土力学与基础工程/高等院校土木工程专业规划教材

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都焱,王劲松,罗红,赵振华,钟庆平 著
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出版社: 清华大学出版社
ISBN:9787302426097
版次:1
商品编码:12017756
包装:平装
丛书名: 高等院校土木工程专业规划教材
开本:16开
出版时间:2016-08-01
用纸:胶版纸
页数:332
字数:523000
正文语种:中文

具体描述

编辑推荐

  本书以*新工程规范为依据,结合了编者的教学和工程经验,图文并茂,注重实际应用,每章均配有实际工程案例,可作为各类应用型本科院校土木工程专业教材,也可用作交通、地质、冶金、石油、农业、林业等相关专业教学参考书,还可供其他相关专业和工程技术人员参考使用。

内容简介

  土力学与基础工程是高等学校土建类专业重要的课程。本书以*新专业规范为依据,结合了编者的教学和工程经验进行编写。全书包括11章:绪论、土的物理性质及工程分类、土中应力计算、土的压缩性及地基沉降计算、土的抗剪强度、土压力与土坡稳定、天然地基上浅基础、桩基础及其他深基础、基坑支护、软弱地基及其处理、特殊土地基。本书图文并茂,注重工程实际应用,基础工程部分每章均设置了实际工程案例。
  本书可作为应用型本科院校土木工程专业教材,也可用作交通、地质、冶金、石油、农业、林业等相关专业的教学参考书,还可供其他相关专业和工程技术人员参考、使用。

