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1)  geotechnical study
岩土工程调查;岩土工程研究
2)  geotechnical research
岩土工程研究
1.
Based on the current status of municipal sanitary in China,This paper analyzes the abroad and domestic geotechnical research and some problems on municipal solid waste(MSW) disposal.
从目前我国城市垃圾现状出发,综述了垃圾填埋法在岩土工程研究方面国外和国内的研究现状和存在的问题,对我国目前的卫生垃圾填埋场的设计现状进行总结,对填埋场的设计应综合考虑的内容和因素做了简要的阐述,并对我国今后填埋场的研究趋势进行展望。
3)  research method in geotechnical engineering
岩土工程研究方法
4)  geotechnical engineering
岩土工程
1.
Impact of reclamation by blasting mountains on environment and geotechnical engineering in Wenzhou;
温州劈山围海造地对环境及岩土工程的影响
2.
Relations between mining geotechnical engineering and mine development;
煤矿岩土工程与煤矿发展关系探讨
3.
Automatic modeling method of numerical analysis in geotechnical engineering based on 3D geologic model;
基于三维地质模型的岩土工程有限元自动建模方法
5)  rock and soil engineering
岩土工程
1.
Analysis on rock and soil engineering disasters and prevention measures;
岩土工程灾害分析与防治对策
2.
The application of Rayleigh wave method in rock and soil engineering detection;
瑞雷波法在岩土工程检测中的应用
3.
Application of Monte-Carlo method for reliability analysis of rock and soil engineering;
蒙特卡洛方法在岩土工程可靠性分析中的应用
6)  geo-technical engineering
岩土工程
1.
Discussion on environmental geo-technical engineering in urban underground construction;
城市地下施工中环境岩土工程问题的探讨
2.
A mining project is like a complicated and large scale geo-technical site similar features between the knowledge system, training program and student careers in the two disciplines of mining engineering and geo-technical engineering are compared here.
根据采矿工程是庞大复杂的岩土工程的事实 ,研究了采矿与岩土工程学科的知识体系、人才培养计划、就业的相通性 ,将“采矿工程”专业拓宽为“采矿与岩土工程”专业 ;在近十年里对原采矿工程专业的培养计划、课程、教材进行了改革和建设 ,培养了一大批复合型学士、硕士和博士 ;证明了采矿工程人才和岩土工程人才可双向流动和两个专业的可合并性 ;通过改革 ,也拓宽了采矿专业教师的知识和科研领域 ,提高了实验室利用率 ;从而保证了中南大学采矿学科在多年大环境不利的形势下 ,不仅得以生存而且得到较大发
3.
The plan design method of geo-technical engineering based on the virtual reality can discover and modify the unjustified steps of a plan,combine together the designer s experience and the scientific calculation.
基于虚拟现实的岩土工程方案设计方法可及时发现并修改方案中不合理的环节,使设计人员的经验和科学计算结合在一起,不仅能利用信息技术的最新成果,还能充分发挥设计人员的想象力和创造力,并能在虚拟的环境中对工程技术人员进行培训,确保岩土工程施工安全高效地进行。
补充资料:岩土工程
      各项土木工程中涉及岩石或土的利用、整治或改造的科学技术。以土力学、工程地质学及岩体力学为理论基础,通过各种勘测技术和专用电子计算机及数值分析等方法,并结合工程设计、施工条件及在动力地质作用下的场地地基性状,以及施工开挖、支护、降水等特殊工程要求,提出对岩土的评价,并指导工程的设计和施工。
  
  早在1948年工程地质学与土力学家K.泰尔扎吉就利用岩土工程学来概括工程活动中涉及到的岩土技术问题。初期以土力学和基础工程为主要研究对象。随着固体力学基础理论的发展和工程实践,以及特殊土、特殊地质条件地区的开发,岩土的整治、改造和利用越来越多地涉及地质、地形及环境等多方面因素。特别是随着地下工程及动力工程的迅速发展而形成岩体力学与土动力学等新学科之后,对于岩土的基本物理性质及其在静力与动力作用下的性状有了更深入的认识和更为精确的定量分析方法。60年代末至70年代初,土力学基础工程、工程地质、岩体力学三者逐渐结合为一体,形成岩土工程这一新学科。
  
  岩土工程主要内容包括:场地与地基、路基与路堤、基础工程、各种开挖工程、取水与降水、以及岩土体的各种加固与支护工程等。通过岩土地质测绘、钻探与取样分析、现场试验和原位测试、室内土工试验等手段,针对各项工程特点和要求做出相应的勘察评价、岩土构筑物和岩土地基的设计、以至相应的施工监督与验收等,以便采取有效措施确保工程安全并提高经济效益。
  

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