关于我国岩土力学发展现状和动向的探讨
岩土工程施工现状(3篇)

第1篇一、岩土工程施工技术不断进步1. 针对不同岩层,采用相应的施工技术。
例如,针对软土地基,采用排水固结法、预压法等技术;针对岩石地基,采用爆破、钻孔、锚杆等技术。
2. 隐蔽性地基处理技术。
桩基地下连续墙、锚杆等施工技术,在岩土中实现隐蔽施工,提高工程质量和安全。
3. 施工新技术应用。
近年来,岩土工程施工新技术不断涌现,如自动化施工、智能化施工等,提高了施工效率和质量。
二、岩土工程施工现状1. 岩土工程施工质量得到提高。
随着施工技术的不断进步,岩土工程施工质量得到了明显提高,为建筑行业提供了坚实的基础。
2. 施工效率得到提升。
岩土工程施工新技术和新设备的应用,使得施工效率得到了显著提升。
3. 施工成本降低。
岩土工程施工技术的进步,使得施工成本得到有效控制,提高了建筑企业的经济效益。
4. 施工安全得到保障。
岩土工程施工新技术和新设备的应用,提高了施工安全性,减少了安全事故的发生。
三、岩土工程施工面临的挑战1. 施工技术水平有待提高。
尽管岩土工程施工技术取得了显著成果,但与发达国家相比,我国在施工技术水平上仍有较大差距。
2. 人才短缺。
岩土工程施工需要大量高素质人才,但目前我国岩土工程行业人才短缺问题较为严重。
3. 施工环境复杂。
岩土工程施工往往面临复杂的地形、地质条件,给施工带来一定难度。
4. 施工监管有待加强。
岩土工程施工涉及多个环节,施工监管有待加强,以确保施工质量和安全。
总之,岩土工程施工在我国建筑工程中占据重要地位。
面对挑战,我们需要进一步加大科技创新力度,提高施工技术水平,培养高素质人才,加强施工监管,推动岩土工程施工行业持续健康发展。
第2篇一、岩土工程施工技术应用现状1. 技术水平不断提高。
近年来,我国岩土工程施工技术取得了显著成果,形成了具有自主知识产权的岩土工程新技术、新工艺、新材料。
这些技术广泛应用于各类岩土工程,提高了施工质量和效率。
2. 施工方法多样化。
针对不同岩土工程特点和需求,岩土工程施工方法逐渐丰富,如地基处理、桩基础、地下连续墙、锚杆等。
浅谈岩土工程技术及其发展现状(精选五篇)

浅谈岩土工程技术及其发展现状(精选五篇)第一篇:浅谈岩土工程技术及其发展现状浅谈岩土工程技术及其发展前景本次讲座内容围绕岩土工程技术展开。
通过学习,让我们对岩土工程专业,岩土工程技术及其发展前景有了一个感性认识。
岩土工程,是指在工程建设中有关岩石或土的利用、整治或改造的科学技术,以求解岩体与土体工程问题,包括地基与基础、边坡和地下工程等问题,作为自己的研究对象。
岩土工程专业是土木工程的分支,是以岩体、土体为对象,一工程地质学、岩土力学、基础工程学基本理论和方法的综合为指导,研究岩土体的工程利用,整治和改造的一门综合性的技术学科。
按照工程建设阶段划分,岩土工程工作内容可以分为:岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程施工、岩土工程监测、岩土工程管理。
岩土工程勘测要服务于评价、论证和检验场地的稳定性、建筑的适宜性和环境的演化性,以及设计施工基本资料的可靠性与原则建议的合理性。
岩土工程设计应注意它对自然条件的依赖性,岩土工程性质的变异性,建筑经验、试验测试与建筑法规的重要性,地基、基础结构的整体性以及工程的适用性、安全性、耐久性与经济性。
岩土工程施工要根据它施工条件差,工期长、费用高、风险大、变化多、更改难的特点,十分注意吃透设计意图,组织人力、物力、财力和智力,抓质量、抓效率、抓安全、抓环境,把完成设计要求与及时发现新情况,解决新问题结合起来。