内页插图

目录

第1章绪论
1.1土力学、地基与基础的概念
1.2本课程在建筑工程中的重要性
1.3本课程的特点与学习要求
1.4本学科的发展概况
第2章土的物理性质及工程分类
2.1土的三相组成
2.1.1土的固相
2.1.2土的液相
2.1.3土的气相
2.2土的结构与构造
2.2.1土的结构
2.2.2土的构造
2.3土的物理性质指标
2.3.1土的直接指标
2.3.2土的间接指标
2.3.3土的指标的换算
2.4土的物理状态指标
2.4.1无黏性土的密实状态
2.4.2黏性土的状态及指标
2.5土的击实性
2.5.1土的击实性及击实试验
2.5.2影响击实的因素
2.5.3填土压实的质量控制
2.6土(岩)的工程分类
2.6.1岩石的工程分类
2.6.2碎石土的工程分类
2.6.3砂土的工程分类
2.6.4黏性土的工程分类
2.6.5粉土的工程分类
2.6.6常遇到的几种特殊土
2.7土的渗透性
2.7.1渗流模型
2.7.2土的层流渗透定律
本章小结
思考题
习题
第3章土中应力计算
3.1土中自重应力
3.1.1均质土层中的自重应力
3.1.2成层土中的自重应力
3.1.3地下水和不透水层对土中自重应力的影响
3.1.4水平向自重应力
3.2基底压力与基底附加压力
3.2.1基底压力的分布
[1]
目录
[1]
目录
3.2.2基底压力的简化计算
3.2.3基底附加压力
3.3地基中的附加应力
3.3.1空间问题附加应力计算
3.3.2平面问题附加应力计算
3.4非均值和各向异性地基中的附加应力
3.4.1双层地基中的附加应力
3.4.2薄交互层地基(各向异性地基)附加应力
3.4.3变形模量随深度增大的地基附加应力
3.5有效应力原理
3.5.1毛细水上升时土中有效自重应力的计算
3.5.2土中水渗流时(一维渗流)有效应力的计算
本章小结
思考题
习题
第4章土的压缩性与地基沉降计算
4.1概述
4.2研究土体压缩的方法及压缩性指标
4.2.1室内压缩试验及压缩指标
4.2.2土的回弹再压缩曲线
4.2.3现场载荷试验及变形模量
4.2.4弹性模量
4.2.5压缩性指标间的关系
4.3地基最终沉降量
4.3.1分层总和法
4.3.2《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011)方法
4.3.3按弹性理论方法计算沉降量
4.4考虑应力历史的固结沉降计算
4.4.1考虑应力历史的最终沉降量
4.4.2用e�瞝gp曲线计算地基最终沉降量
4.5饱和黏性土地基的渗流固结
4.5.1太沙基一维固结理论
4.5.2固结微分方程求解
4.5.3固结度
4.5.4用实测沉降推算后期沉降
本章小结
思考题
习题
第5章土的抗剪强度
5.1概述
5.2土的抗剪强度规律
5.2.1库仑公式及抗剪强度指标
5.2.2莫尔�部饴厍慷壤砺�
5.2.3土中任一点的极限平衡条件
5.3土的剪切试验
5.3.1直接剪切试验
5.3.2三轴剪切试验
5.3.3无侧限抗压强度试验
5.3.4十字板剪切试验
5.4不同排水条件的强度指标及测定方法
5.4.1不固结不排水抗剪强度试验(UU试验)
5.4.2固结不排水剪抗剪强度试验(CU试验 )
5.4.3固结排水剪抗剪强度试验(CD试验)
5.5剪切试验方法的分析与工程中试验方法的选用
本章小结
思考题
习题
第6章土压力与土坡稳定
6.1挡土墙的作用与土坡的划分
6.2挡土墙的土压力类型
6.3朗肯土压力理论
6.3.1基本原理
6.3.2主动土压力理论
6.3.3被动土压力
6.4库仑土压力理论
6.4.1主动土压力
6.4.2被动土压力
6.4.3黏性土压力的库仑理论
6.4.4规范法
6.5特殊情况下的土压力理论
6.5.1土表面作用有连续均布荷载
6.5.2墙后有成层填土
6.5.3填土中有地下水
6.6挡土墙设计
6.6.1挡土墙的类型
6.6.2重力式挡土墙的构造
6.6.3挡土墙抗倾覆验算
6.6.4挡土墙抗滑移验算
6.6.5挡土墙基底压力验算
6.6.6挡土墙墙身强度验算
6.6.7挡土墙设计
6.7土坡稳定分析
6.7.1土坡稳定的意义与影响因素
6.7.2简单土坡稳定分析
6.8工程案例
本章小结
思考题
习题
第7章天然地基上浅基础
7.1基础的划分及地基基础设计原则
7.2浅基础的类型
