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1、本质不同:
截面刚度是仅指构成某结构的各杆件中指定杆件截面的某种刚度(例如抗弯刚度、抗拉刚度、抗剪刚度、抗扭转刚度等等)。结构刚度通常是说的结构的‘侧刚’,是单位侧向弯矩作用下,结构产生的位移的倒数。
2、变形能力不同:
刚度是指材料抵抗变形的能力,截面刚度的变形能力大于构件刚度的变形能力。
扩展资料:
强度是在材料损伤后所得到的性能指标,刚度是不损伤材料的前提下对材料的评价指标。
强度为物件抵抗破坏的能力,刚度为物件维持形状稳定性的能力。 先求强度后求刚度,强度够的情况下刚度不一定够,反之刚度够强度一定够。 对于杆件来说,受拉杆件只需计算强度,而受压杆件需要在计算强度的基础上计算刚度(细长杆件需计算)。
瑞雷(Rayleigh)波法是一种新的地球物理勘探方法,利用设置在地表的激振器,通过改变激振频率,在地面利用两个检波器测量不同深度的瑞雷波传播速度,从而判别地基的弹性性质。
瑞雷波是一种沿介质与大气层接触的自由表面传播的面波,其传播速度VR较纵、横波传播速度VP、Vs小。随着泊松比(μd)从小增大,瑞雷波速度逐渐接近横波速度,在理想的弹性空间,它们之间有以下关系
地球物理勘探及地球化学勘探方法在城市建设中的应用
一般情况下,岩石的μd为0.25左右,土的μd约为0.45~0.5,因此在土质地基里,VR≈VS(图5-1-6)。这时,对于式(5-1-3)~(5-1-15),则可用VR代替Vs,算出地基土层的动力特征参数。
瑞雷波的能量大都集中在约等于一个波长λR的深度范围内(图5-1-7,图中U(h)、W(h)分别表示相对于地表时瑞雷波的水平分量和垂直分量振幅比)。瑞雷波从震源出发传播时,其波前是一个高度为h=λR的圆柱体,波以圆筒状向外传播,其传播速度为
VR=r/t=fλR
式中,Δt为瑞雷波从震源传播到任一点的时间,r为震源到任一点的距离,f为激振器的激振频率,AR是激振频率为f时瑞雷波的波长。
实践表明,测得的平均速度VR近似地反映了深度为1/2波长时瑞雷波的传播速度。通过改变激振频率,则可得不同深度的瑞雷波平均速度,从而了解不同深度的土层情况。图5-1-8是日本某路面上用瑞雷波速度划分路基土层的结果,路基土层分层深度由测得的 的波长的一半决定。
表5-1-3是化工部勘察公司在某一场地试验的结果[1]。震源是直流电机带动偏心块式激振器,激振频率由可控硅调速器控制,由65型检波器接收,通过CZ-F型测震放大器把信号放大,由SC-16型光线记录示波仪记录。现场地面测得VP=542 m/s、VS=257m/s,计算得出地基土动泊松比μd=0.35,瑞雷波与横波的比值 。
图5-1-7 不同深度瑞雷波垂直分量与水平分量振幅比
图5-1-8 某路面上瑞雷波法观测结果
1—碎石;2—砂-砂砾;3—粘土
表5-1-3 动力参数计算成果表
(据李英虎,1982)
根据不同频率f、相应波长λR,用VR=fλR可计算出不同深度处瑞雷波速度,按下列式子则可计算地基土的横波速度、动弹性模量、动剪切模量、抗压刚度、抗剪刚度、抗弯刚度和抗扭刚度(表5-1-3):
地球物理勘探及地球化学勘探方法在城市建设中的应用
式中σ=0.176(tf·s2/m4),为地基土质量密度;a为圆形基础半径(m),若采用矩形基础,则 ,S为矩形基础底面积(m2),则 ;Ed为动弹性模量(tf/m2)
1tf/m2=9806.65N/m2=9806.65Pa≈9.81kPa(国际单位制)。
;Gd为动剪切模量(tf/m2);Kz为抗压刚度(tf/m);Kx为抗剪刚度(tf/m);Kφ为抗弯刚度(tf·m)1tf·m=9806.65N·m≈9.81kN·m(千牛·米)(国际单位制)。
;Kψ为抗扭刚度(tf·m)。由表5-1-3可看出,在不同的半波长的深度上,动力参数可分为两组,即半波长1.65m、2.00m的动力参数值较大且较接近的为一组,半波长2.80m和4.20m的动力参数值较小且较接近的为另一组。根据钻孔资料,可知1.60~3.20m为粘土层,3.20~5.00m为亚粘土层(表5-1-4)。所以,半波长1.65、2.00m时所得的动力参数推断为粘土层的动力参数,半波长2.80、4.20m时所得的动力参数推断为亚粘土的动力参数。
表5-1-4 土层动力参数表
(据李英虎,1982)
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