Закон прочности Кулона – Мора
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 устанавливает условия, при которых грунт деформируется без увеличения напряжений за счет изменения формы. При этом его объемная деформация предполагается неизменной (принцип несжимаемости в стадии пластического течения). Если понятие прочности связного грунта не выходит за рамки традиционных представлений о прочности строительных материалов, то понятие прочности несвязных (сыпучих) грунтов требует дополнительных пояснений. Например, литературная метафора «строить замки на песке» начисто отрицает наличие прочностных свойств у песчаных оснований. В то же самое время строительная практика утверждает, что основание из крупнозернистого песка являются одним из самых надежных видов оснований.

Механизм прочности несвязных грунтов заключается в следующем. Под действием сжимающих напряжений в грунте, в том числе, вызванных его собственным весом, на контактных поверхностях минеральных частиц возникают силы трения, препятствующие взаимным перемещениям частиц.Кроме этого, между минеральными частицами, пересекающими условную плоскость, имеются зоны зацепления (взаимного проникновения. Таким образом, при сдвиге грунта по фиксированной плоскости возникает реакция, равная сумме сил трения по контактным поверхностям минеральных частиц. После преодоления сил трения происходит сдвиг грунта по фиксированной плоскости. При наличии зацепления между частицами сдвиг сопровождается переупаковкой минеральных частиц скелета грунта

Переупаковка скелета вызывает вначале доуплотнение грунта(дилатация), а при дальнейшем сдвиге – разуплотнение грунта (контракция) Закон прочности сформулирован Кулоном в следующем виде: касательные напряжения на площадке сдвига в состоянии предельного равновесия грунта пропорциональны нормальным напряжениям, действующим на площадке

 

6 Закон ламинарной фильтрации Дарси устанавливает зависимость

скорости фильтрации поровой воды от градиента гидравлического напора. Как

уже отмечалось, грунт является открытой термодинамической системой в

отношении массопереноса в форме движения поровой воды. Движение поровой

воды называют фильтрацией, а связанные с этим процессы –

фильтрационными. Рассматриваются такие скорости, при которых не

наблюдаются завихрения гидравлического потока. Такое движение

характеризуется как спокойное или ламинарное. Гидравлическим напором

называют давление в поровой воде, выраженное в единицах высоты

эквивалентного водяного столба: H = p / γw, где γw – удельный вес воды.

Градиентом гидравлического напора называют безразмерную величину,

равную отношению разности гидравлических напоров на входе и выходе

фильтрационного потока к длине пути фильтрации поровой воды: i = (Нвх. –

Нвых.) / L

 

Распределение напряжений в грунтовом массиве от

Действия внешних нагрузок.

распределении напряжений в упругом полупространстве от действия

Вертикальной сосредоточенной силы на граничной плоскости.

 

 

Напряжения в грунтовом массиве от действия группы сил

 

 

. Напряжения от нагрузки, распределенной по прямоугольнику.

напряжения в угловой точке на глубине z равны ¼

напряжений в центральной точке на глубине z / 2. Это определение

использовано в СНиП на проектирование оснований для вычисления

 

8. Метод угловых точек.

Различают два принципиально отличных случая применения метода угловых точек: вертикаль,по которой определяются напряжения, находится в пределах загруженной

площади; вертикаль, по которой определяются напряжения, находится за

пределами загруженной площади.

Напряжение в произвольной точке от нагрузки

Распределенной по прямоугольной площади, равно алгебраической сумме

Дата: 2019-02-02, просмотров: 243.