中文名: | 《地下隧洞力學(xué)分析的復(fù)變函數(shù)方法》 | 作者: | 呂愛鐘,張路青 |
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類別: | 交通工程類 | 語種: | 簡體中文 |
ISBN: | 9787030190000 | 出版社: | 科學(xué)出版社 |
頁數(shù): | 195頁 | 開本: | 16開 |
出版時間: | 2007年 | 裝幀: | 平裝 |
序
前言
1 平面彈性復(fù)變方法的基本知識
1.1 雙調(diào)和函數(shù)的復(fù)變函數(shù)表示
1.2 應(yīng)力分量和位移分量的復(fù)變函數(shù)表示《地下隧洞力學(xué)分析的復(fù)變函數(shù)方法》
1.3 φ1(z)和功φ1(z)的確定程度
1.4 邊界條件的復(fù)變函數(shù)表示
1.5 有限多連通域和無限域中φ1(z)和功φ1(z)的形式
1.6 保角變換與正交曲線坐標
2平面彈性復(fù)變方法的柯西積分解法
2.1 平面彈性復(fù)變方法基本解法概述
2.2 柯西積分解法產(chǎn)生的淵源
2.3單連通域中的柯西積分公式
2.4 用于單位圓域的公式及Harnack定理
2.5 無限平板中帶有一個孔洞問題的幾個簡單算例2100433B
本書第l-3章主要討論了利用復(fù)變函數(shù)方法求解乎面彈性孔口問題的基本知識;第4章和第5章分別給出了平面應(yīng)變和非平面應(yīng)變條件下單個隧洞問題的圍巖力學(xué)分析;第6章討論了不同側(cè)壓力系數(shù)和幾何約束條件下的孔形優(yōu)化問題;第7-lO章討論了多洞問題圍巖應(yīng)力場和位移場的Schwarz交替法求解及其在雙洞位移反分析中的實際應(yīng)用;第u章利用單洞問題的位移解,深入探討了平面彈性條件下位移反分析對三個地應(yīng)力分量、彈性模量和泊松比的反演唯一性問題。
新型鋼構(gòu)件如何進行力學(xué)分析及力學(xué)試驗?
貼滿應(yīng)變片,加上荷載,實測應(yīng)力分布。再結(jié)合有限元分析,應(yīng)該足以說明新型鋼構(gòu)件的結(jié)構(gòu)荷載分布情況了。實驗無非就是檢驗一下這個鋼構(gòu)件的實際承載力嘛,加上相應(yīng)的荷載,做破壞性實驗即可。拉壞了,承載能力的值也...
靠自己理解吧,建筑力學(xué)只是結(jié)構(gòu)力學(xué)的 大概框架 和結(jié)構(gòu)力學(xué)比 淡定 相信自己學(xué)吧 多看看資料
因為重力是不變的,彈力是與位移X有關(guān),當(dāng)這兩個力同時取微分后,重力的微分為零,導(dǎo)致公式中就沒有重力了。能量對時間的導(dǎo)數(shù)是能量隨時間的變化,能量對距離的導(dǎo)數(shù)是能量隨距離的變化??梢杂媚芰糠ê团nD二定律。...
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評分: 4.6
在節(jié)理巖體中,隧洞的力學(xué)性質(zhì)主要取決于節(jié)理的性質(zhì),其最常用的數(shù)值分析方法是有限元分析方法。本文結(jié)合蓋下壩引水隧洞,考慮節(jié)理傾角、節(jié)理間距和水平測壓力系數(shù),建立有限元分析模型。計算結(jié)果表明,隧洞圍巖塑性擴展區(qū)和變形沿節(jié)理方向大致呈對稱分布,且隧洞圍巖塑性的區(qū)范圍與古德曼(Goodman)圖解法的判別基本一致。節(jié)理傾角和間距對隧洞圍巖力學(xué)特性有明顯影響,但構(gòu)造應(yīng)力才是影響隧洞圍巖穩(wěn)定性的主導(dǎo)性因素。
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評分: 4.4
針對鋼管短芯棒拔制時 ,拔制力的求解方法進行探討 ,通過分析拔制力的影響因素及短芯棒拔制時的受力情況 ,給出符合實際的邊界條件 ,用復(fù)變函數(shù)法對拔制力進行解析 ,得到與實際工程情況相符合的結(jié)果
過程熱力學(xué)分析就是用熱力學(xué)方法對過程中能量轉(zhuǎn)化、傳遞、使用和損失情況進行分析,揭示出能量消耗的大小、原因和部位,為改進過程,提高能量利用率指出方向和方法。
熱力學(xué)分析方法有三種,能量衡算法、熵分析法、?分析法。
以熱力學(xué)第一定律為基礎(chǔ),通過物料衡算、能量衡算求出過程總能量的利用率(代表第一定律的效率)。
能量損失與?損失 建立了?和?的概念后,我們對能量的守恒性和實際過程的不可逆性有了較深的認識。能量守恒是指在一切過程(無論可逆的還是不可逆的過程)中,?和?的總量保持恒定。若分別討論?和?則只有在可逆過程中,兩者才各自保持恒定;而在實際不可逆的過程中,都會導(dǎo)致?向?的轉(zhuǎn)化。
