支撑压力基础理论
内控基本理论
第一节 内部控制的理论基础
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内部控制的理论基础
•内部控制中的人性假设 •内部控制的行为学基础 •内部控制的方法论基础
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一、管理理论中的人性假设
(1)麦格雷戈的X理论与Y理论 麦格雷戈(D.McGregoc)将传统的管理理论
及其人性假设称为X理论。X理论的人性假设 是:
一般人的天性是厌恶工作,一有可能就逃 避工作;
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组织行为学对内部控制的影响: 重视人的理念 重视授权 重视环境的变化
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2、舞弊动因理论
冰山理论
三角理论
舞弊动 因理论
GONE理论
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冰山理论:把舞弊的原因形象的比喻为漂浮在海面上的冰山。 1/8看得到 7/8看不到 企业中能够看到的1/8是等级制度、财务管理、组织目标,而很 难察觉的是水下的部分,包括态度、情感、价值观、满意等。
9、我们的市场行为主要的导向因素,第一个是市场需求的导向,第二个是技术进步的导向,第三大导向是竞争对手的行为导向。21.8.221.8.2Monday, August 02, 2021 10、市场销售中最重要的字就是“问”。02:31:1002:31:1002:318/2/2021 2:31:10 AM 11、现今,每个人都在谈论着创意,坦白讲,我害怕我们会假创意之名犯下一切过失。21.8.202:31:1002:31Aug-212-Aug-21 12、在购买时,你可以用任何语言;但在销售时,你必须使用购买者的语言。02:31:1002:31:1002:31Monday, August 02, 2021 13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇,谁就心想事成。21.8.221.8.202:31:1002:31:10August 2, 2021 14、市场营销观念:目标市场,顾客需求,协调市场营销,通过满足消费者需求来创造利润。2021年8月2日星期一上午2时31分10秒02:31:1021.8.2 15、我就像一个厨师,喜欢品尝食物。如果不好吃,我就不要它。2021年8月上午2时31分21.8.202:31August 2, 2021 16、我总是站在顾客的角度看待即将推出的产品或服务,因为我就是顾客。2021年8月2日星期一2时31分10秒02:31:102 August 2021 17、利人为利已的根基,市场营销上老是为自己着想,而不顾及到他人,他人也不会顾及你。上午2时31分10秒上午2时31分02:31:1021.8.2
压力管道应力分析基础理论
疲劳失效
温度的变化导致结构可能在冷热两个状态下产生屈 服变形;
疲劳失效
与垮塌性荷载不同的是,当材料发生屈服时,如果 应力峰值满足一定条件下,并不会立即发生非自限 性的失效,而是系统停止运行后,产生自限性的残 余应力。
强度理论
我们如何来评价失效?——通过强度理论 第一强度理论:最大主应力理论(Rankine) 第二强度理论:最大伸长线应变 第三强度理论:最大剪应力理论(Tresca) 第四强度理论:最大变形能理论(Von mises)
强度理论
第三强度理论: 第四强度理论:
S13
S 1 21 2 2 2 3 2 3 1 2
CAESAR II 管道应力分析理论
AECSOFT
前言
我们为什么要进行管道应力分析? 我们需要做什么? 我们如何模拟一个管道系统? 我们如何来分析计算的结果?
我们为什么要进行管道应力分析?
复杂管线中可能存在压力、重量、温度、风、海浪、土壤约 束以及地震、动设备的振动、阀门关闭、开启导致的水锤气 锤等外力载荷作用。载荷是管道产生应力问题的原因。
梁单元上纯弯曲的概念:
当梁发生纯弯曲时,各截面上的弯矩值唯一(整个 截面的弯矩由唯一值表示),且不存在剪力,截面 发生转动,梁轴线变为弧线,但转动后各截面仍为 平面。在这种假设下,应力S=M/Z.(胡克定律)
如果不使用纯弯曲假设,则上式不一定适用。
3D梁单元示例
这是一个简单的悬臂梁模型:当在自由端作用集中 载荷P之后,其挠度为:
应力计算式:
S 1 F A / X A m M / Z P / 4 t d S h
一次应力通常暗示了支架跨距是否满足要求;
土压力计算原理
延长墙背法是一种简化的近似方 法,由于计算简便,该方法至今仍在工 程界得到广泛应用。但是它的理论根据 不足,给计算带来一定的误差,这主要 是忽略了延长墙背与实际墙背之间的土 体重力及作用在其上的荷载,但多考虑 了由于延长墙背与实际墙背上土压力作 用方向的不同而引起的竖直分量差,虽 然两者能相互补偿,但未必能抵消。此 外,在计算假想墙背上的土压力时,认 为上墙破裂面与下墙破裂面平行,实际 上一般情况下两者是不平行的,这是产 生误差的第二个原因。
主动土压力强度沿墙高呈三角形 分布,合力作用点在离墙底h/3处, 说明:土压力强度分布图 只代表强度大小,不代表 方向与墙背法线成δ,与水平面 作用方向。 成(α+δ)
