岩土塑性力学

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出版者:中国建筑工业
作者:郑颖人//孔亮
出品人:
页数:430
译者:
出版时间:2010-5
价格:69.00元
装帧:
isbn号码:9787112116683
丛书系列:
图书标签:
  • 岩土力学
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  • 土体本构
  • 边坡稳定
  • 地下工程
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具体描述

《岩土塑性力学》是一本比较系统和实用的岩土塑性力学基本理论的基础理论著作,也是一本具有较多原创性论著的学术著作。《岩土塑性力学》以系统阐述岩土塑性基本理论、岩土类材料实用建模方法与极限分析方法为目的,并适用于作为研究生教材与参考书。因而要求既能提供反映岩土类摩擦材料力学特征与变形机制的塑性理论,而区别于经典塑性理论;又能较系统、简明地阐明岩土塑性力学原理。读者对象为土建类建筑结构专业及岩土工程设计科研人员。

《地下工程抗震设计:原理与应用》 本书深入探讨了地下工程在地震作用下的行为响应,旨在为岩土工程师、结构工程师及相关研究人员提供一套系统、实用的抗震设计理论与方法。全书共分为十一章,结构严谨,内容详实,理论联系实际,紧密结合当前工程界在地下结构抗震设计领域面临的挑战与最新进展。 第一章 引言 概述了地下工程的类型及其在现代基础设施中的重要地位,强调了地震对地下结构可能造成的破坏,并阐述了开展地下工程抗震研究的必要性与重要意义。本章将简要回顾地下工程抗震研究的历史沿革,并明确本书的研究范畴与目标。 第二章 地震动特性及场地效应 详细介绍了地震波的传播机理、地震动参数(如峰值加速度、速度、位移、反应谱等)的表征方法,以及场地土的动力特性及其对地震动放大的影响。将重点分析不同土质条件、地形地貌下场地土的动力反应,并介绍场地地震危险性评估的技术。 第三章 地下结构动力响应分析方法 介绍了目前主流的地下结构动力响应分析方法,包括等效侧移法、振动方程求解法、有限元法等。将重点阐述基于动力弹塑性理论的分析方法,以及如何考虑土体与结构之间的相互作用。此外,还将探讨考虑三维效应和非线性动力分析的重要性。 第四章 桩基结构抗震设计 聚焦于地下工程中常见的桩基结构,如桥梁桩基、高层建筑桩基、地下连续墙等。详细介绍了桩身在地震作用下的弯曲、剪切破坏机理,以及桩土相互作用对桩基抗震性能的影响。本章将重点介绍桩基的抗震承载力计算方法、桩身配筋设计原则,以及地基液化对桩基的影响及处理措施。 第五章 地下连续墙与盾构隧道抗震 重点研究地下连续墙和盾构隧道在地震作用下的动力响应与抗震设计。将分析地下连续墙在动荷载下的变形和破坏模式,以及土体与墙体之间的相互作用。对于盾构隧道,将详细阐述地震对隧道衬砌结构的影响,包括环向、轴向的应力分布,以及接头处的破坏机理。本章还将介绍相关的抗震设计指南和工程实例。 第六章 地下构筑物(如地下室、人防工程)抗震 探讨地下室、人防工程等地下构筑物在地震作用下的整体稳定性与局部变形问题。将分析土体压力、地下水对结构动力响应的影响,以及结构构件(墙体、楼板、梁、柱)的抗震设计要点。本章还将涉及基坑工程的抗震考虑。 第七章 土体液化及其对地下工程的影响 深入阐述土体液化的成因、判别方法以及液化对地下工程结构(特别是浅基础、桩基、地下连续墙)的潜在危害。将介绍防止和处理土体液化的常用工程措施,如换填、挤密、排水等。 第八章 砂土与黏性土场地抗震特性 分别讨论砂土和黏性土场地在地震作用下的动力特性和抗震行为。对砂土地震响应,重点关注液化和动应力-应变关系;对黏性土地震响应,则侧重于动力剪切模量衰减和阻尼比的变化。 第九章 隔震与减震技术在地下工程中的应用 介绍隔震与减震技术在地下工程中的应用原理及可行性。将探讨如何通过设置隔震层、阻尼器等方式来降低地震能量向地下结构传递,提高其抗震性能。 第十章 地震作用下的边坡稳定性分析 虽然非直接针对地下工程结构本身,但地震诱发边坡失稳常直接威胁到地下构筑物(如基坑、隧道斜井)。本章将介绍地震荷载下边坡的稳定性评价方法,包括动力极限平衡法和动力有限元法。 第十一章 工程实例分析与未来展望 选取若干典型的地下工程抗震案例,对其设计理念、实施过程及抗震效果进行深入剖析。通过对成功与失败案例的对比分析,总结经验教训。最后,对地下工程抗震研究的未来发展方向进行展望,包括数值模拟技术的进步、新型材料的应用、以及对复杂地震环境下的响应研究等。 本书力求语言精练,图文并茂,理论公式推导清晰,工程算例详实。在编写过程中,注重了理论的系统性、方法的实用性和技术的先进性,期望能为地下工程领域的抗震设计提供有益的参考与指导。

