土木工程分析的施工力学与时变力学基础
土力学与地基基础论文

土力学与地基基础论文引言:土力学是土壤力学的简称,是研究土壤力学性质和土壤力学变形规律的科学。
在土木工程中,地基基础是承受建筑物自身重力和外部荷载传递到地下的结构部分。
因此,土力学与地基基础的研究对于确保工程的安全性和可靠性至关重要。
本文将重点探讨土力学与地基基础的相关理论和实践。
一、土力学基础知识1. 土壤力学性质土壤力学性质是指土壤在受力作用下的力学反应。
其中包括土壤的颗粒组成、密实度、含水量、含气量等基本性质。
了解土壤的这些性质对于土力学分析和地基基础设计至关重要。
2. 土壤力学参数土壤力学参数是描述土壤物理和力学特性的参数。
常用的土壤力学参数包括内摩擦角、剪切强度、孔隙比等。
这些参数的测定对于土力学和地基基础分析具有重要意义。
3. 土壤力学变形规律土壤在受力作用下会发生变形,土壤力学变形规律研究了土壤的弹性和塑性变形规律。
包括土壤的应力应变关系、体积变形等。
了解土壤的变形规律对于地基基础的设计和施工具有重要的指导作用。
二、地基基础设计原理1. 地基基础分类地基基础根据其形式可以分为浅基础和深基础。
浅基础包括承台、连续墙基础等,适用于较小的建筑物;深基础包括桩基、基槽等,适用于较大和特殊荷载的建筑物。
选择合适的基础形式是地基基础设计的重要环节。
2. 荷载分析地基基础设计需要进行荷载分析,即确定荷载的大小和作用方式。
常见的荷载包括建筑物自重、地震力、风力、水荷载等。
准确的荷载分析对于地基基础的强度计算和稳定性分析至关重要。
3. 基础设计计算基础设计计算是根据土壤力学理论和工程实践,计算基础结构的尺寸和强度。
基础设计计算需要考虑土壤的力学性质、地震作用、地下水位等因素。
合理的基础设计计算可以确保工程的安全和可靠。
三、地基基础施工和监测1. 地基基础施工地基基础施工是将设计好的地基基础安全地建造起来的过程。
地基基础施工包括基坑开挖、基础浇筑、基础处理等步骤。
施工过程中需注意土壤的侧压力、水平位移等因素,确保施工的质量和稳定性。
土木工程力学基础少学时教学课件汇总整本书电子教案全套教学教程完整版电子教案

满载时,在起重机即将绕B点翻倒的临界情况下,有FA=0。由此可求出平衡重W3的最小值。
空载时,载荷W2=0。在起重机即将绕A点翻倒的临界情况,有FB=0。由此可求出平衡重W3的最大值。
实际工作时,起重机不允许处于临界平衡状态,因此,起重机不致翻到的平衡重取值范围为
三、约束与约束反力
6)可动铰支座——在固定铰支座的底座与固定物体之间安装若干辊轴使其可作适当移动而不能离开支承面构成的支座。 约束反力垂直于支承面且通过铰链中心,但指向不定。
RA
三、约束与约束反力
7)固定端约束——既限制构件任何相对的移动,又限制构件任何相对的转动的约束。 固定端约束反力:一个方向待定的约束反力和一个转向待定的约束反力偶。
三、约束与约束反力
三、约束与约束反力
4)链杆约束 两端用铰链与其他物体相连且中间不受力(自重忽略不计)的直杆称为链杆,链杆的约束反力沿着链杆的轴线方向指向不定。
5)固定铰支座——用光滑圆柱铰链把结构或构件与基础或支承物相连接而形成的支座。 约束反力通过铰链中心方向不定常用两个相互垂直的分力表示。
一、力的概念
1、力与刚体的概念
力是物体之间的相互机械作用。 这种作用使物体的运动状态发生变化(运动效应)或者使物体的形状发生改变(变形效应) 外效应:使物体的运动状态发生改变; 内效应:使物体的形状发生改变 力是矢量 力的三要素:力的大小、方向、作用线 力的单位:牛[顿](N)或千牛(kN) 分布力和集中力
即,合力在任一轴上的投影,等于它的各分力在同一轴上投影的代数和,称为合力投影定理
例题:如图所示,刚架上作用力P,试计算A、B两处约束力。
2022西南大学《土木工程概论》作业答案课件