7.2.1浅基础的结构类型
7.2.2基础的材料
7.3基础埋置深度的确定
7.3.1建筑物的用途、类型和基础构造形式
7.3.2基础上荷载大小、性质及有无地下设施
7.3.3工程水文地质条件
7.3.4相邻建筑物的基础埋深
7.3.5地基土冻胀的融陷
7.4地基承载力的确定
7.4.1按静载荷试验确定地基承载力特征值
7.4.2按强度理论公式计算地基承载力
7.4.3岩石地基承载力特征值的确定
7.4.4软弱下卧层承载力的验算
7.5基础的设计与计算
7.5.1轴心荷载作用下基础底面尺寸的确定
7.5.2偏心荷载作用下基础底面尺寸的确定
7.5.3无筋扩展基础剖面尺寸的确定
7.5.4扩展基础设计
7.5.5地基变形验算
7.5.6地基稳定性验算
7.6上部结构、基础和地基共同工作的概念
7.6.1基础刚度的影响
7.6.2地基条件的影响
7.6.3上部结构刚度的影响
7.7柱下条形基础
7.7.1柱下条形基础的构造
7.7.2基础底面尺寸
7.7.3内力计算
7.7.4地基模型简介
7.8十字交叉基础
7.9片筏基础
7.9.1构造要求
7.9.2内力计算
7.9.3结构承载力计算
7.10箱形基础
7.11减轻不均匀沉降的措施
7.11.1建筑措施
7.11.2结构措施
7.11.3施工措施
7.12工程案例: ×××办公大楼基础设计
本章小结
思考题
习题
第8章桩基础及其他深基础
8.1概述
8.1.1桩基础的应用
8.1.2桩基设计原则
8.2桩基础的分类和桩身质量检测
8.2.1桩基础的分类
8.2.2桩身质量检测
8.3竖向荷载作用下单桩的工作性能
8.3.1桩的荷载传递
8.3.2单桩的破坏模式
8.3.3单桩竖向承载力的确定
8.3.4桩基竖向承载力
8.4桩的水平承载力
8.4.1试验装置
8.4.2加荷方法
8.4.3终止加荷的条件
8.4.4资料整理
8.4.5水平临界荷载和水平极限荷载的确定
8.5群桩沉降计算
8.5.1应计算或可以不计算沉降的建筑物
8.5.2桩基沉降计算方法
8.5.3桩基沉降计算内容
8.6桩基础的设计与计算
8.6.1桩基础的设计步骤
8.6.2确定桩的类型及其规格尺寸
8.6.3桩数及桩的平面布置
8.6.4桩的设计
8.7桩基础工程案例: 某电网调度大楼桩基础设计
本章小结
思考题
习题
第9章基坑支护
9.1概述
9.1.1基坑工程的概念及特点
9.1.2支护结构的类型及适用条件
9.1.3支护结构的选型与布置
9.1.4基坑工程设计原则和设计内容
9.1.5支护结构的计算和验算
9.2桩(墙)式支护结构
9.2.1悬臂式支护
9.2.2单层支锚支护
9.2.3多层支锚桩(墙)
9.3土钉墙
9.3.1概述
9.3.2土钉墙设计
9.4工程案例: 某深基坑设计方案比选
9.4.1工程概况
9.4.2基坑支护设计分析
9.4.3基坑监测
9.4.4结语
本章小结
思考题
习题
第10章软弱地基及其处理
10.1概述
10.1.1地基处理的目的与意义
10.1.2地基处理的对象
10.1.3地基处理方法的分类
10.1.4地基处理方法的选用原则
10.2换填法
10.2.1换填法的处理原理及适用范围
10.2.2砂垫层的设计
10.2.3砂垫层的施工
10.3强夯法
10.3.1强夯法作用机理
10.3.2强夯法设计要求
10.3.3强夯法机具设备与施工方法
10.4预压法
10.4.1预压法的处理原理及应用
10.4.2排水固结法设计
10.4.3预压荷载大小和堆载速率
10.4.4砂井设计
10.5挤密法及振冲法
10.5.1挤密法
10.5.2振冲法
10.6复合地基的变形模量和地基承载力
10.6.1复合地基分类
10.6.2复合地基承载力的计算
10.7化学加固法
10.7.1高压喷射注浆法
10.7.2深层搅拌法
10.8托换法
10.8.1桩式托换法
10.8.2灌浆托换法
10.8.3基础加固法
10.9工程案例: 宝鸡第二发电厂4座冷却水塔及附属工程Ⅳ级
自重湿陷性地基处理
本章小结
思考题
习题
第11章特殊土地基
11.1红黏土地基
11.2膨胀土地基
11.3湿陷性黄土地基
11.4地震区地基及动力机器基础
11.4.1动力机器基础设计原理
11.4.2地基基础抗震设计
11.5工程案例: 某新机场地基处理
本章小结
思考题
习题
参考文献


