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风电塔筒的锚杆基础力学性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 课题研究背景第11页
    1.2 问题的提出及研究意义第11-13页
        1.2.1 问题的提出第11-12页
        1.2.2 研究的意义第12-13页
    1.3 锚杆荷载传递机理的研究现状第13-15页
        1.3.1 基于土体变形的计算方法第13-14页
        1.3.2 基于锚固体界面应力与位移关系第14-15页
    1.4 风电场机组基础的应用和研究现状第15-20页
        1.4.1 当前风机基础的主要形式第15-18页
        1.4.2 国内研究现状第18-19页
        1.4.3 国外研究现状第19-20页
    1.5 本文研究内容第20-21页
第2章 基于粘结滑移本构关系的锚杆受力分析第21-43页
    2.1 现有粘结滑移关系模型第21-27页
    2.2 锚杆—锚固浆体界面受力性能分析第27-35页
        2.2.1 锚杆与锚固浆体界面荷载传递弹性分析第28-30页
        2.2.2 锚杆与锚固浆体界面荷载传递弹塑性分析第30-35页
    2.3 锚杆锚固体—岩土体界面受力分析第35-42页
        2.3.1 锚固体与围岩界面荷载传递弹性分析第37-38页
        2.3.2 锚固体与围岩界面荷载传递弹塑性分析第38-42页
    2.4 小结第42-43页
第3章 基于变形理论与能量法的锚杆受力分析第43-65页
    3.1 变形理论第43-50页
        3.1.1 荷载传递模型第43-44页
        3.1.2 锚杆变形计算公式第44-50页
    3.2 基于能量法的锚杆受力分析第50-54页
        3.2.1 基于能量理论的脱粘准则第50-52页
        3.2.2 锚杆锚固界面脱粘分析第52-54页
    3.3 基于最小势能原理的界面剪切应力计算第54-57页
    3.4 锚杆临界锚固长度计算第57-59页
        3.4.1 基于粘结滑移本构关系的锚杆临界锚固长度计算第57-58页
        3.4.2 基于变形理论的锚杆临界锚固长度计算第58-59页
    3.5 群锚效应计算第59-64页
        3.5.1 影响群锚受拉承载力的因素第59-60页
        3.5.2 体积等代荷载法第60-64页
    3.6 小结第64-65页
第4章 锚杆基础计算分析第65-87页
    4.1 工程概况第65页
    4.2 锚杆基础受力计算第65-72页
        4.2.1 锚杆—注浆体界面受力计算第65-67页
        4.2.2 锚杆锚固体—围岩体界面受力计算第67-69页
        4.2.3 应力特征分析第69-72页
    4.3 锚杆锚固效果因素分析第72-86页
        4.3.1 锚固长度对锚固力的影响第73-74页
        4.3.2 界面参数对锚固效果的影响第74-78页
        4.3.3 锚杆参数对锚固效果的影响第78-84页
        4.3.4 锚固体直径对锚固效果的影响第84-86页
    4.4 小结第86-87页
第5章 有限元分析第87-103页
    5.1 有限单元法第87-89页
        5.1.1 有限单元法的分析步骤第87-88页
        5.1.2 有限单元法的求解第88-89页
    5.2 模型的建立第89-90页
    5.3 材料本构模型第90-93页
        5.3.1 锚杆钢筋应力—应变关系第90-91页
        5.3.2 锚固浆体应力—应变关系第91-93页
    5.4 单元选取与网格划分第93-94页
    5.5 接触处理第94-95页
        5.5.1 切向行为第94页
        5.5.2 法向行为第94-95页
    5.6 边界条件与荷载的添加第95页
    5.7 数值结果分析第95-102页
        5.7.1 锚杆钢筋剪应力位置关系曲线第95-99页
        5.7.2 锚杆钢筋轴力位置关系曲线第99-102页
    5.8 小结第102-103页
第6章 结论与展望第103-105页
    6.1 结论第103-104页
    6.2 展望第104-105页
参考文献第105-109页
致谢第109-111页
作者简介第111页

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