《地球物理學(xué)名詞》第一版。 2100433B
1988年,經(jīng)全國(guó)科學(xué)技術(shù)名詞審定委員會(huì)審定發(fā)布。
1,將這束鋼絞線放張,把鋼絞線抽出。2,鑿除墊板周圍的混凝土,將破損墊板清理出來(lái)。3,安裝上新的墊板,布置好孔道,在墊板后邊扎上鋼筋。橋梁工程中梁的一種,內(nèi)部為空心狀,上部?jī)蓚?cè)有翼緣,類似箱子,因而得...
沒(méi)有這樣的文件!
您好,xagcc的回答的方法就是正確的。您是在圖形算量中的問(wèn)題的話,是不需要考慮到鋼筋的,只管畫(huà)出構(gòu)件即可,畢竟不是鋼筋算量軟件,它也沒(méi)有辦法輸進(jìn)去鋼筋。所以只要根據(jù)圖紙給出的構(gòu)件我們畫(huà)出來(lái)就可以計(jì)算...
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含瓦斯煤巖破裂過(guò)程流固耦合數(shù)值模擬——根據(jù)煤巖體介質(zhì)變形與瓦斯?jié)B流的基本理論,考慮到煤巖介質(zhì)材料力學(xué)性質(zhì)的非均勻性特點(diǎn)以及煤巖介質(zhì) 變形破裂過(guò)程中透氣-l生的非線性變化特性以及煤巖體變形破裂過(guò)程中瓦斯?jié)B流與煤巖體變形間的耦合作用,在巖 石破裂過(guò)程...
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水泥土的環(huán)境侵蝕效應(yīng)與破裂過(guò)程分析——采用試驗(yàn)的方法研究了水泥土在各種環(huán)境因素(水、不同化學(xué)溶液、不同濃度以及不同pH值等)影響下的力 學(xué)特性,并對(duì)一定水泥摻量的水泥土試件的侵蝕特征及無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)進(jìn)行了實(shí)時(shí)觀測(cè)和記錄,得到了水泥 土試件的侵蝕...
《深部巖體動(dòng)態(tài)損傷與破裂過(guò)程》可作為高等院校采礦工程、隧道與地下工程、巖體力學(xué)、防護(hù)工程等專業(yè)研究生的教學(xué)參考書(shū),也可供從事相關(guān)專業(yè)教師、工程技術(shù)人員、研究生及高年級(jí)的本科生閱讀與參考
《巖石破裂過(guò)程的化學(xué):應(yīng)力耦合效應(yīng)》主要介紹作者在巖石破裂過(guò)程的化學(xué)一應(yīng)力耦合效應(yīng)研究方面所取得的最新成果,包括化學(xué)溶液作用下巖石孔隙度演化機(jī)理及模型,化學(xué)溶液及其水壓力和單軸壓縮作用下完整和預(yù)制多裂紋巖石變形破裂過(guò)程的細(xì)觀力學(xué)試驗(yàn)、機(jī)理、損傷演化變量和本構(gòu)模型,化學(xué)溶液及其水壓力和三軸壓縮作用下巖石破裂過(guò)程的CT實(shí)時(shí)掃描試驗(yàn)、機(jī)理和模型,化學(xué)溶液和單軸、三軸壓縮作用下巖石宏觀變形破壞過(guò)程試驗(yàn)與進(jìn)化神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)力一應(yīng)變關(guān)系,應(yīng)力一水流化學(xué)耦合下巖石單軸蠕變特征試驗(yàn)與模型,化學(xué)溶液作用下裂紋巖石變形破裂過(guò)程的彈塑性細(xì)胞自動(dòng)機(jī)模擬,典型圍巖的風(fēng)化特征與防風(fēng)化措施試驗(yàn)等內(nèi)容。
《巖石力學(xué)與工程研究著作叢書(shū)》序
《巖石力學(xué)與工程研究著作叢書(shū)》編者的話
前言
第一章緒論
1.1深部開(kāi)采面臨的巖爆問(wèn)題
1.1.1巖爆的定義
1.1.2開(kāi)采誘發(fā)巖爆的因素分析
1.1.3動(dòng)態(tài)擾動(dòng)是觸發(fā)深部礦山巖爆的關(guān)鍵性因素
1.2動(dòng)態(tài)擾動(dòng)作用下巖石破裂過(guò)程的研究現(xiàn)狀
1.2.1試驗(yàn)研究方面
1.2.2理論及數(shù)值模擬研究方面
1.3本書(shū)的研究工作
參考文獻(xiàn)
第二章動(dòng)態(tài)擾動(dòng)下巖石破裂的數(shù)值試驗(yàn)方法
2.1動(dòng)載荷與彈性波
2.1.1靜載荷和動(dòng)載荷
2.1.2彈性體的振動(dòng)和彈性波
2.2動(dòng)態(tài)擾動(dòng)激發(fā)的應(yīng)力波
