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星愿乐活
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毛的惊喜

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定义:在工程建设中有关岩石或土的利用、整治或改造的科学技术。 应用学科:水利科技(一级学科);岩石力学、土力学、岩土工程(二级学科);岩土工程(水利)(三级学科岩土工程学科专业简介  岩土工程专业是土木工程的分支,是运用工程地质学、土力学、岩石力学解决各类工程中关于岩石、土的工程技术问题的科学。按照工程建设阶段划分,工作内容可以分为:岩土工程勘察、岩土工程设计、岩土工程治理、岩土工程监测、岩土工程检测。主要研究方向  ①城市地下空间与地下工程:以城市地下空间为主体,研究地下空间开发利用过程中的各种环境岩土工程问题,地下空间资源的合理利用策略,以及各类地下结构的设计、计算方法和地下工程的施工技术(如浅埋暗挖、盾构法、冻结法、降水排水法、沉管法、TBM法等)及其优化措施等等。   ②边坡与基坑工程:重点研究基坑开挖(包括基坑降水)对邻近既有建筑和环境的影响,基坑支护结构的设计计算理论和方法,基坑支护结构的优化设计和可靠度分析技术,边坡稳定分析理论以及新型支护技术的开发应用等。   ③地基与基础工程:重点开展地基模型及其计算方法、参数研究,地基处理新技术、新方法和检测技术的研究,建筑基础(如柱下条形基础、十字交叉基础、筏形基础、箱形基础及桩基础等)与上部结构的共同作用机理和规律研究等。编辑本段岩土工程发展前景  展望岩土工程的发展,笔者认为需要综合考虑岩土工程学科特点、工程建设对岩土工程发展的要求,以及相关学科发展对岩土工程的影响。   岩土工程研究的对象是岩体和土体。岩体在其形成和存在的整个地质历史过程中,经受了各种复杂的地质作用,因而有着复杂的结构和地应力场环境。而不同地区的不同类型的岩体,由于经历的地质作用过程不同,其工程性质往往具有很大的差别。岩石出露地表后,经过风化作用而形成土,它们或留存在原地,或经过风、水及冰川的剥蚀和搬运作用在异地沉积形成土层。在各地质时期各地区的风化环境、搬运和沉积的动力学条件均存在差异性,因此土体不仅工程性质复杂而且其性质的区域性和个性很强。   岩石和土的强度特性、变形特性和渗透特性都是通过试验测定。在室内试验中,原状试样的代表性、取样过程中不可避免的扰动以及初始应力的释放,试验边界条件与地基中实际情况不同等客观原因所带来的误差,使室内试验结果与地基中岩土实际性状发生差异。在原位试验中,现场测点的代表性、埋设测试元件时对岩土体的扰动,以及测试方法的可靠性等所带来的误差也难以估计。   岩土材料及其试验的上述特性决定了岩土工程学科的特殊性。岩土工程是一门应用科学,在岩土工程分析时不仅需要运用综合理论知识、室内外测成果、还需要应用工程师的经验,才能获得满意的结果。在展望岩土工程发展时不能不重视岩土工程学科的特殊性以及岩土工程问题分析方法的特点。   土木工程建设中出现的岩土工程问题促进了岩土工程学科的发展。例如在土木工程建设中最早遇到的是土体稳定问题。土力学理论上的最早贡献是1773年库伦建立了库伦定律。随后发展了Rankine(1857)理论和Fellenius(1926)圆弧滑动分析理论。为了分析软粘土地基在荷载作用下沉降随时间发展的过程,Terzaghi(1925)发展了一维固结理论。回顾我国近50年以来岩土工程的发展,它是紧紧围绕我国土木工程建设中出现的岩土工程问题而发展的。在改革开放以前,岩土工程工作者较多的注意力集中在水利、铁道和矿井工程建设中的岩土工程问题,改革开放后,随着高层建筑、城市地下空间利用和高速公路的发展,岩土工程者的注意力较多的集中在建筑工程、市政工程和交通工程建设中的岩土工程问题。土木工程功能化、城市立体化、交通高速化,以及改善综合居往环境成为现代土木工程建设的特点。人口的增长加速了城市发展,城市化的进程促进了大城市在数量和规模上的急剧发展。人们将不断拓展新的生存空间,开发地下空间,向海洋拓宽,修建跨海大桥、海底隧道和人工岛,改造沙漠,修建高速公路和高速铁路等。