二、库仑土压力计算被动土压力 按求主动土压力同样的原理可求得被动土压力的库仑公 式为:
1 2 E p H 2
cos 2 ( ) sin( ) sin( ) cos cos( ) 1 cos( ) cos( )
已知地震力与破裂棱体自重的合力Wδ的大小和方向,并且假定地震条件下土体 的内摩擦角φ 与墙背摩擦角δ不变,则墙后破裂棱体上的平衡力系如下图a所示。 若保持挡土墙和墙后棱体位置不变,将整个平衡力系转动θδ角使Wδ处于竖直方向, 如下图b所示。由于没有改变平衡力系中三力之间的相互关系,即力三角形abc转动 前后没有发生改变(如下图c所示),所以这种改变不会影响Ea的计算。 由下图b可以看出,只要用 右侧各值取代γ、δ、φ时,地震 力作用下的力三角形Abc与一般 情况下的力三角形abc完全相似 ,可以直接采用一般库伦土压力 公式进行地震土压力的计算。
图2-4 墙趾前被动土压力示意图
二、土压力计算理论及方法
对于土压力问题的研究从18世纪末已经开始,根据研究途径的不 同大致可以分为两类。 1)假定破裂面的形状,依据极限状态下破裂棱体的静力平衡条 件来确定土压力。这类土压力理论最初由法国的库伦(C.A.Coulomb )于1773年提出,所以称为库伦理论,这是研究土压力问题的一种简 化理论。 2)假定土体为松散介质,依据土中一点的极限平衡条件确定土 压力强度和破裂面方向。这类土压力理论是由英国的朗金( W.J.Rankine)于1857年首先提出,这类理论被称为朗金理论。 目前我国公路、铁路的挡土墙设计中,无论墙后填料是非粘性填 料还是粘性填料,无论是否出现第二破裂面,都采用库伦理论推导出 来的相应公式计算土压力。 朗金理论实质上是库伦理论的一个特例。它适用于墙后土体出现 第二破裂面的情况,一般多用于计算衡重式、凸形折线式、悬臂式和 扶臂式挡土墙的土压力。朗金理论计算被动土压力的误差一般比库伦 理论小,所以计算被动土压力时也采用朗金理论。
矿山压力与岩层控制复习题(华科题库)
一、名词解释1、支承压力: 在岩体内开掘巷道后,巷道围岩必然出现应力重新分布,一般将巷道两侧改变以后的切向应力增加部分称为支承压力。
2、矿山压力显现: 由于矿山压力作用使巷硐周围岩体和支护物产生的种种力学现象。
3、矿山压力控制:所有减轻、调节、改变和利用矿山压力作用的各种方法。
4、回踩工作面(采场):在煤层或矿床的开采过程中,一般把直接进行采煤或采有用矿物的工作空间。
4、伪顶: 位于直接顶和煤层之间,厚度小于0.3~0.5m的极易垮落的软弱岩层,一般随采随冒。
5、直接顶: 直接位于煤层上方的一层或几层性质相近的岩层6、矿山压力: 由于矿山开采活动的影响,在巷硐周围岩体中形成的和作用在巷硐支护物上的力定义为矿山压力。
7、老顶: 位于直接顶(煤层)之上对采场矿山压力直接造成影响的厚而坚硬的岩层。
8、底板:位于煤层下方的岩层。
9、顶板:赋存在煤层之上的岩层。
10、端面破碎度:指支架前梁端部到煤壁间顶板破碎的程度。
11、底板比压:将支架底座对单位面积底板上所造成的压力称为底板载荷集度,即底板比压。
12、支护工作阻力:支柱受顶板压力作用而反映出来的力。
13、始动阻力:在顶板压力作用下,活柱开始下缩的瞬间支柱上所反映出来的力。
14、关键层:对采场上覆层局部或直至地表的全部岩层活动起控制作用的岩层称为关键层15、老顶的初次来压:随着工作面的推进,老顶岩梁的长度和悬露面积逐渐增大,当其自重和上覆岩层作用力超过本身强度时,就会发生断裂而垮落.此时的垮落来势较猛,垮落面积较大,回采工作面压力显著增加,这种情况通常称为老顶的初次来压.16、关键层理论:为老顶来压预报提供理论依据提出岩层断裂前后的弹性基础梁力学模型及各种不同支撑条件下的力学模型。
17、支架的初撑力:利用升柱工具和锁紧装置使支柱对顶板产生一个主动力,这个最初形成的主动力称为支柱的初撑力。
///支架的初撑力指的是支架刚支设时,对工作面顶板所提供的支撑力18、原岩应力:存在于地层中未受工程扰动的天然应力。
简单水平支撑
简单水平支撑简单水平支撑是指一种基础的支撑结构,它能够提供基本的支撑力和稳定性。
虽然它可能不如其他高级的支撑结构那样坚固和复杂,但在合适的条件下,它仍然能够发挥很大的作用。
在本文中,我们将探讨简单水平支撑的原理、应用和优势。
简单水平支撑的原理是基于力的平衡和稳定原理。
当一个物体受到外力作用时,它就会产生应力和变形。
而简单水平支撑的作用就是通过向物体施加反向的力,使其达到平衡状态,从而避免物体的过度变形或破坏。
简单水平支撑通常由两个或更多的支撑点组成,每个支撑点都能够提供垂直方向上的支撑力,以抵消物体受到的外力。
简单水平支撑广泛应用于建筑、桥梁、机械和其他工程领域。
在建筑中,简单水平支撑通常用于支撑梁和柱,以保证建筑结构的稳定性。
在桥梁中,简单水平支撑可以用于支撑桥墩和桥面,以承受车辆和行人的重量。
在机械中,简单水平支撑可以用于支撑轴承和传动系统,以确保机械的正常运转。
简单水平支撑的优势在于其简单性和经济性。
与其他复杂的支撑结构相比,简单水平支撑的设计和施工都相对简单,成本也较低。
此外,简单水平支撑还具有较好的适应性和可靠性。
它可以适应各种复杂的工程环境,并能够在长期使用中维持较稳定的性能。
然而,简单水平支撑也存在一些限制和挑战。
由于其结构相对简单,它的承载能力和稳定性可能有限。
在某些情况下,需要更复杂的支撑结构来满足更高的要求。
此外,简单水平支撑的应用也需要考虑地质条件、环境因素和使用要求等因素,以保证支撑结构的安全和可靠性。
