《土动力学与基础抗震》有双语(修改)

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土动力学与岩土地震工程

土动力学与岩土地震工程

土动力学与岩土地震工程刘汉龙(河海大学岩土工程研究所,南京210098)摘要综述了目前国内外土动力学与岩土地震工程方面的研究进展,包括土体动力特性与本构关系、土体抗震反应分析、土体动力测试、土体液化、土体地震永久变形以及专题土动力学研究等内容.对各种方法的优缺点进行了比较和评述。

最后阐述了今后有待进一步研究的方向。

关键词土动力学;岩土地震工程;动本构关系;戋乏匕;永久变形;抗震分析;动力测试1前言1961年我国岩土学科创始人黄文熙先生率先发表有关饱和砂土地基及土坡液化稳定分析成果…,标志着土动力学这门学科在我国的兴起。

土动力学是研究地震、波浪及机器基础振动等各种动荷载作用下土体的动变形、动强度和稳定性的一门学科。

岩土地震工程则是由土动力学、地震工程学、结构动力学等学科交叉综合形成的新学科。

1964年日本新泻地震、1971年美国圣费尔南多地震和1976年我国唐山地震等许多实践课题促进了这门学科的发展,1995年日本神户大地震等使土动力学的研究达到了一个新的高潮。

近年来,在世界范围内相继发生了许多强烈地震.如2002年3月台湾7.1级地震、2003年2月新疆伽师6.8级大地震、2003年5月土耳其发生的6.4级大地震等给人民生命和物质财产造成极大损失,抗震减灾已成为全世界的共同关心的问题。

国际土动力学与岩土地震工程界目前正在开展一项重要工作,即由国际标准化组织(ISO)发起编写的国际岩土工程抗震标准(SeismicActionsonGeotechnicalWorks),代码为1S023469,并于2002年9月在英国召开了第一次专家组会议。

来自美国、日本、英国、中国等11个国家的14名专家出席了会议。

2002年12月、2003年6月分别在比利时和意大利召开了研讨会议,目前该标准的修订稿已经完成,并送国际标准化组织总部审批,这将成为岩土工程抗震设计的一个重要指南。

本次会议收入本专题的论文共30篇,内容涉及到土体动力特性、动力分析、振动液化、动力基础和地震波理论等,基本上反映了当前我国土动力学与岩土地震工程研究的现状和特点。

土力学(中英文对照)-- Shear Strength of Soil Part 3

土力学(中英文对照)--  Shear Strength of Soil Part 3
▪ Stress history: NC and OC clays
Drained and undrained conditions [排水与不排水条件 ]
▪ Drained condition
▪ pore water can drain out of the soil ▪ volume change [体变] in the soil occurs ▪ no change in pore water pressure due to external loading
Mohr-Coulomb strength envelope [莫尔-库伦强度包线]
Type 2 soil (dense sand)
Peak value [峰值]
▪ Non-linear relationship between and ’ (OBC)
▪ Is it correct to define a best-fit straight line for peak strength data?
Sands under the sam]
5.3 Shear behaviour of sand [砂土的剪切性状]
Mohr-Coulomb strength envelope [莫尔-库伦强度包线]
Type 1 soil (loose sand)
▪ What is meaning of c’?
c’
c'' tan'
Residual value [残余值]

