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力学概念 | 土的自重应力

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1. 均质土的自重应力

在计算土体自重应力时,假定地基为均质的半无限弹性体,在其自重作用下只产生竖向变形,且无横向位移和剪切变形的存在。故地基中任意深度  处产生的竖向自重应力就等于单位面积上柱体的重力,如图1(a)所示。

▲图1

地基中的自重应力是指由土体本身的有效重力产生的应力。对于均匀土(土的重度  为常数),在地表以下深度  处自重应力为

可见,均质土层中的自重应力随深度呈线性增加,如图1(b)所示。在重力作用下,地基土除了存在作用于水平面上的竖向自重应力外,还存在作用于竖直面上的侧向自重应力。由于柱体在重力作用下无侧向变形和剪切变形,根据弹性力学,可以推导出

式中,  是土的侧压力系数或静止土压力系数,可以通过试验求得。

2. 分层土的自重应力

在一般情况下,天然地基往往由成层土所组成,设各土层的厚度为  ,重度为  。则深度z处土的自重应力可通过对各层土自重应力求和得到,即

式中,  是第  层土的厚度  ;  是第  层土的天然重度  ,地下水位以上的土层一般取天然重度  ,对地下水位以下的土层取有效重度  ,因为土受到水的浮力影响,其自重应力相应减小。

若在地下水位线以下埋藏有不透水层(比如硬黏土隔水层顶板或岩层),由于不透水层中不存在水的浮力,所以不透水层及其以下的自重应力应该按上覆土层的水土总重计算,在不透水层的上下界面处存在自重应力突变的情况。

一地基由多层土组成,地质剖面如图2所示,试计算并绘制自重应力  沿深度  的分布图。

▲图2

3. 地下水位升降时的自重应力

地下水位的变动也会引起土中自重应力的变化,如图3所示。在深基坑开挖中,需大量抽取地下水,以致地下水位大幅度下降,引起土的重度改变,  为地下水位变动后自重应力的分布。因  ,故自重应力增加,从而造成地表大面积下沉的严重后果。反之,若地下水位长期上升,如大量工业废水渗人地下的地区或在人工抬高蓄水水位地区,水位上升会引起地基承载力的减小、湿陷性土的塌陷现象等,必须引起注意。

 

▲图3

来源:数值分析与有限元编程
试验
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首次发布时间:2025-06-21
最近编辑:4小时前
太白金星
本科 慢慢来
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力学概念 | 核心筒斜墙收进

▲图1超高层建筑中,核心筒作为最重要的抗侧构件,内部集中布置设备用房及竖向交通空间。然而随着楼层的升高,建筑设计对于竖向交通需求减少,同时抗侧需求也在减少,因此需要缩减核心筒平面尺寸。核心筒尺寸收进的常见方法主要有三种:1)区格收进;2)墙体转换收进;3)斜墙收进。其中区格收进的方式直接减小上部核心筒的墙体数量,能够快速实现建筑空间和功能的变化,且施工方便,经济性较好。虽然墙体传力较直接,但存在核心筒收进前后剪力墙内力突变,墙肢应力集中的问题,同时也会导致核心筒收进处楼层刚度突变的问题。墙体转换收进的方式传力路径较复杂,且转换层的设置对建筑功能和空间布置影响较大。斜墙收进方案的优点是核心筒上下墙体连续,传力直接,在墙体倾斜角度设计合理的情况下楼层刚度变化均匀。不利之处是斜墙转换区域受力特殊,在竖向荷载下与斜墙相连的腹墙、楼面梁和楼板也会产生水平力。斜墙的受力特征和传力机制可参考斜柱。两者的共同点在于竖向荷载作用下与斜柱或斜墙相连的楼面梁和楼板会产生水平分力。不同点是斜柱产生的水平力分量由楼面梁及楼板传递给内侧核心筒,而斜墙产生的水平力分量在每个方向上大部分通过核心筒内部诸多腹墙和连梁自平衡传递,只有少量水平力通过楼面梁及楼板传递至外框架。可见斜墙水平力传力路径比斜柱更直接。斜墙转换区在竖向荷载作用下的传力机制示意如图2所示。竖向荷载作用下,斜墙终止楼层处在核心筒外侧产生拉力,核心筒内侧产生压力;斜墙起始楼层处在核心筒外侧产生压力,核心筒内侧产生拉力。▲图2斜墙收进相关楼层结构布置方式如下:(1)控制斜墙的倾斜角度不至过大,为保持墙体竖向受力的特性,倾斜角度不应超过15°,同时也与斜墙所在楼层位置有关,楼层位置较低时,倾斜角度应控制更加严格,不应超过10°。(2)墙体转折位置产生水平分力,该区域楼板除受弯曲应力外,还将承受较大轴向应力,因此初步设计阶段加厚转折位置楼层楼板,较易满足承载能力设计要求,并在正常使用阶段具有良好的刚度。(3)加强楼面梁,尤其是核心筒内洞口周边的梁,提高其抗拉和抗压能力。由于核心筒内部建筑功能要求,楼板面积较小且不连续,故分析中不考虑核心筒内部楼板的作用。来源:数值分析与有限元编程

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