简单水平支撑是一种基础的支撑结构,它在各个领域都有着广泛的应用。
虽然它可能不如其他复杂的支撑结构那样强大和稳定,但在适当的条件下,它仍然能够发挥重要的作用。
我们应该根据具体的需求和要求,选择合适的支撑结构,以确保工程的安全和可靠性。
同时,我们也应该不断改进和创新,推动支撑技术的发展,为人类的发展和进步做出贡献。
压力大小等于总重力大小的依据
压力大小等于总重力大小的依据全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:压力是一个物体受到的力的大小。
在物理学中,压力大小等于总重力大小是一个重要的基础理论。
这个理论不仅可以帮助我们理解物体受力的情况,还能够帮助我们解释许多物理现象。
在本文中,我们将详细解释压力大小等于总重力大小的依据,并探讨它的应用。
让我们来看看压力的定义。
压力是指单位面积上受到的力的大小。
通常用P表示,其定义为P=F/A,其中F为作用在单位面积上的力,A 为单位面积。
在一个恒定的重力场中,物体受到的力不仅包括重力,还可能包括其他力,比如支持力、摩擦力等。
那么问题来了,压力大小究竟等于多少?在一个均匀的重力场中,一个物体受到的重力大小等于它的质量乘以重力加速度,即Fg=mg,其中m为物体质量,g为重力加速度。
那么这个重力又如何与压力相关呢?根据牛顿第三定律,物体受到的支持力等于其受到的重力大小,即N=Fg。
一个物体受到的支持力大小等于其重力大小,即N=Fg=mg。
由于支持力是作用在物体所在的表面上的,因此可以认为这个支持力就是物体所受到的压力,即P=N/A=mg/A。
在地球表面上,重力加速度g大约为9.8m/s^2,而物体的质量m 和表面积A可以通过实验测量得到。
根据上述推导,我们可以得出结论:在地球表面上,一个物体所受到的压力大小等于其质量乘以重力加速度再除以单位面积。
这就是压力大小等于总重力大小的依据。
这个依据不仅适用于地球表面,还适用于其他行星。
只要一个物体受到的重力大小等于其质量乘以重力加速度,就可以应用上述公式计算物体所受到的压力大小。
这个依据也适用于不同形状和表面积的物体。
无论一个物体是圆形、方形还是其他形状,只要知道其重力大小和表面积,就可以计算出所受到的压力大小。
压力大小等于总重力大小的依据在物理学中有广泛的应用。
比如在建筑工程中,设计师需要考虑建筑结构所受到的压力大小,以确保建筑物的安全性;在机械设计中,工程师需要考虑机械部件所受到的压力大小,以确保其稳定性;在航空航天领域,飞行器在不同高度受到的压力大小也可以根据上述依据计算出来。
深基坑工程
2、基坑土压力的分布模式
• 这两种古典土压力理论,已有一二百年的历史。 • 它们都是按极限平衡条件导出的。 • 库仑理论假设土的粘聚力为零,其优点是考虑了墙与土体之间的
深基坑支护的桩墙与经典土压力理论的差异
• 经典土压力理论计算的结果是极限值,而当支护结构处于正常的 工作状态时的接触压力并不是极限值。因此,在基坑工作状态正 常的条件下,实测量测到的变形、土压力、空隙水压力和支撑轴 力等变量在原则上不可能与一般的计算结果完全一致,除非基坑 已经达到极限状态。因此,经典土压力理论对基坑支护土体的塑 性发展过程没有给出解答。目前采用有限元可以进行弹塑性计算 模拟实际工作应力状态时的各种反应,但由于计算参数、边界条 件处理和接触单元的处理等尚未难以模拟实际的工作条件,在实 用化上还有许多工作要做。
• 由开挖面以上的矩形荷载产生的作用在支护结构上的水平荷载可近似 地以(h+q0)Ka表示。
2、基坑土压力的分布模式
q
(3)基坑开挖面以下的水平抗力
• 当基坑外侧水平荷载确定后,欲计算结构
• 朗肯理论假定墙背和填土间无摩擦力,实际上摩擦力是 存在的;
• 土压力理论都假定压力强度随深度呈线性分布,实际是 与墙身位移和变形有关,实验表明它是曲线分布。
深基坑支护的桩墙与挡土墙的差异
• 挡土墙是先筑墙后填土,基坑支护是做好桩墙后再开始基坑开挖, 从静止土压力后再产生主动、被动土压力;
• 挡土墙墙后填土的无黏性土或黏性土是散体,而基坑开挖的土是 天然土,它们是经过多年自然压实后的土,它们的粘聚力有很大 差别;
铁路桥涵地基和基础设计规范学习笔记
关于泥岩、砂岩、片岩等软质岩桩周极限摩阻力的取值问题,可参 考规范柱桩容许承载力公式(6.2.2-4)第二项进行反算,如下:
fi 2R C2
为安全计, R 6 0
C2=0.03
如泥岩夹砂岩
0 =400kPa R 6 0 =2400 kPa
fi 2R C2 =144 kPa
该值与 0 =400kPa的角砾土(中密)的高值相当。
3、冲切破坏
当地基为松软土时,随着荷载的增加,基础下面的土 逐步被压密,基础也随之切入土中,称为冲切破坏。软土地 基极易出现,民用建筑出现过2楼变1楼的情况。
(二)、天然地基的承载力 根据完全剪切破坏的形态,设基础宽度b,埋深H,假定地基为刚
塑体,以基底水平面作为半无限体的界面,破坏的形态作如下简化。
2、局部剪切破坏
同上,当基底压力继续增加达到Pk时,地基破坏剪切面延伸到一 定位置,而没有与地面连通。地基两侧土没有挤出现象,地表仅有微 量上升。当基底压力继续增加超过Pk时,剪切面仍然不会延伸到地面, 其结果是弹塑性变性不断向周围及深层发展。这样的破坏称为局部剪 切破坏。
基础埋深较大时,无论是砂性土或粘性土地基,最常见的破 坏形态是局部剪切破坏。当发生局部剪切破坏时,地基的变形是很 大的,而且随着基础埋深的增加,相对沉降量也相应提高。
