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如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载!第一章1-10、甲、乙两土样的颗粒分析结果列于表1-4,试绘制颗粒级配曲线,并确定颗粒不均匀系数及评价级配均匀情况。粒径(mm)20.50.50.250.250.10.10.050.050.020.020.010.010.0050.0050.0020.002相对含量(%)甲24.314.220.214.810.56.04.12.93.0乙5.05.017.132.918.612.49.0解:孔径(mm)留筛土质量(g)小于该孔径的土质量(g)小于该孔径的土的百分数%201001000.524.375.775.70.2514.261.561.50.120.241.341.30.0514.826.526.50.0210.516160.016.010100.0054.15.95.90.0022.9335,Cc在13之间,良好级配土乙土颗粒级配曲线如下:孔径(mm)留筛土质量(g)小于该孔径的土质量(g)小于该孔径的土的百分数%201001000.501001000.25051001000.1595950.05590900.0217.172.972.90.0132.940400.00518.621.421.40.00212.4990.0029如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载!乙土:d10=0.003, d30=0.008, d60=0.014, Cu=4.67, Cc=1.52 Cu5,属均质土,级配不良, Cc在13之间。(Cu越大,表明粒度的分布范围越大,土越不均匀,级配越良好。Cc过大或过小,均表明土中缺少中间粒组,各粒组间孔隙的连锁充填效应降低,级配变差。)如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载!第二章2-1 比较下列各对土的三相比例指标的异同点:(1)与s;(2)与Ss;(3)e与n;(4) d与;(5) 与sat答:(1)与s都是表征土体密实程度的指标:土的密度,单位体积的土的质量,=s:土粒密度,单位体积土颗粒的质量,s=,(g/cm3)注意s与Gs(ds)的关系:数值相等,但量纲不同, Gs(ds)是一个无量纲量。如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载!(2) 与Ss 都是表征土中含水程度的指标,土的含水量,=100%,Ss,土的饱和度,表示土中水体积在孔隙体积中所占的比例,Ss=100%(3) e与n都是表征土体密实程度(土中孔隙含量)的指标,可相互换算。 e:土的孔隙比,土中孔隙体积与土颗粒体积之比, e=n:土的孔隙率,土中孔隙所占体积与土体总体积之比,n=100%(4) d与特殊条件下土的密度d:土的干密度,单位体积土体中固体颗粒的质量,d=,一般用于填土击实后密实度的评判;:土的浮密度,地下水位以下,土体单位体积中土粒的质量与同体积水质量之差。(是一个换算量,没有实际意义。)如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载!=(5) 与sat都是表征土的密实度的指标:土的密度,单位体积的土的质量,=sat:空隙中充满水时,单位体积土体的质量,sat=2-2、有一饱和原状土,切满容积为21.7cm3的环刀内,称得总质量为72.49g,经105C烘干至恒重为61.28g,已知环刀质量为32.54g,土粒比重为2.74,求土样的湿密度、含水量、干密度及空隙比。已知:V=21.7cm3,m湿=72.49g, m干=61.28g, m刀=32.54g,ds=2.74, 求:,d,e解: =1.84g/cm3=100%=100%=100%=39%如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载!d=设ms=ds, m=ds, Vs=1, Vv=e, V=1+e=1.324g/cm3e=-1=-1=1.0692.3、某原状土样的密度为1.77g/cm3,含水量为34%,土粒相对密度为2.71,试求土的饱和密度,有效密度,有效重度。解: 设ms=ds, m=ds, Vs=1, Vv=e如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载!V=1+e; e=-1 sat=1.329g/cm3=0.872g/cm3=g=g=8.71kN/m3 2-4、某沙土土样的密度为1.77g/cm3,含水量9.8%,土粒相对密度为2.67,烘干后测得最小空隙比为0.461,最大空隙比为0.943,试求空隙比和相对密实度。已知: =1.77g/cm3,=9.8%,ds=2.67,emax=0.943,emin=0.461求: e,Dr解: e=-1=0.6562-5、某一完全饱和黏性土试样的含水量为30%,土粒相对密度为2.73,液限为33%,塑限为17%,试求空隙比、干密度和饱和密度。并按塑性指数和液性指数分别定出该黏性土的分类名称及软硬状态。如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载!