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1.
房营光 《广东工业大学学报》1993,(1)
本文利用小参数摄动法研究了非线性弹性岩土中孔室对平面波的散射和动应力集中问题,对于圆孔情况给出了各渐近方程的解析解和应力集中系数的数值结果。 相似文献
2.
房营光 《广东工业大学学报》1997,(2)
采用层状粘土地基模型模拟实际地基的土层参数随深度按层状变化的情况,采用Laplace-Fourier联合变换和传播矩阵技术,由Biot固结方程导出了层状粘土地基固结变形的位移,应力及其柔性条形基础沉降的解极表达式.给出的公式简洁明了,计算精度高,计算量小.文末给出了实例计算的数值结果. 相似文献
3.
一种改进的土体直剪蠕变仪及应用 总被引:1,自引:0,他引:1
在常用土体直剪蠕变仪的基础上进行适当改进,增加试样保湿装置,并联合利用百分表和千分表测剪切位移,把剪切位移的测量精度从10μm提高到1μm。在湿度变化大的环境中,长达30d的保湿试验测试结果表明,试样的含水率变化小,最大变化值仅为0.8%,说明改进后的直剪蠕变仪具有良好的保湿功能。据此,利用本仪器对其他条件基本相同仅含水率不同的一组试样的流变性质进行测试。测试结果表明,随含水率的增加,土体的流变特征从线性流变转变为非线性流变,且蠕变应力阈值减少;蠕变变形量与瞬时变形量的比值增大,蠕变稳定时间增加,说明含水率对土蠕变性质有较大影响,同时也说明蠕变仪保湿功能的重要性。该直剪蠕变仪经济实用,可作为土体三轴流变仪的一种有益补充。 相似文献
4.
以弹性理论为基础,探讨了立足于真空预压加固机理的变形计算方法,推导出奇异积分的处理方法,并通过算例Matlab编程验证弹性法在真空预压沉降计算中的可行性,以便形成荷载附加系数的表格,方便工程中直接查表使用。 相似文献
5.
基于科威特Boubyan岛海港项目一期路桥及地基处理工程,对Boubyan岛土体进行了原位测试,并对199个原状土样进行了室内试验,同时,对典型土样进行了淋溶前后的直剪试验。试验分析结果表明:科威特Boubyan岛土体属于粉质黏土,为超氯滨海盐渍土,具有砂土特性,且具有低含水量、低液塑限、低灵敏度、低强度(遇水易失稳崩解)、高压缩性等典型盐渍土的工程特性;自然成因、可溶盐含量和颗粒表面电荷密度是Boubyan岛土体具有低强度、低液塑限等宏观工程特性的主要因素。 相似文献
6.
土体的物理力学特性受到颗粒尺度及其级配的强烈影响,具有显著的颗粒尺度效应。文中采用天然黏土和商品石英砂,制备具有不同颗粒粒径和体分比的一系列三轴抗剪试样,通过不固结不排水和固结不排水三轴抗剪试验,测得了应力应变关系曲线以及剪应力屈服强度,基于试验结果对土体力学特性的颗粒尺度效应进行分析;同时,引入胞元土体模型,对土体力学特性颗粒尺度效应的物理机制进行解释。实验结果表明,随着土体中砂粒体分比增加和粒径的减小,土体的变形特性明显增强,其剪应力屈服强度也随之显著提高;砂粒的体分比对变形和强度颗粒尺度效应的影响比粒径的影响更为显著;胞元土体模型解释了实验结果的颗粒尺度效应的物理机制。 相似文献
7.
为了得到可应用于颗粒物质光弹试验的聚碳酸酯小粒径颗粒,采用聚碳酸酯板或棒为原材料,通过所研究的3种加工方法及退火曲线,制成毫米级的高透明度颗粒,经过对其力学性能、光学性能及压汞的实验分析,得到了应力应变曲线、材料条纹值和内部孔隙结构特征的变化规律。结果表明,在退火的过程中除了热处理温度和时间,还要考虑热辐射的影响;退火不会显著改变聚碳酸酯材料的力学性能和曲线形状,只会对聚碳酸酯的孔径大小、分布、孔隙率等内部结构特征产生轻微影响,同时可以基本消除因制件尺寸造成的条纹值误差。 相似文献
8.
结合拟建电缆隧道沿线周边场地环境条件,分析规划线路隧道施工特点及难度,提出其建议线路及施工方案,可避免桥下基础和箱涵结构的不利影响,降低施工难度及造价,但接收井施工会对别墅区带来噪音和环境污染。 相似文献
9.
本文研究了非线性弹性岩土中冲击波与多层圆柱结构的动力相互作用问题。文中把岩土作为一种多参数的非线性弹性介质,应用摄动法把系统的基本方程按入射波的小参数展开为各阶渐近方程后,引用位移函数对耦合的各阶渐近方程组进行解耦,得到了解耦的各阶波动方程,使分析大为简化。文中由波函数叠加给出了岩土和任意多层圆柱结构的各阶渐近位移函数的解析表达式,并提出谐振波叠加法把瞬态的冲击波对结构的作 相似文献
10.
基于土结构损伤和多面模型的基本理论,将弹塑性混合应变硬化与各向同性剪切损伤和压缩损伤结合起来,推导循环荷载作用下饱和软黏土不排水弹塑性本构模型。采用剪切损伤和压缩损伤两个变量分别描述土的结构损伤,并基于累积塑性偏应变建立损伤演化方程。分析结果表明,分别考虑土的剪切损伤和压缩损伤可描述饱和软黏土在不排水动荷载作用下泊松比的变化过程。通过对饱和软黏土地基的地震响应的模拟来检验模型的有效性。研究结果表明,考虑模量损伤可引起加载和卸载过程中塑性模量的差异,使得卸载塑性模量大于加载塑性模量,从而导致加载塑性应变响应大于卸载塑性应变响应,由此产生塑性偏变形的累积。 相似文献