展望岩土工程的发展,不能离开对我国现代土木工程建设发展趋势的分析。   一个学科的发展还受科技水平及相关学科发展的影响。二次大战后,特别是在20世纪60年代以来,世界科技发展很快。电子技术和计算机技术的发展,计算分析能力和测试能力的提高,使岩土工程计算机分析能力和室内外测试技术得到提高和进步。科学技术进步还促使岩土工程新材料和新技术的产生。如近年来土工合成材料的迅速发展被称为岩土工程的一次革命。现代科学发展的一个特点是学科间相互渗透,产生学科交叉并不断出现新的学科,这种发展态势也影响岩土工程的发展。   岩土工程是20世纪60年代末至70年代初,将土力学及基础工程、工程地质学、岩体力学三者逐渐结合为一体并应用于土木工程实际而形成的新学科。岩土工程的发展将围绕现代土木工程建设中出现的岩土工程问题并将融入其他学科取得的新成果。岩土工程涉及土木工程建设中岩石与土的利用、整治或改造,其基本问题是岩体或土体的稳定、变形和渗流问题。笔者认为下述12个方面是应给予重视的研究领域,从中可展望21世纪岩土工程的发展。)
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ilovefoood

土木工程期刊目录全专业包括:1、结构工程、防灾减灾及防护工程、现代结构理论学科2、岩土工程学科3、桥梁与隧道工程学科4、土木工程建造与管理学科期刊名称—————种类—————专业东南大学学报——CSCD、核心期刊——全专业清华大学学报——CSCD、核心期刊——全专业湖南大学学报——CSCD、核心期刊——全专业华南理工大学学报——CSCD、核心期刊——全专业天津大学学报——CSCD、核心期刊——全专业同济大学学报——CSCD、核心期刊——全专业土木工程学报——CSCD、核心期刊——全专业西安交通大学学报——CSCD、核心期刊——全专业中国科学A——CSCD、核心期刊——全专业中国科学B——CSCD、核心期刊——全专业中国科学C——CSCD、核心期刊——全专业中国科学D——CSCD、核心期刊——全专业中国科学E——CSCD、核心期刊——全专业科学通报——CSCD、核心期刊——全专业自然科学进展——CSCD、核心期刊——全专业西安建筑科技大学学报 自然科学版——核心期刊——全专业华中科技大学学报——核心期刊——全专业北京工业大学学报——CSCD——全专业东北大学学报——CSCD——全专业上海交通大学学报——CSCD——全专业西北工业大学学报——CSCD——全专业浙江大学学报工学版——CSCD——全专业浙江大学学报理科版——CSCD——全专业北方交通大学学报——CSCD——全专业中国科学基金——CSCD——全专业大连理工大学学报——CSCD、核心期刊——结构、防灾、岩土、道桥、现代结构、土木建管建筑科学——核心期刊——结构、防灾、岩土、道桥、现代结构、土木建管混凝土——核心期刊——结构、防灾、岩土、道桥、现代结构、土木建管重庆建筑大学学报——核心期刊——结构、防灾、岩土、道桥、现代结构、土木建管爆炸与冲击——CSCD、核心期刊——结构、防灾、岩土、道桥、现代结构地震工程与工程振动——CSCD、核心期刊——结构、防灾、岩土、道桥、现代结构工程力学——CSCD、核心期刊——结构、防灾、岩土、道桥、现代结构哈尔滨工业大学学报——CSCD、核心期刊——结构、防灾、岩土、道桥、现代结构振动工程学报——CSCD、核心期刊——结构、防灾、岩土、道桥、现代结构振动与冲击——CSCD、核心期刊——结构、防灾、岩土、道桥、现代结构地震学报——CSCD——结构、防灾、岩土、道桥、现代结构噪声与振动控制——CSCD——结构、防灾、岩土、道桥、现代结构应用数学和力学——CSCD、核心期刊——结构、防灾、道桥、现代结构建筑结构——CSCD、核心期刊——结构、防灾、道桥、现代结构建筑结构学报——CSCD、核心期刊——结构、防灾、道桥、现代结构力学进展——CSCD、核心期刊——结构、防灾、道桥、现代结构计算结构力学——核心期刊——结构、防灾、道桥、现代结构力学与实践——核心期刊——结构、防灾、道桥、现代结构应用力学学报——CSCD——结构、防灾、道桥、现代结构固体力学学报——CSCD——结构、防灾、道桥、现代结构实验力学——CSCD——结构、防灾、道桥、现代结构应