作者简介

目录信息

第一章 概论 1.1 岩土塑性力学的发展史与研究方向 1.2 金属和岩土材料的试验结果 1.3 岩土塑性力学的基本假设及其特点第二章 应力与应变 2.1 一点的应力状态 2.2 应力张量分解及其不变量 2.3 八面体应力、广义剪应力与纯剪应力 2.4 应力空间与丌平面上的应力分量 2.5 洛德(Lode)参数与洛德角 2.6 各剪应力与最大主剪应力的比较 2.7 孔隙应力、有效应力与总应力 2.8 应力路径 2.9 一点的应变状态 2.10 应变空间与应变玎平面 2.1l 各种剪应变间的关系 2.12 应变路径 2.13 应变率、应变增量与应力增量 2.14 有限变形第三章 岩土弹性力学与弹性变形能 3.1 弹塑性力学基本方程 3.2 岩土摩擦体弹性力学 3.3 岩土材料的弹性剪切应变能第四章 屈服条件与破坏条件 4.1 屈服条件与屈服面,破坏条件与破坏面 4.2 金属材料的屈服条件 4.3 岩土材料的屈服条件 4.4 偏平面上屈服条件的形状函数 4.5 层状弱面体屈服条件与破坏条件 4.6 各向异性的屈服条件第五章 塑性位势理论 5.1 德鲁克塑性公设 5.2 伊留辛塑性公设 5.3 传统塑性位势理论 5.4 传统塑性位势理论剖析 5.5 不计应力主轴旋转的广义塑性位势理论 5.6 广义塑性力学的基本特征 5.7 考虑弹塑性耦合的正交流动法则第六章 加载条件与硬化规律 6.1 加载条件概述 6.2 硬化模型 6.3 岩土材料的加载条件 6.4 硬化定律的一般形式 6.5 硬化定律 6.6 广义塑性力学中的硬化规律 6.7 用试验拟合确定加载函数的方法第七章 弹塑性本构关系 7.1 广义虎克定律 7.2 各向异性弹性应力一应变关系 7.3 无静水压力影响的理想塑性材料的本构关系 7.4 与广义米赛斯条件相关联流动法则 7.5 传统塑性力学中的一般应力一应变关系 7.6 理想塑性条件下几种屈服条件的增量本构关系 。7.7 广义塑性力学中弹塑性应力一应变关系 7.8 弹塑性耦合的应力一应变关系 7.9 平面情况下层状材料的本构关系第八章 加卸载准则 8.1 传统塑性力学中基于屈服面的加卸载准则 8.2 广义塑性力学中基于屈服面的加卸载准则 8.3 基于加卸载定义的加卸载准则 8.4 考虑土体压缩剪胀的综合型加卸载准则第九章 应变空间中表述的弹塑性理论 9.1 应变表述的屈服条件和破坏条件 9.2 应变空间中的硬化定律 9.3 应变空间中的塑性位势理论与流动法则 9.4 应变空间中表述的应力一应变关系第十章 考虑应力主轴旋转的广义塑性力学 10.1 应力增量的分解 10.2 考虑应力主轴旋转的广义塑性位势理论 10.3 岩土塑性应力应变关系中的完全应力增量表述 10.4 旋转应力增量引起的塑性变形 10.5 考虑应力主轴旋转时的弹塑性应力一应变关系 10.6 算例第十一章 岩土非线性弹性模型 11.1 非线性弹性模型的三种类型 11.2 全量理论 11.3 Duncan-Chang模型 11.4 Domaschuk-Valliappan模型 11.5 南京水利科学研究院非线性模型第十二章 岩土弹塑性静力模型 12.1 概述 12.2 剑桥模型及其发展 12.3 Lade弹塑性模型 12.4 Desai系列模型 12.5 南京水利科学研究院弹塑性模型 12.6 基于广义塑性力学的后勤工程学院弹塑性模型 12.7 各向异性弹塑性模型第十三章 土的动力模型 13.1 土动应力一应变关系特点 13.2 等价黏弹性模型 13.3 土体循环塑性模型及其评述 13.4 基于广义塑性力学的土体次加载面循环塑性模型第十四章 平面应变极限分析理论 14.1 经典塑性理想刚塑性平面应变问题的极限分析理论 14.2 广义塑性力学中理想塑性平面应变问题的极限分析理论 14.3 极限分析的理论与方法第十五章 经典塑性平面应变问题应力场的滑移线解答 15.1 应力滑移线与极限平衡微分方程 15.2 应力滑移线场及其性质 15.3 速度滑移场及其性质 15.4 边界条件 15.5 应力间断线与速度间断线 15.6 刚模压人极限荷载解第十六章 广义塑性平面应变问题应力场的滑移线解答 16.1 平面应变问题应力场的滑移线解答 16.2 应力特征线迹线方程的求解及应力特征线方程的两种形式 16.3 平面应变问题的速度滑移线场 16.4 岩土材料滑移线的性质 16.5 岩土材料应力间断线与速度间断线 16.6 基于广义塑性理论半平面无限体极限荷载的Prandtl解第十七章 经典塑性中的极限分析定理 17.1 概述 17.2 虚功率原理 17.3 极限分析定理——上限定理与下限定理 17.4 刚性平底冲模问题的上、下限解第十八章 经典塑性与广义塑性中极限分析的上限法 18.1 概述 18.2 极限分析的上限法功能耗散率 18.3 上限法在工程中的简单算例 18.4 极限分析上限法解的分析第十九章 有限元极限分析法及其应用 19.1 前言 19.2 有限元极限分析法的原理 19.3 基本理论 19.4 有限元强度折减法在均质边(滑)坡中应用 19.5 有限元强度折减法在岩质边坡中的应用 19.6 有限元强度折减法在三维边坡中的应用 19.7 边(滑)坡抗滑桩的设计 19.8 有限元极限分析法在基坑工程中的应用 19.9 有限元极限分析法在地基工程中的应用参考文献附录 A 广义塑性势公式的数学力学基础 B 应力主轴旋转时应力增量的分解 C 广义塑性力学的应用范围 D 广义塑性梯度理论简介名词索引外国作者中译名著者简介
· · · · · · (收起)

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