5.3 Shear behaviour of sand [砂土的剪切性状]
Volumetric- shear strain relationship [体变-剪应变关系]

土力学(中英文对照)-- 8 Bearing Capacity Part

土力学(中英文对照)-- 8 Bearing Capacity Part

foundation, o is unit weight of soil above the base of the
foundation
N'
cot
2
Nc
cot cot
2
Nq
1
cot
2
8.4 Allowable bearing capacity of shallow foundations
(当M点达到极限平衡状态时,大小主应力必需满足以
下公式)
1
3
tan2 45
2
2c
tan 45
2
▪ z is depth of the plastic zone and is expressed as a function of b (z为塑性区深度,是b的函数)
z
q
d
sin2b sin
surface of a homogeneous and isotropic soil. In addition, an additional surcharge pressure qo acts on the soil surface (下 图代表一条形基础:基础宽度为b,无限长度,均布荷载q, 地基为均质土和各性同向,基础两侧均布荷载为qo)
to the principal stresses. The final principal stresses at depth z are (假设静止土压力糸数Ko=1,这样自重应力 与附加应力可以在任意方向叠加,地基中任意点M的大 小主应力可从以下公式找出 )
1
q
d
2b
sin2b
z
d
3
q
d
2b
▪ If zmax is chosen as b/3

《土力学与地基基础》双语教学刍议

《土力学与地基基础》双语教学刍议

教育工作者及学校等教育机构的极大重视【 ” 。灶 力
学与地 基基础 作为 土木工程 和水利 工程本 科专业
用能力 。
1 提高学生英语语言应用能力的需要 . 2 长期以来,我国传统的外语教学存在着一个明
显 的弊端 , 就 是学生外 语应 用 能力差 , 那 到做 毕业设 计 时, 仍然不 能 很好地 利用 外文资 料 。 这就 极 大地局 限了学生获 取专 业知识 的 能力 。用教 学语 言来促 使
交流嘲 。更重要的是, 国外的教材 中大量的配以各种 案例, 通过对案例 的分析 , 能提高学生分析问题 、 解 决问题的能力,使学生把所学的知识应用到实际工 作中[ 6 1 。 ^

学 力 地 与
学校其他课程的教学将起 到十分重要的示范、 带头作用, 从而带动整个教育全方位地走向国际化。
Ab ta t W i erpdd v lp n f eChn ' a c sint eW T a d go a c n m i tgain sr c : t t a i e eo me t ias c e so t O n lb l o o ci e rt , hh ot h oh e n o

Di C S i n B i g a T a h n o t e C u s ‘ o M c a i s a d B s o n a i n’ S U S o i n u l e c i g f h o r e ‘ i e h n c n a e F u d t o ’ 1 S 1


摘 要: 随着我国加入 WT O及经济一体化的发展 , 培养国际化复合型人才成为高校人才培养 的 目 标之 本文结合土力学与地基基础课程双语教学实践, 就高校开展双语教学的必要性、 实践等方面进行 了认真

土动力学(第1章)

土动力学(第1章)
从研究饱和砂土液化特性,到研究轻亚粘土甚至砂砾 土的液化问题;
从总应力法,到有效应力法; 从单独土的动力特性研究,到考虑土和上部结构的相
互作用; 从简单应力状态,到复杂应力状态; 从室内试验,到现场试验和模型试验。
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14
本章内容结束, 谢谢大家!
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感谢您的阅读收藏,谢谢!
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16
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12
土动力学的研究途径
土动力学问题的研究,必须建立在土力学、 地震工程学、结构动力学、土工抗震学等一 系列学科的基础上,并且充分运用现有室内 外试验量测技术,广泛积累原型观测和工程 实录资料,作出理论联系实际的分析,建立 科学的理论方法。目前解决这一问题的途径 有:
一是,建立起一定理论下的计算方法,引入一些表征动力作用和土动力 特性的相应指标,作为动力设计的基础,并在不断地实践中加以检验和 修正;
土动力学
Soil dynamics
骆亚生
二零零八年四月
2021/4/9
1
第一章 绪论
土动力学的定义 动荷载的类型及其对土体的作用特点 动荷载作用对工程建筑的影响 土动力学的任务、内容与研究途径 土动力学的发展历史与趋势
2021/4/9

2
什么是土动力学?
土动力学是土力学的一个分支,是研究各种 (由地震、爆炸、海浪以及动力机械等所引起的) 动荷载作用下土的变形强度特性及土体变形稳定 性的一门科学。
①工程建筑中的各种动荷作用及其特点问题; ②动荷所引起的振动和波动及其在土中运动规律问题; ③土的动应力~动应变关系问题; ④土的动强度和动变形问题; ⑤土的振动液化问题; ⑥土动力特性测试设备与测试技术问题; ⑦动荷条件下的地基承载力,土坡稳定及挡土墙土压力问题; ⑧土与结构物的相互作用问题(包括动力机器基础问题)。