用数学学报——CSCD——结构、防灾、道桥、现代结构工程勘察——核心期刊——结构、防灾、道桥、岩土工业建筑——核心期刊——结构、防灾、现代结构中国腐蚀与防护学报——CSCD——防灾自然灾害学报——CSCD——防灾灾害学——CSCD——防灾西安公路交通大学学报——CSCD、核心期刊——道桥中国公路学报——CSCD、核心期刊——道桥公路——核心期刊——道桥桥梁建设——核心期刊——道桥公路交通科技——核心期刊——道桥现代隧道技术——核心期刊——道桥国外桥梁(改名为:世界桥梁)——核心期刊——道桥筑路机械与施工机械化——核心期刊——道桥中外公路——核心期刊——道桥河海大学学报——CSCD、核心期刊——岩土水利学报——CSCD、核心期刊——岩土岩石力学与工程学报——CSCD、核心期刊——岩土岩土工程学报——CSCD、核心期刊——岩土岩土力学——CSCD、核心期刊——岩土中国港湾建设——核心期刊——岩土港工技术——核心期刊——岩土长江科学院院报——核心期刊——岩土水利水电科技进展——核心期刊——岩土水文地质工程地质——核心期刊——岩土岩石学报——CSCD——岩土地质力学学报——CSCD——岩土工程地质学报——CSCD——岩土西南交通大学学报——CSCD、核心期刊——交通铁道工程学报——核心期刊——交通路基工程——核心期刊——交通城市规划汇刊——核心期刊——交通城市规划——核心期刊——交通中国铁道科学——CSCD——交通管理工程学报——CSCD、核心期刊——土木建管管理科学学报——CSCD、核心期刊——土木建管管理世界——CSCD、核心期刊——土木建管系统工程——CSCD、核心期刊——土木建管系统工程理论方法应用——CSCD、核心期刊——土木建管系统工程理论与实践——CSCD、核心期刊——土木建管中国工业经济——CSCD、核心期刊——土木建管建筑技术开发——核心期刊——土木建管建筑经济——核心期刊——土木建管管理现代化——核心期刊——土木建管工业技术经济——核心期刊——土木建管经济理论与经济管理——核心期刊——土木建管经营与管理——核心期刊——土木建管经济与管理研究——核心期刊——土木建管经济管理——核心期刊——土木建管施工技术——核心期刊——土木建管建筑技术——核心期刊——土木建管系统仿真学报——CSCD——土木建管系统工程学报——CSCD——土木建管中国管理科学——CSCD——土木建管注:国内有7大核心期刊(或来源期刊)遴选体系:北京大学图书馆“中文核心期刊”、南京大学“中文社会科学引文索引(CSSCI)来源期刊”、中国科学技术信息研究所“中国科技论文统计源期刊”(又称“中国科技核心期刊”)、中国社会科学院文献信息中心“中国人文社会科学核心期刊”、中国科学院文献情报中心“中国科学引文数据库(CSCD)来源期刊”、中国人文社会科学学报学会“中国人文社科学报核心期刊”以及万方数据股份有限公司正在建设中的“中国核心期刊遴选数据库”。

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lisalisa喵喵

岩土工程分析与评价是岩土工程勘察成果整理的核心。它是在各项勘察工作成果整理的基础上,进行的极为重要一项工作。它包括:评价的准则、内容和方法。一、评价的准则评价准则主要包括定性评价与定量评价,应与勘察阶段和工程需要而定。定性评价定性评价是岩土工程评价的首要步骤与基础。对于下列性质的问题,可仅作定性评价:工程选址及场地对拟建工程的适宜性;场地岩土工程条件的稳定性评价;岩土材料的适宜性及工程性质一般描述。定量评价在定性评价的基础上进行,对下列性质的问题宜作出定量评价:岩土的变形性状及其极限值;岩土体的强度及其稳定性与极限值,包括斜坡及地基的稳定;岩土压力及岩土体中应力分布与传递;岩土体及水体与工程建筑物的共同作用;其他各种临界状态的判定问题。定量评价应包括下列两种准则(1)定值法准则——用于常规的定量评价问题。(2)概率法准则——可用于工程的分析;如风化分析、超越概率分析(一级工程)等等。