能量損失與?損失在概念上是完全不同的。由于能量是守恒的,所以籠統(tǒng)地講能量損失是違反熱力學(xué)第定律的。通常講的能量損失是指某個系統(tǒng)的?和?的總量損失,它是一種外部損失,又稱排出損失,即通過各種途徑散失和排放到環(huán)境中去的能量,如排出系統(tǒng)的廢氣、乏汽、冷卻水、冷能水、廢液、廢渣等帶走的能量、保溫不良的熱損失。
?損失包括兩部分,內(nèi)部損失和外部損失。內(nèi)部損失是由系統(tǒng)內(nèi)部各種不可逆因素造成的?損失。例如,直接接觸式換熱器或間壁式換熱器的有溫差△T的傳熱,吸收、精餾、萃取塔中上升和下降的兩相流體之間有濃度差△c的傳質(zhì),管道中、設(shè)備中有壓差△p為推動力的流體流動(包括節(jié)流),在反應(yīng)設(shè)備中進行的有化學(xué)位差△μ的化學(xué)反應(yīng)過程。外部損失是通過各種途徑散失和排放到環(huán)境的?損失,如廢氣、乏汽、冷卻水、冷凝水、廢液、廢渣帶走的炯、保溫不良的炯損失。
工程上各種能源實際上就是?源,而環(huán)境介質(zhì)中儲存的大量能量都是不能利用的。有些人往往將能量的概念和?的概念等同起來,要注意兩者的差異。
熵分析法是通過計算不可逆熵產(chǎn)量,以確定過程的損耗功和熱力學(xué)效率。熵分析法的主要內(nèi)容包括: ·
①確定出入系統(tǒng)的各種物流量、熱流量和功流量,以及各物流的狀態(tài)參數(shù);
②確定物流的熵變和過程的損耗功、?損失;
③確定過程的熱力學(xué)效率。
由不可逆因素引起的?損失就等于相應(yīng)的?增量,所以?損失可以用兩種方法計算,一種是?平衡法,另一種是?平衡法。由?平衡法計算?損失將在后面介紹,這里介紹用?平衡法計算?損失。
WL=ΔA0=T0ΔST
熵分析法的局限性是只能求出過程的不可逆?損失,而沒有計算排出系統(tǒng)的物流?和能流?;也就是說,只能求出有效能的內(nèi)部損失,不能求出有效能的外部損失。因此。不能確定排出物流?和能流?的可用性。以及由此而造成的?損失。熵分析法的局限性在?分析法中可以避免。
?分析法是通過?平衡確定過程的?損失和?效率。?分析法的主要內(nèi)容有:
①確定出入系統(tǒng)的各種物流量、熱流量和功流量,以及各物流的狀態(tài)參數(shù);
②由?平衡方程確定過程的?損失;
③確定熱力學(xué)第二定律效率。
下面介紹怎樣進行?平衡計算??疾靾D1所示的穩(wěn)流過程,對該系統(tǒng)進行有效能衡算。通常,位能、動能變化較小,可以忽略,對于可逆過程WL=0,有效能守恒
EXQ ΣEXi入 = WS ΣEXj出
式中,ΣEXi入為進入系統(tǒng)的物流?;ΣEXj出為流出系統(tǒng)的物流?;EXQ為進入系統(tǒng)的熱流?。對于不可逆過程WL>0,?衡算式為
EXQ ΣEXi入 = WS ΣEXj出 WL
《深埋硬巖隧洞動態(tài)設(shè)計方法》介紹了作者在深埋硬巖隧洞圍巖穩(wěn)定性分析與動態(tài)設(shè)計方法、以及巖爆孕育機制與動態(tài)調(diào)控方面所取得的最新研究成果。主要內(nèi)容包括深埋硬巖隧洞安全性分析與動態(tài)設(shè)計方法,強烈構(gòu)造活動區(qū)深埋長隧洞沿線地應(yīng)力場分布規(guī)律識別方法,高應(yīng)力強卸荷下大理巖的變形破壞機制和模型,深埋隧洞圍巖破壞過程的現(xiàn)場綜合觀測方法,深埋隧洞穩(wěn)定性分析與支護設(shè)計方法,深埋硬巖隧洞圍巖穩(wěn)定性的動態(tài)反饋分析、預(yù)測與調(diào)控方法,深埋隧洞微震實時監(jiān)測與分析方法,巖爆特征、孕育規(guī)律與機制,巖爆風(fēng)險估計與預(yù)測預(yù)警方法,巖爆調(diào)控方法,錦屏二級水電站深埋引水隧洞和排水洞巖爆預(yù)測預(yù)警與控制實踐等內(nèi)容。
當(dāng)河谷狹窄、岸坡陡峻、布置地面發(fā)電廠有困難而地質(zhì)條件較好時,可考慮設(shè)置地下發(fā)電廠,使其結(jié)構(gòu)簡化,占地少;廠房的施工和運行,不受氣候的影響;廠房的主要設(shè)備安裝在地下,有利防空。但施工較復(fù)雜,運營條件也較差,而且要有良好的通風(fēng)、防潮、照明等附屬設(shè)備及地下通道。
中國在水利水電建設(shè)中,已建成長度在2000米以上的隧洞近30座,長于10000米m的大型隧洞有11座。其中漁子溪一級水電站引水隧洞長8610米,馮家山灌區(qū)引水隧洞長達12600米。引灤入津工程的輸水隧洞全長為11380米。引黃入晉總干渠上最長的隧洞單洞長54.85km。二灘水電站導(dǎo)流洞斷面為17.5m×23m,斷面面積為402.6㎡。三峽水利樞紐地下廠房尾水洞斷面為24m×36m,其斷面面積達876㎡。到20世紀末,世界上長度超過10km的單體隧洞近40條,其中芬蘭派延奈隧洞長達120km。