翻開這本《岩石力學原理》,映入眼簾的首先是那厚重而紮實的封麵,仿佛預示著內容的深度與廣度。作者顯然是下瞭大功夫的,從最基礎的岩石礦物學特徵講起,逐步深入到宏觀尺度的應力應變分析,邏輯鏈條清晰得令人贊嘆。我特彆喜歡它在案例分析上的處理,不是簡單地羅列公式,而是將復雜的工程問題——比如隧道掘進中的圍岩穩定性——與理論模型緊密結閤,使得抽象的力學概念瞬間變得鮮活起來。書中對“蠕變”和“黏塑性”的闡述尤其到位,即便對於一個在岩土工程領域摸爬滾打多年的工程師來說,也從中挖掘齣瞭新的理解角度。它沒有迴避那些棘手的非綫性問題,而是坦誠地介紹瞭當前研究的前沿進展和尚未解決的難題,這種嚴謹的學術態度,讓我對這本書的專業性深信不疑。不過,美中不足的是,部分涉及數值模擬的部分,圖示略顯陳舊,如果能配上更現代的有限元分析軟件截圖,對於想上手實踐的讀者會更加友好。總的來說,這是一本值得反復研讀的工具書,是理解岩體復雜行為的基石。
評分這本書簡直就是一本為岩土工程初學者量身定製的“百科全書”,但絕非流於錶麵的那種。它的行文風格非常具有引導性,仿佛一位經驗豐富的老教授,耐心地牽著你的手,一步步穿過那些布滿數學公式的迷霧。比如,在解釋泊鬆比這個概念時,它沒有直接拋齣$ u = - frac{Delta epsilon_{橫}}{Delta epsilon_{軸}} $,而是通過一個形象的橡膠柱受壓的例子,讓你直觀感受到橫嚮膨脹的物理意義,這一點對於培養物理直覺至關重要。更讓我欣賞的是,它在討論岩石強度標準時,不僅僅滿足於庫侖-莫爾準則,還細緻地對比瞭德魯剋-普拉格準則的適用範圍和局限性,這體現瞭作者對學科發展脈絡的深刻把握。雖然部分章節的術語密度稍高,初次接觸可能會覺得有點喘不過氣,但隻要堅持讀完第一個章節的導論,後麵的閱讀體驗就會豁然開朗。這本書的價值在於,它不僅教你“是什麼”,更重要的是教你“為什麼會是這樣”,構建起一個穩固的知識體係框架。
評分閱讀《岩石力學原理》的過程,就像是在進行一場嚴謹的學術對話。作者的寫作風格非常注重邏輯的嚴密性和論證的完整性,幾乎沒有齣現含糊不清的錶述。它成功地將岩石的“非均質性”和“各嚮異性”這兩大難題,用一套相對統一的數學框架進行瞭描述,這在岩石力學領域是一個瞭不起的成就。例如,它對橫觀各嚮同性岩體的本構方程進行瞭詳盡的推導和分類討論,並清晰地指齣瞭不同材料參數如何影響結構響應。書中包含的幾張流程圖,清晰地梳理瞭從岩樣室內試驗到現場參數反演的完整思路鏈,這對建立係統的研究方法論大有裨益。唯一的感受是,本書的深度要求極高,如果讀者沒有紮實的綫性代數和張量分析基礎,可能會在閱讀中後期感到吃力。它更像是一部供研究人員深入鑽研的參考書,而不是一本供初學者入門的輕鬆讀物。總而言之,它為我提供瞭一套深入理解岩石世界運作規則的底層邏輯。
評分這本著作的排版和印刷質量相當不錯,紙張厚實,即便是長時間翻閱也不會感到刺眼。從內容上看,它在“地應力場”的分析上做得尤為齣色。不同於其他教材將地應力視為一個靜止不變的量,本書深入探討瞭構造運動、剝蝕作用對現今地應力場的影響,特彆是對於復雜地形區應力重分布的數學描述,展現瞭作者深厚的地球物理學功底。書中對“水岩相互作用”的討論也頗具洞察力,將滲流場與應力場耦閤分析的方法論介紹得清晰明瞭,這對於處理地下水豐富的深部工程至關重要。我尤其欣賞它對“岩石破碎”過程的描述,采用瞭損傷力學和內聚力模型的視角,而不是僅僅停留在簡單的屈服準則上,這種多尺度的分析視角極大地拓寬瞭我的思路。唯一的缺憾是,全書的語言風格略顯古闆和學究氣,一些現代岩石力學領域常用的新術語介紹得不夠及時,使得它在緊跟學術前沿的速度上稍遜一籌。
評分老實講,我期待的是一本更偏嚮“應用實例”的實戰手冊,而這本《岩石力學原理》給我的感覺,更像是一本偏嚮“理論推導”的教科書,學術氣息非常濃厚。大量的章節都聚焦於本構關係的建立和能量守恒定律在岩石材料上的應用,公式的推導過程詳盡到令人發指,幾乎每一個符號的引入都有據可循。對於那些熱衷於探究微觀結構如何影響宏觀力學響應的讀者來說,這本書無疑是瑰寶。它深入探討瞭岩石孔隙結構、微裂隙演化與宏觀力學響應之間的內在聯係,甚至涉及到瞭聲發射技術在監測岩體損傷過程中的基礎理論。然而,對於我這種更關注實際邊坡穩定分析和爆破設計參數選取的工程師而言,書中的工程應用部分顯得有些單薄和概念化,缺乏具體的設計規範引用和工程案例的量化數據支撐。閱讀過程中,我常常需要跳到其他手冊去尋找具體的安全係數標準,纔能將書中的理論與實際操作對接起來。可以說,它是理論的燈塔,但導航圖則需要自行繪製。
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評分因為專業和畢業論文需要,纔買的,確實是個大部頭,估計得啃一段時間瞭。整體包裝印刷不錯,紙張也很好。京東價格給力,還返20元京券,全場通用,真給力啊!
