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1、土 力 学,土力学原理简介-赵德明,A 绪论,土: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。,土的特性 天然性:自然界的产物,存在自然变异性(非均匀性、各向异性、时空变异性) 三相性:固相-土骨架、液相-水、气相-空气(受力后由土骨架、孔隙介质共同承担、相间存在复杂的相互作用、孔隙流体流动) 碎散性:岩石风化或破碎的产物,是非连续体(受力以后易变形,强度低;体积变化主要是孔隙变化;剪切变形主要由颗粒相对位移引起),A 绪论,本学科发展概况 18世纪 土力学理论的产生和发展 1773年 法国的库仑(Coulomb)砂土抗剪强度理论与
2、土压力理论 1857年 英国朗肯朗肯土压力理论 1885年 法国布西奈斯克(Boussinesq)弹性半空间解 1925年 美国太沙基土力学专著与有效应力原理,B 土的物理状态,B 土的物理状态,B 土的物理状态,B 土的物理状态,B 土的物理状态,B 土的物理状态,B 土的物理状态,土的三相构成,B 土的物理状态,土的颗粒构成,B 土的物理状态,筛分法(d0.075mm的土) 密度计法(d0.075mm的土),土的粒径级配:工程中常用土中各粒组的相对含量,占总质量的百分数来表示,B 土的物理状态,B 土的物理状态,B 土的物理状态,B 土的物理状态,B 土的物理状态,B 土的物理状态,B 土
3、的物理状态,B 土的物理状态,B 土的物理状态,B 土的物理状态,B 土的物理状态,B 土的物理状态,B 土的物理状态,B 土的物理状态,B 土的物理状态,B 土的物理状态,B 土的物理状态,B 土的物理状态,B 土的物理状态,B 土的物理状态,B 土的物理状态,B 土的物理状态,B 土的物理状态,B 土的物理状态,B 土的物理状态,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,此处
4、略去地基设计原理部分内容,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,C 土中应力的计算,以下是一些有关地基沉降理论中,对我们可能有借鉴意义的内容,C 土中应力的计算,以下是一些有关地基沉降理论中,对我们可能有借鉴意义的内容,D 土的抗剪强度,