商品參數
岩土工程有限元分析: 應用 |
| 定價 | 120.00 |
齣版社 | 科學齣版社 |
版次 | 1 |
齣版時間 | 2010年05月 |
開本 | 16開 |
作者 | [英] 波茨,[英] 斯察維奇 著;謝新宇 等 譯 |
裝幀 | 平裝 |
頁數 | 349 |
字數 | 441000 |
ISBN編碼 | 9787030276711 |
內容介紹
《岩土工程有限元分析:應用》係統介紹瞭岩土工程數值分析理論及相關知識,闡述瞭數值計算的優勢及不足、限製和缺陷,幫助讀者對數值分析結果作齣準確判斷。內容覆蓋岩土參數的確定、隧道、擋土結構、挖方邊坡、填方邊坡、淺基礎、深基礎、程序基準測試、有限元的局限性及不足等方麵。為使讀者對有限元數值分析有全麵深入的瞭解,《岩土工程有限元分析:理論》側重工程應用,理論部分在《岩土工程有限元分析:應用》中介紹。
《岩土工程有限元分析:應用》可作為岩土工程及結構工程專業研究生教材,也可供廣大土木工程領域的工程技術人員和科研人員學習參考。
作者介紹
David M.Potts,英國皇傢工程院院士,英國岩土工程協會會員。在倫敦國王學院獲得土木工程專業學士學位,後又相繼獲得劍橋大學哲學博士學位和倫敦帝國理工學院理學博士學位,博士畢業在劍橋大學工作一段時間後,到荷蘭shell Research Laboratories從事海洋岩土工程研究。1979年迴到倫敦帝國理工學院工作,現任土木及環境工程係副主任,岩土工程專業教授,發錶瞭大量的學術論文並榮獲各種奬章和奬勵。同時也是英國GCG計算有限公司經理,並在國際土力學及基礎工程協會英國土木工程師協會英國結構工程師學會及英國標準協會擔任要職。
Lidija Zdravkovic,南斯拉夫貝爾格萊德大學結構工程專業學士畢業,又在該校獲得岩土工程專業碩士學位後留校工作,從事結構工程和岩土工程的教學科研及谘詢工作,1992年到倫敦帝國理工學院從事土體各嚮異性試驗研究,1996年獲得博士學位。此後一直在倫敦帝國理工學院從事岩土試驗研究及數值分析,目前是高級講師,英國岩土工程協會和英國土木工程師協會會員。
關聯推薦
本書基於作者30年來發展的岩土工程有限元分析軟件(ICFEAP),並結閤瞭室內試驗、本構模型研究,以及大量現場試驗成果,開創瞭有限元分析在岩土工程實踐中全麵應用的先河。
《岩土工程有限元分析:應用》主要介紹有限元在實際工程中的應用,即具體如何運用,有哪些優缺點及存在的局限性,這不僅對軟件使用者,而且對評價有限元計算結果的工程師都非常重要。
目錄
譯者的話
前言
第1章 岩土參數的確定
1.1 引言
1.2 概述
1.3 室內試驗
1.3.1 簡介
1.3.2 固結試驗
1.3.3 三軸試驗
1.3.4 真三軸試驗
1.3.5 直剪試驗
1.3.6 單剪試驗
1.3.7 環剪試驗
1.3.8 空心圓柱試驗
1.3.9 定嚮剪切試驗
1.3.10 地球物理技術
1.3.11 滲透試驗
1.4 原位試驗
1.4.1 簡介
1.4.2 標準貫入試驗
1.4.3 圓錐貫入試驗
1.4.4 旁壓試驗
1.4.5 平闆載荷試驗
1.4.6 抽水試驗
1.5 小結
第2章 隧道
2.1 引言
2.2 概述
2.3 隧道施工
2.3.1 簡介
2.3.2 敞開式盾構
2.3.3 隧道掘進機(包括泥水盾構和土壓平衡(EPB)掘進)
2.3.4 噴射混凝土襯砌法
2.3.5 地基對隧道開挖的響應
2.4 隧道施工過程的模擬
2.4.1 簡介
2.4.2 初始條件的設定
2.4.3 重要的邊界條件
2.4.4 隧道開挖的模擬
2.4.5 隧道襯砌的模擬
2.5 時間相關特性的模擬
2.5.1 簡介
2.5.2 設置初始邊界條件
2.5.3 水力邊界條件
2.5.4 滲透模型
2.5.5 透水與不透水隧道襯砌影響的參數研究
2.6 土體模型的選擇
2.6.1 簡介
2.6.2 參數研究的結果
2.6.3 提高地錶沉降預測水平的方法