取值。 4、挖井基础的沉降检算,应按本规范第3.2节和第5.2节的规定办理。 5、挖井基础的基底偏心距检算,可不计井壁的摩阻力。
三、双向受力作用下(即:有纵、横向弯矩 时)矩形、圆形、圆端形基础最大应力计算
1、矩形截面
最大、最小应力在矩形的角点上,如B点。
偏心计算,合成偏心
e e2x e2y
a
容许承载力增加20%,直到地基承载力 0 的2倍为止。
史上最全的压力位与支撑位详解
史上最全的压⼒位与⽀撑位详解如果问买房有啥原则,⼤家会果断告诉你“地段、地段、还是地段!”但要问选⽜股有啥招数,就会出现百家争鸣的场⾯。
对于普通投资者来说,如何选择股票进⾏买卖才能实现盈利呢?压⼒位和⽀撑位的定义:压⼒:当市场上的价格达到某⼀⽔平位置时,似乎产⽣了⼀条对价格起到压⼒作⽤,影响价格继续上涨的抵抗线我们称之为压⼒线或压⼒位。
因为价格受短线上涨获利回吐的影响或者前期套牢盘急于解套的压⼒,当价格上⾏⾄某⼀价位区间的时候,空头⼒量变强,多头⼒量变弱,将产⽣⼤量的卖盘,因卖盘明显⼤于买盘,造成价格回落,如果多次在此位置附近,未能形成有效突破则会形成较强的压⼒线。
⽀撑:当市场上的价格达到某⼀⽔平位置时,似乎产⽣了⼀条对价格起到⽀撑作⽤,影响价格继续下跌的抵抗线,我们称之为⽀撑线。
因为前期价格在某个价位区间进⾏了⼤量的成交换⼿,所以此位置成了成本价位,因此,当价格从上涨转为下跌的时候,到达此位置附近,做空⼒量已尽,形成⼤量的筹码需求,买盘明显⼤于卖盘,造成价格反弹,⽽多次在这位置下跌未果,则形成较强的⽀撑线。
原本的压⼒位在有效突破后,就会变成⽀撑位。
原本的⽀撑位,在有效跌破后,就会变成压⼒位。
关注跟我学炒股,好好学股,天天向上。
其实,压⼒位和⽀撑位是由于供求关系⽽产⽣的,⽽供求关系源⾃于买卖双⽅的⼼理,当⼀个成本价为被有效跌破后,就会引起⼀部分做多买⼊⽅失去信⼼,⽽加⼊卖⽅的做空阵营,导致空头势⼒⼤增,⽽相对的多⽅势⼒衰减,这种情况⼀经确认,这个成本价位,就会成为没有出逃的做多⽅的套牢位,当价格拉升⾄该区间附近时,就会有⼤量的抛盘卖出,从⽽瞬间转变成压⼒位。
同理,当⼀个压⼒位被有效突破后,做多的预期增强,会吸引来⼤量的买盘,⽽这些买盘的成本价就是突破压⼒位附近的区间价格,当价格跌⾄该价格区间附近时,会有⼤量的买盘托起,从⽽有效的转变成了⽀撑位,⽀撑价格再度上⾏。
1、每⼀段⾛势的⾼点和低点将成为压⼒点和⽀撑点。
主动土压力计算库仑、朗肯理论(一)
主动土压力计算库仑、朗肯理论(一)主动土压力计算库仑、朗肯理论主动土压力是指土体对于深基坑、隧道等工程结构所施加的作用力,其大小、方向和分布都对结构工程的安全性和稳定性有着很大的影响。
计算主动土压力的方法有很多种,其中比较常见的是库仑和朗肯理论。
一、库仑理论库仑理论将土体视为由一系列均匀分布的小粒子组成的均质体,认为土体间的剪移力受摩擦支持,并满足下列条件:1. 土体中的每一粒子都与其邻粒子之间相互作用,所有粒子间的力均受到相互约束及反力的作用。
2. 粒子间剪力可以通过过剩水压的变化得到调节,但不能超出土体的内摩擦角。
在库仑理论中,主动土压力的计算主要考虑了土体重力和内摩擦角的影响,其计算公式为:Ka = cos2α / (cosα + sinα)2其中,Ka为土的活动系数,α为土粒子与垂直结构面之间的夹角。
二、朗肯理论朗肯理论是一种根据数学模型来计算土体围压力的方法。
朗肯认为,当土体围挤受到水平面上的挤压力时,土体中的粒子会沿着最小阻力方向移动,同时对邻近的粒子施加弹性力。
根据弹性力的大小,可得到相应的土体围压力。
朗肯理论所计算的主动土压力是以土壤骨架的强度为基础的,不仅考虑了土体的内摩擦角,还考虑了土的屈服特性、颗粒排列特性、颗粒大小和密度等因素。
其计算公式为:Ka = sinφ / (1-sinφ)其中,Ka为土的活动系数,φ为土体内摩擦角。
总结从以上分析可看出,库仑和朗肯理论都是以土体内部的力学特性为基础进行计算的。
库仑理论重视土的摩擦支撑作用,而朗肯理论则更为全面,考虑了土的多种力学特性,因此在某些情况下,朗肯理论更为精确。
在实际工程应用中,需要根据工程的具体情况和需要进行选择。
国内外研究现状
国内外研究现状1. 国外研究现状(1) 古典压力理论20世纪初发展起来的以海姆、朗金和金尼克理论为代表的古典压力理论认为:作用在支护结构上的压力是其上覆岩层的质量γH。
其不同之处在于:海姆认为侧压系数为1,朗金根据松散理论认为是tan2(45–φ/2)o,而金尼克根据弹性理论认为μ/(1–μ),其中μ、φ、γ分别表示岩体的泊松比、内摩擦角和体积质量。
(2) 坍落拱理论随着开挖深度的增加,人们发现古典压力理论在许多方面都不符合实际之处,于是,坍落拱理论应运而生,其代表有太沙基和普氏理论。
坍落拱理论认为:坍落拱的高度与地下工程跨度和围岩性质有关。
太沙基认为坍落拱形状为矩形,而普氏则认为坍落拱形状呈抛物线形。
坍落拱理论的最大贡献是提出巷道围岩具有自承能力。
20世纪50年代以来,人们开始用弹塑性力学来解决巷道支护问题,其中最著名的是芬纳公式和卡斯特纳公式。
(3) 新奥法20世纪60年代,奥地利工程师L. V. Rabcewicz在总结前人经验的基础上,提出了一种新的隧道设计施工方法,被称为奥地利隧道新施工方法,简称新奥法。
新奥法目前已成为地下工程的主要设计施工方法之一。
1978年,米勒教授比较全面地论述了新奥法的基本指导思想和主要原则,并将其概括为22条。
1980年,奥地利土木工程学会地下空间分会把新奥法定义为:在岩体和土体中设置的使地下空间的周围岩体形成一个中空筒状支撑环结构为目的的设计施工方法。