岩土工程检测要把检测勘察成果、评价建议和施工质量与监测岩土反应、结构性状和环境演变相结合,强调计划性、及时性、准确性、系统性和经济性,既立足于工程对象,又放眼于经验总结与理论发展。
岩土工程管理体制要努力使指挥服务系统与技术决策系统间建立灵活、有序、有效、协调的运行机制和激励机制,以调动一切积极因素,推动工程整体质量的全面优化。
岩土工程按工程类型为线索,又可分为岩土地基工程,岩土边坡工程,岩土洞室工程,岩土支护工程和岩土环境工程。
岩土地基工程应将地基、基础和上部结构视为一个共同作用的体系,根据变形稳定、强度稳定和渗透稳定的总要求,针对地基的土质类型(如软土、黄土、膨胀土、冻土、盐渍土、填土、海洋土等),地基的所在地区(地震区,采空区,岩溶区,泥石流区等)和地基的工程对象(市政工程、水利工程、电力工程、交通工程、核电工程等)得实际特殊性,从地基体系诸方面可能的增稳措施中选择出安全、经济、先进的最优组合方案。
我国岩石力学的研究现状及其进展

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试论我国岩石力学的研究现状与发展动向

概括来讲 , 岩石力 学的发展进程可划分为 4个阶 段: 2 0 世纪以前 的初始阶段 、 2 0 世纪初 至 3 0 年代的经
验理论 阶段 、 2 O世纪 3 0  ̄6 0年 代 的经典 理 论 阶段 以及 2 O世纪 6 O年 代 至 今 的 现 代 发 展 阶段 , 在 现 代 发 展 阶
岩石流变和断裂试验等 ; 三峡与其它重大岩石工程的开
工建设 , 对 岩石力 学特性试验提 出 了更高 的要求 , 进行 了
和施工都要求深人 、 系统地研究岩石的变形性状、 破坏 机理 及其力 学模 型 , 从 而在工 程设计 中预测 岩 石工程 的 可靠性和稳定性 , 并使工程具有尽可能的经济性 , 这些
术、 多媒体技术等计算机技术应用到岩石力学的各个方 面, 并取 得 了显 著 的成果 。 目前, 计算机人工智能技术在我 国进入 了实用 阶 段, 其中首先在我国发展起来的是人工智能专家 系统 , 其最早在岩石力学中的应用是岩体分类专家系统 , 随
1 6 2 1 . 3 岩 石损伤 力学研 究
西部探 矿工 程
2 0 1 3年第 2 期
来越受 到广泛 的青睐 , 目前 , 许 多学 者 已把 人 工 智 能技
岩石损伤力学研究 的重点是建立损伤变量和损伤 扩展之间的本构关 系, 自从扫描电镜技术引入岩石损伤 工作 。
许 江等采 用带有 加 载装 置 的光学 显微 镜 进 行 了砂 岩 在 不 同加载 阶段 的损伤裂 纹分析 ; 孙 钧等采 用带有 微 型加 载装置 的扫描 电镜对 岩石 的微损 伤扩展 进行研 究 , 并 用 于三峡船 闸高 边坡 闪 云斜 长 花 岗岩 的 损 伤扩 展 分 析 。 这 些研究 有力地 推动 了岩体损 伤力学 的发展 , 特别是 对
浅谈岩土工程的现状及发展

浅谈岩土工程的现状及发展摘要:岩土工程是将土力学及基础工程、工程地质学、岩体力学三者结合为一体并应用于土木工程实际而形成的一门应用性新学科。
它涉及到土木工程建设中岩石与土体的利用、整治或改造,其基本问题就是岩体或土体的稳定、变形和渗透等问题。
岩土工程的发展将围绕相待土木工程建设中出现的岩土工程并融取吸收其它学科所取得的新成果。
我国土木工程建设的规模、发展的时间以及建设中遇到的岩土工程技术问题都是其它国家不能相比的,这给我国岩土工程的发展创造了有利条件。
关键词:岩土工程;工程特点;发展前景;施工技术1.引言岩土工程是20世纪60年代末70年代初形成的一门应用性学科,其研究对象是岩体和土体,是将土力学及基础工程、工程地质学、岩土力学三者结合为一体并的一门既古老又新近的专业技术。
