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图3-21正常周结土的变形计算 图3-22超周结土的变形计算 图3-23欠周结土的变形计算 2.3.3土层固结度及与时间有关的固结变形计算 理论分析得到土层的周结度U为 U=1-e (3-2-10) 式中T—一时间因数,无因次量,其值为 (3-2-11) 其中 C,一周结系数,可根据固结实验结果由时间平方根拟合法和时间对数拟合法等半经验方法得 到: 一土层最大排水距离,对双面排水土层,为土层厚度的一半:对单面排水土层,为土层厚度: 一固结时间 由于式(3-2-10)中的级数收敛得很快,故实际上当固结度U>0.3时,可只取其第一项,式(3- 2-10)即简化为 (3-2-12) 由此可见,固结度U为时间因数,的单值函数。 只要算得土层的固结度山,便可由下式算出对应时刻士层的变形量 S,=US (3-2-13) 2.4实验步骤 实验前应根据实验目的要求查阅相关规范资料,确定所需测定的实验指标,制定实验方案和步 骤,明确所使用的实验仪器,具体依据第二篇第3、4、5、10章。 将实验方案交给指导老师批阅,讲行修改完善 进行实验前准备工作,包括准备实验土样,确认固结仪的正常有效 :按照实验方案进行实验 首先测得含水率、土粒比重、密度这三个土的基本物理性质指标:然后进行固结实验,根据需婴, 进行加载以及卸载回弹固结实验,记录固结变形与时间相关的数据。 实验完成后,根据含水率、土粒比重、密度这三个土的基本指标推算土的其他三相指标(如孔 隙比、饱和度等):根据固结实验记录数据计算相关量确定士的压缩曲线:进一步由土的压缩曲线计图 3-2-1 正常固结土的变形计算 图 3-2-2 超固结土的变形计算 图 3-2-3 欠固结土的变形计算 2.3.3 土层固结度及与时间有关的固结变形计算 理论分析得到土层的固结度 U 为 2 2 4 4 v v 9 2 8 1 1 e e ... 9 T T U                (3-2-10) 式中 Tv——时间因数,无因次量,其值为 v v 2 C t T H  (3-2-11) 其中 Cv ——固结系数,可根据固结实验结果由时间平方根拟合法和时间对数拟合法等半经验方法得 到; H——土层最大排水距离,对双面排水土层,为土层厚度的一半;对单面排水土层,为土层厚度; t——固结时间。 由于式(3-2-10)中的级数收敛得很快,故实际上当固结度 U>0.3 时,可只取其第一项,式(3- 2-10)即简化为 2 4 v 2 8 1 e T U      (3-2-12) 由此可见,固结度 U 为时间因数 Tv的单值函数。 只要算得土层的固结度 U,便可由下式算出对应时刻土层的变形量 t S US  (3-2-13) 2.4 实验步骤 实验前应根据实验目的要求查阅相关规范资料,确定所需测定的实验指标,制定实验方案和步 骤,明确所使用的实验仪器,具体依据第二篇第 3、4、5、10 章。 将实验方案交给指导老师批阅,进行修改完善。 进行实验前准备工作,包括准备实验土样,确认固结仪的正常有效;按照实验方案进行实验, 首先测得含水率、土粒比重、密度这三个土的基本物理性质指标;然后进行固结实验,根据需要, 进行加载以及卸载回弹固结实验,记录固结变形与时间相关的数据。 实验完成后,根据含水率、土粒比重、密度这三个土的基本指标推算土的其他三相指标(如孔 隙比、饱和度等);根据固结实验记录数据计算相关量确定土的圧缩曲线;进一步由土的圧缩曲线计
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