《土动力学测试》课件

《土动力学测试》课件

案例三
总结词
核电站建设项目的土动力学数值模拟
详细描述
该案例介绍了某核电站建设项目的土 动力学数值模拟分析,通过建立数值 模型,模拟核电站周围土体的动力响 应和稳定性,为核电站的安全建设和 运营提供技术支持。
CHAPTER 06
土动力学测试的未来发展与 挑战
新型测试设备与技术的发展趋势
智能化测试设备
感谢您的观看
土动力学在土木工程、地震工程、交 通工程等领域具有重要意义,是保障 工程安全的重要基础。
土动力学的研究内容与目的
研究土的动力特性,包括土的动 剪切模量、阻尼比、动强度等。
研究土的动力响应,如地震、车 辆等动荷载作用下土体的位移、
应力、应变等。
研究土的液化、震陷等现象,提 出相应的防治措施。
土动力学的应用领域
《土动力学测试》 PPT课件
目 录
• 土动力学概述 • 土动力学测试方法 • 土的动力学特性 • 土动力学测试设备与技术 • 土动力学测试案例分析 • 土动力学测试的未来发展与挑战
CHAPTER 01
土动力学概述
土动力学的定义与重要性
土动力学是研究土体在动荷载(如地 震、波浪、车辆等)作用下的应力、 应变、强度和稳定性等特性的学科。
地震工程
研究地震作用下土体的稳定性 ,预测地震造成的土体震陷和
液化。
交通工程
研究车辆荷载作用下土体的动 力响应,评估道路和桥梁的安 全性。
ห้องสมุดไป่ตู้水利工程
研究波浪、水流等动荷载作用 下土体的稳定性,设计合理的 防波堤、水坝等工程结构。
核废料处理
研究核废料处理设施周围土体 的动力响应,确保核废料处理
设施的安全性。
土的动剪切模量

同济大学土木工程专业个人培养计划、课程安排

同济大学土木工程专业个人培养计划、课程安排
2
4
112067
大学英语(A)4
通识教育课程(A)
必修(1)
2
4
100114
计算机软件开发技术(C/C++环境)
通识教育课程(A)
必修(1)
2.5
4
122011
概率论与数理统计
通识教育课程(A)
必修(1)
3
4
078057
毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想
通识教育课程(A)
必修(1)
6
4
030235
结构力学Ⅱ
基础课程(B)
必修(1)
2
4
031176
工程地质
基础课程(B)
必修(1)
2
4
122103
数理方程
基础课程(B)
必修(1)
2
4
125062
流体力学
基础课程(B)
必修(1)
2
4
021084
房屋建筑学
基础课程(B)
必修(1)
3
4
035002
测量学B
基础课程(B)
必修(1)
3
5
100115
多媒体技术与应用
英语报刊选读
通识教育课程(A)
必修(1)
2
4
110181
商务英语
通识教育课程(A)
必修(1)
2
4
110182
综合翻译
通识教育课程(A)
必修(1)
2
4
110183
实用写作
通识教育课程(A)
必修(1)
2
4
110260
跨文化交际
通识教育课程(A)

土力学与地基基础孙维东主编机械工业出社土抗剪强与地基承载力PPT教案

土力学与地基基础孙维东主编机械工业出社土抗剪强与地基承载力PPT教案
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《土力学与地基基础》教学课件-----第二章 土的力学性质
四、浅基础地基的界限荷载
工程实践证明,对于一般地基土,即使
地基中存在塑性区,只要塑性区的范围
不超过某一限度,就不致影响建筑物的
安全和使用。
Zmax P
P1 4
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五、地基的极限承载力
Pu
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);
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土的抗剪强度与剪切面上的法向应力成正比。
无粘性土的抗剪强度
取决
颗粒间的滑动摩擦阻力
颗粒间的摩擦阻力 颗粒间的机械咬合力