2022西南大学《土木工程概论》作业答案课件2022西南大学《土木工程概论》作业答案第一次作业[填空题]1、中国的北京故宫属于()结构2、部分城市建筑物中已禁止使用的砖是()砖3、砖砌体中使用的砂粒直径应小于()mm4、卵石的粒径大于()mm5、石灰石的主要成分是()6、在我国有数千年应用历史的石灰土的组成是()7、钢筋按抗拉强度可分为()个等级8、工程中应用最广的水泥是()9、我国浙江余姚河姆渡村文化遗址中的木桩结构距今约有()年的历史10、地基处理的振冲法中用到的下列机械是()11、可形成地下连续墙的地基处理方法()12、钢筋混凝土基础属于()基础13、深基础是指埋置深度大于()米的基础14、板按受力形式可分()15、通常所说的深梁指高跨比大于()的梁16、一端铰支座另一端滚动支座的梁称为()17、可用于增强结构抗震性能的梁是()参考答案:1、木2、粘土3、2.54、55、碳酸钙6、石灰+粘土7、48、硅酸盐水泥9、7000 10、潜水电机11、深层搅拌法12、扩展13、514、单向板和双向板15、1/4 16、简支梁17、圈梁[判断题]1、土木工程的发展大致经历了古代、近代和现代三个阶段。
(参考答案:正确2、中国古长城属于砖石结构。
()参考答案:正确)3、我国长江三峡的建设属于隧道工程项目。
()参考答案:错误4、土木工程力学分析的基础是牛顿力学三大定律。
(参考答案:正确5、山砂与水泥的粘结作用强于河砂和海砂。
()参考答案:正确6、只能在水中硬化的无机胶凝材料称为水硬性胶凝材料。
(参考答案:错误7、在水泥砂浆中掺入石灰石可提高其可塑性。
()参考答案:正确8、混凝土具有强度高、耐久性好、价格低等特点。
(参考答案:错误9、砂浆和混凝土的主要区别在于砂浆不含粗骨料。
(参考答案:正确10、调整对象是区分法律部门的重要标准()参考答案:正确))))[多选题]1.土木工程包括()A:房屋建筑工程B:机械工程C:铁路工程D:通信工程参考答案:AC [单选题]2.古埃及金字塔属于()A:砖石结构B:钢结构C:砌体结构D:钢筋混凝土结构参考答案:A [多选题]3.赵州桥为单孔圆弧弓形石拱桥,其拱肩上有4个小拱,作用是()A:增强建设效果B:减轻自重C:承重D:排泄洪水参考答案:ABD[单选题]4.以下著作中不属于土木工程著作的是()A:《考工记》B:《史记》C:《营造法式》D:《论建筑》参考答案:B[单选题]5.1825年,法国的纳维建立的土木工程结构设计方法是()A:容许应力法B:极限应力法C:最大强度设计法D:基于概率的极限状态设计法参考答案:A[多选题]6.砖主要可用于以下那些结构中()A:墙体B:柱C:梁D:基础参考答案:ABD[多选题]7.砂主要用于制备以下哪些材料()A:砖B:混凝土C:砂浆D:瓦参考答案:BC[多选题]8.料石按表面平整度的分类中包含有()A:毛料石B:粗料石C:细料石D:精料石参考答案:ABC[多选题]9.无机胶凝材料根据硬化条件分类包含()A:气硬性B:液硬性C:水硬性D:空硬性参考答案:AC [单选题]10. 从水泥浆体形成水泥石所经历的过程是()A:初凝、终凝B:凝结、硬化C:初凝、硬化D:初凝、凝结参考答案:B 第二次作业[填空题]1、可同时承受压力和弯矩的基本构件是()2、混合结构又称()3、在城市道路的设计年限规定中,次干道为()年4、梁式桥的内力以( )为主5、拱式桥的内力以( )为主6、目前我国地下空间的开发深度为()m7、建筑物内用水水源,一般取自( )8、石方开挖施工中最有效的方法是( )9、升板法施工的方法是利用()作为导杆的,配备相应的提升设备10、常用的基坑降水方法是()11、由填筑形成的路基称为()12、混凝土入模后其中空洞和气泡约占总体积的()13、建设民事法律是()制定或认可的,体现人民意志的,由国家强制力保证实施的调整的调整平等主体。
土木工程学什么力学

土木工程学中的力学在土木工程领域,力学是一门至关重要的学科,它是研究物体受力的作用以及对这些力的效应产生的运动和形变的学科。
土木工程师需要深入理解力学的原理,以确保设计和建造的结构在受到各种力的影响下能够保持稳定和安全。
在土木工程学中,力学可以分为静力学和动力学两个方面,本文将探讨土木工程学中的力学原理和应用。
