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 |