新奥法的核心是利用围岩的自承作用来支撑隧道,促使围岩本身变为支护结构的重要组成部分,使围岩与构筑的支护结构共同形成坚固的支撑环。
新奥法自奥地利起源之后,先后在欧洲诸国,特别是意大利、挪威、瑞典、德国、法国、英国、芬兰等大量修建山地与城市隧道的国家得以应用于发展,然后,世界各国,特别是亚洲的日本、中国、印度;北美的美国、加拿大;南美的巴西、智利;非洲的南非、莱索托以及大洋洲的澳大利亚、新西兰等国都成功地把它应用于一些不同地质情况下的隧道施工之中,并且从最初的隧道施工扩展到采矿、冶金、水利电力等其它岩土工程领域。
让压支护的基本原理
2.3.1围岩松散区和塑性区
• 根据弹塑性力学理论和现场经验,巷道开挖后在巷道围岩 将产生松散区、塑性变形区和弹性区。定性的分析这些区 域的大小影响因素有利于建立合理的支护理念,定量的近 似计算是确定锚杆(索)长度的基础。图2.2 为围岩破坏 变形后的分区示意图。
Hale Waihona Puke • A:松散区:在围岩的切向应力小于围岩原岩 应力范围内,围岩发生松散破坏,此区域 成为松散区。松散区边界上的切向应力和 原岩应力相等,松散区内部的应力小于原 岩应力。锚杆的有效长度必须大于松散区 半径。 • B:塑性区:围岩发生塑性变形的区域,塑性 区包括松散区。 • C:弹性区:塑性区以外的区域,围岩只发 生弹性变形。
图1.5锚索延伸率和锚杆延伸率试验室试验比较
40 35 30
吨位(吨)
25 20 15 10 5 0 0 20 40 60 80 100 变形(mm) 锚杆 锚索
图1.6锚杆无安装载荷时的锚杆锚索的工作曲线
40 35 30 25 20 15 10 5 0 0 20 40 60 位移(mm) 锚杆 80 100 120
图2.1临界弹性设计支护阻力和开采深度关系
• 从图中可以看出: • (1)计算埋藏深度在400m以下时,临界弹性支护阻力为 70t/m 。也就是说在这种支护强度下,围岩只发生弹性变 形,变形很小。 • (2)当计算埋藏深度达到600m时,临界弹性支护阻力为 110t/m。这个支护强度在目前的条件下还是可以达到的。 在普强锚杆的条件下,间排距要求较小。 • (3)当计算埋藏深度达到800m时,临界弹性支护阻力为 150t/m。这个支护强度在目前的条件下还是很困难的。围 岩会出现塑性变形,或围岩变形太大引起锚杆破断。 • (4)当计算埋藏深度达到1000m时,临界弹性支护阻力为 190t/m 。这个支护强度在目前的条件下几乎达不到。围 岩会出现很大塑性变形,或围岩变形太大引起大量的锚杆 锚索破断。必须允许围岩有一定的塑性变形并采用让均压 措施。
工作压力研究的理论基础
工作压力研究的理论基础本篇论文目录导航:【题目】大学教师工作压力的心理学探究【第一章】高校教师工作压力的管理心理学分析绪论【第二章】工作压力研究的理论基础【3.1】高校教师的工作压力现状【3.2 3.3】高校教师工作压力产生的原因【第四章】减轻高校教师工作压力的建议与对策【结论/参考文献】大学教师工作压力缓解研究结论与参考文献第2章研究的理论基础。
2.1基础理论。
2.1.1动机的内容理论。
动机的内容理论立足于这样一种见解:是我们自身的内部事物形成了动机。
内容理论假定:(1)是内驱力或需要激起、引导并维持了目标导向的行为;(2)当个体的内部均势被打破或个体感到被剥夺时,内驱力或需要性行为便被唤起;(3)内驱力或需要是按层次高低排列次序的;(4)一旦需要得到满足,内驱力便不在起推动作用了;(5)每个人的内驱力或需要的次序排列基本上是一致的[15].2.1.1.1需要层次理论。
马斯洛是美国着名的心理学家,他坚信如若不考虑人的最高志向,就永远无法理解人的生命。
现在,必须毫无疑问地把生长、自我实现、追求康乐、追求个性和自治、追求卓越(也即‘奋发向上’)作为一种广泛的,也许是普遍的人类倾向来接受[16].他提出了着名的需要层次理论,认为人类行为的内部推动力量就是需要,他把动机等同于需要,并将人类的基本需要由低到高分为五个层次:生理需求,包括事物、水、掩蔽所、性等身体需要;安全需要,保障身心免受伤害;爱的需要,包括感情、归属、被接纳、友谊等需要;尊严需要,包括内在的尊重如自尊心、自主权、成就感等需要与外在的尊重,如地位、认同、受重视等需要;自我实现需要--包括个人成长、发挥个人潜能、实现个人理想的需要。
这五种需要层次越来越高级,当下一级需要在相当程度上得到满足时,上一级需要便成为人追求的目标。
1954年后马斯洛又把人的需要分为七个层次,即分别在生理、安全、友爱和归属需要的基础上增加了求知的需要,在尊重需要的基础上增加了求美需要,再加上自我实现的需要,即成为七个层次的需要。
第三章基底压力计算
13
基底压力中减去基底标高处原有土的自重应力,剩余 部分才是建造建筑物后新增的应力,即基底附加应力。
建造建筑物之前: p1 =σcz
前
建造建筑物之后: p2 p
后
新增的应力: p0 p2 p1 p cz
3.当z一定时,即在同一水平面上,附加应力随着r的增大而减小。
21
(3)应力泡
地基中的附加应力—空间问题的解及其应用
将半空间内σz相同的点连接起来就得到σz的等值线 ,如下图所示,其型如灯泡,故又称应力泡。
离集中力作用点越远, 附加应力越小。
集中力作用下σz的等值线
22
(4)叠加原理
地基中的附加应力—空间问题的解及其应用
0.5m 0.5m
D
I
P0=100KPa
CH
J
O
KF
A