静力学静力学是研究物体在力的作用下处于平衡状态的学科。
在土木工程学中,静力学是设计和分析结构的基础。
静力学涉及到力、力的作用点、力的方向和大小等诸多概念。
土木工程师需要根据物体所受的力和力的作用点来计算结构的受力情况,以确保结构在受力的影响下能够保持平衡和稳定。
动力学动力学是研究物体在受到外力作用下的运动规律的学科。
在土木工程中,动力学主要应用于分析结构在受到外力作用下的响应和振动特性。
土木工程师需要通过动力学的分析来评估结构在自然灾害或其他外部力的作用下的稳定性和安全性,以及预测结构的振动特性,确保结构在不同环境下的安全性和可靠性。
力学在土木工程中的应用力学在土木工程中的应用非常广泛,它不仅在结构设计和分析中起着至关重要的作用,还涉及到土壤力学、材料力学等方面。
通过对土木工程中各种力学原理的应用,工程师可以更好地理解和预测结构在不同情况下的行为,确保结构在使用过程中安全可靠。
总的来说,土木工程学中的力学是一门基础且重要的学科,它为土木工程师提供了分析、设计和建造结构所需的基本原理和工具。
通过深入研究力学,工程师可以更好地理解土木结构的受力情况,确保结构的安全性和可靠性。
力学的应用不仅局限于土木工程,还涉及到其他工程领域,是工程师必须掌握的重要知识之一。
土木工程力学基础单选题100道及答案

土木工程力学基础单选题100道及答案1. 力的三要素是()A. 大小、方向、作用点B. 大小、方向、作用线C. 大小、作用点、作用线D. 方向、作用点、作用线答案:A2. 两个力的大小相等,方向相反,作用在同一直线上,则这两个力()A. 一定平衡B. 不一定平衡C. 一定不平衡D. 无法确定答案:B3. 作用在刚体上的力,可以沿其作用线(),而不改变该力对刚体的作用效果。
A. 任意移动B. 任意转动C. 任意滑动D. 任意拉伸答案:A4. 约束反力的方向总是与约束所能阻止的物体的运动趋势的方向()A. 相同B. 相反C. 垂直D. 平行答案:B5. 光滑接触面约束的约束反力总是沿接触面的()指向被约束物体。
A. 切线方向B. 法线方向C. 任意方向D. 无法确定答案:B6. 由两个物体组成的物体系统,共受到()个未知约束力。
A. 3B. 4C. 5D. 6答案:D7. 平面汇交力系平衡的几何条件是()A. 力多边形自行封闭B. 力的代数和为零C. 合力为零D. 合力矩为零答案:A8. 平面汇交力系平衡的解析条件是()A. 力多边形自行封闭B. 力的代数和为零C. 合力为零D. 合力矩为零答案:B9. 平面力偶系平衡的条件是()A. 力偶系中各力偶矩的代数和为零B. 力偶系中各力偶矩的矢量和为零C. 力偶系中各力的代数和为零D. 力偶系中各力的矢量和为零答案:A10. 力对物体的转动效应,取决于()A. 力的大小B. 力的方向C. 力臂的大小D. 力的大小和力臂的乘积答案:D11. 平面一般力系向作用面内一点简化,得到一个主矢和一个主矩。
当主矢等于零,主矩不等于零时,力系简化结果为()A. 合力B. 合力偶C. 平衡D. 无法确定答案:B12. 平面一般力系向作用面内一点简化,得到一个主矢和一个主矩。
当主矢不等于零,主矩等于零时,力系简化结果为()A. 合力B. 合力偶C. 平衡D. 无法确定答案:A13. 平面一般力系向作用面内一点简化,得到一个主矢和一个主矩。
基于土木工程分析的施工力学及时变力学基础研究

如 果 施工 材 料与 时 间具 有 一 定 的相 关 性 , 那么 , 对 施 工 进 行 的分 析 就 属 于粘 弹 性 时变 力学 分析 。 此类 问题 主要 木工 程 施工 分 析 的控 制方 程一 般 为变 系 数微 分 方程 , 属 于时 变数 学 的范 畴 。 素 和结 合 因素 或物 理参 数 的时 变发 生联 系 ,使 原 本粘 弹 性 问题 中具有 时 、 空 时 变数 学 所研 究 的具 体对 象 就是 时 变体 的 物理 现 象 , 同时 也 对空 间变量 变量 的偏微 分 方程 变为 具 有时 变 系数 的偏 微分 方 程 。即相 应 的方 程 为 : 和参 数 时变 的时 间变 量具 有一 定 的研 究 , 时变 数学 主要 的存 在 基 础就 是 数学 理论 , 所 以, 一般 将 主 要探 讨 变 系数 偏 微 分 方 程 或通 过 数 值 化形 成 的变 系数
