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岩土工程師個人工作總結優秀範文

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計算機在岩土工程測試技術中的應用 岩土工程測試技術不僅在岩土工程建設實踐中十分重要,而且在岩土工程的理論形成和發展過程中也起著決定性的作用。測試技術也是保證岩土工程設計的合理性和保證施工質量的重要手段。

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岩土工程測試技術一般可以分為室內試驗、原位測試和原型監測三大類,還有各種模型試驗,極其多樣,各有各的特點和用途,同一種引數,又因測試方法不同而得出不同的成果資料。選用合理的測試方法成為岩土工程計算能否達到預期效果的重要環節。例如土的模量有壓縮模量、變形模量、旁壓模量、反演模量;土的抗剪強度室內試驗有直剪和三軸剪;直剪又有快剪、固結快剪和慢剪;三軸剪又有不固結不排水剪、固結不排水剪、固結排水剪和固結不排水剪測孔隙水壓力;原位測試有十字板剪下試驗和野外大型剪下試驗。測試方法的多樣性,也是岩土工程區別於其他工程技術一個重要特點。

電腦科學的飛速發展和岩土工程理論及方法日益完善,計算機與岩土工程測試技術的結合也就成為理所當然的結果。過去計算機應用多限於數值計算及數理統計如有限差分法、有限單元法、邊界單元法 、概率統計法等。目前計算機的應用已拓展到岩土工程資料庫、專家系統、圖形處理技術、智慧式計算機以及autocad 等方面。計算機與岩土工程測試技術的結合,已在國防機械、地礦石油、土木建築、鐵道交通等系統獲得日益廣泛的應用。表現在以下幾個主要方面。

1.室內試驗

土工試驗種類繁多,工作量大,易出差錯。例如固結試驗,如果多臺固結儀 同時工作,一個人是無法在規定的時間內同時記錄幾臺儀器的沉降量的,即使稍 微錯開各臺儀器的開始時間,一個人也顯得十分忙碌,且常出差錯。如果採用計 算機進行自動資料採集處理,那麼一臺計算機可以同時監控幾臺甚至幾十臺同結儀,一個操作人員就可應付自如.又如動三軸試驗,由於試驗頻率高,使得普通 數顯儀器的數碼顯示速度大大超過人眼的反應速度,因此靠人工是無法記錄多個參量的變化值的,如果沒有各類感測器及與配套的計算機自動資料採集系統,這類試驗是不可想象的.現在已有不少單位建成了自動化程度相當高的土工試驗室,從對各種土的物理、力學試驗資料的實時採集到所需曲線圖形的繪圖及各種成果報表的列印等,均由計算機完成。

2.野外檢測

野外檢測、原位測試是掌握土的物理力學性質的重要手段,計算機在這方面 的應用也毫不遜色。目前,計算機已與旁壓儀、動靜觸探儀、測樁儀等結合使用,進行野外資料的實時自動採集處理。如計算機測樁系統,不但能測出樁身完整性 及單樁承載力,還能根據實測結果繪出樁長、樁徑、缺陷位置及程度等資訊,供 有關單位和人員參考。此外,高速鐵路、高速公路在動荷載作用下路基的動力特性,也要藉助計算機快速採集和處理應力、應變、加速度等感測器傳來的訊號,才能分析得到。

3.統計計算與分析評價

計算機在這方面的應用主要是指在特定的軟體支援下,進行常規的統計,如 迴歸、方差、相關、判別、趨勢面、主因子等分折。一般的諸如沉降、邊坡穩定性、土壓力、地基強度等計算,比較複雜的如有限元、邊坡單元、滲流、協同作用等的分析計算,可靠性理論和隨機方法等等都能通過計算機的輔助解決。

4.專家系統

專家系統是一個取自人類專家知識並貯存於知識庫之中的資訊體系。它能形 成與回答涉及該資訊中的各類同題.是用適當的`人工智慧技術將專家的某些理論 知識和經驗存放在計算機裡的知識系統。由於專家系統利用了計算機具有大容量 貯存記憶和運算速度極大這兩個顯著的優越性,並能模擬人的思維對同題求解.因此其在許多領域廣為應用.在岩土工程中,南京大學的基於優勢面理論的斜坡穩定分析、中科院地質所的地下工程巖體穩定分析、東北大學的圍巖人類及支護設計等等專家系統 ,已開發並推廣應用。專家系統隸屬人工智慧,是計算機技術在非純數值分析中應用於實際同題的一個重要方面。目前岩土工程專家系統可分為兩類 :

第一類專家系統,是基於某個或某幾個專家的知識、經驗構造的,以專家的豐富知識、經驗為系統的內容,由計算機再現專家的思維過程和解題水平,這類 專家系統猶如專家大腦的複製,具有很強的模仿性,經驗成分佔很大的比倒.

第二類專家系統,是基於某類問題的起源、變化與發展而構造的,其知識獲取不限於某個專家,而是許多專家,並且還包括與問題有關的研究成果、工程實

例 、理論分析等 。與第一類專家系統相比,該類專家系統能讓多因素互相取長補短,更好地解決工程實際問題。

除了上面提到的四方面應用之外,在土工試驗 彙總報表、計算機輔助成圖等方面,計算機的廣泛應用已非常成功,且圖表整潔標準,大大減輕了試驗人員的勞動強度,降低了誤差,提高了工作效率岩土工程師個人工作總結岩土工程師個人工作總結。

在岩土測試工作的開展中其實還存在下列問題:手段單一,結果缺乏合理性的解釋,管理制度不健全,人員培訓不及時等問題。故岩土工程測試應該向以下幾個方向發展:取樣標準化;開發新儀器新方法;工程地球物理勘探;現場測試、室內試驗、理論預測和數值反分析法及其在預測的有機結合與迴圈。

隨著計算機技術的發展及整體科技水平的提高,測試模式的改進及測試儀器精度的改善,最終將導致岩土工程方面測試結果在可信度方面的大大改進。新的岩土力學理論要變為工程現實,如果沒有相應的測試手段,則是不可能的。因為不論設計理論與方法如何先進、合理,如果測試技術落後,則設計計算所依據的岩土引數無法準確測求,不僅岩土工程設計的先進性無法體現,而且岩土工程的質量與精度也難以保證。所以計算機在岩土工程測試技術中的發展和應用,將會給岩土工程領域帶來巨大的活力,同時也提出了更高的要求。