二、分析与评价的内容岩土工程分析与评价的主要内容包括:(1)在整理编辑资料的基础上,对场地的稳定性和适宜性作出评价;(2)分析、统计和选定指标的计算指标,为岩土工程设计提供场地地层结构和地下水空间分布的参数、岩土体工程性质和状态的设计参数;(3)主要进行咨询性工程设计,预测拟建工程施工和运营过程中可能出现的岩土工程问题,并提出相应的防治对策和措施,以及合理的施工方法;(4)提出地基与基础、边坡工程、地下硐室等各项岩土工程方案设计的建议;(5)预测拟建工程对现有工程的影响、工程建设产生的环境变化以及环境变化对建(构)筑物的影响。岩土工程的分析与评价应以理论为依据,以有关国家规范为准则,参考工程经验;并进行模型试验、施工监测。在对工程进行分析与评价时,要考虑的主要因素有以下几点:(1)掌握场地的地质背景,场地地貌、地质、水文、气象条件;考虑岩土性质,其非均匀性、各向异性和随时间的可能变化;评估其岩土参数的不确定性,确定最佳值。(2)必须与工程建设密切结合,充分了解工程结构特点及对地质岩土的要求;分析强度和变形的风险和储备。不仅仅是分析地质规律,还要切实解决工程实际问题。(3)分析评价施工环境及对已有工程的影响;参考类似工程的经验,以作为拟建工程的借鉴。(4)理论依据不足、实践经验不多的岩土工程,可通过现场模型试验和室内试验进行分析评价。对于重大工程和复杂的岩土工程问题,应在施工过程中进行监测,并根据监测资料适当调整原先制订的设计和施工方案,而且要预测和监控施工、运营的全过程,对工期及造价因素进行评估。三、分析与评价的方法应采用定性分析评价与定量分析评价相结合的方法来进行。一般的操作程序是:在定性分析评价的基础上,方可进行定量分析评价;即不经过定性分析评价是不能直接进行定量分析评价的。对某些问题则仅作定性分析评价即可,如工程选址及场地对拟建工程的适宜性、场地地质背景和岩土工程条件分析、岩土性状的描述等。定性分析和定量分析都应在详细占有资料和数据的基础上,运用成熟的理论和类似工程的经验进行论证,并宜提出多个方案进行比较。需要进行定量分析评价的内容是:岩土体的变形性状及其极限值;岩土体的强度、稳定性及其极限值(包括地基和基础);岩土压力及岩土体应力的分布与传递;其他各种临界状态的判定问题。定量分析可采用解析法、图解法或数值法。其中解析法是使用最多的方法,它以经典的刚体极限平衡理论为基础。这种方法的数学意义严格,但由于应用时对实际地质体有一定的前提假设条件,以及边界条件的确定和计算参数的选取,也都存在误差和不确定性,甚至有一定的经验性;所以,应有足够的安全储备以保证工程的可靠性。解析法可分为定值法和概率分析法。定值法也称稳定性系数法或安全系数法。它将各种计算参数皆取一确定值。因稳定性系数就是各种参数的函数,即是K=f(c、ϕ、γ、……),因而所获得的稳定性系数也是一确定值。为可靠起见,根据工程的重要性和地质条件的复杂程度,一般用安全系数来保证计算的安全度。即在强度上根据经验打一折扣,作为安全储备。其表达式为:土体原位测试与工程勘察式中:R、S、K、[K]分别为抗力、作用力、稳定性系数和安全系数。而在实际情况中,作为地质体一部分的岩土体,在漫长的地质历史时期中经受过不同性质的构造地质作用、沉积作用等,使得岩土体内部发育有各种类型的不连续面,这使得当今被作为大型工程材料一部分的岩土体,和一般的材料有着本质的区别,即:不连续性、非均匀性是其两大突出的特征。由于这两大特征,使得探讨岩土体在工程作用下的力学演化趋势和稳定性评价十分困难,其根本的原因就是难以确定研究对象的边界条件问题。另外,由于勘察、取样和分析测试的误差,导致许多参数表现出不确定性,这些值表现出是具有分布性质的随机变量,所以,用统计学和概率论的方法研究岩土体中不均匀性,从概率分布的角度来评价岩土体的稳定性,为确定岩土体安全性找到了一个可行的办法。按破坏概率来量度设计的可靠性,便是将安全储备建立在概率分析的基础上。概率分析法的表达式为:pf=p(K<1)≤[pf] (8 6)式中:pf、[pf]分别为破坏概率和目标破坏概率。而稳定的概率则可按式(8-7)计算:K=1-pf (8-7)对于确定稳定性系数K 的各种计算参数,需要进行许多次的随机抽样,才能获得K 值的概率分布图(图8-1),图中阴影部分即为破坏概率。图8-1 K值概率分布图目前,国内的岩土工程计算,一般都采用定值法。对特殊工程需要时,可辅以概率分析法进行综合评价。

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