无粘性土的抗剪强


颗粒大小 级配状况 密实度 颗粒形状
粗糙程度 下一页
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取 颗粒间的摩擦阻力 粘性土的抗剪强度
决 土的粘聚力
土的粘聚力是土粒间胶结作用和各种物理化学键作用的结果
土力学与地基基础孙维东主编机械工业 出社土抗剪强与地基承载力
《土力学与地基基础》教学课件-----第二章 土的力学性质
一、土的强度理论 土的抗剪强度是指土体抵抗剪切 破坏的极限能力。为保证地基承 载力及稳定性,就必须研究土的 抗剪强度。
下一页
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当地基受到荷载作用后,土中各点产生 法向应力和切应力,若某点的切应力达 到该点的抗剪强度时,土即沿着切应力 作用方向产生相对滑动,即该点发生剪 切破坏。如荷载继续增加,则切应力达 到抗剪强度的区域越来越大,最后形成 连续的滑动面,一部分土体相对另一部 分土体产生滑动,地基丧失稳定性。
(1)莫尔圆位于抗剪强度线的下方; (2)抗剪强度线与莫尔圆在A点相切;

土动力学与岩土地震工程(杜修力)

土动力学与岩土地震工程(杜修力)
土动力学与岩土地震工程研究专题
报告人:杜修力
主要内容
一、前言 二、历史回顾、现状和发展趋势 土的动力特性和理论 工程场地及岩土工程的动力反应、稳定分析及震害预 测 动载作用下饱和土壤的液化 土与结构动力相互作用 岩土工程数值模拟方法 室内试验与现场监测技术 抗震设计理论和方法 新理论、新方法、新技术在岩土地震工程中的应用 三、“十一· 五”战略目标和重点方向
现场监测技术的发展
早期:十字剪切试验、静力触探、标准贯入试验 现在:孔压静力触探(CPTU) 、旁压试验(PMT)、扁铲侧胀试验(DMT)、 强震观测台网

发展趋势
复杂化 、大型化 、自动化 、实验技术的提高
7. 抗震设计理论和方法




抗震设计理论和方法的发展 安全设计
静态、拟静态、反应谱、时程分析
“十一.五”战略目标和重点方向 (续5) 岩土工程抗震减灾对策研究 (1)研究各种抗震措施的针对性、可靠性、 经济性和作用机理 (2)提出合理的抗震加固方法和措施 (3)研究抗震减灾对策及建立相应的信息 系统。

“十一.五”战略目标和重点方向 (续6)

爆炸作用下场地和结构的动力反应及隔 震方法的研究 新数值模拟方法与常规方法的比较、新 方法的应用与优化


谢!
时域法
集总参数法

存在的主要问题及发展趋势
人工边界的处理 土体与结构的材料非线性 土体与结构的接触非线性 损伤破坏和大变形 土壤液化、震陷、失稳后大变形对结构动力反应的影响 静、动组合作用分析模型 多相介质理论和方法的应用 不确定理论和方法的应用 常规炮航弹爆炸冲击作用下的地下工程抗爆问题
数理模型
连续介质和非连续介质力学的数值计算方法 模型试验(振动台试验和离心机模型试验) 原型观测

《土力学与地基基础》--大学本科教材--免费版PPT课件(341张)

《土力学与地基基础》--大学本科教材--免费版PPT课件(341张)

