高等土力学

学好《高等土力学》可让你深入理解土的力学本质,掌握解决岩土工程问题的有效方法。

开设学校:清华大学;学科:工学、

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第0章 绪论

-0.1 岩土工程的学科特点与发展

--0.1.1 岩土工程的学科特点与发展1

--0.1.2 岩土工程的学科特点与发展2

--0.1.3 岩土工程的学科特点与发展3

-0.2 土力学学科的发展历史

--0.2.1 土力学学科的发展历史1

--0.2.2 土力学学科的发展历史2

-0.3 岩土工程实践的发展

--0.3.1 岩土工程实践的发展1

--0.3.2 岩土工程实践的发展2

-0.4 理论与工程的检验

--0.4 理论与工程的检验

-0.5 岩土工程的可持续发展

--0.5 岩土工程的可持续发展

-第0章 绪论-作业

第1章 土工试验及测试

-1.0 概述

--1.0 概述

--1.0 概述-作业

-1.1 室内试验

--1.1.1 室内试验1

--1.1.2 室内试验2

--1.1.3 室内试验3

--1.1.4 室内试验4

--1.1.5 室内试验5

--1.1.6 室内试验6

--1.1 室内试验-作业

-1.2 模型试验

--1.2 模型试验

--1.2 模型试验-作业

-1.3 原位测试与现场观测

--1.3 原位测试与现场观测

--1.3 原位测试与现场观测-作业

-1.4 试验的检验与验证

--1.4 试验的检验与验证

第2章 土的本构关系

-2.1 概述

--2.1 概述

--2.1 概述-作业

-2.2 应力和应变

--2.2 应力和应变

--2.2 应力和应变-作业

-2.3 土的应力变形特性

--2.3.1 土的应力变形特性1

--2.3.2 土的应力变形特性2

--2.3.3 土的应力变形特性3

--2.3.4 土的应力变形特性4

--2.3 土的应力变形特性-作业

-2.4 土的弹性模型

--2.4.1 土的弹性模型1

--2.4.2 土的弹性模型2

--2.4.3 土的弹性模型3

--2.4.4 土的弹性模型4

--2.4.5 土的弹性模型5

--2.4 土的弹性模型-作业

-2.5 土的弹塑性模型的一般原理

--2.5.1 土的弹塑性模型的一般原理1

--2.5.2 土的弹塑性模型的一般原理2

--2.5.3 土的弹塑性模型的一般原理3

--2.5.4 土的弹塑性模型的一般原理4

--2.5 土的弹塑性模型的一般原理-作业

-2.6 剑桥模型

--2.6.1 剑桥模型1

--2.6.2 剑桥模型2

--2.6.3 剑桥模型3

--2.6.4 剑桥模型4

--2.6 剑桥模型-习题

-2.7 其它典型弹塑性模型

--2.7.1 其它典型弹塑性模型1

--2.7.2 其它典型弹塑性模型2

--2.7.3 其它典型弹塑性模型3

--2.7 其它典型弹塑性模型-作业

第3章 土的强度

-3.1 概述

--3.1.1 概述1

--3.1.2 概述2

--3.1 概述-作业

-3.2 土的抗剪强度的机理

--3.2.1 土的抗剪强度的机理1

--3.2.2 土的抗剪强度的机理2

--3.2.3 土的抗剪强度的机理3

--3.2 土的抗剪强度的机理-作业

-3.3 土的强度与土的物理性质

--3.3.1 土的强度与土的物理性质1

--3.3.2 土的强度与土的物理性质2

--3.3 土的强度与土的物理性质-作业

-3.4 影响土的强度的外部因素

--3.4.1 影响土的强度的外部因素1

--3.4.2 影响土的强度的外部因素2

--3.4.3 影响土的强度的外部因素3

--3.4 影响土的强度的外部因素-作业

-3.5 土的排水与不排水强度

--3.5.1 土的排水与不排水强度1

--3.5.2 土的排水与不排水强度2

--3.5.3 土的排水与不排水强度3

--3.5.4 土的排水与不排水强度4

--3.5 土的排水与不排水强度-作业