上古时代的修路建桥、挖渠道,近代中建厂房、修铁路其土木工程中都与岩石和土打交道。
对于岩土工程人们有几种不同的表述:一种认为土木工程中涉及岩石和土的利用、处理和改良的科学技术;另一种看法是土木工程的一个分支,以工程地质学、岩石力学、土力学与基础工程学为理论基础的涉及到岩石和土利用的一门技术科学。
第三种则认为土木工程的一个分支,研究岩土体最为支撑体、荷载、介质或材料,必要时改良或治理的一门工程技术学。
以上三种表述方式基本上都是一样的,总的来说,岩土工程是土木工程的一个分支、研究的是岩石和土、是一门技术科学或工程技术。
岩土工程的实践性很强,在实际应用过程中,岩土作为房屋建筑、道路、桥梁等的支撑体,主要研究承载力或变形问题;边坡工程、基坑工程、隧道及地下开挖工程,岩土体即可是载体、也可是自承体,面临的问题是稳定和变形;对于填土、水坝、路堤等岩土可以作为其材料,除了研究稳定和变形外,另外一个就是考虑材料选择和质量控制的问题;塌陷、滑坡、泥石流等沉降地质灾害时,场地和地基的地震效应也是岩土工程的一部分;地址和水文的评估、土石文物的保护等等都是作为环境岩土工程来研究的。
岩土工程现状及前景的研究

岩土工程现状及前景的研究摘要:岩土工程是作为土木工程的新技术体制,是上个世纪从欧美国家建立的,无论是地下工程,地上工程还是水中工程统称为岩土工程。
我国国土辽阔,地质条件复,杂特殊性岩石较多,不同岩土类型必然导致不同岩土工程问题。
20世纪80年代,我国引入岩土技术后,岩土工程取得了明显的进步,尤其是在测试方面,变化肉眼可见。
但是由于岩土工程具有数量较多、规模较小、分布分散等特点,要想获得长远发展,必须要解决其行业分散、集中度低等问题,进而更好的发挥作用。
关键词:岩土工程;现状;前景引言地质灾害的频发使得我国岩土种类具有一定的特殊性,也直接导致了不同种类的岩土工程问题。
在岩土工程中,岩土勘察是最重要的也是最基础的工作,是报告建筑地基基础设计和施工的重要依据。
岩石工程具有一定的不确定性、隐蔽性和区域性,所以岩土工程勘测必须要密切联系监测、施工和设计,不能实施机械分割。
只有结合不同区域的实际情况,不断学习新技术,引进新理念,严格按照规范执行,才能确保岩土工程的合理性。
一、岩土工程施工技术特征岩土是很多建筑物的主要支撑体,具有很强的实际应用性能,其最明显的施工技术特征有不确定性、隐蔽性和区域性。
(一)岩土工程具有不确定性在岩土工程勘察过程中,会受到时间因素,空间因素,环境因素,人为因素的影响,造成勘查结果与实际施工参数不统一。
岩土的性能和结构会受到环境因素的干扰,准确掌握岩土性能是一件十分困难的事情。
岩土工程的不确定性直接导致了地基设计、检测、评价等方面的不确定性不仅如此,人为方面和模型方面也会影使岩土工程存在一定的不确定性,因为岩土工程设计方案是由设计人员进行的,具有一定的主观性,如果涉及人员专业技术水平较低,专业素养较低,缺乏足够的实践经验,那么势必会影响到岩土工程。
而模型方面则是指在岩土工程建设之间,相关人员会先利用模型模拟岩土工程施工,并在此基础上进行计算,但是模型总归不是工程实际,不同的计算方式也会是结算结果存在一定的误差,导致岩土工程存在一定的不确定性。
岩土工程发展现状及进展

浅谈岩土工程发展现状及进展摘要:根据岩土工程学科特点、工程建设对岩土工程发展的要求、以及相关学科的发展趋势,分析了12个应予以重视的研究领域,展望了21世纪岩土工程的发展。
关键词:岩土工程,发展,展望引言岩土工程研究的对象是岩体和土体。
岩体在其形成和存在的整个地质历史过程中,经受了各种复杂的地质作用,因而有着复杂的结构和地应力场环境。