规模都具有大、 广、 施工周期长的特点。到 目前为止, 我国土木工程建筑还在不断的发展 , 但是, 施工过程 中安全 问题也没有得到有 效 的解决 , 对施 工 人 员的 生命 财产 安 全 带来 了严 重 的危 害 。本 文重 点对 土木 工 程施 工 力 学以及 时变力 学进 行 了基 础性 的研 究分析 。 关键词: 土 木 工程 ; 施工 力 学 ; 时变力 学 ; 研 究 分析
说, 对承 受 不断 改 变 的施工 载 荷运 用 施工 力 学和 时 变力 学 的分 析 方 法对 土 木 工 程设 计 与施 工 进行 安 全性 的 分析 具有 重 要 的意 义 。
如果 施 工材 料如 岩 土介 质 、 混 凝 土等 , 具 有 本构 关 系 的非 线性 特 性 , 则施 工分 析 就属 于非 线性 时 变力 学 。非 线性 问题 包 含有 物 理非 线 性 、 几 何 非 线性 以及 边 界 非 线 性 ,而 上述 三种 非 线 性 的基 本 应 用 方 程 分 别 为 ( 1 b ) 、 ( 1 c ) 、 ( 1 d ) , 通 常 情况 下 , 非 线性 时 变力 学 的解 析方 法具 有 一定 的难 度 , 在 进 行解 析
土力学与地基基础心得报告
土力学与地基基础心得报告引言土力学是土木工程学科中的一个重要分支,它研究土壤的物理力学性质,以及土壤与工程结构之间的相互作用关系。
地基基础是土木工程中最重要的一环,它承载着整个工程的荷载,直接影响工程的安全性和稳定性。
在本次学习过程中,我对土力学与地基基础有了更深入的了解,本文将就此进行总结和心得报告。
理论知识掌握在学习过程中,我通过课堂的学习、参考教材和学习资料的阅读,逐渐掌握了土力学与地基基础的基本理论知识。
其中包括土壤的物理力学性质、土壤中的水分与渗流、土壤的固结与沉降、土壤的承载力与变形性等方面的知识。
这些理论知识为我后续的实践操作提供了必要的基础。
实践操作技能通过课堂上的实践操作、实验室的模拟实验以及实地勘测与观察,我逐渐掌握了相关的实践操作技能。
例如,我学会了如何使用土壤试验仪器进行土壤的力学性质测试,如剪切强度试验、压缩试验等。
我还参与了地基基础的施工监测工作,学会了如何进行地基基础的测量与观测,并掌握了一些常用的地基加固与处理的方法。
实际案例分析在学习过程中,我们还对一些实际的工程案例进行了分析与讨论。
通过分析这些案例,我们可以更加深入地理解土力学与地基基础的理论知识在实际工程中的应用。
例如,我们分析了某一高层建筑工程中地基基础的设计与施工,以及在后续使用过程中的变形与沉降情况。
通过这些案例的分析,我们可以总结出一些规律和经验,为我们今后的工程实践提供借鉴和指导。
心得体会通过学习土力学与地基基础,我深刻体会到了土壤与工程结构之间的紧密联系。
地基基础是工程安全和稳定的基石,合理的设计和施工过程是确保工程质量的关键。
在未来的工程实践中,我将继续加强对土力学与地基基础的学习,在实践中不断提升自己的实践能力与技术水平。
结论通过本次学习,我对土力学与地基基础有了更全面、更深入的认识。
我掌握了相关的理论知识和实践技能,并通过实际案例的分析,深化了对土力学与地基基础的理解。
我相信在今后的工程实践中,我将能够更好地运用土力学与地基基础的知识,为工程建设贡献自己的力量。
土力学、地基及基础
绪论一、土力学、地基及基础1、土力学:土力学的研究对象是“工程土”。
土是岩石风化的产物,是岩石经风化、剥蚀、搬运、沉积而形成的松散堆积物,颗粒之间没有胶结或弱胶结。
土的形成经历了漫长的地质历史过程,其性质随着形成过程和自然环境的不同而有差异。
因此,在建筑物设计前,必须对建筑场地土的成因、工程性质、不良地质现象、地下水状况和场地的工程地质等进行评判,密切结合土的工程性质进行设计和施工。
