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『簡體書』土力学(第2版)(普通高等院校土木专业“十二五”规划教材)

書城自編碼: 2192567
分類: 簡體書→大陸圖書→教材研究生/本科/专科教材
作者: 龚文惠 主编
國際書號(ISBN): 9787560939292
出版社: 华中科技大学出版社
出版日期: 2013-07-01
版次: 2 印次: 3
頁數/字數: 197/256000
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 277

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編輯推薦:
《土力学(第2版)》一书以土木专业指导委员会颁发的专业培养目标和课程教学大纲为依据,由富有多年教学和实践经验的作者编写而成。《土力学(第2版)》注重教材的科学性和实用性,力图体现学科发展的新水平,重视理论联系实际。
內容簡介:
通过《土力学(第2版)》一书的学习,读者可以了解土的成因和分类方法,熟悉土的基本物理力学性质,掌握土中应力、变形、渗流、强度、地基承载力、土压力和土坡稳定性等方面的基本理论和计算方法,掌握一般土工试验方法,达到利用土力学基本原理和方法分析和解决实际问题的目的。
關於作者:
龚文惠,华中科技大学教授,博士生导师,道路与桥梁工程系岩土与地下工程教研室主任。中国岩石力学与工程学会地面岩石力学专委会理事,湖北省岩石力学与工程学会理事。
目錄
第1章 绪论
1.1 土力学的概念及研究对象
1.2 土力学学科的发展概况
第2章 土的物理性质及工程分类
2.1 概述
2.2 土的成因
2.3 土的三相组成
2.4 土的物理性质及指标
2.5 无黏性土的物理状态指标
2.6 黏性土的特性和物理状态指标
2.7 地基土的工程分类
第3章 土的渗透性
3.1 概述
3.2 地下水的埋藏类型
3.3 土中一维渗透及其规律
3.4 土中二维渗透及流网
3.5 渗透破坏及防治
3.6 毛细水
第4章 土中应力
4.1 概述
4.2 土中自重应力
4.3 基底压力和基底附加压力
4.4 均质地基中的附加应力
4.5 非均质地基中的附加应力
第5章 土的压缩性及地基沉降
5.1 概述
5.2 土的压缩性
5.3 有效应力原理及太沙基单向固结理论
5.4 地基最终沉降量的计算
5.5 应力历史对地基沉降的影响
第6章 土的抗剪强度
6.1 概述
6.2 土的抗剪强度理论
6.3 土的极限平衡条件
6.4 土的抗剪强度的测定方法
6.5 饱和黏性土的抗剪强度
6.6 无黏性土的抗剪强度
第7章 地基承载力
7.1 概述
7.2 地基的变形和失稳破坏形式
7.3 地基临塑荷载和临界荷载
7.4 地基极限承载力
7.5 地基承载力确定
第8章 土压力
8.1 概述
8.2 土压力的分类
8.3 静止土压力
8.4 朗肯土压力理论
8.5 库仑土压力理论
8.6 特殊情况下的土压力计算
第9章 土坡的稳定分析
9.1 概述
9.2 无黏性土坡的稳定分析
9.3 黏性土坡的稳定分析
9.4 有限元分析法
9.5 渗流和地震条件下的土坡稳定分析
9.6 土坡稳定分析中的若干问题
9.7 土坡失稳的原因及防治措施
第10章 土的动力特性
10.1 概述
10.2 土的动强度
10.3 砂土的振动液化
10.4 动荷载下土的应力-应变关系
第11章 试验
11.1 概述
11.2 土的物理性质试验
11.3 土的固结试验
11.4 土的直剪试验
参考文献
內容試閱
土力学是伴随着地基基础技术的进步而发展起来的。在我国,地基基础是一门古老的工程技术。远在春秋战国开始兴建的举世闻名的万里长城,因其成功地穿越了各种复杂的地质条件,所以历经千百年而屹立至今。许多宏伟壮丽的宫殿、古塔寺,也因其奠基牢固方可经受住历史上多次强风、地震的袭击而安然无恙。现今河南开封市的开封寺北宋木塔的预倾斜工艺、郑州隋朝超化寺的木桩基础、河北隋朝赵州桥的粗砂地基处理等,无不体现了我国历代劳动人民地基基础工程实践的高超技艺。
作为地基基础工程的理论基础的土力学,其发端始于18世纪的欧洲。随着欧洲工业革命的兴起及不断发展的城市建设,在大量兴建的铁路、公路、桥梁和水利工程中,出现了许多与土有关的问题,对这些问题的研究和解决,促使了土力学理论的产生。1773年,法国的库伦(Coulomb)通过试验得出了著名的砂土抗剪强度公式,提出了计算挡土墙后散体材料土压力的滑动楔体理论(后称库伦土压力理论);1855年,法国的达西(Darcy)创立了土的层流渗透定律;1869年,英国的朗肯(Rankine)提出了基于极限平衡理论的朗肯土压力理论;1885年,法国的布辛奈斯克(Boussinesq)求得了弹性半空间表面在竖向集中力作用下的应力、变形理论解;1915年,瑞典的彼得森(Petterson)提出了黏性土坡稳定分析的圆弧法;1922年,瑞典的费兰纽斯(Fellenius)将其发展为整体圆弧滑动面法;1920年,法国的普朗德尔(Prandtl)提出了地基剪切破坏时的滑动面形状和极限承载力公式。这些古典的理论和方法,为土力学的诞生奠定了基础,至今仍不失其理论价值和实用价值。
1925年,美国的太沙基(Terzaghi)总结和发展了以往的成就,创立了土的有效应力原理,将土的应力、变形、强度等力学性质联系起来,发表了第一部《土力学》专著,从此土力学成为一门独立的学科。
从20世纪50年代起,现代科技特别是电子技术成果的大量渗入,在试验测试技术实现自动化的同时,土力学的理论也有了显著的进展。1957年召开的第四届国际土力学与地基基础工程会议,标志着土力学发展的新时期的开始。自1936年在美国麻州坎布里奇召开第一届国际土力学及基础工程学术会议以来,至今已召开了十四届。土力学的理论和实践取得了突飞猛进的发展。20世纪70年代以后,随着计算机技术的日益推广和有限单元法等各种数值方法的普遍采用,关于土的变形和强度的统一、土的非线性、土的固结、土的结构、土坡的稳定、地基的承载力等诸多方面的问题都得到了较为广泛和深入的研究,并取得了大量的成果。
在我国,土力学的理论研究起步较晚,但我国一些学者的成就在国际上仍是有影响的。早在20世纪50年代,陈宗基院士关于土的流变学和黏土结构的研究,黄文熙院士对土的液化的探讨以及考虑土的侧向变形的地基沉降计算方法的提出,对现代土力学的发展都有所推动。1957年,中国土木工程协会设立了土力学及基础工程委员会,后于1978年成立了土力学及基础工程学会。近年来,随着我国房屋建筑、交通工程、水电工程、石油开采等大型工程的建设,对一大批涉及土力学的困难问题进行了深入研究,在广大科技工作者的辛勤努力下,土力学学科的发展在我国已经取得了长足的进步。

 

 

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