地基剪切波速与抗剪强度的关系研究
夏唐代1 颜可珍1 石中明2 薛跃东3
(1浙江大学岩土工程研究所 杭州 310027) (2福州市规划设计研究院 福州 350003) (3大连万达房产集团 大连 116001)
STUDY ON RELATIONSHIP of SHEAR WAVE VELOCITY AND SHEAR STRENGTH OF FOUNDATION
Xia Tangdai1,Yan Kezhen1,Shi Zhongming2,Xue Yuedong3
(1Institute of Geotechnical Engineering,Zhejiang University, Hangzhou 310027 China) (2Fuzhou Institute of Planning and Design, Fuzhou 350003 China) (3Dalian Wanda Real Estate Group Corporation, Dalian 116001 China)
摘要 地基土特性与其剪切波速密切相关。根据软粘土的非线性本构模型、莫尔-库仑强度准则及土动力学原理,建立了软粘土地基的抗剪强度与剪切波速的关系式。工程实例表明,该公式能有效地估算地基的抗剪强度,满足工程实际应用的要求。
关键词 :
土力学 ,
抗剪强度 ,
莫尔-库仑强度准则 ,
剪切波速 ,
软粘土
Abstract :The shear strength is an important index of mechanical properties regarding to stability and safety of structure. The relationship formula of shear strength of soft clay and shear wave velocity is derived according to the nonlinear constitutive relationship of soil,Mohr-Coulomb strength theory and soil dynamics theory. Comparison of the results of shear strength by field measurement and the relationship formula shows that the relationship formula is effective to calculate shear strength of soil by shear velocity. So a quick,economical and nondestructive testing method for determining shear strength is developed.
Key words :
soil mechanics
shear strength
Mohr-Coulomb strength theory
shear wave velocity
soft clay
引用本文:
夏唐代1 颜可珍1 石中明2 薛跃东3. 地基剪切波速与抗剪强度的关系研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2004, 23(S1): 4435-4437.
Xia Tangdai1,Yan Kezhen1,Shi Zhongming2,Xue Yuedong3. STUDY ON RELATIONSHIP of SHEAR WAVE VELOCITY AND SHEAR STRENGTH OF FOUNDATION. , 2004, 23(S1): 4435-4437.
链接本文:
https://rockmech.whrsm.ac.cn/CN/Y2004/V23/IS1/4435
1 Hardin B O , Richart F E. Elastic wave velocities in granular soil[J]. Soil Mechanics and Foundations Division , ASCE , 1963 , 93(SM1) : 353 ~ 358
2 高印立,阎澍旺,王金英 . 剪切波速与土性指标间的统计关系 [J]. 建筑科学, 1998 , 14(5) : 20 ~ 22
3 郑金安 . 软土的地震波速和标准贯入击数、深度的相关特征 [J]. 岩土工程学报, 1985 , 7(1) : 32 ~ 35
4 龚晓南 . 土塑性力学 [M]. 杭州:浙江大学出版社, 1990
5 吴世明 . 土介质中的波 [M]. 北京:科学出版社, 1997
6 夏唐代,陈云敏,吴世明 . 利用瑞利波速弥散反演地基参数 [J]. 振动工程学报, 1991 , 4(4) : 31 ~ 37
[1]
褚 峰1*,张丹东1,罗静波2,徐传召2,王雪艳1,杨 涛1,黄佳豪3,陈祎然1. 蕉麻纤维加筋黄土强度变形与水稳特性及其修正Duncan-Chang模型试验研究 [J]. 岩石力学与工程学报, 2026, 45(6): 1880-1898.
[2]
张明礼1,2*,王永斌1,侯彦东1,2,冯 微1,2,周志雄1. 夏季暖湿复合极端气候下多年冻土斜坡水热响应与失稳机制模型试验研究 [J]. 岩石力学与工程学报, 2026, 45(6): 1854-1868.
[3]
吴 杨1,王传智1,张 涛2*,李 能1,崔 杰1. 高压条件下间断级配珊瑚砂–砾混合料力学特性与颗粒破碎研究 [J]. 岩石力学与工程学报, 2026, 45(6): 1869-1879.
[4]
叶为民1,2*,曾彩云1,卢普怀1,陆 煜1,王 琼1,陈永贵1. 压实高庙子膨润土力学特性各向异性研究进展 [J]. 岩石力学与工程学报, 2026, 45(6): 1842-1853.
[5]
黄 曼1,2,王宇昊1,2,陶志刚3,洪陈杰1,2*,翁寒倩3,张光涛1,2,张海江1,2. 准负泊松比锚杆锚固抗力尺寸效应试验研究 [J]. 岩石力学与工程学报, 2026, 45(5): 1477-1488.
[6]
王立业1,牛宇博1,李宏波1,马 强2,周凤玺3*. 宽饱和度范围下考虑盐溶液影响的非饱和黏土抗剪强度模型研究 [J]. 岩石力学与工程学报, 2026, 45(5): 1571-1583.
[7]
陈建兵1,2,王 番1,2,3*,金 龙1,2,董元宏1,2,张 琪1,2,王小婵4,王智璇3. 温度效应下冻结黏土的剪切/体积蠕变变形特性与本构关系 [J]. 岩石力学与工程学报, 2026, 45(5): 1538-1553.
[8]
李铉聪1,2,翁效林1,2*,赵建崇3,袁卫军4,余帮油1,2,李楠楠1,2. 胶结结构性黏土的分数阶非正交弹塑性本构模型 [J]. 岩石力学与工程学报, 2026, 45(5): 1584-1598.
[9]
张 奇1,2*,王 驹1,刘江峰2,宗自华1,曹胜飞1,谢敬礼1,成建峰1. 不同蒙脱石含量及干密度高庙子膨润土持水特性 [J]. 岩石力学与工程学报, 2026, 45(4): 1241-1249.
[10]
褚 峰1*,陈 挺1,徐传召2,罗静波2,李 者1. 制样条件对纤维加筋土力学特性及水稳抗裂性能影响试验研究 [J]. 岩石力学与工程学报, 2026, 45(4): 1250-1265.
[11]
王兆雨1,2,赵伟华1,2*,巨能攀1,2,林清桦1,2,谭 林1,2,胡小龙1,2. 含碎石断层泥剪切蠕变本构模型研究 [J]. 岩石力学与工程学报, 2026, 45(4): 1266-1276.
[12]
花雨萌1,谢伟平1*,谢金哲1,王国波2. 硬化地面对地铁诱发地面振动衰减规律影响研究 [J]. 岩石力学与工程学报, 2026, 45(4): 1115-1127.
[13]
谈云志1,2,3,黄贤志1,3,郑 爱4,吴 军1,3,王 冲1,3,明华军1,2*. 流塑状淤泥干化–固化协作实施方法与成效 [J]. 岩石力学与工程学报, 2026, 45(4): 1228-1240.
[14]
谈云志1,2,谢金墉1,陈红凤1,3*,罗曾严1,2,明华军1,3,王 冲1,2,吴 军1,2. 膨润土调控磷石膏基粉粒干化–固化流态淤泥的作用机制 [J]. 岩石力学与工程学报, 2026, 45(3): 892-902.
[15]
欧阳威1,倪雪倩1*,张 升1,刘光庆1,张 锋1,2. 循环荷载下吹填砂动力响应及超孔隙水压力发展特性 [J]. 岩石力学与工程学报, 2026, 45(3): 946-954.