岩土工程有三个比较核心的问题。一个问题是地基承载力的问题,一个问题是边坡稳定性问题,一个问题是隧道稳定性的问题。 qrMED_(D 这是三个岩土工程涉及的核心问题。 r8"2C# bvD}N<>3N 我们在谈到这三个问题的时候都会要涉及到一个核心问题,就是岩土体强度问题。或者说岩土的承载能力,隧道的自稳能力,边坡的自我稳定能力,这些能力都是从哪里来? `wa;@p+j8 根据岩土工程的理论以及材料科学的理论,这些强度的来源都来源于材料的抗剪强度,抗拉强度。今天我们来讨论一下这个抗剪强度。 [G 9Pb) qV=:2m10x 所谓抗剪强度,就是指材料抵抗剪应变的能力。 }u#3 hYa 抗剪强度指标包括两个因素,一个是内聚力,一个是内摩擦角。有的人有的书上也称为粘聚力和摩擦角,因为我们是研究材料抵抗外力的作用,所以说粘聚力和这个摩擦角度是指这个材料内部这个抵抗外力的这个因素,所以说,前面就加一个内字啊,叫内聚力和内摩擦角。 f y2vAwl
什么叫做内聚力?什么叫做内摩擦角? %g:Q? j_C"O,WS
为了理解内聚力和内摩擦角的概念,我们从材料的最小分子结构尺度来讨论这个事情。 H&-3`<
要研究材料内部力的相互作用,将材料无限细分的话,可以最小细分到只包括两个分子的微观结构。就是假设某个物体只包含两个分子。 cvcZ\y
\Zf=A[ 先讲一个定理。如果说两个分子离得非常远,他们之间就基本上没有什么作用力,就是相互独立的,不会产生相互之间的作用力,就是两个分子之间既不会有吸引力,也不会有排斥力,因为他们离得很远。 ~\=D@G,9 而根据物理实验的结果,如果两个分子离得非常近,非常非常近。分子之间就会出现非常强的相互吸引的力。 F{mUxo#T
分子力的效应在现实生活当中看到的例子其实非常多。比如说一块胶布粘在你的身上,这个实际上就是一种分子力的表现,因为胶布上面的材料分子和你的皮肤贴得非常非常近了,达到了分子之间可以呈现相互吸引力的距离,他就能够黏在你的这个皮肤上面。 5V 2ZAYV
用两块金属,比如说两个铅块,他们没有外力作用接触在一起的时候,两个铅块是表现不出什么吸引力的。但是如果用很大的力把这两块铅块压在一起,紧贴在一起,让它达到有一点变形的那种程度,再把它外力撤除,可以看到就是这个铅块会很紧密的粘在一起,这个其实也是一种分子力的表现。因为在外力的作用下,两个铅块之间大量的分子离得非常近了,达到了能够表现分子吸引力的程度,所以说两个铅块就粘在了一起,这个实际上就是一种分子之间相互吸引的表现。 (iKJ~bJ
那两个千块如果不用外力的时候把它放在一起,为什么并没有发现这个现象? -!!]1\S*Y 实际上是因为如果不用外力,把它们紧紧压住,让它变形,让它们之间有大量分子能够靠在一起,它们之间能够接近到分子之间能够表现出吸引力的距离的分子数量是非常少的,就只有几个分子相互吸引,对外宏观上看不出粘接效果,所以说必须要非常非常多的分子能够接近到非常非常近的距离,才能够表现出这个宏观上才能表现出这个比较强的这种分子吸引力。 %P}H3;2
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进一步分析,如果有两个分子靠得非常近,分子之间就会表现出比较强的吸引力。这个吸引力实际上可以约束这个两个分子之间的相互运动, >5O~SF.
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具体一点讲就是它可以约束至少两个方向,如果是平面问题的话,上的相互相对运动。 GVhqNy
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一个是沿着两个分子之间中心的连线方向上相反方向的运动。 A=kOSq 4Q
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一个是约束两个分子在垂直于中心连线的这个方向上,做相对剪切的运动。
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很容易就理解,防止两个分子在中心线连线的相反方向上的运动的能力,在宏观上就表现为它具有抗拉的强度。
而防止两个分子在垂直于中心线方向上运动的能力就是抗剪强度。
分子的吸引力,分子相互的这个吸引力,实际上就是材料内聚力的来源。
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