1.0m
E
1.0m
B
0.5m
G
31
0.5m 0.5m
【解】
D
I
CH
J
O
KF
(1)求A点下1m深处地基附加应力σzA
A
1.0m
E
1.0m
A点是矩形面积ABCD的角点。根据l,b,z的值可得
B
0.5m
E
l/b=2/1=2 z/b=1/1=1
查表2-2得 c =0.1999,所以
n2
1 1 n2
c
p0
c = f(m, n)叫做矩形竖直均布荷载角点下的应力分布系 数。c可从教材P91表3.5.2查得。
ml b nz b
箱体理论完整版
3日。
大箱体对研判股指长、中期走势有较大意义。
一个大箱体内有2个中箱体,分为上中箱体和下中箱体。
小箱体切割为4个,上中箱体内2个和下中箱体内2个。
2中箱体的中轴,这是股
子箱体有8个,主要作用是对股指一周走势的研判。可
孙箱体有16个,主要是对当日或次日股指点位变动和
1、大箱体阻力位的确认和运用
30%的获利标准。
100%左右,赔得机率几乎是零,
3、小箱体阻力位的确认和运用
重点是把握小箱顶和小箱体中轴线。一旦股指见到小中
7日内就必见小箱顶。所以,小中轴线点位,是股指短
若大盘进入调整期,那么所维持的现小箱体,
5日均
0”轴线为准,有明显的对称性。总体的涨和
7天左右的箱。如用无限短的时间看待
0”趋近,即会出现既不涨也不跌的奇
0”方向的趋势。 这是因为,在相对短时间内,股
定律之四:涨跌无序定律。在股市内外环境相对“安静”
在一定的空间范围,涨跌将表现为人性的充分“自
,无目的、无趋向的无序运动。这时,股市是不可测的,
定律之五:(外部)强干扰定律。股市是一个极开放系
大箱体中轴线阻力位主要是确认股指突破的有效性和
13个交易日内股指建大箱顶的
90%左右,股指至少还有10%的上升空间。确认突破
在运
10%的获利,就应该分批减仓。如遇持续向上转入两个
2、中箱体阻力位的确认和运用
中箱体阻力位主要是中轴线点位。一旦股指见到中轴
95%以上。 通常情况下,股指
,命中率可达80%。 如果读者能
箱体:突破的标准 疯牛的标准
1
" alt="突破的标准 疯牛的标准"
巷道支护基础理论
巷道支护理论基础主要内容一、巷道支护基本理论二、煤巷锚杆支护关键技术三、煤巷顶板事故防治四、煤巷快速掘进技术1.巷道主要支护形式及其现状●煤巷支护主要形式●木支架●工字钢支架●U型钢支架●锚杆支护●巷道变形量大时上述支架难以满足支护要求木支架●优点:重量轻、加工容易、架设方便、有破坏信号●缺点:强度低、易破坏、不防火、易腐蚀、风阻大●适用条件:巷道服务期较短、压力小、断面积不大工字钢可缩性梯形支架井下应用●埋深小于400m的煤巷,支护没有问题工字钢可缩性梯形支架结构工字钢梯形支架破坏形式U型钢可缩性拱形支架适用巷道:围岩比较稳定受动压影响变形200—500mmU 型钢拱形支架破坏形式严重变形拱形录像U 型钢可缩性圆形支架适用巷道:1.服务时间长2.围岩不稳定 3受动压影响大 4.变形大于400mm 5.无底臌U型钢方环形可缩性环形支架锚杆支护梯形巷道适用巷道:1.服务时间长2.围岩不稳定3.受动压影响大4.变形大于800mm 5有底臌适用巷道:1.服务时间长2.围岩不稳定3.受动压影响大4.变形大于1000mm5有底臌锚杆支护拱形巷道低强度普通的锚杆支护常用支架的破坏形式1.埋深小于400m的煤巷,支护没有问题---木支架、工字钢支架和U型钢可缩性支架2.埋深超过600m,传统支护不能适应---木支架和金属刚性支架彻底毁坏---U型钢可缩性支架严重变形---低强度锚杆支护不能满足巷道维护要求3.现代化采煤迫切需要高水平的锚杆支护2、巷道变形破坏原因分析错误!未找到引用源。
1.巷道围岩条件差2.围岩应力大3.支护不适应岩石结构开采煤层顶底板岩层特点●埋藏深度100~1000m,压力250~2500t;●绝大多数顶板有直接顶、老顶和直接底、老底。
材料破坏机理岩块单轴压缩两种破坏形态岩石与软钢应力-应变曲线岩石循环加载曲线岩块轴向与横向应力应变曲线三向应力试验泥岩三轴试验曲线大理石三轴试验曲线点载荷试验直剪试验岩石抗剪强度试验岩石抗拉强度试验岩石试件主破裂面岩石破裂面极限莫尔圆包络线莫尔圆物理意义应力状态的图示莫尔圆的定量关系莫尔库仑准则三轴压缩极限应力圆单轴压缩极限应力圆共轭破裂面库仑准则用强度准则判断稳定性斜直线型莫尔包络线格里菲斯机理格里菲斯准则地应力实测结果普氏地压假说错误!未找到引用源。
3.3_基底压力计算
p max
2( F + G ) = l 3b( − e) 2
F+G
(3-9)
a
d My Mx l d p2 a pmin b b
y
c x
b
(2)双向偏心荷载 如图 3-10 所示,矩形基础在双向偏心荷 载作用下,若基底最小压力 p min ≥ 0 ,则矩 形基底边缘四个角点处的压力计算式为:
c pmax
若条形基础在宽度方向上受偏心荷载作用,同样可在长度方向取 1 延米进行 计算,则基底宽度方向两端的压力为:
pmax =
min
F + G ⎛ 6e ⎞ ⎜1 ± ⎟ b ⎝ b ⎠
41
(3-12)
式中 3.3.3
e —— 基础底面竖向荷载在宽度方向上的偏心矩。
基础底面附加压力计算 基底附加压力是指建筑物荷载引起的超出原有基底压力的压力增量。建筑物
p m ax
p m in >0 F +G e=l/6
b)
p min = 0 F +G e>l/6 p m in <0
3k=3 ( 1/2-e )
p m ax k
c)
pmax =
min
F +G M ± bl W