《土的性质与变形》 本书旨在为土木工程专业的学生提供坚实的土力学基础理论知识。内容聚焦于土体的物理性质、力学性质及其变形特征,为后续专业课程的学习打下坚实基础。 第一章 土的物理性质 本章将深入探讨土体的基本物理性质,这是理解土体行为的基石。 土的组成与土粒分析: 详细介绍土的三相组成(土粒、水、空气),以及不同粒径土的分类(砾石、砂、粉土、黏土)。我们将学习土粒直径的划分标准,如国际标准、美国标准等,并详细介绍如何通过筛分法和比重计法进行土粒分析,绘制粒度分布曲线,并讲解曲线的各种形态所代表的土的性质。 土的密度与比重: 定义并推导土的干密度、饱和密度、重度等关键参数,理解它们在工程实践中的意义,例如确定土的自重应力。介绍土粒的比重及其测定方法,并探讨其对土体性质的影响。 土的含水量与孔隙比、孔隙率: 详细阐述天然含水量、最佳含水量、液限、塑限等概念,以及它们与土体强度、变形、压实性能的关联。推导并解释孔隙比(e)和孔隙率(n)的计算公式,分析它们与土体密实度、透水性的关系,并讨论固结、渗透等现象与其密切相关。 塑性与液限、塑限、塑性指数: 重点讲解黏性土的塑性概念,介绍阿特伯格(Atterberg)极限(液限、塑限)的测定方法(如落筒法、捏合法),以及塑性指数(Ip)的计算。分析塑性指数的大小如何反映黏性土的工程性质,例如黏性、膨胀性等。 土的天然密度与工程应用: 探讨土的天然密度在确定土方工程量、路基设计等方面的应用。 第二章 土的应力与渗透性 本章将引入土体中的应力概念,并深入研究土体的渗透性能,这对于地下水影响下的工程问题至关重要。 土体中的应力状态: 总应力、孔隙水应力与有效应力: 这是土力学中最核心的概念之一。我们将详细讲解Terzaghi的有效应力原理,即总应力等于有效应力与孔隙水应力之和。深入分析孔隙水应力(或称静水压力)的产生原因及其分布规律,尤其是在饱和土体中的情况。重点阐述有效应力的概念,即由土粒骨架承受的应力,它决定了土体的强度和变形。 应力传递与路径: 探讨外部荷载如何在土体中传递,以及应力路径的概念。理解不同应力状态对土体行为的影响。 土的渗透性: 渗流的基本原理: 介绍达西(Darcy)定律,这是描述饱和土体中渗流的基本定律。详细讲解渗透系数(k)的概念,它反映了土体允许水流通过的能力。 影响渗透系数的因素: 分析土的粒径分布、孔隙比、土粒形状、水的粘滞性等因素对渗透系数的影响。 渗透试验: 介绍不同类型的渗透试验,如常水头渗透试验和变水头渗透试验,以及它们的原理和操作步骤。 渗流现象与工程应用: 探讨土体中的渗流现象,如管涌、流砂等,以及它们对工程结构(如水坝、基坑)的危害。学习如何利用渗透性参数进行工程设计,例如预测地下水位变化、计算渗流量等。 非饱和土的渗流: 简要介绍非饱和土的渗流特征,以及其与饱和土的差异。 第三章 土的强度与变形 本章是土力学理论的核心,重点在于分析土体的强度特性和变形规律,为各类岩土工程的稳定性分析和变形预测提供理论依据。 土的抗剪强度: 抗剪强度理论: 重点讲解Mohr-Coulomb强度理论,即土体的抗剪强度取决于内摩擦角(φ)和黏聚力(c)。详细解释这两个参数的物理意义,以及它们是如何表征土体的抗剪能力。 影响抗剪强度的因素: 分析有效应力、土的密实度、含水量、固结压力、加载速率等因素对土体抗剪强度的影响。 剪胀与剪缩: 讲解在剪切过程中,土体体积发生膨胀或收缩的现象,及其与土的密实度、应力状态的关系。 抗剪强度试验: 详细介绍不同类型的抗剪强度试验,包括: 直剪试验(Direct Shear Test): 介绍其原理、设备、操作步骤,以及如何根据试验结果计算内摩擦角和黏聚力。分析其优缺点。 三轴剪切试验(Triaxial Shear Test): 这是更全面、更常用的抗剪强度试验。我们将深入讲解其基本原理,包括围压(σ3)、轴压(σ1)、孔隙水压力(u)的测量。介绍不固结不排水试验(UU)、固结不排水试验(CU)、固结排水试验(CD)的区别与联系,以及它们分别适用于何种工程条件。讲解如何利用三轴试验结果绘制Mohr圆,并确定土体的抗剪强度参数。 无侧限抗压强度试验(Unconfined Compression Test): 介绍其原理、适用范围(主要针对饱和黏性土),以及如何通过单轴压缩试验测定土体的抗剪强度。 土的压缩性与沉降: 土的压缩性: 定义压缩模量(Es)等参数,用于表征土体在荷载作用下的压缩变形能力。 压缩固结理论(Terzaghi一维固结理论): 这是土力学中最重要、最经典的理论之一。我们将详细推导一维固结方程,解释其基本假定。深入讲解固结过程的三个阶段:初始固结、超静孔隙水压力消散与有效应力增加、次固结(时间效应)。 固结参数的测定: 介绍如何通过室内固结试验(Oedometer Test)测定土的压缩系数(a)、压缩模量(Es)、压缩指数(Cc)、回弹指数(Cr)等参数。 沉降计算: 学习如何基于固结理论和压缩参数,计算工程结构(如建筑物、路堤)的瞬时沉降和最终沉降。 影响沉降的因素: 分析荷载大小、土层厚度、土的压缩性、地下水位等因素对沉降量的影响。 超孔隙水压力: 深入理解超孔隙水压力的产生、发展和消散过程,以及其对土体强度和沉降的影响。 土体的变形模量与泊松比: 弹性理论在土力学中的应用: 介绍将弹性理论应用于解决土体变形问题时的基本假定和局限性。 变形模量(Es)与泊松比(μ): 定义并解释这两个参数在描述土体弹性变形中的作用。说明它们与三轴试验、平板载荷试验等的关系。 应力-应变关系: 探讨不同应力状态下土体的应力-应变行为,包括线弹性、弹塑性等模型。 第四章 土的应力分布 本章将介绍土体在承受各种荷载作用下,内部应力的分布规律,这是进行边坡稳定、地基承载力等分析的基础。 Boussinesq公式与弹性半空间理论: 介绍Boussinesq公式,用于计算均质弹性半空间体表面集中力、均布荷载等作用下,土体内部的应力分布。重点讲解垂直应力、水平应力的计算方法。 Norlund公式: 介绍Norlund公式,用于计算矩形或条形荷载作用下土体的应力分布。 应力叠加原理: 讲解如何通过应力叠加原理,计算复杂荷载形式下的应力分布。 荷载引起的压缩应力分布: 分析桩、墙等结构在土体中引起的应力分布。 工程应用: 讨论应力分布计算在基础设计、边坡稳定性分析、隧道开挖等工程中的应用。 第五章 土的分类与性质评定 本章将介绍几种常用的土的分类方法,并结合实际工程,探讨如何根据土的性质对其进行工程评定,以及如何选择适宜的工程措施。 中国土的工程分类标准: 详细介绍国家标准《土工试验规程》中的土的工程分类方法,包括粗粒土和细粒土的分类指标和方法。 其他土的分类方法(简述): 简要介绍国际上其他常用的土的分类体系,如USCS(统一土粒分类法)、AASHTO(美国州公路及交通运输官员协会)分类法等,并进行对比。 土的工程性质评定: 结合前几章的知识,系统讲解如何根据土的物理性质、力学性质、渗透性等,对其进行工程性质评定。例如,判断土体的承载能力、抗液化潜力、膨胀性、压缩性等。 土的改良与处理(概述): 简要介绍常见的土的改良技术,如换填、压实、水泥土搅拌桩、石灰桩等,并说明其基本原理和适用范围。 通过以上五个章节的学习,学生将能够系统地掌握土体基本性质、力学行为及其变形规律,为理解和解决各种岩土工程问题奠定坚实的理论基础。本书注重理论与实践相结合,并通过大量的概念解析和原理推导,力求使学生深入理解土力学在工程实践中的重要作用。