否则,会影响工程的经济效益和安全使用。
土力学是工程力学的一个分支,是利用力学原理研究土的应力、应变、强度和稳定性等力学问题的一门应用学科。
由于土的物理、化学和力学性质与一般刚体、弹性固体和流体有所不同,因此,土的工程性质必须通过土工测试技术进行研究。
2、地基:建筑物都是建造在土层或岩层上的,通常把直接承受建筑物荷载的土层或岩层称为地基。
未经人工处理就能满足设计要求的地基称为天然地基;需要对地基进行加固处理才能满足设计要求的地基称为人工地基。
3、基础:建筑物上部结构承受的各种荷载是通过基础传递给地基的,所谓基础是指承受建筑物各种荷载并传递给地基的下部结构。
通常情况下,建筑物基础应埋入地面以下一定深度进入持力层,即基础的埋置深度。
按照基础的埋置深度的不同,基础可分为浅基础和深基础。
在建筑物荷载作用下,地基、基础和上部结构三部分是彼此联系、相互影响和共同作用的,如图1所示。
设计时应根据场地的工程地质条件,综合考虑地基、基础和上部结构三部分的共同作用和施工条件,并通过经济、技术比较,选取安全可靠、经济合理、技术可行的地基基础方案。
二、土力学的发展简史生产的发展和生活的需要,使人类早就懂得了利用土进行建设。
西安半坡村新石器时代的遗址就发现了土台和石础;公元前两世纪修建的万里长城及随后修建的京杭大运河、黄河大堤等都有坚固的地基与基础。
这些都说明我国人民在长期的生产实践中积累了许多土力学方面的知识。
十八世纪产业革命以后,随着城市建设、水利工程及道路工程的兴建,推动了土力学的发展。
土木工程中的地基处理与基础设计
土木工程中的地基处理与基础设计地基处理和基础设计是土木工程中至关重要的环节。
地基处理的目的是为了确保建筑物的基础具有足够的稳定性和承载能力,以支撑建筑物的安全运行。
本文将介绍土木工程中的地基处理方法和基础设计原则。
一、地基处理方法1. 土壤改良土壤改良是一种常用的地基处理方法,通过改变土壤的物理和化学性质来提高土壤的工程性能。
常见的土壤改良方法包括加固、压实、增强土体的稳定性等。
例如,可以利用注浆法、振动法、喷射法等技术来加固松散的土壤,提高其密实度和承载能力。
2. 地基加固地基加固是指通过增加地基的强度和稳定性来提高其承载能力。
常用的地基加固方法包括桩基、悬挂墙、挠性地基等。
例如,可以采用钻孔灌注桩、预应力锚杆、钢管桩等技术来增加地基的承载力和稳定性。
3. 地基排水地基排水是为了避免地基受到水分侵蚀和浸泡而采取的一种地基处理方法。
适当的排水可以降低地基的含水量,提高土壤的强度和稳定性。
常见的地基排水技术包括地下排水系统、排水沟和排水管等。
二、基础设计原则1. 承载能力分析在进行基础设计时,首先需要对地基的承载能力进行准确的分析。
通过实地勘察和试验,评估地基土壤的物理性质和力学特性,确定地基的承载能力。
根据承载能力分析结果,设计合适的基础结构。
2. 基础形式选择基础形式的选择应根据地基条件、建筑物类型和荷载等因素来确定。
常见的基础形式包括浅基础和深基础。
对于土壤较好的地区,可以采用浅基础形式,如筏基、埋基或扩底基础。
对于土壤较差或荷载较大的地区,需要采用深基础形式,如桩基和悬挂墙等。
3. 基础尺寸设计基础尺寸设计是为了满足建筑物的承载和稳定要求,保证基础的安全性。
在设计过程中,需要考虑地基土壤的强度、基础形式和荷载等因素。
通过计算和分析,确定合理的基础尺寸,确保基础的稳定性和承载能力。
4. 基础施工监控基础施工监控是基础设计的重要环节,通过监测和控制施工过程中的质量和精度,确保基础结构的建设质量。
土木工程中工程力学知识的应用举例
土木工程中工程力学知识的应用举例土木工程中的工程力学是一个非常重要的学科,它通过研究物体在受力作用下的运动和变形规律,从而为土木工程的设计、施工和检测提供了重要的理论基础。
本文将结合实际案例,介绍工程力学在土木工程中的应用。
一、桥梁结构设计桥梁是土木工程中的重要组成部分,其结构设计中涉及到很多工程力学的知识。
首先是受力分析,桥梁承受着巨大的交通载荷,因此需要根据不同情况进行受力分析,确定桥梁的承载能力。
