选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
《广义八面体理论初步混凝土多轴强度理论》是2009年中国水利水电出版社出版的图书,作者是杨健辉。
序
前言
主要符号及公式索引
第1章 绪论--基于广义八面体理论的混凝土多轴破坏准则
1 广义八面单元体及广义八面体理论的理论基础
2 一般的强度理论
3 混凝土多轴理论的试验技术及研究要点
4 混凝土多轴强度理论
5 混凝土多轴本构关系
6 本章小结
参考文献
第2章 广义八面体理论基础
1 基于土的连续八面体应力空间的强度理论基础
1.1 土的破坏形式
1.2 Coulomb理论(1773)
1.3 Mohr-Coulomb理论
1.4 摩尔圆的性质及作图方法
1.5 土体应力平衡条件
1.6 有效应力原理
1.7 孔隙压力系数
1.8 常规三轴试验
1.9 常规三轴静止侧压力系数及强度一应变关系
1.10 破坏标准的确定
2 等倾八面体应力空间的强度理论基础
2.1 斜截面上的应力
2.2 等倾八面体应力
3 应力Lode参数
3.1 平面应力状态的应力Mohr圆
3.2 空间应力状态的应力Mohr圆
3.3 应力Lode参数
4 偏平面方程的第一种表示方法
5 本章小结
参考文献
第3章 正交八面体应力空间的多轴强度模型及规律
1 正交八面体理论基础
1.1 双剪单元体
1.2 双剪应力的起源及含义
1.3 双剪理论的适应性
1.4 双剪应力的主切应力方向之规定
1.5 双剪强度模型(屈服准则)的依据与讨论
2 引例
2.1 已知的双剪强度模型
2.2 新的双剪强度模型TD411和TD421
2.3 小结
3 双剪强度模型的非确定性与确定性
4 可推算某一特征试验点的双剪三参数强度模型
4.1 双剪参数模型TS31
4.2 双剪三参数模型TS32
4.3 其他双剪三参数模型
4.4 小结
5 双剪四参数强度模型及多参数不定解模型
5.1 双剪四参数及六参数的不定解模型
5.2 双剪四参数模型TS431与TS441
5.3 平面应力比例加载的简化模型
5.4 小结
6 双剪五参数与六参数模型
6.1 双剪五参数模型TD511
6.2 双剪六参数模型TD611
6.3 小结
7 多轴强度模型的计算流程
8 关于去1/fu+1/fa=1/ft+1/fc的进一步验证
9 关于二轴定侧压强度模型的再讨论
10 多种混凝土材料的多轴强度计算实例
10.1 普通混凝土的三轴极限强度
10.2 全级配大骨料混凝土的二轴极限强度
10.3 钢纤维混凝土的三轴极限强度
10.4 钢纤维轻骨料混凝土的三轴极限强度
10.5 定侧压混凝土二轴受压的极限强度
11 本章小结
参考文献
第4章 连续八面体应力空间的多轴强度模型及其空间变换
1 偏平面方程的第二种表示方法
2 应力和应变主轴坐标系变换
3 偏平面上两种常用的主应力轴坐标系变换
4 几个典型强度模型的偏平面上表示
4.1 平面应力条件下强度模型的偏平面表示
4.2 空间应力条件下强度模型的偏平面表示
5 子午线方程
5.1 传统的子午线方程与偏平面方程
5.2 特定条件下偏平面曲线的简单定方法及其他
6 基于土的连续八面体强度模型
6.1 三参数模型
6.2 五参数模型
7 本章小结
参考文献
第5章 广义八面体的本构关系初探
1 连续八面体应力空间的强度本构关系
2 空间变形体的应变分析基础
2.1 应变分量
2.2 位移分量
2.3 变形体内某点处沿任意方向上的应变
2.4 应变L0de参数
3 连续八面体应变空间的变形本构关系
4 连续八面体的应力一变形本构关系
4.1 弹性应力一应变关系基础
4.2 连续八面体的弹性应力一应变关系
5 本章小结
参考文献
《广义八面体理论初步:混凝土多轴强度理论》主要是基于广义八面体理论对混凝土多轴强度理论和本构关系进行了初步探讨。根据广义八面体上的应力成分和应力特点,发现了混凝土多轴特征强度参数方程、比例与非比例加载下的多轴强度模型等丰富内容。其次,对常用的两类偏平面方程给出了二者的坐标变换关系,并对所建立的典型强度模型进行了偏平面分析。第三是建立了正交八面体应力空间的本构模型。《广义八面体理论初步:混凝土多轴强度理论》所得到的基本结论,不仅便于相关的计算模拟,而且对相关研究包括试验设计提供了参考。
用Abaqus分析钢筋混凝土结构,要用第一强度理论分析构件时候破坏,怎么显示其应力值?Max.principal应力?
