路面力学计算

路面力学计算 是一种计算机学理论知识,研究工作者总是力图采用某些假设,或忽略某些因素,使路面体系的数学-力学模式能得到简化,从而获得理论解答,再通过实验手段对理论结果加以修正,使能付之实用。

路面力学计算基本信息

中文名 路面力学计算 作    者 朱照宏
出版社 人民交通出版社

朱照宏等著:《路面力学计算》,人民交通出版社,北京,1985。2100433B

路面力学计算造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
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行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
路面切割机 路面切割机;规格型号:LQ-200 切割深度200mm;品牌:路洁 查看价格 查看价格

路洁

13% 广州路洁经贸发展有限公司
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蜀宅

13% 四川蜀宅防水材料有限公司
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蜀宅

13% 四川蜀宅防水材料有限公司
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kg 13% 广州嘉宝莉地坪材料有限公司
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嘉宝莉

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t 13% 广西众嘉壹贸易有限公司
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洪发

t 13% 深圳市洪发建筑工程有限公司
原色纳米无机聚合物透水路面材料 透水混凝土C25,中粒(05-08mm);1立方=1.8吨;原色纳米无机聚合物透水混凝土路面 查看价格 查看价格

洪发

t 13% 深圳市洪发建筑工程有限公司
材料名称 规格/型号 除税
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行情 品牌 单位 税率 地区/时间
路面铣刨机 LX50 查看价格 查看价格

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(元)
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运用弹性力学、粘弹性力学和材料力学的理论,解算路面多层体系内的应力和变形,并验算路面结构的强度。  为路面体系建立数学-力学模式,是用科学原理来解决实际工程问题的一种方法。研究工作者总是力图采用某些假设,或忽略某些因素,使路面体系的数学-力学模式能得到简化,从而获得理论解答,再通过实验手段对理论结果加以修正,使能付之实用。19世纪末,适用于路面设计的某些弹性力学理论已得到发展,如H.R.赫兹在1884年提出的液体支承板,J.-V.布森涅斯克在1885年提出的半空间弹性课题,它们在20世纪上半叶的路面设计研究中都获得了运用。H.M.S.韦斯特加德以赫兹理论为基础,曾于1925年发表了水泥混凝土路面应力分析的论文,至今仍运用于刚性路面设计的实践中。1938年A.H.A.霍格作出的弹性地基上无限大薄板的解。以及1945年D.M.伯米斯特对双层和多层弹性体系应力和位移计算的理论解,它们对刚性路面和柔性路面设计理论的发展都有很大影响。

近年来,由于快速大型电子计算机的应用,以及弹性力学和数值计算方面的发展,已能编制出任意多层弹性体系的电子计算机程序,求算在垂直和水平荷载作用下体系内任意点的应力和位移,如美国加利福尼亚(州)研究院的ELSYM程序和切夫隆研究公司的CHEV-5L程序,荷兰壳牌研究组的BISAR程序,澳大利亚联邦科学与工业研究院的 GCP-1程序等。除了弹性多层体系力学计算的发展外,对粘弹性层状体系也已编出VESYSIIM计算机程序;采用有限元技术处理层状体系和弹性地基上的有限尺寸板等也有了新发展。以上研究成果已部分应用于路面设计。

在路面力学计算的内容中,除了对层状体系和层状体系上的板进行应力和位移分析外,还应包括路面材料强度(抗拉、抗剪或抗变形能力)指标的确定,并根据路面体系破坏的力学特征,建立路面结构的强度验算理论。为此须运用材料力学中物体在复杂应力(三维应力)状态下的强度理论。

路面力学计算常见问题

  • 力学计算

    P1 P2 P3 P4 是次梁L1 L2 L3 L4传递来的集中荷载,具体计算次梁自重(板传给次梁的荷载,还应计算板上的活荷载)只要计算出P1 P2 P3 P4那么RA RB很容易计算出

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    看一看结构力学的书就知道了

  • 结构力学自由度计算问题?

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路面力学计算文献

简易截面力学计算公式 简易截面力学计算公式

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评分: 4.8

直径 d= 35.00 面积 A= 962.11 惯性矩 I X= 73,661.76 I Y= 73,661.76 I P= 147,323.51 抗弯截面系数 W= 4,210.33 抗扭截面系数 WN= 8,420.65 惯性半径 i= 8.75 大圆直径 D= 40.00 小圆直径 d= 20.00 面积 A= 942.48 惯性矩 I X= 117,840.00 I Y= 117,840.00 I P= 235,680.00 抗弯截面系数 W= 5,892.00 抗扭截面系数 WN= 11,784.00 惯性半径 i= 11.18 边长 a= 40.00 面积 A= 1,600.00 惯性矩 I= 213,333.33 抗弯截面系数 WX= 10,666.67 WX1= 7,545.60 惯性半径 i= 11.56 宽 a= 20.00 长 b= 40.00 面积 A= 800.

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路面材料的力学性能 路面材料的力学性能

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路面材料的力学性能

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计算力学是根据力学中的理论,利用现代电子计算机和各种数值方法,解决力学中的实际问题的一门新兴学科。它横贯力学的各个分支,不断扩大各个领域中力学的研究和应用范围,同时也在逐渐发展自己的理论和方法。

本书为《研究生力学丛书》之一,将计算结构动力学、计算冲击动力学和计算多体系统动力学内容有机整合,系统讲授工程结构和机械系统在各类瞬态载荷作用下动力学行为的数值分析方法和程序实现技术。内容包括线弹性动力学变分原理、大型系统特征值问题、运动方程的解法、冲击动力学问题的有限元模拟、计算多体系统动力学等。

《工程力学要点与计算(理论力学、材料力学)》采用图表的形式将理论力学和材料力学的理论知识、解题方法及经验总结展现在读者面前,内容主要包括:静力学、运动学、动力学、杆件的内力计算与变形、梁的内力计算与变形、应力状态分析与强度理论、压杆稳定计算及实验应力测定和分析方法等。书中抓住了工程力学中的知识要点,并从工程角度出发,以例题、说明等方式,提纲挈领,使知识条理化,利于读者加深理解并快速掌握工程力学的知识要点和解题方法,内容详尽而全面。

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