1) additional stress of soil

土体附加应力
2) additional stress of pile

桩体附加应力
3) additional stress

附加应力
1.
Research on numerical simulations of displacement deformation and additional stress for buildings in mining active area;
采动区建筑物移动变形及附加应力数值模拟研究
2.
Finite element analysis of the additional stress in the large oil tank foundation;

大型油罐地基中附加应力的有限元分析
3.
Analysis of sand drain ground consolidation considering additional stress distribution;

附加应力沿深度变化的砂井地基固结分析
4) extra stress

附加应力
1.
Research methods:Its interior stress characteristics and distributional rule of extra stress are studied by three dimension numerical simulation in this paper,and consummate the structure des.
研究方法:通过理论分析和三维数值模拟,研究其内部应力状况和附加应力分布规律,用以指导和完善承压结构设计;结合现场试验,验证工程的可行性和有效性。
5) superimposed stress

附加应力
1.
Analysis of superimposed stress of surrounding soil due to shield tunneling;

隧道盾构法施工引起周围土体附加应力分析
2.
The effects of relative depth of foundation on the vertical superimposed stress in subgrade;
基础相对埋深对地基中竖向附加应力的影响
3.
Calculation in superimposed stress and displacement of foundation is an important factorfor foundation design.
地基附加应力和变形计算是地基设计计算的重要内容,直接关系着结构设计的安全可靠程度。
6) subsidiary stress

附加应力
1.
In this paper,the influence of subway by shield tunneling on environment,such as surface subsidence,subsidiary stress due to shield tunneling,drainage and waterproof,and the influence of earthquake on shield tunnel,are studied, according to existing documentation and construction experience.
依据现有的文献资料以及施工经验,针对盾构法施工引起地面沉降、盾构法施工引起的附加应力对周围环境的影响、盾构法施工排水及防水的影响和地震作用对盾构法施工隧道的影响进行了探讨,并认为,盾构法隧道施工引起地面沉降的根本原因是施工对周围土体的扰动和施工过程中地下水疏排产生的一定范围的地面沉降。
2.
By now, only a little research has been made on the interaction between frame beam with prestress cable and rock and soil and the subsidiary stress induced by prestress.
研究预应力锚索框架与岩土体的相互作用机理及施加预应力产生的附加应力 ,以福建省漳 (州 )龙 (岩 )高速公路和溪段 K63 +73 0~ 95 0与 K64+690~ 790边坡的锚索框架加固为工程实例 ,在对预应力锚索框架结构力学作用机理分析的基础上 ,建立相应的三维地质力学模型 ,应用 FLAC3D快速拉格郎日差分程序对此进行数值模拟 ,并对这种抑制结构作用下的附加应力分布规律进行了初步探
补充资料:土体应力-应变分析
土体应力-应变分析
stress-strain analysis of soil mass
t tjtly(r、911一yjr、g匕一orl fellX{土体应力一应变分析(stress一strain analysi、or5011 mass)根据土力学理论,确定土体在自重和外载荷(建筑物的静、动载荷,渗透水压力,地震载荷等)作用下产生的应力和位移的方法。通过分析了解土体的变形或不均匀沉降是否超过允许值;了解土的拉力区和剪切破坏区的分布和规模;评价在土体中出现裂缝、水力劈裂和整体失稳的可能性。进行土体应力-应变分析时,要建立土的应力一应变关系的数学模型,提出分析计算方法,并对计算成果进行实际验证。 土的应力一应变关系模型即土的应力一应变关系的数学表达。土体的应力一应变分析成果的合理性很大程度上取决于这种数学表达式及参数选择的准确性。因此,许多学者开展了土的应力一应变关系模型及计算参数的试验研究,提出了多种弹性、非线性弹性、弹塑性等本构模型,并对其适用条件及影响因素做了系统研究。目前,水利水电工程中较多采用的是双曲线非线性E一产,E一B应力一应变模型。弹塑性本构关系的研究取得了一定进展,已达到实用阶段。 土体应力一应变分析方法进行土体应力一应变分析的主要手段是解析法或数值计算方法。早期的研究将土看作弹性体、采用经典的弹性力学方法。例如,在计算地基的应力分布时广泛应用了J.V.布辛涅斯克(J .V.Boussinesq)对点载荷作用下的均匀、各向同性的弹性半无限空间应力一应变的理论解。近代.数值分析方法(有限元法、边界元法等)得到广泛的应用,使应力一应变分析能更全面地考虑土的力学特性:可以处理复杂的边界和土层条件;可以模拟土体的开挖、填筑等施工过程;可以通过设置接触面单元来模拟土和建筑物的相互作用;并且可以求解包含时间因素的固结、动力计算这样的复杂课题。在水利水电工程中,有限元法被广泛应用于计算土石坝及其混凝土防渗面板、防渗墙的应力和应变,确定在地震载荷下土石坝的动剪应力、孔隙水压力和永久变形。 在进行土的应力一应变分析的同时,应尽量创造条件,进行原型观测,验证计算成果的合理性,校核、修正或反演计算参数,使应力一应变分析成果更加符合实际。近代土工离心模型试验技术的发展,为验证土的本粼梦了一条’用,遏及易粼我默溉暑
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参考词条