脆性材料用max.principal,也就是我们所说的第一强度理论,应该和屈服极限比较。屈服极限和许用应力之间有安全系数。
大约为每立方米2200Kg-2400Kg
包含的,就是你算出来的量与实际用量的比,如果不算桩头,那你实际用量也要去了桩头,那就没法算了
有侧压混凝土动态劈拉强度理论研究
对尺寸为300 mm×300 mm×300 mm的立方体混凝土试件进行4种应变速率(10~(-5)、10~(-4)、5×10~(-4)、10~(-3))和5种侧压(0、2 MPa、4 MPa、6 MPa、8 MPa)下的劈拉试验,对比分析有侧压混凝土动态劈拉受荷全过程的力学特性及变化规律。研究结果表明,有侧压混凝土材料劈拉强度随应变速率增大而增大,不同应变速率下混凝土劈拉强度随侧压增大均表现出先增大后减小的变化规律,不同应变速率下混凝土最大劈拉强度对应的侧压比基本相等。
岩石强度理论是岩石力学和岩土工程分析的重要基础。本书介绍岩石在单轴、双轴和多轴条件下的强度性质,系统总结各种岩石强度理论,并阐述岩石统一强度理论、三参数统一强度理论和非线性统一强度理论。统一强度理论是基础理论创新的重大成果,是对沃伊特-铁木辛柯百年难题的破解,具有重大的理论意义和工程实践意义。
《岩石力学与工程研究著作丛书》序
《岩石力学与工程研究著作丛书》编者的话
前言
第1章绪论
第2章单元体和应力状态
第3章岩石的单轴强度和围压三轴强度
第4章岩石的多轴强度
第5章各种岩石强度准则
第6章岩石强度的一些基本特性
第7章统一强度理论
第8章三参数统一强度理论
第9章非线性统一强度理论
第10章地下洞室稳定性分析的统一解
索引 2100433B
装药在空气中、水中爆炸作用的理论基础是流体动力学。对于球形、圆柱形和平板状装药,爆炸荷载通常只按一维问题考虑。空气中接触爆破,研究装药爆炸后爆波作用于紧贴固壁的压力和冲量。空气中非接触爆破,研究装药对不同距离目标的破坏、杀伤作用。水中爆破,主要研究冲击波、气泡和二次压力波对目标的破坏作用。
装药在土石中的爆破理论,基于人们对爆破现象和机理的不同认识,有多种观点,大体可归纳为三类:
持能量平衡理论观点的人认为,内部装药爆炸所产生的能量,主要作用是克服土石介质自重和分子间粘聚力;在平地爆破形成的漏斗坑(见图)容积与装药量成正比。当只有一个自由面,要求爆破后形成的漏斗坑有一定的直径和深度时(平地抛掷爆破),所需装药量与最小抵抗线(装药中心至自由面的最短距离)的三次方成正比,并与炸药品种、土石类别、填塞条件等因素有关。当有两个自由面时(露天采石爆破),如最小抵抗线不大,所需装药量与最小抵抗线的二次方成正比;如最小抵抗线较大,所需装药量与最小抵抗线的三次方成正比;其他影响因素与一个自由面相同。