其次是变形控制,桥梁在承载车辆通过时会发生一定的变形,工程力学需要通过变形分析,优化桥梁的结构设计,减小变形程度。
最后是振动问题,桥梁在交通过程中会发生振动,工程力学需要对桥梁进行振动分析,确保桥梁的稳定性和安全性。
案例:在设计一座大型跨海大桥时,工程师需要考虑到海上风荷载、海水侵蚀、船只冲击等多种载荷情况下的桥梁结构设计。
工程力学的知识对于这类复杂桥梁的设计起到了至关重要的作用。
二、地基工程设计地基工程是土木工程中的基础工程,地基工程设计的关键是要对地基的承载性能、沉降特性和地基与建筑物的相互作用进行合理的分析和设计。
在地基工程设计中,工程力学起到了非常重要的作用。
首先是承载力分析,通过工程力学的知识对地基承载力进行分析,确定地基的合理承载能力。
其次是沉降预测,工程力学的知识能够帮助工程师预测地基的沉降情况,从而合理设计建筑物的结构。
最后是地基与建筑物的相互作用,通过工程力学的知识,可以分析地基和建筑物的相互作用关系,确保建筑物在地基上的稳定性。
案例:在设计一座高层建筑时,地基工程设计尤为重要。
通过工程力学的知识,工程师可以进行地基的孔隙水压力分析,地基承载能力分析和地基沉降预测,从而确保建筑物的安全和稳定。
三、坡面和边坡工程设计在山地区域或者高地势处的土木工程中,经常需要对坡面和边坡进行合理的设计。
边坡和坡面的稳定性分析是工程力学的重要内容之一。
通过力学原理,工程师可以对边坡的坡角、地质特征、水土条件等因素进行分析,预测坡面的稳定性和变形情况。
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土木工程分析的施工力学与时变力学基础曹志远(同济大学)摘 要 提出土木工程施工力学分析及其时变力学基础的研究方向,对其基本课题、特征及力学、数学基础与方法作了较为系统阐述,并结合工程实践说明本方向研究重要性与发展前景。
关键词 施工力学 时变力学 土木工程中图分类号:TB12 文献标识码:A文章编号:1000 131X(2001)03 0041 061 土木工程施工力学研究的提出与应用随着国民经济建设的蓬勃发展,各类工程建设规模日益扩大,重大工程项目包括高耸建筑、大跨度建筑、地下建筑、深大基础、高坝、海洋工程等日益增多,它们的共同特点是施工规模大、范围广、周期长、过程复杂。
在土木工程建设规模迅速发展的同时,建筑施工中事故不断增多,严重影响人民生命财产安全及工程建设速度。
据不完全统计,全国建筑工程发生倒塌事故而死亡三人以上的,1991年仅13起,而1992年达31起,1993年47起,1994年近60起,在1995年上半年,仅上海地区就发生事故25起,死亡30人。
据全国近十年357起倒塌事故统计,有78%是在施工中发生,而追究其原因,其中由于设计中未考虑施工过程中诸多因素或对施工过程中复杂与突发情况未进行应有受力分析,占到相当比例。
工程与科学技术的发展,在20世纪已基本解决了工程结构物本身分析的有关方法与技术,并相对成熟。
众所周知,这种分析均基于设计图纸上完整(竣工后)结构物承受所设计(使用)载荷为依据,而由于工程规模日益扩大,建设有一个漫长的施工过程,且日趋复杂、情况多变,这期间有一个逐步变化(包括几何形状与物理特性)的不完整结构(工程)承受不断变化的施工荷载的受力过程。
这种随时间变异的结构与工程分析,无论在理论还是应用上目前仍十分薄弱,而随工程规模扩大,将日显重要。
另一方面,施工过程对环境及周围构筑物的影响与危害的分析及其预测与防治,也随工程规模日趋扩大而引起工程界广泛关注。
诸如打桩、深大基坑开挖、旧居民区内工程建设以及地铁、地下隧道、地下管道与收稿日期:1999 06 25,收到修改稿日期:2000 01 20国家自然科学基金、教育部博士点基金资助项目设施的开挖与施工,将严重影响到地面沉降、塌陷、隆起、基坑边坡失稳、道路路面破损、地下已有管道破坏以及已建房屋特别是危房的损坏。
这些问题成为现代城市施工中受到严重关注并急待解决的课题。