利用颗粒级配累积曲线可以确定土粒的级配指标,如 与的比值称为不均匀系数:
Cu
d 60
d 10
2
又如曲率系数用下式表示:
d 30 Cc d10 d 60
不均匀系数 反映大小不同粒组的分布情况,越大表 示土粒大小的分布范围越大,其级配越良好,作为填方工 程的土料时,则比较容易获得较大的密实度.曲率系数描 写的是累积曲线的分布范围,反映曲线的整体形状。 颗粒级配可在一定程度上反映土的某些性质。
“第四纪沉积物(层)”或“土”。 四 第四纪沉积物(层) 不同成因类型的第四纪沉积物,各具有一定的分布 规律和工程地质特征,以下分别介绍其中主要的几种成 因类型。 (一)残积物、坡积物和洪积物 1.残积物 残积物是残留在原地未被搬运的那 一部分原岩风化剥蚀后的产物,而 另一部分则被风和降水所带走。 2.坡积物 坡积物是雨雪水流的地质作用将高处岩石风化产物 缓慢地洗刷剥蚀、顺着斜坡向下逐渐移动、沉积在较平 缓的山坡上而形成的沉积物。
岩浆岩、沉积岩、变质岩是按成因划分的三大岩类, 其亚类划分列于表1-3、表1-4、表1-5。 三 地质年代的概念 地质年代--地壳发展历史与地壳运动,沉积环境 及生物演化相对应的时代段落。 相对地质年代--根据古生物的演化和岩层形成的 顺序,所划分的地质年代。 在地质学中,根据地层对比和古生物学方法把地 质相对年代划分为五大代(太古代、元古代、古生代、 中生代和新生代),每代又分为若干纪,每纪又细分为 若干世及期。在每一个地质年代中,都划分有相应的地 层(参见表1-6) 在新生代中最新近的一个纪称为第四纪,由原岩 风化产物(碎屑物质),经各种外力地质作用(剥蚀、 搬运、沉积)形成尚未胶结硬化的沉积物(层),通称
(1)强结合水 强结合水是指紧靠土粒表面的结合水 (2)弱结合水 弱结合水紧靠于强结合水的外围形成一层结合水膜。 2自由水 自由水是存在于土粒表面电场影响范围以外的水。它 的性质和普通水一样,能传递静水压力,冰点为0℃,有 溶解能力。 自由水按其移动所受作用力的不同,可以分为重力水 和毛细水。 (1)重力水 重力水是存在于地下水位以下的透水层中的地下水, 它是在重力或压力差作用下运动的自由水,对土粒有浮 力作用。

土力学(中英文对照)-- Consolidation of Soil Part 1

土力学(中英文对照)-- Consolidation of Soil Part 1
▪ Pre-consolidation pressure (前期固结压力) ▪ Overconsolidation ratio (超固结比)
4.1 Compaction Vs Consolidation (压实与固结的比较)
What is the difference between compaction and consolidation? 压实与固结有什么的分别?
(静孔隙水压力)
4.3 1-D consolidation test (单向固结试验)
Consolidation is a three-dimensional (三维) process, but the direction of flow of water is primarily vertical (主要在竖向)
▪ Coarse-grained soils ( 粗 粒 土 ), such as sands and gravels, consolidate at a much faster rate than fine-grained soils (幼粒土) such as silts and clays.
4.1c The need of consolidation theory (固结理论的重要性)
Chapter 4 Compressibility and Consolidation of Soil (土的压缩与固结)
In this lecture, we’ll learn ▪ Difference between consolidation (固结) and compaction (压实) ▪ 1-D consolidation test (单向固结试验)
侧向应变为零
Load – settlement curve

chapter8-soil+bearing+capacity+for+shall...

chapter8-soil+bearing+capacity+for+shall...

