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《岩土力学实验(第2版)》内容简介:土力学与岩石力学实验是土力学、基础工程、岩石力学等课程的重要组成部分。为满足实验教学的要求,本教材系统地介绍了各种土力学、岩石力学室内试验的原理、仪器设备、试验方法及步骤、成果整理和分析等。
本教材主要作为大专院校土木建筑工程、水利水电工程、交通工程、矿业工程、岩土工程等有关专业土力学、基础工程和岩石力学的实验教学用书,也可以作为从事岩土工程勘察、土力学与岩石力学试验的生产、教学和科技人员的参考书。
第一篇 土力学实验
第1章 绪论
1.1 土工实验在岩土工程中的位置和作用
1.2 4土工实验项目
1.3 正确看待室内实验成果
1.4 土是一种特殊的材料
第2章 术语、符号
2.1 术语
2.2 符号
第3章 试样制备与饱和
3.1 试样制备
3.2 试样饱和
第4章 密度试验
4.1 环刀法
4.2 蜡封法
4.3 相对密度试验
4.4 实际应用
思考题
第5章 含水率试验
5.1 适用范围
5.2 仪器设备
5.3 试验步骤
5.4 试样含水率计算
5.5 含水率测定中可能的误差
5.6 含水率的实际应用
思考题
第6章 土粒比重试验
6.1 基本关系
6.2 比重瓶法
6.3 浮称法
6.4 土颗粒的平均比重
6.5 试验误差
6.6 比重值的应用
思考题
第7章 界限含水率试验
7.1 概述
7.2 土水系统的性状
7.3 试验方法
7.4 ∞。和∞,标准的选定
7.5 试验中几个问题的说明
7.6 试验成果的应用
思考题
第8章 击实试验
8.1 概述
8.2 压实理论
8.3 击实试验方法
8.4 击实试验的影响因素
8.5 各种类型土的击实特性
8.6 击实土的工程性质
8.7 击实试验在工程实践中的应用
思考题
第9章 渗透试验
9.1 概述
9.2 渗流类型
9.3 达西定律
9.4 饱和土的渗透试验
9.5 影响土的渗透性的因素
9.6 试验中的注意事项
9.7 渗透系数的应用
思考题
第10章 固结试验
10.1 概述
10.2 固结变形机理
10.3 固结试验方法
10.4 固结试验中的影响因素
10.5 二维、三维渗流固结课题
10.6 比奥固结理论
10.7 土的流变
10.8 动力固结
思考题
第11章 土的抗剪强度试验
11.1 概述
11.2 粘性土的强度特征
11.3 砂土的强度特征
11.4 莫尔一库仑破坏理论
11.5 抗剪强度试验方法
11.6 土在剪切过程中的性状
11.7 孔隙压力系数
11.8 影响抗剪强度的因素
11.9 土体强度的特殊试验
11.1 0抗剪强度参数的实际应用
思考题
第12章 土的动力性质试验
12.1 动三轴试验
12.2 共振柱试验
第二篇岩石力学实验
第13章 岩石室内实验试样制备
13.1 概述
13.2 试样制备
13.3 试样量测
13.4 试样烘干与饱和
第14章 岩石物理性质实验
14.1 概述
14.2 含水率实验
14.3 颗粒密度实验
14.4 块体密度实验
第15章 岩石力学性质实验
15.1 单轴压缩强度和变形实验
15.2 三轴压缩强度和变形实验
15.3 抗拉强度实验
15.4 直剪强度实验
15.5 点荷载强度实验
第16章 岩石水理性质实验
16.1 吸水性实验
16.2 渗透性实验
16.3 膨胀性实验
16.4 耐崩解性实验
16.5 冻融实验
第17章 岩石其他实验
17.1 岩石声波测试实验
17.2 岩石断裂韧度测试实验
附录各项实验记录
参考文献2100433B
出版社: 武汉大学出版社; 第2版 (2010年10月1日)
丛书名: 高等学校土木建筑工程类系列教材
平装: 259页
正文语种: 简体中文
开本: 16
ISBN: 9787307081574
条形码: 9787307081574
尺寸: 25.8 x 18.2 x 1 cm
重量: 399 g
关于 考研的一些资料链接: 提取码: 8fn4如资料有问题,欢迎追加询问
土力学实验 土的含水率实验讨论题:含水率的数值影响孔隙体积吗?为什么?