综上所述,近代工程建设发展提出一个设计中不但要考虑我们需要设计与建造的工程结构物本身,同时也需涉及其施工与形成过程中,不同阶段中间产物及其动态与相互影响问题,因此施工过程中,结构物及工程介质的分析,形成了与工程建设密切相关的新的工程力学学科分支 施工力学。
施工力学是力学学科与土木工程等工程学科结合的产物。
将涉及固体力学、结构力学、岩土力学、流体力学、计算力学以及结构工程、基础工程、地下工程、水工工程、海洋工程、道桥工程、环境工程等多门学科,需要基础科学与工程科学密切配合与交叉、渗透。
施工力学研究在理论上属学科前沿,反映学科交叉;在应用上与国民经济密切相关,是工程技术发展急待解决,体现科技与经济相结合的一个重要研究方向,其成果将会对全国工程建设以及21世纪发展产生广泛、深远影响。
2 土木工程施工力学研究的基本课题土木工程施工中有一系列科学与技术问题,而与力学分析相关的基本课题可归纳为以下十类:2 1 在施工载荷作用下,时变结构内力重分配与时空最大值确定结构与工程的施工力学分析与传统的工程设计计算的主要不同在于:一是作用的不是使用(设计)载荷,而是施工载荷,主要包括结构自重、施工材料与设备荷重,开挖力、打桩力以及装配内力与混凝土徐变次内力等,其特点是数值与位置随时间发生变化;二是随施工过程结构形状发生变化,原本静不定结构第34卷第3期土 木 工 程 学 报Vol 34 No 3 2001年6月C HINA CIVIL ENGINEERING JOURNAL June 2001体系将发生内力重分配。
这两种因素使整个结构在施工过程中,内力具有时空变化特征,每个构件的设计内力要按自身变化,过程中最大值为依据,而其最大值发生时刻,对系统中每个构件来说又是不一样的。
完善的设计计算,应同时考虑常规竣工结构在使用载荷下分析,以及结构施工过程中内力时空变化影响。
2 2 施工中不完整结构受环境、突发、灾害性载荷的安全度分析施工中结构除上述施工载荷外,还可能遭遇自然灾害(地震、暴风、海浪等)、突发事件(撞击、塌落、断裂等)与工程环境(开挖、打桩、沉降等)因素影响,这时施工结构整体承载能力又远未达到设计水平。
这种动态、随机与多重特性往往给施工结构可靠性分析增加难度。
2 3 材料刚性、强度特性随时间变异的结构分析及其对结构设计影响施工中有些建筑材料(如混凝土),其刚度与强度随浇筑龄期发生变化,属于物性随时间变异系统。
而且结构(如框剪)或工程(如大坝)是分段分时逐步浇注的,在浇筑下一段的时候,前一段往往尚未达标,因此形成一个由不同物理特性并不断变化的材料组成,加上几何形状与载荷工况又随时间发生变化的复杂力学分析模型,这与常规恒定的结构设计计算模型有很大差异,这种影响是施工力学研究的一个重要方面。
2 4 施工过程中不同时段非稳定粘性应力场时效叠加效应许多岩土工程的岩土介质具有与时间有关的流变特性(粘性)。
施工过程中前一阶段开挖产生流变尚未达到稳定,又发生新的开挖与流变,因此某时某地的变形状态,是以前不同状态应变场经不同时间间隔流变产生时效叠加,有别于现有恒定工程粘性分析,属于材料时效与几何时变耦联的复杂力学问题。
2 5 大体积混凝土结构浇筑过程中,不定常温度场与热应力场传播与体积变异耦合效应混凝土浇筑过程还产生热效应。
对于大体积混凝土结构(如重力坝、深大基础等)其浇筑是分段进行,前段热效应未达平衡,即浇筑下一段,会产生不同起始时段、不同热源、对不同体积域传播累加效应,这有别于常规的热传导与热弹性分析,形成非定常热场和应力场与几何时变耦联的新问题。
2 6 结构与工程介质非线性特性引起施工路径效应大部分土木工程(包括岩土、混凝土等)所用材料均具有本构关系的非线性特性,即材料刚度不是恒值而与当时应力(应变)状态有关,因而不同施工路线,造成某点应力路径不同,故其瞬态刚度路径不同,因而其最终应力状态是不一样的。
因此不同施工路线(不同形状变化过程),即使是同一最后状态(结构或工程形状),但其形成的最终应力场是不一样的,这是非线性材料施工力学所特有的路径效应,也是施工力学研究的新课题。
2 7 地下与地基工程开挖过程中,地应力扰动与地面沉降规律研究这是施工力学的一个特殊问题。