8.2 极限承载力(ultimate soil capacity for shallow foundations)
以条形基础为例。地基土层在均布荷载作用 下,发生变形,当荷载不断增加时,沉降相 应增加,当荷载达到qu时,此时,地基土 沉降迅速加大,同时,基础两侧土体隆起, 地基土发生整体剪切破坏,或发生局部剪切 破坏,此时的最大荷载称为地基土的极限承 载力qu 。 地基土的破坏模式: 1,整体剪切破坏; 2,局部剪切破坏 3,刺入破坏
8.2 Terzaghi’s ultimate bearingcapacity equation
1921年,Prandtl发表了硬材料压入软材料的研究成 果,Terzaghi将Prandtl的塑性破坏理论推广到条 形基础下的地基极限承载力研究。 设基础埋深为Df,破坏为整体剪切破坏。 将地基土分为3个区。Ⅰ区:弹性区ABJ,Ⅱ区: 径向剪切区AJE,BJD,Ⅲ区Rankine被动区 BDF,AEG。AJ,BJ与水平面夹角为φ,直线 DB,DF,AE,EG与水平面夹角为45- φ/2;JD,JE为 对数螺线r=r0exp(θtan φ)
Chapter8 soil bearing capacity for shallow foundations
Chapter8 soil bearing capacity for shallow foundations
1995年日本阪神大地震液化引起的桥梁倒塌
加拿大特朗斯康谷仓地基整体破坏
上海倒楼
3,方形基础: qu 1.3cN c qN q 0.4 BN
2 c c 3
tan 2 tan 3
qu 1.3cN c qN q 0.3 BN 4,圆形基础:

土力学(中英文对照)-- Bearing Capacity Part

土力学(中英文对照)-- Bearing Capacity Part
▪ A foundation must satisfy two fundamental requirements: (设计基础要满足两个要求 )
▪ the factor of safety Fs against shear failure of the supporting soil must be adequate, a value between 2 and 3 normally being specified (地基达到剪切破坏的 安全糸数 Fs 要适当,一般在2至3之间 )
▪ State of plastic equilibrium is fully developed throughout the soil above the failure surfaces (地基形成连续滑动面而破坏)
▪ Heaving of the ground surface occurs (基础两侧地面向上隆起) ▪ Typical failure mode for soils of low compressibility, i.e. dense
▪ Foundations can be classified as shallow and deep foundations. In general, if the depth of a foundation (D) is s, i.e. D/B 1, the foundation is classified as shallow foundation. (一般认为,当基础的埋深D 小于或等于基础宽度B时,称为浅基础)
Chapter 8 Bearing capacity Part 1 (地基承载力)
In this lecture, we’ll learn
▪ Types of foundation failures (基础破坏的类型) ▪ Ultimate bearing capacity of shallow Foundations

土动力学与土工抗震研究进展综述_刘汉龙

土动力学与土工抗震研究进展综述_刘汉龙

第45卷第4期2012年4月土木工程学报CHINA CIVIL ENGINEERING JOURNALVol.45Apr.No.42012基金项目:国家杰出青年科学基金(50825901)作者简介:刘汉龙,博士,教授收稿日期:2011-12-09土动力学与土工抗震研究进展综述刘汉龙1,2(1.河海大学岩土力学与堤坝工程教育部重点实验室,江苏南京210098;2.河海大学岩土工程科学研究所,江苏南京210098)摘要:综述当前国内外土动力学与土工抗震方面的研究进展,包括土体动力特性与本构关系、土工地震反应分析、土体动力测试、土体振动液化、土体地震永久变形、交通荷载作用下土体动力特性和土工抗震措施等内容。

对各种方法的优缺点进行比较和评述。

进一步阐述今后的研究方向。

关键词:土动力学;土工抗震;液化;本构关系中图分类号:TU375.4文献标识码:A文章编号:1000-131X (2012)04-0148-17A review of recent advances in soil dynamics andgeotechnical earthquake engineeringLiu Hanlong 1,2(1.The Key Laboratory of Geomechanics and Embankment Engineering of the Ministry of Education ,Hohai University ,Nanjing 210098,China ;2.Geotechnical Research Institute ,Hohai University ,Nanjing 210098,China )Abstract :In this paper ,the recent advances in soil dynamics and geotechnical earthquake are summarized including soil dynamic properties and constitutive relation ,geotechnical earthquake response analysis ,soil dynamic testing ,soil vibration liquefaction ,soil earthquake permanent deformation ,soil traffic loading properties ,geotechnical aseismic measures and etc.The advantages and disadvantages of each method are discussed and compared and further research topics are suggested.Keywords :soil dynamics ;geotechnical earthquake ;liquefaction ;constitutive relation E-mail :hliuhhu@163.com引言土动力学是土力学的一个分支,是研究动荷载作用下土的动变形、动强度和稳定性的一门学科。