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这本书以“高等院校土木工程专业规划教材”的身份出现,足以证明其内容的权威性和系统性。我是一名在高校从事土力学与基础工程教学多年的教师,我深知一本好的教材对于培养学生的专业能力至关重要。我尤其关注书中关于“基础工程的类型与选择”以及“地基处理技术”的章节。我希望书中能够全面地介绍各种类型的基础,如浅基础(独立基础、条形基础、联合基础、筏板基础)和深基础(桩基础、沉井、地下连续墙等)的适用条件、设计原则和施工方法。在桩基础部分,我希望能够详细讲解不同类型桩(如灌注桩、打入桩、螺旋桩)的承载力计算方法、沉降预测以及桩基动力学特性。对于地基处理技术,我希望书中能够系统地介绍各种常用方法,如换填夯实、强夯、重锤冲击、挤密砂桩、排水固结、注浆加固、生物工程技术等,并分析其适用范围、技术特点、工程效益和局限性。我希望书中能够给出一些经典的工程案例,分析不同地基处理方法的选择依据和施工过程中的注意事项,并对不同方法的经济性和环境影响进行比较。我相信,通过对这些内容的深入学习,学生们能够更好地理解基础工程的设计与施工,为未来的工程实践打下坚实的基础。

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这本书的出版,无疑为土木工程领域的教学和研究注入了新的活力。我是一名土木工程领域的专业图书编辑,在审阅大量图书的过程中,我深知一本优秀教材的价值。我特别关注这本书在“土体细观力学”和“数值模拟在基础工程中的应用”方面的深度和广度。我希望书中能够深入探讨土体的细观结构,例如,颗粒之间的接触关系、孔隙的形态和连通性等,以及这些细观特征如何影响宏观力学性质。我期待书中能够介绍一些新的细观力学模型,并分析它们在解释土体变形和破坏机制方面的优势。同时,我也希望书中能够详细介绍各种数值模拟方法,如离散元法、多尺度模拟方法等,以及它们在模拟复杂基础工程问题中的应用。我期待书中能够提供一些具体的数值模拟算例,例如,模拟桩基在复杂地层中的受力变形,或者模拟边坡在地震作用下的动力响应。我相信,这些前沿性的内容,将能够引领土力学与基础工程的研究方向,为培养新一代的土木工程师提供更广阔的视野和更深入的学术指导。

