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        土是由不连续的固体颗粒、液体和气体三相组成的,其固体颗粒的矿物成分、粗细、形狀、级配、密度及构造,土粒间孔隙水与气体的比例及形态,对土的力学性质有很大的影响。因此,除运用一般连续介质力学的基本原理外,还应密切结合土的实际情况进行研究。土力学与其他力学学科所研究对象的不同之处还在于土是地质历史的产物。土历尽沧桑,经历过漫长的风化、搬迁、沉积和地壳运动等过程,形成其独特的性质。原状土一般是不均匀、各向异性的,有一定胶结性或特定的结构性,因而重复性极少,严格地讲,世界上没有性质完全相同的两种原状土。同样,在室內实验研究中的重塑土也由于制样、固结方式和程序等差别,很难达到完全一致。而声测管生产厂家实验中研究原状土,取样扰动或样品的代表性,就成了研究工作的主要障碍。土的种类繁多,其工程性质十分复杂,在没有深入了解土的力学性质的变化规律,而通过土工实验发现土的应力-应变关系的非线性、非弹性特点,且没有条件进行繁复计算以前,不得不将土工问题计算做必要的简化。俩如,采用弹性理论解土中应力分布,用塑性理论解地基承载力,将土体变形和强度分别作为独立的求解课题。20世纪60年代以来,随着电子计算机的问世,已可将更接近于土本质的力学模型进行复杂的快速计算,现代科学技术的发展,也提高了土工试验的测试精度,发现了许多过去观察不到的新现象,为建立更接近实际的数学模型和测定正确的计算参数提供了可靠的依据。

        但由于土的力学性质的复杂性,对士的本构模型的研究以及计算参数的测定均远落后于计算技术的发展,而且计算参数的选择不当所引起的误差远大于计算方法本身的精度范围。因此,声测管生产厂家对土的基本力学性质的研究和对土的本构模型与计算方法验证,是土力学的两大重要研究课题在土木工程中,天然岩土层常被作为各种建筑物的地基,如在岩土层上建造房屋、桥梁、涵洞、堤坝等;或利用岩土作为构筑物周围的环境,如在岩土层中修筑地下建筑、地下管道、渠道、隧道等;还可利用岩土作为建筑材料,如修筑土堤、土石坝因此,岩土是土木工程中应用最广泛的一种介质。地基是上部结构荷载的承载体,没有地基的安全稳定,一般的土木工程也难以建成,更不用说高楼大厦、大桥、高塔;基础是建筑物的—个实体部分,基础的安全稳定是上部结构(或桥梁的上、下部结构)安全屹立的保证;而整个场地的稳定,又是个别建筑物地基基础稳定的根本保证。因此,地基基础与场地稳定性是密切关联的。要对场地稳定性进行评价,进行建筑群选址或道路选线的可行性方案论证,对建筑物地基基础或路基进行经济合理的设计,还需具备工程地质学、岩土工程学等方面的知识这也是岩土力学学科的特点理论力学将对象理想化为刚体,材料力学将对象理想化为线弹性固体,连续介质力学将对象理想化为均匀的连续介质,即便是这种理想化的连续介质,对于岩土体来说,仍然很粗糙。

        首先,声测管生产厂家所有岩石工程中的岩体”是一种天然地质体,它具有复杂的地质结构和赋存条件,是典型的不连续介质”;其次,岩体中存在地应力,它是由于地质构造和重力作用等形成的内应力。由于岩土工程的开挖引起地应力以变形能的形式释放,正是这种ˇ释放荷载才是引起岩石工程变形和破坏的作用力。因此,岩石力学的研究思路和研究方法与以外荷载作用为特征的材料力学、结构力学等有本质的不同此外,岩土力学既是基础理论学科,又具备实践科学的特点。最近的研究表明,无论是岩土体结构,还是其赋存状况、赋存条件,均存在大量的不确定性,岩土力学的理论计算结果只能是精度较差的大致估计,理论与现实的差距只能通过经验来估计和判断。因此,必须改变传统的固体力学的确定性研究方法,而从系统的概念出发,采用不确定性方法来进行岩土力学的研究。岩土体”是自然系统;岩土工程"”是人地系统,其行为和功能与施工因素密切相关。


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