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《土动力学与基础抗震》课程教学大纲
课程编号:031349 学分:2 总学时:32+13(0.75周)实验大纲执笔人:黄茂松大纲审核人:李镜培
本课程配套实验课031157《土动力学实验》,0学分,13(0.75周)学时。

一、课程性质与目的
《土动力学》是土木工程专业岩土工程课群组方向的专业课程,为限选课。

其主要教学目的为:让学生掌握土动力学基本理论(包括振动理论、波动理论)、土的动力特性、基础振动分析、桩基动力分析与振动测试、环境振动、土体的的地震反应、变形与稳定分析、砂土地震液化与抗液化加固以及土与基础测试的基本理论及实验技能。

本课程有双语教学。

二、课程基本要求
使学生掌握振动理论、波动理论的基本方法,了解土的动力特性,掌握浅基础和桩基础振动分析方法并能够进行动力基础的设计,了解桩基础的常用动力测试方法,了解环境振动的一般知识,掌握土体地震反应、变形与稳定分析方法,了解砂土地震液化的基本概念及评价方法和抗液化处理措施。

掌握一些基本的实验方法如:表面波现场波速测试、钻孔现场波速测试、块体激振试验。

三、课程基本内容
(一)绪论
了解土动力学的必要性和重要性,了解土动力学的目的和要求,介绍土动力学的发展趋势。

(二)振动原理
着重讲解集总参数系统的振动理论及其在土动力学中的应用。

(三)弹性介质中的应力波
讲授杆件中的弹性波、无限弹性介质中的应力波以及弹性半空间中的应力波。

着重讲解杆件端部弹性应力波的反射、短杆的扭转振动以及瑞利波的传播理论等。

(四)土的动力特性
讲授动力应力应变关系的基本力学模型,以及两类粘弹性模型包括等效线性模型和Masing型非线性模型,掌握影响小应变动剪切模量的主要因素。

(五)基础振动分析
介绍基础振动分析的弹性半空间理论以及基础振动半空间理论的实用化,包括反力代入法、Lysmer比拟法等,了解埋置基础振动分析的一般知识。

(六)桩基动力分析与动力测试
讲授桩基动刚度、阻尼及内力的确定方法和地震作用下的桩基计算方法,掌握桩基动力测试技术的基本知识,包括反射波法和稳态振动法测试桩的完整性。

(七)环境振动
介绍动力机器基础、打桩、强夯、交通运行等引起的环境振动影响以及允
许振动限制和基础隔振等。

(八)土体的地震反应、变形和稳定分析
讲授地震的震级、烈度与基岩运动特征、水平土层地震反应简化分析方法、地基地震稳定及震陷的简化分析方法等。

(九)砂土地震液化与抗液化加固
讲授砂土液化的基本概念及分析评价方法,以及砂土液化的处理与防治。

四、实验或上机基本内容
本课程配套实验课031157《土动力学实验》,13学时。

实验内容:
1.表面波法现场实验:采用表面波法测试土的瑞利波速度和剪切波速度。

2.钻孔波速法现场实验:采用跨孔法和下孔法测试地基土的剪切波波速。

3.块体激振现场实验:采用竖向强迫激振法测试地基的抗压刚度系数。

九、前修课程要求
土力学、弹性力学、数理方程、材料力学。

十一、教材与主要参考书
教材:
《土动力学》,自编讲义。

主要参考书:
[1]Das,B.M著,吴世明等译.土动力学原理.杭州,浙江大学出版社,1984.
[2]Das,B.M.Priciples of Soil Dynamics.DWS-KEWT.Publishing Company,1993.
[3]吴世明等编著.土动力学.北京:中国建筑工业出版社,2000.
[4]王杰贤编著.动力地基与基础,北京:科学出版社,2001.。

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