而不同地区的不同类型的岩体,由于经历的地质作用过程不同,其工程性质往往具有很大的差别。
岩石出露地表后,经过风化作用而形成土,它们或留存在原地,或经过风、水及冰川的剥蚀和搬运作用在异地沉积形成土层。
在各地质时期各地区的风化环境、搬运和沉积的动力学条件均存在差异性,因此土体不仅工程性质复杂而且其性质的区域性和个性很强。
岩石和土的强度特性、变形特性和渗透特性都是通过试验测定。
在室内试验中,原状试样的代表性、取样过程中不可避免的扰动以及初始应力的释放,试验边界条件与地基中实际情况不同等客观原因所带来的误差,使室内试验结果与地基中岩土实际性状发生差异。
在原位试验中,现场测点的代表性、埋设测试元件时对岩土体的扰动,以及测试方法的可靠性等所带来的误差也难以估计。
岩土材料及其试验的上述特性决定了岩土工程学科的特殊性。
岩土工程是一门应用科学,在岩土工程分析时不仅需要运用综合理论知识、室内外测试成果、还需要应用工程师的经验,才能获得满意的结果。
岩土工程是20世纪60年代末至70年代初,将土力学及基础工程、工程地质学、岩体力学三者逐渐结合为一体并应用于土木工程实际而形成的新学科。
岩土工程的发展将围绕现代土木工程建设中出现的岩土工程问题并将融人其他学科取得的新成果。
岩土工程涉及土木工程建设中岩石与土的利用、整治或改造,其基本问题是岩体或土体的稳定、变形和渗流问题。
2 岩土工程的概念我国的大百科全书中,对岩土工程的定义[1]是:“以工程地质学、土力学、岩石力学及地基基础工程学为理论基础,以解决和处理在建设过程中出现的与所有与岩体和土体有关的工程技术问题的新的专业学科。
土力学方面的研究进展和未来展望

土力学方面的研究进展和未来展望土力学,又称土体力学,是土力学与岩土力学中的一门基础学科。
它主要研究土体的物理、力学性质,以及土体在受力作用下的变形特性和破坏规律。
土力学是岩土工程的核心领域之一,扮演着重要的角色。
随着现代建筑技术的不断发展,土力学的研究范围和深度也在不断扩展。
近年来,土力学方面的研究进展及其未来展望备受关注。
本文旨在概括当前土力学的研究进展和未来发展趋势,以期提供有关研究方向和思路的参考。
一、土体物理力学性质的研究进展土体物理力学性质是土力学研究的一个重要方面。
它主要研究土体的密度、孔隙度、水分含量等性质对土体力学性能和行为的影响。
在这方面的研究中,X射线断层扫描技术被广泛用于观察土体细观结构和孔隙度变化,为对土体力学性质的分析提供了依据。
此外,随着计算机技术的不断进步,离散元法、有限元法等数值方法也被广泛应用于土体物理力学性质的模拟和分析中。
值得一提的是,随着对粘性土体物理力学性质的深入研究,普通的粘性土模型已经无法满足实际需求了。
因此,一些新的粘性土体模型被提出,如钩子模型、BBM模型等,这些模型在实际应用中获得了较好的效果。
二、土体力学性能的研究进展土体力学性能主要研究土体在受力作用下的变形特性和破坏规律。
在这方面的研究中,与土体力学性质类似,计算机模拟方法也被广泛应用于土体受力和变形行为的模拟和分析。
同时,一些新的数值方法也被发展出来,如差分方程法、灰色系统理论等,用于处理各种土体力学性能的分析和预测。
此外,针对土体动态力学特性研究,如耐震和抗风等,一些新的分析方法也被提出,如动态有限元法、声学波传播方法等,这些方法在工程实际中的应用已经逐渐得到了推广。
三、未来趋势未来土力学的发展方向主要表现为以下几个方面:1. 全球变化环境的研究气候变化、资源的快速消耗和人口的爆炸性增长等问题,对土壤和水资源的保护带来了巨大的挑战。
因此,探究土壤生态系统在环境变化中的动态变化规律,以及不同治理方式对土壤环境的影响,是目前以及未来的一个重要研究方向。