2.7 相互作用分析
2.7.1 建築物剛度對隧道開挖引起的地基位移的影響
2.7.2 財政部大樓——實例研究
2.7 3雙隧道間的相互作用
2.8 小結
第3章 擋土結構
3.1 引言
3.2 概述
3.3 擋土牆的形式
3.3.1 簡介
3.3.2 重力式擋土牆
3.3.3 加筋/加錨擋土牆
3.3.4 嵌入式擋土牆
3.4 一般考慮
3.4.1 簡介
3.4.2 對稱性
3.4.3 有限元模型的幾何形狀
3.4.4 支承係統
3.4.5 本構模型的選擇
3.4.6 初始土層條件
3.4.7 施工方法和過程
3.5 重力式擋土牆
3.5.1 簡介
3.5.2 由壓實産生的土壓力
3.5.3 有限元分析
3.6 加筋土擋土牆
3.6.1 簡介
3.6.2 有限元分析
3.7 嵌人式擋土牆
3.7.1 簡介
3.7.2 安裝效應
3.7.3 牆的模擬
37.4 支承係統
3.7.5 長期性能和工後效應
3.7.6 鄰近結構物
3.8 小結
附錄Ⅲ.1 應力水平
第4章 挖方邊坡
4.1 引言
4.2 概述
4.3 非軟化分析
4.3.1 簡介
4.3.2 非軟化硬黏土中的挖方邊坡
4.3.3 軟黏土中的挖方邊坡
4.4 漸進破壞
4.5 軟化分析
4.5.1 簡介
4.5.2 本構模型的選擇
4.5.3 收斂的意義
4.5.4 倫敦黏土中的挖方邊坡
4.6 水下挖方邊坡施工
4.7 小結
第5章 填方邊坡
5.1 引言
5.2 概述
5.3 堆石壩有限元分析
5.3.1 簡介
5.3.2 典型應力路徑
5.3.3 本構模型的選擇
5.3.4 成層分析:層剛度和壓實應力的模擬
5.3.5 實例:Road ford大壩分析
5.3.6 實例:夯實黏土心牆舊壩分析
5.4 土質堤壩的有限元分析
s.4.1 簡介
5.4.2 填土的模擬
5.4.3 實例:倫敦黏土上的路堤
5.4.4 實例:carsington大壩的破壞
5.5 軟黏土上路堤的有限元分析
5.5.1 簡介
5.5.2 典型土體情況
5.5.3 本構模型的選擇
5.5.4 土體加固模擬
5.5.5 實例:硬殼層的影響
5.5.6 實例:加固的影響
5.5.7 實例:分階段修建
5.5.8 實例:各嚮異性土體特性的影響
5.6 小結
第6章 淺基礎
6.1 引言
6.2 概述
6.3 基礎形式
6.3.1 地錶基礎
6.3.2 淺層基礎
6.4 土體模型的選擇
6.5 地錶基礎有限元分析
6.5.1 簡介
6.5.2 柔性基礎
6.5.3 剛性基礎
6.5.4 竪嚮荷載作用的例子
6.5.5 非均質黏土的不排水承載力
6.5.6 黏土上預壓條形基礎不排水承載力
6.5.7 強度各嚮異性對承載力的影響
……
第7章 深基礎
第8章 程序基準測試
第9章 有限元的局限性及不足
參考文獻
在綫試讀
由於室內試驗試樣的尺寸有限,這樣得到的滲透係數無法代錶原位滲透係數。例如,試樣可能不會含有原位廣泛存在的微裂隙。此外,粗粒土試樣一般都是擾動土。基於這些原因,滲透係數原位試驗結果與室內試驗相比更具可靠性。但是,這種原位試驗一般經濟性較差。 原位土層的滲透性一般通過量測抽水井的排水量來確定。抽水井(鑽孔)深入待測土層,試驗中以恒定速率抽水。抽水過程降低瞭抽水井附近的水壓,從而産生水力梯度使水流嚮抽水井。在離抽水井一定距離處設置觀測井,當每個井內的水位達到穩定值時,記錄此時的水位值,以此確定水壓力場。根據這些結果,並利用達西定律就可以估計平均滲透係數。 然而,這種抽水試驗隻適用於透水性相對較高的土體,對一些黏土是不適用的。這種情況下,可將鑽孔深入到黏土層,並對上覆土層作不透水處理,使水隻從黏土層中滲流到鑽孔中。量測鑽孔內水位的增加率,再次利用達西定律,就可以確定滲透係數;或者,鑽孔中可以注滿水,通過量測水位的下降率,同樣可以得到滲透係數。 ……
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