(3-7)
p m ax
式中 M —— 作用于基础底面处的力矩(kN.m) ;
图 3-9 矩形基础单向偏心荷载下 W ——基础底面处弯矩抵抗矩(m3) , 基底反力分布 W = bl 2 / 6 ; l ——为力矩作用方向的基础边长(m) ; b ——矩形基础底面的短边长度(m) 。 将偏心荷载的偏心矩 e = M /( F + G ) 代入公式(3-7)得:
物理中,压力的本质是什么
物理中,压力的本质是什么?物理学中,压力这个概念是一个很关键的基础概念,它描述了力是如何分布在某个面积上的。
在概念上,我们定义压力为作用在单位面积上的力,其数学表达形式为P=F/A,这里,用P标识压力,用F 标识作用于面积A上的力。
要理解压力的本质,我们需要进一步理解力和面积这两个构成压力的基础元素。
1. 力是物体之间相互作用的结果。
当两个物体接触或者是通过引力或者电磁力相互作用时,它们之间就会产生力。
力的大小和方向都会影响物体的状态。
例如,当你推一个物体的时候,你在给这个物体施加力,并且这个力会使物体的速度或方向发生变化。
2. 面积是二维空间中一片区域的大小。
例如,你手掌的表面就是一个有一定面积的二维区域。
有了这两个概念后,我们可以回来探讨压力的本质。
压力实际上是对力如何分布在某个面积上的描述。
例如,当你用手指尖推一个物体时,你会感觉你需要用很大的力才能移动它,这是因为你施加的力集中在了很小的面积上,也就是说压力非常大。
而当你用整个手掌推这个物体时,同样的力就分布在了更大的面积上,也就是说压力变小了,所以你会觉得比较容易推动这个物体。
用数学语言来说,压力实际上就是单位面积上的力。
压力的单位通常是帕斯卡(Pa),在国际单位制中,1帕斯卡等于1牛顿每平方米(N/m^2)。
牛顿是力的单位,平方米是面积的单位。
有些地方也会使用大气压(atm)、毫米汞柱(mmHg)、巴(bar)等作为压力的单位。
压力这个概念在我们的日常生活和工程中扮演着非常重要的角色,例如,气压影响我们的气候和天气,血压是我们衡量健康状况的重要指标,海洋深处的巨大压力决定了那里的生物类型和生存条件,汽车轮胎的气压与车辆的行驶性能息息相关,航空器的高度则由周围气体的压强而决定,等等。
压力的本质可以被理解为:在物理上,它描绘了力是如何均匀作用在某个表面上的,更进一步,它是我们理解和解析各种自然现象、改变和控制环境的基础理论工具之一。
同样的,理解了压力的基本原理,我们可以更恰当的应用这一概念去处理现实生活中的问题,提升我们的生活品质。
压力支撑强度
压力支撑强度是指在价格下跌过程中,价格在某一位置止跌后反弹,后续一段时间内多次触碰此位置均未形成有效突破,则此位置经过多次验证后,确认其压力支撑强度较大。
理论上验证次数越多,强度越大。
另外,压力支撑强度还与区域的成交密集度有关。
低成交量区域,说明投资者此前在此价格区域参与交易的兴趣不大,因此,一旦有点风吹草动,这个区域很容易形成破位,这种支撑(压力)区其强度较弱。
高成交量区域,表明此前市场在此区域交投活跃,想要形成破位难度相对较大,这种支撑(压力)区其强度较强。
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支撑转阻力
支撑与阻力相互转化的模型
2 4 支撑 1 3 阻力
阻力转支撑
在阻力位置附近,如果有利好消息出台 或者有大资金进场参与等因素的刺激, 形成有效突破后,该阻力位将转换为上 涨之后一个新台阶的下跌支撑位。 有效突破阻力位后,上涨幅度通常会比 较可观。阻力位未被突破的时间越长, 突破之后的上涨幅度也越大。
阻力的原理
• 某商品因受短线上涨获利回吐的影响, 或者是前期套牢盘急于解套的压力,当 价格上行至某一个价位区间的时候,产 生大量的卖盘,因卖盘明显大于买盘, 造成价格回落。如果多次在此位置附近 未形成有效突破,则会形成较强的阻力 线。
支撑的原理
• 某商品经过大幅下跌后在某个价位区间 进行了大量的成交换手,所以此位置成 了主力的短期成本价位。在此位置附近 ,做空力量已尽,形成大量的需求,买 盘明显大于卖盘,造成价格反弹。而多 次在这位置下跌未果,则形成较强的支 撑线。
• • 3 支撑与阻力在趋势中的作用 3.1 在上升趋势中,阻力线意味着上升势头将在此处稍作休息,但此后 它迟早会被向上穿越;而在下降趋势中,支撑线也不足以长久地抗拒价 格的下跌,仅仅减缓了下降的速度、拖延了下降的时间而已。
阻力 阻力 支 撑 支 撑
阻 力
支 撑
阻 力
支 撑
心理因素作用下的压力位和支撑位
上升趋势中支撑和阻力的模型
阻力
阻力 支撑 支撑
下降趋势中支撑和阻力的模型
阻力 阻力 支撑 支撑
供求分析
• • 2 支撑与阻力在供求关系中的分析 2.1 对于支撑而言,当价格下跌到某一位置时,买方兴趣增大,足以抗 拒卖方形成的压力,结果价格在这里停止下跌,调头向上反弹。
卖 方
买 方
支撑、阻力和趋势
• 大幅下跌后,在“惜售”心理下很少再有人愿意割肉 ,于是支撑产生了!大幅上涨后,在“获利了结”的 心理下大部分人都想套现时,压力就产生了! • 通道的下轨和上轨、箱体的上沿和下沿、前一轮谷底 和峰顶、趋势线、均线、成交密集区等等都能成为支 撑与压力,但这里很大的一个因素就是交易者的心理 产生的一种共振或者说是共识所产生的作用。支撑和 阻力就是多空双方争夺的一个分水岭,谁赢得了主动 权,价格就向哪一个方向运行。
联系人:王亢
QQ:289099928 (本资料仅限参考交流,不得用于任 何商业用途,欢迎批评指正!)