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关于我国岩土力学发展现状和动向的探讨
摘要:引入岩土力学定义,分别在计算方面和建立模型方面探讨了我国目前岩土力学的发展状况和提出发展中遇到的问题,通过举例说明各模型优缺点,并提出有效的解决措施。
最后规划了我国岩土力学的动向发展。
关键词:岩土力学、几何分形、模型、岩土
Rock and Soil Mechanics on our development status and trends of
Qin zongxingLi mingChen yan
Abstract: the paper introduces the definition of rock and soil mechanics, respectively in the calculation and model of the rock and soil mechanics development condition and the present problems in development, illustrates the advantages and disadvantages of each model, and put forward effective measures. The final planned our country rock and soil mechanics of development.
Key words: rock and soil mechanics, geometry model, fractal, rock and soil
1. 引言
岩土力学课程是土木工程岩土专业的一个分支,它是一门十分重要的技术基础课。
它主要包括学习岩土力学的基本理论,知道岩土的物理力学性质、强度变形计算、稳定性分析、挡土墙及基坑围护的设计与计算、地基承载力等岩土力学基本理论与方法。
结合有关交通土建、建筑工程、土木工程的理论和施工知识,分析和解决岩体工程及地基基础问题。
二、我国岩土力学的发展现状
1、在计算方面
由于岩土材料比较特殊,那么在研究岩土力学方面就会比较复杂。
岩土体本身就是一个复杂的系统,其是多组的和断断续续的。
具有不确定性,不规则性和不明确性。
目前,我国的岩土力学工作者倾向于采用理想数学模型和力学模型建立和描述岩土的各类特性,结果往往不是很理想,甚至出现很大偏差。
那么,为解决这一现状,为突破创新,新的方法和新的技术是比不可少的。
在此,我国也已找到解决方案了,注入了新的研究岩土力学理论的思想。
分形几何就是研究岩土力学需用的一种新技术,新方法。
它的工作原理是研究一个复杂系统的形态、功能等,紧密联系它们间的联系,用维数表表现系
统的复杂性。
系统与维数值成正比例关系,值越大,系统越复杂。
分形几何在计算岩土力学中的应用主要包括“定量的对岩土材料结构进行描述,研究调查水如何在岩土中流动,测量岩土材料的强度和分析岩土力学特征”四方面的内容。
分形几何又被概括为两个方面,分形图形和维数计算。
常用的分形模型有Koch 曲线,Cantor 集合,Sierpinski 地毯和Menger 海绵等,如图1-4所示。
它们都属于数学分形,它们之间有一定的相似性。
同时,分形维数分为六种,相似维数,容量维数,信息维数,关联维数,和广义分形维数。
对于不同的分形维数的测量各自有不同的方法,如其中的关联维数是利用关联函数来取得的。
2、在模型应用方面
从岩土力学的发展史来看,岩土力学的力学模型主要有:弹性模型(胡克体)、黏弹性模型(麦克斯韦体)、弹塑性模型、内蕴时间弹塑性模型和损伤模型。