2.2.1介質(zhì)的彈性常數(shù)及彈性波類型
2.2.2桿中的一維縱波
2.2.3三維固體中的應(yīng)力波
2.2.4平板中的平面波
2.2.5球面波與柱面波
2.2.6應(yīng)力波的反射與折射
2.2.7應(yīng)力波的能量及其衰減
2.3動(dòng)態(tài)擾動(dòng)誘致的巖石破裂
2.3.1動(dòng)載荷(應(yīng)力波)作用下巖石的力學(xué)特性
2.3.2剝落破裂
2.3.3會(huì)聚效應(yīng)造成的破裂
2.4巖石類介質(zhì)非均勻性的表征方法
2.4.1基于統(tǒng)計(jì)分布的方法
2.4.2基于數(shù)字圖像處理技術(shù)的方法
2.5彈性動(dòng)力學(xué)方程的有限元求解
2.5.1中心差分法
2.5.2線性加速度法和Wilson—θ法
2.6動(dòng)態(tài)應(yīng)力作用下巖石的損傷力學(xué)本構(gòu)關(guān)系
2.7應(yīng)力波誘致破裂的數(shù)值模擬程序—RFPA—Dynamlcs
2.7.1材料參數(shù)的賦值
2.7.2應(yīng)力波誘發(fā)破裂的數(shù)值模擬流程
2.7.3靜一動(dòng)組合加載下巖石破裂的數(shù)值模擬流程
2.7.4結(jié)果顯示及處理
2.8RFPA—Dynamics的驗(yàn)證
2.8.1與理論解的對(duì)比
2.8.2對(duì)一維波傳播過(guò)程的模擬
2.8.3與試驗(yàn)結(jié)果的對(duì)比——巴西圓盤(pán)中的應(yīng)力分布
2.8.4動(dòng)態(tài)破裂過(guò)程分析功能的驗(yàn)證
2.9數(shù)值模擬與數(shù)值試驗(yàn)
2.10本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第三章動(dòng)態(tài)剝落破裂的數(shù)值試驗(yàn)
3.1平板波傳播的數(shù)值試驗(yàn)
3.2非均勻巖板試樣的剝落破裂及動(dòng)態(tài)剝落強(qiáng)度
3.2.1非均勻巖板試樣的數(shù)值模型
3.2.2數(shù)值試驗(yàn)結(jié)果及分析
3.2.3非均勻性對(duì)動(dòng)態(tài)強(qiáng)度的影響
3.2.4應(yīng)力波作用時(shí)間對(duì)試件剝落模式的影響
3.3單骨料混凝土板中的應(yīng)力波傳播及動(dòng)態(tài)剝落
3.3.1數(shù)值模型
3.3.2應(yīng)力波的傳播及其誘致的破裂
3.3.3不同應(yīng)力波作用時(shí)間時(shí)試樣的破壞過(guò)程
3.3.4不同應(yīng)力波峰值時(shí)試樣的破壞過(guò)程
3.3.5試樣中的應(yīng)力變化
3.4混凝土桿試樣的動(dòng)態(tài)剝落破裂
3.4.1混凝土桿狀試樣數(shù)值模型
3.4.2混凝土試樣在靜態(tài)載荷下強(qiáng)度
3.4.3動(dòng)載荷作用下非均勻混凝土試樣的破裂
3.5混凝土梁的動(dòng)態(tài)剝落破裂
3.5.1混凝土梁的數(shù)值模型
3.5.2砂漿梁試樣的剝落破裂過(guò)程
3.5.3應(yīng)力波作用時(shí)間對(duì)梁剝落破壞的影響
3.5.4應(yīng)力波峰值對(duì)梁剝落破壞的影響
3.6本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第四章巖石爆破損傷的數(shù)值試驗(yàn)
4.1巖石爆破損傷研究的意義
4.2爆炸載荷下巖石的力學(xué)響應(yīng)
4.3巖石爆破損傷的研究現(xiàn)狀
4.3.1巖石爆破作用機(jī)理
4.3.2巖石爆破損傷模型及數(shù)值模擬
4.3.3地應(yīng)力的影響
4.3.4切縫藥包定向斷裂爆破
4.4巖石爆破損傷的數(shù)值計(jì)算模型
4.4.1爆破應(yīng)力波
4.4.2爆破應(yīng)力波的傳播特征與衰減規(guī)律
4.4.3爆生氣體的膨脹壓力
4.4.4力平衡方程
4.4.5初始條件和邊界條件
4.4.6巖石爆破損傷的本構(gòu)關(guān)系
4.4.7方程的有限元求解及其驗(yàn)證
4.5應(yīng)力波作用下單孔爆破損傷的數(shù)值模擬
4.5.1與文獻(xiàn)(27)結(jié)果的對(duì)比分析
4.5.2爆生氣體壓力作用的影響
4.6兩孔爆破損傷數(shù)值試驗(yàn)
4.6.1巖體爆破損傷的力學(xué)模型
4.6.2應(yīng)力波單獨(dú)作用下雙孔爆破損傷數(shù)值試驗(yàn)