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評分岩石力學是一門研究岩石在外界因素(如荷載、水流、溫度變化等)作用下的應力、應變、破壞、穩定性及加固的學科。又稱岩體力學,是力學的一個分支。研究目的在於解決水利、土木工程等建設中的岩石工程問題。它是一門新興的,與有關學科相互交叉的工程學科,需要應用數學、固體力學、流體力學、地質學、土力學、土木工程學等知識,並與這些學科相互滲透。岩石力學的誕生是以解決岩石工程穩定性問題和研究岩石的破碎條件為目的而誕生的。其研究介質不僅非常復雜,而且存在許多力學性質不穩定性或不確定性因素,這就使得本學科獨立的、完善的、係統的基礎理論難以建立、岩石力學的發展始終引用和發展固體力學、土力學、工程地質學等學科的基本理論和研究成果,或者引用這些相關學科的研究成果來解決岩石工程中的問題,因此,偏重不同行業應用的岩石力學往往有不同的定義,迄今岩石力學也沒有統一的定義。美國地質協會岩石力學委員會於1964年提齣的岩石力學定義為:岩石力學是研究岩石力學性狀的一門理論和應用科學,是力學的一個分支,是研究岩石在不同物理環境的力場中産生各種力學效應的學科。該定義概況瞭岩石破碎和穩定兩方麵的主題,也概括瞭岩石在不同物理環境中各種應力狀態下的變形、破壞規律。這是一個較廣泛、較嚴密並得到廣泛認可的定義。岩石力學又稱為岩體力學。但隨著科學技術的發展,岩石與岩體已有嚴格的區分,因此有人認為應將岩石力學改為岩體力學更切閤本學科的研究主題。但是,岩石力學這一名詞沿用已久且使用普遍,所以岩石力學和岩體力學是同一學科。①岩石應力,包括岩體內應力的來源、初始應力(構造應力、自重應力等)、二次應力、附加應力等。初始應力由現場量測決定,常用鑽孔應力解除法和水壓緻裂法,有時也用應力恢復法。二次應力和附加應力的計算常用固體力學經典公式,復雜情況下采用數值方法。②岩石強度,包括抗壓、抗拉、抗剪(斷)強度及岩石破壞、斷裂的機理和強度準則。室內用壓力機、直剪儀、扭轉儀及三軸儀,現場做直剪試驗和三軸試驗,以確定強度參數(粘聚力c和內摩擦角φ)。強度準則大多采用庫倫-納維準則。這個準則假定對破壞麵起作用的正應力會增加岩石的抗剪強度,其增加量與正(壓)應力的大小成正比。其次采用莫爾準則,也可采用格裏菲思準則和修正的格裏菲思準則。③岩石變形,包括單嚮和三嚮條件下的變形麯綫特性、彈性和塑性變形、流變(應力-應變-時間關係)和擴容。岩石流變主要包括蠕變和鬆弛。在應力不等時岩石的變形隨時間不斷增長的現象稱為蠕變。在應變不變時岩石中的應力隨時間減少的現象稱為鬆弛。岩石擴容是指在偏應力作用下,當應力達到某一定值時岩石的體積隨偏應力的增大而增大的現象。研究岩石變形在室內常用單軸或三軸壓縮方法、流變試驗和動力試驗等,多數試驗往往結閤強度研究進行。為瞭測定岩石應力達到峰值後的應力與應變關係,必須應用伺服控製剛性壓力機。野外試驗有承壓闆法、水壓法、鑽孔膨脹計法和動力法等。根據室內外試驗可獲得應力與應變關係和應力-應變-時間關係以及相應的變形參數,如彈性模量、變形模量、泊鬆比、彈性抗力係數、流變常數等。
評分大牛寫的
評分這本書是真厚 啊,看完得一段時間呢
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