-3.6 土的强度理论

--3.6.1 土的强度理论1

--3.6.2 土的强度理论2

--3.6.3 土的强度理论3

--3.6.4 土的强度理论4

--3.6 土的强度理论-作业

-3.7 黏性土的抗拉强度

--3.7 黏性土的抗拉强度

--3.7 黏性土的抗拉强度-作业

第4章 土中渗流

-4.1 概述

--4.1 概述

--4.1 概述-作业

-4.2 饱和土的渗透性和基本方程

--4.2.1 饱和土的渗透性和基本方程1

--4.2.2 饱和土的渗透性和基本方程2

--4.2.3 饱和土的渗透性和基本方程3

--4.2.4 饱和土的渗透性和基本方程4

--4.2.5 饱和土的渗透性和基本方程5

--4.2 饱和土的渗透性和基本方程-作业

-4.3 饱和土二维渗流和流网

--4.3.1 饱和土二维渗流和流网1

--4.3.2 饱和土二维渗流和流网2

--4.3.3 饱和土二维渗流和流网3

--4.3 饱和土二维渗流和流网-作业

-4.4 饱和渗流数值计算方法

--4.4.1 饱和渗流数值计算方法1

--4.4.2 饱和渗流数值计算方法2

--4.4.3 饱和渗流数值计算方法3

--4.4.4 饱和渗流数值计算方法4

--4.4 饱和渗流数值计算方法-作业

-4.5 非饱和土中水的形态和基质吸力

--4.5.1 非饱和土中水的形态和基质吸力1

--4.5.2 非饱和土中水的形态和基质吸力2

--4.5 非饱和土中水的形态和基质吸力-作业

-4.6 非饱和土土水特征曲线

--4.6.1 非饱和土土水特征曲线1

--4.6.2 非饱和土土水特征曲线2

--4.6.3 非饱和土土水特征曲线3

--4.6 非饱和土土水特征曲线-作业

-4.7 非饱和土的渗透性和数值计算

--4.7.1 非饱和土的渗透性和数值计算1

--4.7.2 非饱和土的渗透性和数值计算2

--4.7.3 非饱和土的渗透性和数值计算3

--4.7 非饱和土的渗透性和数值计算-作业

第5章 土的压缩与固结

-5.1 概述

--5.1 概述

-5.2 土的压缩与地基的沉降

--5.2.1 土的压缩与地基的沉降1

--5.2.2 土的压缩与地基的沉降2

--5.2 土的压缩与地基的沉降-作业

-5.3 地基沉降的计算方法

--5.3.1 地基沉降的计算方法1

--5.3.2 地基沉降的计算方法2

--5.3.3 地基沉降的计算方法3

--5.3 地基沉降的计算方法-作业

-5.4 单向固结的普遍方程及一般问题

--5.4.1 单向固结的普遍方程及一般问题1

--5.4.2 单向固结的普遍方程及一般问题2

--5.4.3 单向固结的普遍方程及一般问题3

--5.4 单向固结普遍方程及一般问题-作业

-5.5 土的三维固结理论

--5.5.1 土的三维固结理论1

--5.5.2 土的三维固结理论2

--5.5.3 土的三维固结理论3

--5.5.4 土的三维固结理论4

--5.5.5 土的三维固结理论5

--5.5.6 土的三维固结问题6

--5.5 土的三维固结理论-作业

-5.6 关于土体固结的其他问题简介

--5.6 关于土体固结的其他问题简介

--5.6 关于土体固结的其他问题简介-作业

第6章 边坡稳定分析

-6.1 概述

--6.1 概述

-6.2 边坡稳定分析方法

--6.2.1 边坡稳定分析方法1

--6.2.2 边坡稳定分析方法2

--6.2.3 边坡稳定分析方法3

--6.2.4 边坡稳定分析方法4

-6.3 最小安全系数和潜在滑动面的搜索方法

--6.3 最小安全系数和潜在滑动面的搜索方法

-6.4 极限平衡法边坡稳定分析的一些结论

--6.4 极限平衡法边坡稳定分析的一些结论

-6.5 塑性力学上下限定理简介

--6.5 塑性力学上下限定理简介

-6.6 基于有限单元法的边坡稳定分析

--6.6 基于有限单元法的边坡稳定分析

-6 边坡稳定分析-作业

高等土力学开设学校:清华大学

高等土力学授课教师:

于玉贞-教授-清华大学-

清华大学土木水利学院水利水电工程系教授,博士生导师。1984年考入清华大学水利水电工程系,1989年获学士学位,1995年获博士学位。此后在日本国立群马大学土木工程系任助教2年,在日本(株)建设技术研究所工作3年,在新加坡国立大学土木工程系做博士后2年。2002年回清华大学水利水电工程系,主要从事岩土工程安全评价方面的研究工作。讲授本科生国家级精品课《土力学》和研究生清华大学精品课《高等土力学》等4门课程。 现兼任中国土木工程学会土力学及岩土工程分会理事和土力学教学专业委员会副主任、中国振动工程学会土动力学分会常务理事兼副秘书长、中国水利学会岩土力学专业委员会常务委员、中国土木工程学会土力学及岩土工程分会土工测试专业委员会副主任委员、中国水利学会岩土力学专业委员会土工仪器专门委员会副主任委员、《中国地震工程学报》副主编等职。发表学术论文200余篇;获国家专利和软件著作权20余项;主持多项重大科技项目,获国家科技进步奖1项,省部级教学奖和科技进步奖8项。

张丙印-教授-清华大学-

清华大学教研系列长聘教授,博士生导师。1984年清华大学水利系本科毕业。1988年清华大学水利系获工学硕士学位。1999年德国亚琛工业大学(RWTH Aachen)土木工程系获工学博士学位。现任中国土木工程学会土力学及岩土工程分会常务理事、土力学教学专业委员会主任委员,中国水利学会岩土力学专业委员会副主任委员等。 主要从事土木和水利工程领域的教学、科研和工程咨询等工作。在教学方面,现任清华大学水利系教学委员会副主任、教学督导组组长,清华大学教学顾问,国家级本科生精品课程《土力学》的课程负责人及主讲教师,还主讲“高等土力学”及“水利工程前沿讲座”等课程。在科研方面,主要研究方向包括岩土材料本构关系、岩土工程计算理论及分析方法、高土石坝工程、近海岩土工程和城市地铁工程等。主持科研课题60余项,参加了我国近30个重大水利和土木工程的科研和咨询工作。曾获国家科技进步二等奖及北京市教学成果一等奖等。主编大学本科生教材2部。在国内外重要学术刊物及学术会议上发表学术论文约150余篇。

介玉新-教授-清华大学-

清华大学土木水利学院水利水电工程系教授,博士生导师。1993年毕业于清华大学水利水电工程系,获学士学位;同年直读岩土工程专业博士,1998获博士学位。主要从事土工数值分析、土工合成材料、边坡工程、基础工程等方面的教学和科研工作。独立开发了NM系列土工数值计算程序,内容涉及应力应变、固结分析、动力分析、加筋土、饱和-非饱和渗流分析等诸多方面,并应用于土石坝、码头堆场、围海造地和煤矿工程。提出了加筋土数值计算的等效附加应力法,能够统一不同加筋形式的计算模式。近年来提出了基于失稳加速度计算的稳定分析方法,有望实现不同结构形式、不同计算手段在稳定分析思路上的统一。现兼任中国土工合成材料工程协会常务理事,中国土工合成材料工程协会加筋专业委员会副主任委员,《水利学报》、《岩土力学》、《岩土工程技术》编委,《水力发电学报》责任编辑,发表论文170余篇,专利1项,软件著作权6项。获国家安全生产科技成果一等奖、北京青年优秀科技论文三等奖、广东省科学技术奖一等奖、中国煤炭工业协会科学技术奖二等奖和三等奖、北京市优秀工程勘察综合奖一等奖以及全国优秀工程勘察设计行业奖一等奖等。

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