其中弹性模型又分为线性弹性和非线性弹性两方面。
由于岩土力学特性是不一样的,根据介质力学理论,建立的模型应有非线性弹性、弹塑性、粘弹塑性和塑性内时模型等。
当前最常使用的力学模型有两种,非线性弹性模型和南水模型——南京水利科学院非线性模型。
非线性弹性模型是Duncan和Chang采用Kondner的建议和三轴压缩试验结果,采用变切线弹性模量和变切线体积模量对粘土和砂土进行了模拟,建立了Duancan-Chang模型,其预测结果温和于试验结果。
而南水模型将Domaschuk 模型加以推广,把剪切曲线变成推广曲线,不仅适用于硬化的岩土,还可以适用于超固结土和岩石等软化岩土。
它不但考虑了软硬方面还考虑了膨胀与压缩方面,适用范围非常广泛。
三、目前岩土力学发展存在的问题和解决措施
1、在计算方面存在的不足和解决措施
我国岩土力学水平,还不能够达成使计算误差小于10%的愿望,这还有待努力,但我国正在努力向这个目标靠近。
在排除施工因素后,误差控制在50%以内是完全有可能的。
计算岩土力学工程还不完善,因为当前的研究只是刚开始,只涉及到很小的一部分,只取得很小的研究成果,我们还当深入到岩土力学的各个领域里。
我们要将分形几何理论完全引入岩土力学宏图里,还要加大分维数的探讨和研究,理解岩土力学系统的基本原理和分清明了各空间关系。
只有对岩土材料有深入认识和了解,我们才能选取合适的计算方法和计算模型,减少计算误差,避免错误发生,并能促进岩土工程各方面力学的综合发
展。
2、在模型应用方面的不足和解决方案
线弹性模型不能考虑剪胀变形,它只考虑受荷载作用的变形状况,忽略了不能恢复的塑性变形。
塑性变形往往是在荷载作用下,荷载不断变化中产生的,通常容易被忽略。
它不适用于应力路径复杂时,会受弹性恢复的影响,产生误差。
Duncan-Chang模型就没考虑到这方面内容,它只适用于粘性土、砂土,其他土就不会产生作用,它不能考虑岩土的性质和特征。
我们可以只在分析岩土稳定性时使用它。
南水模型建立在Domaschuk模型上并推广,考虑了剪切膨胀和压缩方面,并考虑了应力方面的影响,但是不能考虑静水压作用的影响。
当模型采用非关联流动理论,也不能避免剪切膨胀现象的发生,对岩土体缩减也考虑不到。
所以在建立南水模型时,我们要综合考虑多方面因素,建立一个完善的模型。
剑桥模型也有一定的缺陷,只建立了3个参数。
在构建上没有充分考虑剪切变形,只利用塑性体积作参量,不考虑应力作用,当应力产生时,它是不能反应和突出的。
四、我国岩土力学发展动向规划
岩土力学理论和本构模型已经过三十年的发展,但它们还不成熟,那么今后研究“岩土材料稳定性和变形分析”是我们关注的对象,可以通过建立神经网络模型,损伤模型和粘弹性模型来研究和探讨它们。
它还是一个比较新的研究课题,在研究过程中,我们要建立多种模型和充分利用试验数据。
着
五、结论
虽然我国在计算岩土力学方面存在些缺陷,但我们正在尽快完善,以达到控制误差在百分之十以内的目标。
岩土力学上在建立本构模型上,各自材料特点和试验方法采取上,会在构建模型是造成一定的局限性。
那么我们在计算和建立模型时要考虑多方面因素,不能循规蹈矩,生搬硬套,要突破创新,不受各种现有理论的影响。
那么我们在今后的几十年内,在计算和建立岩土力学模型一定会取得令人瞩目的发展,并得到广泛认可和应用。
参考文献
1、谢和平. 分形几何及其在岩土力学中的应用[J]. 岩土工程学报,1992, 14(1): 14-24.
2、孙禹成、李松然. 岩土力学中常用力学模型的适用性分析[J].内江科技。
注:文章内所有公式及图表请以PDF形式查看。