最新刊期

    1982年第4卷第1期
    • 钢筋混凝土框架考虑变刚度的弹塑性计算

      刘南科
      1982, 4(1) DOI: 10.11835/j.issn.1674-4764.1982.01.001
      摘要:水文从满足工程实际需要出发,将构件的M—Φ—N关系简化为三折线簇,并选定ε_n为控制破坏的条件,编写了以整杆为计算杆件元而又考虑丁各小单元刚度随内力变化的全过程分析的电算程序,最后将计算结果与试验结果进行了比较,符合良好.  
        
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      更新时间:2023-11-28
    • 玉祖华
      1982, 4(1) DOI: 10.11835/j.issn.1674-4764.1982.01.002
      摘要:一、前言在钢筋混凝土构件中,除了没有轴向力的受弯构件以外,还有许多同时承受轴力、弯矩和剪力的构件。一般的框架构件、空腹屋架的弦杆以及双肢柱的肢杆等都属于这种受力状态。当没有剪力或可以略去剪力影响时,这类构件就是常说的偏压或偏拉构件。当剪力很大、不能忽略其影响时,目前国外规范及国内一些研究者对这类构件使用好几种术语:如“承受弯  
        
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      更新时间:2023-11-28
    • 岩石的弹塑性和粘弹塑性应力—应变模型理论

      朱敬民
      1982, 4(1) DOI: 10.11835/j.issn.1674-4764.1982.01.003
      摘要:一、引言近三十年来现代化建设迅速发展,例如:在岩石地基上修建三百米的高坝和地下水电站、核电站、地下飞机库以及露天采矿等等,愈来愈多地提出了需要解决的技术问题,因此促进了岩石力学的研究和迅速发展。虽然岩石力学从本世纪五十年代末期已成为一门技术学科,但是对于岩石力学特性的研究,过去只注意将岩石作为松散介质来研究,对于岩石的弹塑性的认识是不够的。此外,对于岩石的流变性和动力特性方面的研究以及地下水作用方面的研究更是不够普遍和深入。  
        
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      更新时间:2023-11-28
    • 钢筋混凝土框架柱计算长度

      李照民
      1982, 4(1) DOI: 10.11835/j.issn.1674-4764.1982.01.004
      摘要:压杆的计算长度,是按弹性稳定理论计算压杆临界力时引出的一个与杆件实际长度和杆端约束条件有关的变数。对钢筋混凝土框架柱来说,由于材料的塑性和受拉区的裂缝出现与开展,必然使构件的相对劲度(亦即约束程度)发生变化,从而影响到计算长度的取值。目前国外已有文献提出,设计压杆(单个的或结构中的)时不用计算长度的方法。但这些方法不是尚未成熟,就是必须借助计算机进行反复的数值计算。所以在一般的建筑结构设计中,要加以应用是不太现实的。  
        
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      更新时间:2023-11-28
    • 锚杆射流灌浆及其力学计算方法

      颜永弟, 袁佩勋
      1982, 4(1) DOI: 10.11835/j.issn.1674-4764.1982.01.005
      摘要:近几年来,在一些大型地下工程中,采用射流法,进行锚杆灌浆收到了良好的效果。这种灌浆工艺,所用机具简单,施工速度快。灌一根4米深的锚杆,耗时不过6秒钟。特别适合于先锚后灌。因而在大型地下峒室施工中,具有一定适用价值和经济意义。实现射流灌浆的力学计算,不仅要研究砂浆料束的射流规律,还要研究砂浆的流动阻力。锚杆射流灌浆的力学分析,与泵送混凝土的流动分析一样,同属于粘塑性体的流动计算问题。  
        
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      更新时间:2023-11-28
    • 关于势能概念的一点看法

      王天明
      1982, 4(1) DOI: 10.11835/j.issn.1674-4764.1982.01.006
      摘要:笔者认为铁摩辛柯所作的势能定义(见[1]~(32)页)尚有欠妥之处.鉴于一些著作([2]、[3]、[4]、[5]等)都只直接引用势能表达式,未作概念性阐述.因而在本文中提出了势能概念的另一种定义形式,认为:体系的势能,就是该体系所处的某一状态(即文所述的组合状态(C)),与该体系所处的研究状态(A)间的状态势能的差值(Π_C—Π_A)(也即是此二状态间的应变位能差值(U_C—U_A)).换句话说,势能就是体系在上述两状态间的相对应变势能Π_(AC).这样定义势能,才较为妥善和正确.文中并据此推导了势能表达式.  
        
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      更新时间:2023-11-28
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