影响孔隙体积。以孔隙中是否充满水分来区分,有饱和土壤水和非饱和土壤。
一本供土木工程专业开设的“土力学与基础工程”课程或“土力学”和“基础工程”课程用的教科书。《土力学与基础工程》系统阐述了土的性质及工程分类、地基的应力和沉降计算、土的抗剪强度、土压力及挡土墙和土坡稳定...
对土力学实验课程改革问题的探索
分析了土力学实验课程改革中遇到的问题,探讨了目前实验课程的弊端,提出了针对实验课程改革与实验室建设的具体措施,并进行了有益的尝试,收获了不错的效果,为下阶段培养学生独立的\"实验探究\"能力提供了有力的理论与实践依据。
地方本科院校土力学实验教学体系的改革
对地方本科院校土力学实验教学中存在的主要问题进行了分析,探索性地提出了一套土力学实验教学体系改革的具体措施,提高了土力学实验教学的质量,取到了较好的成效。
材料力学的创始人伽利略,就曾用材料力学实验试验研究了拉伸、压缩和弯曲现象。材料力学实验部分在整个材料力学中具有重要地位,材料力学实验与材料力学理论教学互为支持,互为验证,加强对材料力学理论知识的理解。主要内容包括:材料力学实验的内容、材料力学实验的标准、方法和要求、实验程序和实验报告组成。根据实验的性质,材料的力学实验可分三类。
有以下四个方面:
比气体大得多,如水的密度约为空气的800倍。在同样的速度下,水流的动压力和驱动水流所需的功率也都远大于气流。这就要求测量水流场的仪器的支杆和传感器的某些零件有较大的强度和刚度。用实验方法测量水的附连质量是水动力学的一个重要内容。
水体因为存在自由面而出现一些复杂现象:如风吹过水面和舰船水面扰动;海流和潮汐运动;高速水流引起的水气二相流;容(包括气垫船等)在水面航行所引起的波动;鱼雷和导弹入水、出水所引起的器和明渠中的无压流等。在这些情况下,重力起重要作用,有时表面张力也不能忽略,又因存在粘性力,就要求在模型实验中有两个或两个以上的无量纲参数同原型的相等,从而带来不少困难。为此,常先满足弗劳德数相等的条件,再修正其他因素的影响。
当液体温度升高、压力降低时,蒸发速率增大,甚至出现剧烈相变现象。液体流场内某一区域压力降低到该液体饱和蒸气压力(饱和蒸气压力同液体的种类和温度有关,如15℃时水的饱和蒸气压力为0.0169大气压)以下,就会出现空化现象。空化现象出现以后,流场不再是连续相,一部分为空泡所占据,这就是有空泡的流动(见空泡流理论)。在工程上,水流(如过水坝和其他水工结构中的水流)或物体(如水翼、船的螺旋桨和舵、水下导弹和鱼雷等)运动速度提高,就会出现空化现象和空泡流动。空化起始与空泡流动的实验是水动力学实验的重要内容。空泡实验的常用设备有各种类本身的起始空化数越小越好,以便进行起始空化数小的模型实验。降低空化数的常用方法是降低水流压力。因此,水洞型的水洞和变压空化拖曳水池。任何空化实验设备都必须能改变空化数的值,的循环水管必须是气密的,可抽真空,也可加压进行深潜物体实验。
若模型实验中的g值与原型的相同,即
很多水动力学模型实验不能做到雷诺数相似的另一个原因是模拟对象有尺寸大于模型的特点。例如,原型船/秒,模型长度取为原型的,模型实验介质用与原型相同的水。为了做到雷诺数相似,模型速度就必须为240节,即
涵盖了教学大纲要求的全部实验,且注重培养学生的自主学习和创新能力。主要内容包括实验误差分析和数据处理、力学量传感器、理论力学实验、材料力学性能实验、应变电测实验、光测力学实验6个部分。实验误差分析和数据处理主要介绍了相关基础知识;力学量传感器主要介绍了应变式、电容式、电感式、压电式和光纤传感器;
理论力学实验主要包括摩擦、转动惯量测试、转子动平衡、振动法测量流体密度、振动法测压杆临界载荷、单自由度振动等实验;材料力学性能实验主要包括材料的拉伸、压缩、扭转、剪切、疲劳力学性能测试;应变电测实验主要包括材料弹性常数测定、弯曲正应力电测、弯扭组合变形的主应力和内力测定、偏心拉伸内力测定、压杆稳定性等实验;光测力学实验主要包括光弹性、云纹干涉、电子散斑干涉等实验。
既可作为高等学校工科各专业独立设课的“工程力学实验”的实验教材,也可作为相关专业本科生、研究生的选修和自学教材。