地下与地基工程的开挖,相对于原始自由场状态,相当于在开挖边缘施加一释放载荷,从而引起地应力扰动与地面沉降。
每一步开挖是前一步应力场释放与扰动,因此开挖中的路线,直接影响到施工中地应力场变异与地面沉降变化规律,这只有通过施工力学分析才能得到的。
2 8 施工过程对已建构筑物影响、危害及防治的机理与定量研究各类土木工程施工,包括打桩、基坑开挖、隧道的顶管与盾构施工、地下空间结构与地面大型构筑物建造,均会对周围已建构筑物及地下设施产生影响与危害。
主要包括施工引起的地基变形、地面沉降与坑底回弹、震动与噪声、降水与次固结沉降等,这是一个施工过程的力学影响场分析问题。
与这一问题相关联的是,保证地上与地下构筑物安全的地面与地基变形的定量标准研究,这是力学上的反演问题,即由构筑物的安全控制反推地面变形或地下构筑物周围变形的允许值,这才能为安全施工提出可靠、科学的综合定量指标。
2 9 施工流程与方式的优化从上面一些施工力学课题可以看出,施工过程的力学分析结果,不但和最后竣工对象本身有关,而且和施工作业路线(流程)有密切关系。
选择适当的施工流程,不但会减少施工结构与工程的内力与变形,提高安全度,而且会降低对周围环境的影响,这就存在一个施工流程与方式的优化问题。
施工力学中优化问题,往往不是优化参数与形状,而是优化路线,这在优化领域内是个新课题。
施工力学中优化理论与方法和常规(竣工)结构或工程优化有许多不同,主要前者的设计形状与参数是固定的,变化的是过程;而后者设计的形状与参数是可变的,而过程是不考虑的。
2 10 旧构筑物拆迁过程的受力分析与施工原则施工力学是一个力学过程分析。
与其相类似,但过程相反的则是房屋与构筑物拆迁的受力分析。
拆迁的力学分析中,存在许多课题在力学本质上与施工力学相类似,但由于结构材料特性、施工作业方式与方法不同,也有特殊问题需专门加以研究,特别是在施42土 木 工 程 学 报2001年工力学理论与实践指导下提出系统、实用的旧构筑物拆迁施工原则。
3 土木工程施工分析的力学、数学基础与方法3 1 土木工程施工分析的力学基础传统的工程设计分析对象为恒定结构物,与经典力学(材料力学、结构力学、弹塑性力学、岩土力学等)相对应。
而施工力学的主要特征,在于研究对象随时间发生变化,其力学基础为时变力学。
几百年力学发展历史中所研究的众多对象,都具有一个共同特征是其外部条件(如施加载荷场、温度场、电磁场等)可以随时间发生变化,但内部参数(包括几何形状、物理特性、边界状态等)在研究时段内,总是认为恒定、保持不变的,众多力学学科分支的基本理论与控制方程都是建立在这个前提下。
近代科学技术的迅速发展,要求研究内部参数随时间变异的物体的力学现象与规律,形成一门新的时变力学学科分支。
时变力学是重大工程施工分析、高新技术器件工艺分析、时变机械动力分析的共同力学基础。
土木工程施工分析将涉及线弹性时变力学、粘弹性时变力学、非线性时变力学、热弹性时变力学、物性时变力学等学科分支。
3 2 土木工程施工分析的数学基础施工过程分析研究对象(如结构物、地基、围岩等)的几何参数(形状)、物理参数(材料性能)、边界参数(边界坐标)是时间函数,因此其控制方程为变系数(常、偏)微分方程(组)或时变边值条件,属时变数学范畴。
时变数学是研究时变体物理现象的数学理论,同时含有物体空间变量及参数时变的时间变量,故将主要探讨变系数偏微分方程或通过数值化后形成的变系数常微分方程组。
一般 数理方程 是研究描述物理现象的(常系数)偏微分方程,得到解析解也十分有限;而 时变数学 研究的变系数偏微分方程在数学上求解变得十分困难,大都采用数值方法。
3 3 土木工程施工力学分析的数值方法土木工程施工力学及相应时变力学、时变数学的数值化求解是一个重要手段。
施工力学问题通过数值方法建立的离散化方程组中刚度阵、质量阵、阻尼阵以及热刚阵等运算矩阵中,元素不再为常系数而是时间变量函数,存在时域数值积分的稳定性与收敛性等一系列新问题,是一般计算力学所未遇见的,因此形成 计算时变力学 新分支。