地下洞室让压锚索支护力学特性研究
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第13-20页 |
1.1 选题背景及其意义 | 第13-14页 |
1.2 国内外研究综述 | 第14-17页 |
1.2.1 岩土锚固技术进展 | 第15页 |
1.2.2 锚索支护研究现状 | 第15-16页 |
1.2.3 让压锚索的研究进展 | 第16页 |
1.2.4 国外研究进展 | 第16-17页 |
1.3 研究特点分析 | 第17页 |
1.4 主要研究内容 | 第17-18页 |
1.5 研究方法和技术路线 | 第18-20页 |
1.5.1 研究方法 | 第18-19页 |
1.5.2 技术路线 | 第19-20页 |
第二章 传统锚索支护体系分析 | 第20-39页 |
2.1 预应力锚索结构 | 第20-23页 |
2.1.1 拉力型锚索 | 第21页 |
2.1.2 压力型锚索 | 第21-22页 |
2.1.3 荷载分散型 | 第22-23页 |
2.2 预应力锚索设计 | 第23-26页 |
2.3 预应力损失分析 | 第26-32页 |
2.3.1 摩擦损失 | 第27-29页 |
2.3.2 锚固损失 | 第29-30页 |
2.3.3 压缩损失 | 第30页 |
2.3.4 徐变损失 | 第30-31页 |
2.3.5 松弛损失 | 第31-32页 |
2.4 锚索失效形式及其存在的问题 | 第32页 |
2.4.1 锚索失效形式 | 第32页 |
2.4.2 锚索存在的问题 | 第32页 |
2.5 锦屏二级水电站主厂房下游边墙锚索破坏分析 | 第32-38页 |
2.5.1 锦屏地下厂房工程及其地质条件分析 | 第32-34页 |
2.5.2 锚索破坏及其特征 | 第34-36页 |
2.5.3 锚索破坏原因分析 | 第36-38页 |
2.6 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 新型让压锚索支护体系及其耦合作用分析 | 第39-56页 |
3.1 锚索让压理念 | 第39-40页 |
3.2 让压锚索组成 | 第40-46页 |
3.2.1 让压件 | 第40-42页 |
3.2.2 锚索体 | 第42-43页 |
3.2.3 力学模型 | 第43-46页 |
3.3 让压锚索支护体系构造 | 第46-49页 |
3.3.1 压拉型让压锚索支护体系 | 第46-47页 |
3.3.2 拉拉型让压锚索支护体系 | 第47-48页 |
3.3.3 拉压型让压锚索支护体系 | 第48页 |
3.3.4 压压型让压锚索支护体系 | 第48-49页 |
3.4 让压件与锚索的耦合作用分析 | 第49-52页 |
3.4.1 弹-让-弹耦合模式 | 第50页 |
3.4.2 弹-让-塑耦合模式 | 第50-51页 |
3.4.3 塑-让-塑耦合模式 | 第51-52页 |
3.5 让压锚索力学特性室内验证试验与分析 | 第52-55页 |
3.6 本章小结 | 第55-56页 |
第四章 让压锚索支护力学特性及效果仿真分析 | 第56-71页 |
4.1 FLAC~(3D)程序简介 | 第56-58页 |
4.1.1 FLAC~(3D)软件简介 | 第56-57页 |
4.1.2锚索结构单元 | 第57-58页 |
4.2 工况设定与模型的建立 | 第58-61页 |
4.2.1 工况设定 | 第58-59页 |
4.2.2 模型的建立 | 第59-61页 |
4.3 计算结果及其分析 | 第61-70页 |
4.3.1 洞室围岩塑性分布区特征 | 第61-63页 |
4.3.2 洞室围岩应力与位移特征 | 第63-68页 |
4.3.3 锚索受力分析 | 第68-70页 |
4.4 本章小结 | 第70-71页 |
第五章 让压件参数对锚索力学特性的影响 | 第71-84页 |
5.1 不同材料强度让压件的锚索力学特性对比分析 | 第71-77页 |
5.1.1 工况设计 | 第71-72页 |
5.1.2 计算结果及其分析 | 第72-77页 |
5.2 不同让压件长度的锚索力学特性对比分析 | 第77-82页 |
5.2.1 工况设计 | 第77-78页 |
5.2.2 三种工况计算结果及其分析 | 第78-82页 |
5.3 本章小结 | 第82-84页 |
结论与展望 | 第84-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-90页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及参与的科研项目 | 第90页 |