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这本书的编写宗旨是“高等院校土木工程专业规划教材”,这说明它应该具备前瞻性和系统性。我是一名在国际工程领域工作的土木工程师,我深知全球土木工程技术的发展日新月异。我非常关注书中是否能够提及一些国际前沿的土力学与基础工程理论与技术。例如,在边坡稳定分析方面,我希望书中能够介绍一些基于数值模拟的方法,如有限元法、有限差分法等,以及如何利用这些方法进行更精确的边坡稳定性评估。在桩基设计方面,我希望能够了解一些先进的桩基设计方法,如基于性能的设计方法、可靠度设计方法等,以及国际上通用的桩基设计规范。此外,对于地基处理技术,我希望书中能够介绍一些绿色环保、可持续发展的新型技术,例如,利用废弃材料进行地基改良,或者采用生物工程方法来稳定土体。我也期待书中能够提及一些关于国际工程实践的案例,分析不同国家和地区的工程实践特点和技术差异。我相信,一本具有国际视野的教材,将能够帮助我们跟上土木工程技术发展的步伐,提升我们在国际工程项目中的竞争力。

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这本书的名称“土力学与基础工程”涵盖了土木工程中两个极为重要的领域。作为一名土木工程项目的总工程师,我深知这两个领域的结合对工程的成功至关重要。我特别关注书中关于“基础设计与施工的风险评估与管理”的内容。我希望书中能够详细阐述在基础工程设计和施工过程中可能遇到的各类风险,例如,地质风险(如未知地下障碍物、不良地质条件)、技术风险(如设计失误、施工技术难题)、环境风险(如地下水污染、噪声扰民)以及经济风险(如成本超支、工期延误)等。我希望书中能够提供一套系统的风险评估方法,例如,采用定性或定量的方法来识别、分析和评价这些风险。更重要的是,我希望书中能够提供一套有效的风险管理策略,包括风险规避、风险转移、风险减轻和风险接受等措施,并结合实际工程案例,讲解如何制定和实施风险应对计划,确保工程的安全、经济和顺利进行。我相信,一本能够指导我们进行风险管理的好教材,将极大地提升我们工程项目的成功率。

