物理力学在土木工程领域的应用分析.docx
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1、物理力学在土木工程领域的应用分析 摘 要:随着国家经济的全面发展,各类大型水利工程、交通运输和城市建筑等工程建设项目越来越多,土木工程作为各类大型基础设施建设的重要组成部分,其建设规模越来越大,传统工程材料日益短缺,工程建设中迫切须要新材料的研发或利用。但一些材料由于其物理化学性质尚不明确,其运用受到严峻限制,另一方面,合成材料的胜利率也必需有微观物理力学的理论指导。因此,近年来,很多学者越来越倾向于尝试通过对材料的物理力学特性进行分析,以此推动土木工程新材料的应用和推广。本文从物理力学的学科背景和应用背景为动身点,对其在土木工程各领域的应用进行了深化分析,并以一个实际的案例来阐明物理力学在土
2、木工程新材料开发与应用过程中的基本思路。本文的探讨对物理力学的推广和应用有肯定的参考价值。 关键词:物理力学;土木工程;新材料;应用分析 中图分类号:G634.7 文献标识码:A 文章编号:1673-206420-00101-02 随着科学技术的进步,经济社会的发展,各种工程建设规模越来越大,传统工程材料日益短缺,工程建设中迫切须要新材料的研发或利用。但一些材料由于其物理化学性质尚不明确,因此未有应用先例,另一方面,合成材料的胜利率也必需有微观物理力学的理论指导。因此,近年来,很多学者越来越倾向于尝试通过对材料的物理力学特性进行分析,以此推动土木工程新材料的应用和推广,这将是对物理力学最好的运
3、用,也是对物理力学最好的发展。 1 物理力学的起源与发展 从学科分类的角度上看,物理力学属于力学的下级学科,它主要关注物质的微观结构及其运动规律,充分结合近代物理、化学和量子力学等领域的先进成果,采纳理论分析及数值仿真的方式对物质的微观特性进行探讨,以说明材料的宏观性质和各种物理化学行为。 物理力学起源于上世纪50年头末,其中我国的物理力学发展在闻名科学家钱学森的创立和发展下起先进入工程实践领域。由于当时的科技正处于一个快速发展的关键时间,很多工程技术问题已很难通过传统的物理学和化学理论进行充分说明,例如当温度高达几一百零一万开、压力高达几一百零一万帕等,物质的特征尺度与微观结构的特征尺度基本
4、上已处于同一数量级,必需通过新的理论体系才能进一步支撑科技的发展需求。此外,新材料的探讨也迫切须要一种微观分析方法对特别功能材料的合成供应理論参考。在这样的时代背景下,物理力学应运而生。 尽管物理力学已经经验了半个多世纪的发展,但仍旧处于初步探究阶段,在理论和应用中还远未达到成熟的地步,很多理论仍旧与传统的物理学有着亲密联系。当前人们对物理力学的探讨主要集中在微观机理分析、高效运算方法、微观与宏观的关系等方面,其中从微观到宏观是物理力学这一新兴学科分支的最重要的特征。 2 物理力学在土木工程领域的应用分析 2.1 土石坝工程中的物理力学应用 随着国家经济的全面发展,各类大型水利工程、交通运输和
5、城市建筑等工程建设项目得到了快速的发展,其中大型岩土工程作为各类工程的基础性工程,是各类土木工程的基础支撑。上述工程建设都大量涉及到土石坝工程,而土石坝工程的质量不仅与其宏观结构有关,更与其所采纳的材料有着亲密关系,也就是说,土石坝是是否坚固,主要取决于其所采纳材料的物理力学性能是否满意相关要求。土石坝建设具有就地取材、节约成本、施工简洁等特点,因此其建设质量的关键把握点在于材料性能的发挥。当前土石坝工程中运用的材料比较多,并且没有固定的材料,本文以自然界中较丰富的粗粒土为例,对物理力学在土石坝建设中的应用进行分析。 粗粒土的优良工程特性已受到业内公认,这种优良性主要表现在其特别的剪切特性、渗
6、透特性和压缩特性,因此很多学者近年始终在探究粗粒土的各种物理力学特性,以期在工程建设中发挥其最大作用。在计算机科学、土工试验技术和数学等学科的带动下,人们已经可以通过先进的试验设备进行困难的试验,从而找寻最佳的粗粒土物理力学指标。在工程实践中,人们发觉同样采纳粗粒土材料,但不同的工程的其强度测试结果有较明显的差异,这一度困扰了很多工程师和专家。借助计算机对粗粒土的各项物理力学特性进行全面仿真分析后,才基本弄清晰其内部机理。相关探讨表明,在坝体载荷单调递增的条件下,提高粗粒土的含水量可以进一步加速孔隙比的缩小,从而大大增加了土体的抗压缩性能。因此,物理力学试验表明,恰当提高粗粒土的含水量可以使土
7、石坝更稳定坚固1。 2.2 古建筑修复工程中的物理力学应用 古建筑是古人才智的结晶,也是现代社会的珍贵财宝,具有重要的人文价值和历史价值。但由于历史悠久,古建筑长期处于恶劣的自然环境中,经受各种物理破坏和化学腐蚀,其完整性通常无法保证。因此古建筑的修复成为当今考古界和建筑界的探讨热点之一。古建筑材料与现代建筑材料有很大区分,并且往往是不相容的,人们通常采纳胶凝材料来仿照古建筑材料,以保证修复后对其历史风貌的真实还原。胶凝材料是一种广泛运用的建筑材料中,它的初始状态是半流淌的桨体,施工后经过众多困难的物理化学作用最终胶结为强度满意工程要求的固体。事实上,工地上的石灰、石膏、水泥等常见的建筑材料都
8、属于胶凝材料,但他们属于无机材料范畴。古建筑修复中广泛采纳有机胶凝材料,其中糯米浆三合土因其良好的加固效果及兼容性得到了广泛利用。 糯米浆三合土通常由石灰、黄泥、砂、糯米等组分混制而成,从物理化学的角度上分析,三合土的粘结固化机理本质在于石灰与空气中的二氧化碳反应生成碳酸钙。但这些组分之间如何进行配比与施工,仍须要通常物理力学原理进行深化分析。相关探讨表明,在保持糯米浆三合土同龄期人前提下,恰当增加糯米桨浓度可以大大增加其表面硬度,但浓度超过临界值后其硬度反而会下降,这是因为糯米中的有机成分可以起到调控碳酸钙晶粒形态和性质的作用,促进碳化反应的进行,从而增加表面硬度;但假如糯米含量过多,反而不
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