1.3 上升趋势需要持续,每个支撑位就必须高过前一个支撑位, 下降趋势需要持续,每个阻力位就必须低于前一个阻力位;
1.4 支撑和阻力一旦被有效穿越则产生角色互换;
1.5 在支撑区和阻力区交易越久,成交量越活跃,该区域就越重 要;
补充
• • • • • 2 可以形成支撑和阻挡的价位 2.1 均线 2.2 盘整区 2.3 前期的高点与低点 2.4 密集成交区
如有大量成交量Biblioteka 合无效支撑• 6、商品价格由上向下跌破支撑线,一旦有大成交量 配合,即说明另一段跌势形成,支撑无效。
如有大量成交量配合
其他情况
• 7、商品价格由上向下接触支撑线,虽未曾跌破,但 也无成交量配合,则预示基本无反弹可能。
始终没有大量成交量配合
补充
• 1 支撑与阻挡的要点 1.1 反作用的最低点为支撑,反作用的最高点为阻力; 1.2 在上升趋势中,阻力代表上升趋势的停顿,并通常会被突破 ,在下降趋势中,支撑代表下降趋势的停顿,并通常会被突破;
有效支撑
• 3、在支撑线附近形成盘整趋势,经过一段时间整理,出现长阳线 ,支撑线自然有效。
无效支撑
• 4 、在支撑线附近形成盘整趋势,经过一段时间整理,出现长阴 线,支撑线无效。这是投资者为减少损失,争相出逃,商品价格 将继续下跌一段。
有效支撑
• 5 、价格由上向下接触支撑线,但未能跌破而调头回 升,若有大成交量配合,支撑有效。
阻力转支撑
支撑与阻力相互转化的模型
3
阻力 1 2 4 支撑
有效支撑/阻力与无效支撑/阻力
• 1、上升趋势里,回调过程中,K线之阴线较先前所出现之阳线为 弱,尤具接近支撑价格时,成交量萎缩,而后阳线实体迅速“吃 掉”阴线,商品价格再次上升,这是有效的支撑。
无效支撑
• 2、上升趋势里,回调过程中,K线频频出现阴线,空头势力增加 ,即使在支撑线附近略作反弹,也会接手乏力,商品价格终有很 大可能跌破支撑线。
支撑和阻挡重要程度的判断
• 3 、第三个判断依据是根据交易发生的 时间距离当前的远近程度。 因为交易商是针对市场变化,根据 现有的仓位和未开立的仓位(资金)采 取行动的。 所以交易发生的时间越近,支撑或 阻力越重要。
支撑和阻力的相互转化
支撑转阻力:在支撑位置附近,如果有 利空消息或者有大资金撤离等因素的刺 激,形成有效跌破该支撑后,将会顺势 寻找下一个支撑位,而该支撑位则转换 为下跌之后的上涨阻力位。 有效跌破支撑位后,下跌将会比较大。 支撑位未被跌破的时间越长,跌破之后 的下跌幅度也会越大。
总结
• 阻力与支撑的判断分析是技术分析中非 常重要的依据之一。阻力的有效突破往 往是一个新的上涨阶段的开始,支撑的 有效跌破也是一个新的下跌阶段的开始 。压力与支撑是商品价格震荡上行或者 震荡下行过程中箱体波动的顶与底,如 果进行认真观察分析,可以较好的把握 每一次的买入和卖出的时机,使利润更 为可观。
支撑和阻力重要程度的判断
• 1、时间: 价格的支撑与阻力可以大到一段时期对一 段价位的争夺,小到一个小时对一个价格的争 夺。 如果价格在上升之前,在一个“乱麻区域 ”停留了三个星期,这个支撑区就肯定比仅仅 逗留了三天的支撑位要重要。 逗留时间越长,支撑或阻力越重要。
支撑和阻力重要程度的判断
• 2 、交易量是支撑和阻力重要程度的另一 依据。 如果在支撑位置的形成过程中伴随着 高额成交量,则意味着在这个区域有大量 的仓单易手,多空之间的分歧也就越大。 高额成交量的支撑或阻力要比交易平 淡之处的支撑或阻力更重要。 交易量越大,支撑或阻力越重要。
支撑和阻力
阻力线的概念
阻力线:当商品价格上涨到某一个位置时, 就会产生一条对价格起到压制作用,影响价 格继续上涨的抵抗线,我们称之为阻力线
阻力线
支撑线
支撑线:商品价格在下跌到某一低点后(或 者趋势延续的每个低点)开始反弹,则在该 价位附近有支撑,这些低点之间的连线称为 支撑线。
支撑线
原理
阻力与支撑实际上是受供求关系的影响。在 上涨过程中,随着获利盘的增多卖盘的供应 逐渐大于买盘的需求,从而影响了价格的继 续上行,则形成阻力;而下跌过程中,随着 价格的降低买盘的需求逐渐强于卖盘的供应 ,这是商品价格形成向上的支撑推动力。