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这本书的厚重感和精美的排版,都给我留下了深刻的印象。我是一名在施工一线工作的技术员,每天都要面对大量的工程实践问题。我特别关注书中关于“基础工程的施工技术与质量控制”的内容。我希望书中能够详细介绍各种基础施工过程中的关键技术要点,例如,在桩基施工中,我希望能看到关于泥浆护壁、清孔、验槽、混凝土灌注等环节的详细操作规程和质量要求。在基坑开挖和支护方面,我希望书中能够介绍各种支护结构的施工方法,如挡土墙、土钉墙、锚杆、喷锚等,并重点讲解施工过程中可能遇到的问题及应对措施。我非常期待书中能够有关于“施工监测与反馈控制”的章节,例如,如何通过监测仪器(如沉降仪、测斜仪、压力计)来监控基坑变形和土体应力变化,并如何根据监测数据及时调整施工方案,确保工程安全。此外,书中关于“土体质量控制”的内容也引起了我的兴趣,例如,如何对回填土进行压实度检测,如何对混凝土进行强度和耐久性测试,以及如何进行土工试验数据的现场复核。我希望书中能够提供一些实用的表格和图示,方便我们在日常工作中对照和执行。

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作为一名即将步入工作岗位的土木工程毕业生,我迫切需要一本能够提升我实际工程应用能力的教材。这本书的出现,恰逢其时。我尤其对书中关于“高等院校土木工程专业规划教材”的定位深感契合,这意味着它应该涵盖了当前行业主流的技术与方法。在仔细翻阅了目录后,我对其中关于“软土工程”、“膨胀土工程”以及“冻土工程”等专题的讲解充满了期待。我知道,这些特殊土体的处理往往是工程中的难点和重点,掌握其特性与处理对策,能够极大地提升解决复杂工程问题的能力。我希望书中能够详细阐述这些特殊土体的形成机理、力学性质以及相应的勘察、设计和施工要点。例如,在软土工程部分,我希望能看到关于固结排水、真空预压等技术在软土地基处理中的应用,以及相关的计算方法。而在膨胀土和冻土部分,我则希望了解其胀缩和冻融机理,以及如何通过换填、加固、保温等措施来克服其不利影响。此外,书中关于“挡土墙设计”、“地下结构抗渗”等内容也引起了我的浓厚兴趣,这些都是我们在实际工程中经常会遇到的问题。我希望书中不仅能提供理论分析,还能给出一些实用性的设计图集或规范条文的解读,以便于我们在实际工作中参考借鉴。这本书的出版,为我们这些即将踏入工程实践的年轻工程师提供了一次宝贵的学习机会,我将把它作为一本重要的工具书,认真学习,不断提升自己的专业素养。

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这本书的篇幅适中,但内容却十分丰富,触及了土力学与基础工程的方方面面。作为一名资深的土木工程师,我在工作中常常会遇到一些理论知识与实际应用脱节的情况,因此,我特别关注那些能够将理论与实践紧密结合的教材。这本书在“土工试验与测试技术”这部分的内容,引起了我的高度重视。我理解,准确的土工试验数据是可靠工程设计的前提,而各种先进的测试技术则能够帮助我们更全面地了解土体的真实情况。我希望书中能够详细介绍各种室内和现场土工试验的方法、操作规程以及数据分析方法,特别是对于一些新兴的试验技术,如三轴剪切试验、动三轴试验、孔隙压力测量等,我希望能有更深入的讲解。同时,我也期待书中能够提供一些关于试验结果判读的指导,以及如何根据试验结果选择合适的计算模型。此外,书中关于“边坡工程”的内容,我也非常感兴趣。边坡的稳定性直接关系到工程的安全,我希望书中能够详细讲解边坡失稳的模式、影响因素以及各种加固和防护措施,如锚固、支护、排水等。我希望书中能够结合实际工程案例,分析不同边坡问题的成因和解决方案,以便于我将所学知识应用于实际工作中,解决更复杂、更具挑战性的工程难题。