4.6.3爆破應(yīng)力波和爆生氣體共同作用下雙孔爆破損傷數(shù)值試驗(yàn)
4.6.4炮孔間距影響規(guī)律的數(shù)值試驗(yàn)
4.7地應(yīng)力對(duì)爆破損傷及裂紋擴(kuò)展的影響
4.7.1地應(yīng)力分布的一些基本規(guī)律
4.7.2單孔單向地應(yīng)力下爆破損傷的數(shù)值試驗(yàn)
4.7.3雙孔雙向地應(yīng)力下的爆破損傷的數(shù)值試驗(yàn)
4.8切縫爆破成縫規(guī)律的數(shù)值試驗(yàn)
4.8.1定向切縫控制爆破原理
4.8.2數(shù)值模型及計(jì)算結(jié)果分析
4.9本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第五章動(dòng)載荷作用下巖石試樣的破裂過(guò)程
5.1平面壓縮應(yīng)力波作用下巖石的破裂過(guò)程
5.1.1應(yīng)力波幅值的影響
5.1.2應(yīng)力波持續(xù)時(shí)間的影響
5.2巴西圓盤(pán)試樣的動(dòng)態(tài)破裂過(guò)程
5.2.1數(shù)值模型
5.2.2靜載荷作用下的破壞過(guò)程
5.2.3動(dòng)載荷作用下的破壞過(guò)程
5.3含預(yù)裂紋巴西圓盤(pán)試樣的動(dòng)態(tài)破裂過(guò)程
5.3.1含預(yù)裂紋巴西圓盤(pán)試樣的數(shù)值模型
5.3.2靜載荷作用下的破裂過(guò)程
5.3.3動(dòng)載荷作用下的破裂過(guò)程
5.4不規(guī)則巖塊的破裂過(guò)程
5.4.1不規(guī)則巖塊的數(shù)值模型
5.4.2不同動(dòng)態(tài)應(yīng)力波幅值對(duì)破裂過(guò)程的影響
5.4.3不同動(dòng)態(tài)應(yīng)力波持續(xù)時(shí)間的影響
5.5沖擊載荷作用下球形試樣的破碎過(guò)程
5.5.1相似模擬試驗(yàn)簡(jiǎn)介及數(shù)值模型
5.5.2試樣中應(yīng)力分布的數(shù)值試驗(yàn)
5.5.3球試樣破碎過(guò)程的數(shù)值試驗(yàn)
5.6本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第六章靜一動(dòng)組合加載下巖石的破裂過(guò)程
6.1巖石破裂的SHPB試驗(yàn)及結(jié)果
6.1.1SHPB試驗(yàn)設(shè)備及其原理
6.1.2磁鐵礦石試驗(yàn)結(jié)果分析
6.1.3片麻巖試驗(yàn)結(jié)果分析
6.2SHPB試驗(yàn)中應(yīng)力波傳播的一維波動(dòng)理論分析
6.2.1—維波動(dòng)理論及分析程序
6.2.2程序驗(yàn)證
6.2.3不同沖頭形狀時(shí)SHPB試驗(yàn)的一維波動(dòng)分析
6.3SHPB試驗(yàn)中的應(yīng)力波傳播過(guò)程分析
6.3.1開(kāi)展SHPB試驗(yàn)數(shù)值模擬的必要性
6.3.2數(shù)值模型的建立
6.3.3數(shù)值試驗(yàn)結(jié)果分析
6.4動(dòng)態(tài)擾動(dòng)下巖石破裂過(guò)程的數(shù)值試驗(yàn)
6.4.1應(yīng)力波的作用時(shí)間對(duì)損傷機(jī)制的影響
6.4.2應(yīng)力波峰值對(duì)損傷機(jī)制的影響
6.4.3巖石均質(zhì)度的影響
6.5靜一動(dòng)組合加載下巖石破裂過(guò)程的數(shù)值試驗(yàn)
6.6本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
第七章動(dòng)態(tài)擾動(dòng)觸發(fā)深部巖巷巖爆的數(shù)值試驗(yàn)
7.1靜態(tài)地應(yīng)力條件下巷道圍巖的應(yīng)力分布及破裂特征
7.1.1地下巷道的力學(xué)模型
7.1.2巷道周邊的應(yīng)力分布
7.1.3RFPA—Dynamics程序用于巷道圍巖損傷及破壞的驗(yàn)證
7.1.4不同斷面形狀巷道的破壞過(guò)程分析
7.2動(dòng)態(tài)擾動(dòng)觸發(fā)深部巷道失穩(wěn)破裂的數(shù)值試驗(yàn)
7.2.1圓形巷道的數(shù)值模型
7.2.2動(dòng)態(tài)擾動(dòng)觸發(fā)巖巷巖爆的機(jī)理分析
7.3本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
索引
彩圖2100433B