-_要多少时间?4-8 某饱和土层厚 3m,上下两面透水,在其中部取一土样,于室内进行固结试验(试样厚 2cm),在 20 min 后固结度达 50。求:%(a) 固结系数;vc(b) 该土层在满布压力作用下,达到 90固结度所需的时间。p%4-8 解:(a)5 . 0)4exp(8145-4,%5022vTUU ),有:由公式(解得:,当然,也可直接用近似公式(4-46)求解:196. 0vT196. 05 . 044,%60%5022UTUvh/0.588cms/cm000163. 060201196. 022222tHTcHtcTv vv v由(b)3.70y1352dh32449588. 0150848. 0,%902290vv cHTtU注意 H 的取法和各变量单位的一致性。4-9 如图 434 所示饱和黏土层 A 和 B 的性质与 4-8 题所述的黏土性质完全相同,厚 4 m,厚 6m ,两层土上均覆有砂层。 B 土层下为不透水岩层。求:(a) 设在土层上作用满布压力 200kPa,经过 600 天后,土层 A 和 B 的最大超静水压力各多少?(b) 当土层 A 的固结度达 50,土层 B 的固结度是多少?%p=200kN/m不透水层饱和黏土B饱和黏土A砂砂6m4m2图434 习题49图4-9 解:(a)由前已知:,所以:h/cm588. 02vc对于土层 A,有:212. 020024600588. 022HtcTv v对于土层 B,有:0235. 060024600588. 022HtcTv v-_kPa9 .150212. 04exp2sin2004014exp2sin422max mTHHpuvA项取 0083. 00469. 01978. 09437. 06 .2540235. 0425exp510235. 049exp310235. 04exp2400425exp25sin52 49exp23sin32 4exp2sin22002expsin1222222220max vvvv mBTTTTMHMz Mpu所以,取 1 项时,取 2 项时,取 3 项时,kPa3 .240maxBukPa9 .189maxBu,取 4 项时,。可以看到这是一个逐步收敛的过kPa8 .201maxBukPa7 .199maxBu程。所以对于土层 B,应取 4 项以上进行计算才能得到合理的结果,其最终结果约为200kPa。注意:当项数太少时,计算结果显然是不合理的。(b) 2196. 0%50vAv vAAHtcTU,0218. 062196. 0196. 0196. 0222222 BA vB vBvBvA HHTcHT cHt因为 Tv太小,故不能用公式(4-45)计算 UB,现用公式(4-44)计算如下: 0015. 00104. 00685. 09476. 081. 01)636. 2exp(4913447. 1exp2514841. 0exp910538. 0exp81425exp254 425exp254 49exp94 4exp421exp121222222222202vvvvv mBTTTTTMMU167. 0168. 0177. 0232. 04321BBBBUUUU当然,本题也可采用近似公式(4-46)计算,结果如下:166. 00218. 04 446-42BBvBUUT):由(可见两者的计算结果极为近似。注意:本题当计算项数太少时,误差很大。121 页(4-45)式上两行指出,当 U>30%时,可取一项计算。而当 U=30%时,Tv=0.07,可供计算时参考。在本题中,Tv=0.02350.5,故有:5 . 1021kk因为持力层不透水,所以2用饱和重度,由公式(6-33),得: kPa4 .260)34(7 .195 . 108 .230)3()2(22110Hkbk6-8 某地基由两种土组成。表层厚 7m 为砾砂层,以下为饱和细砂,地下水面在细砂层顶面。根据试验测定,砾砂的物理指标为:w=18%, s=27KN/m3,emax=1.0,emin=0.5,e=0.65。细砂的物理指标为:s=26.8KN/m3,emax=1.0,emin=0.45,e=0.7, Sr =100%。现有一宽 4m 的桥梁基础拟放在地表以下 3m 或 7m 处,试从地基的强度的角度来判断,哪一个深度最适于作拟定中的地基(利用桥规公式)。地质剖面示于图 6-21。图621 习题68图 6-9 有一长条形基础,宽 4 m,埋深 3m,测得地基土的各种物性指标平均值为: =17kN/m3,w=25%,wL=30%,wP=22%,s =27kN/m3。已知各力学指标的标准值为:c=10kPa,=12°。试按建规的规定计算地基承载力设计值:(1)由物理指标求算(假定回归修正系数 i=0.95);(2)利用力学指标和承载力公式进行计算。6-9 解:(1)由题给条件算得:985. 0117)25. 01 (271)1 (swe375. 08222582230PLP LPLPwwwwIwwI因为 IP0.85,查得: 1 . 10db所以,由公式(6-39)算得: kPa6 .159)5 . 03(171 . 108 .112)5 . 0()3(0dbkdbff(2)由 ,查表 6-23 得:,又因12k42. 494. 123. 0cdbMMM3mdm4kN/m17kPa103 0kbc代入公式(6-40),得地基承载力设计值 fv-_ kPa8 .1581042. 431794. 141723. 0kc0dbvcMdMbMf第七章 土压力7-10 已知某挡土墙高为 H,墙后为均质填土,其重度为,试求下列情况下的库仑主动土压力 Ea和被动土压力 Ep:(1)=0,=+,=,=0;(2)=0,=0,=;(3)=0,=,=;(4)=0,=; (5)=;(6)取-,取-,=,=0;7-11 某一挡土墙高为 H,墙背垂直,填土面水平,土面上作用有均布荷载 q。墙后填土为黏性土,单位黏聚力为 c,重度为,内摩擦角为 。用郎肯理论计算作用在墙背上的主动土压力,并讨论 q 为何值时墙背处将不出现裂纹?7-12 如图 7-44 所示挡土墙,墙背垂直,填土面水平,墙后按力学性质分为三层土,每层土的厚度及物理力学指标见图,土面上作用有满布的均匀荷载 q=50kPa,地下水位在第三层土的层面上。试用朗肯理论计算作用在墙背 AB 上的主动土压力 pa和合力 Ea以及作用在墙背上的水平压力 pw。 7-12 解:将土层和土层的分界面编号如图,首先计算各土层的参数。土层: kPa67.1765. 01) 1 . 01 (1065. 21)1 ( 1)1 (w 1ewG ewss333. 0)23045(tan)245(tan22 a1K土层: kPa93.177 . 01 )15. 01 (1065. 21)1 ( 1)1 (w 2ewG ewss361. 0)22845(tan)245(tan22 a2K土层: 6 . 225. 065. 011weSGSr srkPa70.1965. 01)25. 01 (106 . 2 1)1 ( 1

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