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这本书的封面设计简洁大方,封面上的书名“土力学与基础工程/高等院校土木工程专业规划教材”几个字醒目却不张扬,透露出一种严谨而专业的学术气息。我选择它,是因为它承载着我作为一名土木工程专业学生对学科的期待与挑战。在收到这本书的那一刻,我仿佛看到了无数前辈在这条道路上留下的足迹,也预见了自己未来将要面对的课题与难题。我非常期待能够通过这本书,系统地学习土力学的基本原理,理解土壤的物理力学性质,并将其应用于实际基础工程的设计与施工中。我尤其关注书中关于地基承载力计算、沉降分析、边坡稳定以及桩基础设计等方面的内容。作为一名学生,我深知理论知识的扎实是解决实际工程问题的基石。因此,我希望这本书不仅能够提供清晰的概念解释和公式推导,更能穿插一些经典的工程案例,帮助我理解理论如何转化为实践。例如,书中对于不同类型土体的分类,以及如何根据土体性质选择合适的基础形式,这些都是我在学习中渴望深入了解的部分。此外,我也希望能从书中汲取到关于勘察、试验以及监测等方面的知识,因为这些环节在基础工程中同样至关重要,直接关系到工程的安全与经济性。这本书的出版,无疑为我们提供了宝贵的学习资源,我将怀着敬畏之心,认真研读,力求在土力学与基础工程领域打下坚实的基础,为未来的土木工程事业贡献力量。我深信,这本书将成为我在大学阶段学习道路上不可或缺的良师益友,引领我探索土木工程的奥秘。

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作为一名土木工程的初学者,我对这本书的期待是全面的、基础的。我希望它能像一位循循善诱的老师,将土力学与基础工程这两个庞大的知识体系,以清晰易懂的方式呈现在我面前。我尤其希望能从书中学习到“土的物理性质”和“土的力学性质”的具体内容。在物理性质方面,我希望能够了解土的颗粒组成、塑性、密度、含水量等基本参数的测量方法和意义。在力学性质方面,我希望能够理解土的抗剪强度、压缩性、渗透性等关键指标是如何表征土体的力学行为的,以及它们与工程应用的关系。我对书中关于“应力-应变关系”和“泊松比”等概念的讲解非常感兴趣,希望能够通过直观的图示和简单的例子来理解这些抽象的概念。此外,我也期待书中能够介绍一些基础工程的基本形式,例如,当房屋建造在地基上时,地基承受的荷载是如何传递到土体中的?浅基础和深基础又分别适用于哪些情况?我希望书中能够对这些基本问题有清晰的解答,并为我后续深入学习打下良好的基础。这本书的出现,为我打开了通往土木工程世界的大门,我将怀着一颗好奇的心,去探索其中的奥秘。

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我是一名土木工程的研究生,在学习过程中,我更加注重对理论的深入理解和研究。这本书在“土力学基本理论”方面的内容,让我倍感期待。我希望它能够不仅仅停留在基本概念的介绍,更能对某些关键理论进行更深入的剖析和推导。例如,对于“应力分析”和“应变分析”,我希望书中能够提供更详细的数学推导过程,并解释其物理意义。我对书中关于“塑性力学”和“固结理论”的部分尤为关注。固结理论在处理淤泥、黏土等饱和软弱土体时至关重要,我希望书中能够详细阐述Terzaghi的固结理论,并介绍其应用范围和局限性,同时也能提及更新的固结模型,如双曲固结模型、时间无关模型等,并分析它们的优缺点。此外,对于“土体边坡的极限分析法”和“承载力理论”的推导,我也希望能有更严谨的数学论证。在科研过程中,我常常需要查阅大量的文献资料,我希望这本书能够提供一些重要的参考文献,以便于我进一步深入研究。同时,我也期待书中能够提及一些前沿的研究方向和热点问题,例如,土体动力响应、多场耦合问题(如固结-渗流耦合、热-固耦合)等,为我的科研工作提供一些新的思路和启发。

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