已知:L=33%,p=17%,ds=2.73,完全饱和时含水量=30%求:e,d,sat 确定分类名称及软硬状态解:sat=1.951g/cm3Ip=L-p=33-17=16 满足10Ip17 粉质黏土Ip0.63(L-20) 低液限黏土0.5IL1.0 软塑土如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载!第三章3-1、解释起始水力梯度产生的原因。答:起始水力梯度产生的原因是,为了克服薄膜水的抗剪强度0(或者说为了克服吸着水的粘滞阻力),使之发生流动所必须具有的临界水力梯度度。也就是说,只要有水力坡度,薄膜水就会发生运动,只是当实际的水力坡度小于起始水力梯度时,薄膜水的渗透速度V非常小,只有凭借精密仪器才能观测到。因此严格的讲,起始水力梯度i0是指薄膜水发生明显渗流时用以克服其抗剪强度0的水力梯度。3-2 为什么室内渗透试验与现场测试得出的渗透系数有较大差别?如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载!答:室内试验和现场试验渗透系数有较大差别,主要在于进行室内试验取样时会对土样有一定程度的扰动,破坏了土体的结构性;同时还与试验装置和试验条件等有关,即和渗透系数的影响因素有关。(1)土的粒度成分及矿物成分。土的颗粒大小、形状及级配,影响土中孔隙大小及其形状,因而影响土的渗透性。土颗粒越粗,越浑圆、越均匀时,渗透性就大。砂土中含有较多粉土及粘土颗粒时,其渗透系数就大大降低。(2)结合水膜厚度。粘性土中若土粒的结合水膜厚度较厚时,会阻塞土的孔隙,降低土的渗透性。 (3)土的结构构造。天然土层通常不是各向同性的,在渗透性方面往往也是如此。如黄土具有竖直方向的大孔隙,所以竖直方向的渗透系数要比水平方向大得多。层状粘土常夹有薄的粉砂层,它在水平方向的渗透系数要比竖直方向大得多。(4)水的粘滞度。水在土中的渗流速度与水的容重及粘滞度有关,从而也影响到土的渗透性。3-6. 流砂与管涌现象有什么区别和联系?答:在向上的渗流力作用下,粒间有效应力为零时,颗粒群发生悬浮、移动的现象称为流砂(土)现象。这种现象多发生在颗粒级配均匀的饱和细、粉砂和粉土层中,一般具有突发性、对工程危害大。如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载!在水流渗透作用下,土中的细颗粒在粗颗粒形成的孔隙中移动,以至流失;随着土的孔隙不断扩大,渗流速度不断增加,较粗的颗粒也相继被水逐渐带走,最终导致土体内形成贯通的渗流管道,造成土体塌陷,这种现象称为管涌。它多发生在砂性土中,且颗粒大小差别大,往往缺少某种粒径,其破坏有个时间发展过程,是一种渐进性质破坏。具体地再说,管涌和流砂的区别是:(1)流砂发生在水力梯度大于临界水力梯度,而管涌发生在水力梯度小于临界水力梯度情况下;(2)流砂发生的部位在渗流逸出处,而管涌发生的部位可在渗流逸出处,也可在土体内部;(3)流砂发生在水流方向向上,而管涌没有限制。3-7. 渗透力都会引起哪些破坏?答:渗流引起的渗透破坏问题主要有两大类:一是由于渗流力的作用,使土体颗粒流失或局部土体产生移动,导致土体变形甚至失稳;二是由于渗流作用,使水压力或浮力发生变化,导致土体和结构物失稳。前者主要表现为流砂和管涌,后者主要则表现为岸坡滑动或挡土墙等构造物整体失稳。3-8、某渗透试验装置如图3-23所示。砂I的渗透系数k1 =2x10-1cm/s;砂II的渗透系数k2=1x10-1cm/s,砂样断面积A=200cm2,试问:如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载!1)若在砂I与砂II分界面出安装一测压管,则测压管中水面将升至右端水面以上多高?2)砂I与砂II界面处的单位渗水量q多大?解:(1) k1A=k2A 整理得:k1(60-h2)=k2h2h2=40cm所以,测压竹中水面将升至右端水面以上:60-40=20cm(2) q2=k2i2A=k2A=110-1200=20cm3/s3-9 ,定水头渗透试验中,已知渗透仪直径D=75mm,在L=200mm渗流途径上的水头损失h=83mm,在60s时间内的渗水量Q=71.6cm如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载!3,求土的渗透系数。解: k=6.510-2cm/s3-10、设做变水头渗透试验的薪土试样的截面积为30cm2厚度为4cm,渗透仪细玻璃管的内径为0.4cm,试验开始时的水位差145cm,经时段7分25秒观察水位差为100cm,试验时的水温为200C,试求试样的渗透系数。解: k=ln=1.410-5cm/s如果您需要使用本文档,请点击下载按钮下载!第四章4-1何谓土中应力?它有哪些分类和用途?答:土体在自重、建筑物荷载及其它因素的作用下均可产生土中应力。一般来说土中应力是指自重应力和附加应力。土中应力按其起因可分为自重应力和附加应力两种。自重应力是指土体在自身重力作用下产生的尚未完成的压缩变形,因而仍将产生土体或地基的变形。附加应力它是地基产生变形的的主要原因,也是导致地基土的强度破坏和失稳的重要原因。土中应力安土骨架和土中孔隙的分担作用可分为有效应力和孔隙应力两种。土中有效应力是
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