摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 研究背景和目的、意义 | 第11-13页 |
1.1.1 课题研究的背景 | 第11-12页 |
1.1.2 课题研究的目的、意义 | 第12-13页 |
1.2 风力发电机基础现状 | 第13-15页 |
1.2.1 国外风机基础现状 | 第13-14页 |
1.2.2 国内风机基础现状 | 第14-15页 |
1.3 风机基础中岩石锚杆简介 | 第15-16页 |
1.4 锚杆工程发展现状 | 第16-19页 |
1.4.1 锚杆的定义 | 第16页 |
1.4.2 锚杆的构造 | 第16-17页 |
1.4.3 锚杆锚固原理发展现状 | 第17-19页 |
1.5 本课题的研究内容及方法 | 第19-21页 |
1.5.1 论文的研究内容 | 第19-20页 |
1.5.2 技术路线 | 第20-21页 |
第二章 岩石锚杆的破坏形式与锚固机理分析 | 第21-31页 |
2.1 锚杆的优化设计 | 第21-22页 |
2.2 锚杆的破坏模式分析 | 第22-25页 |
2.2.1 锚杆的破坏形式 | 第22-24页 |
2.2.2 锚杆破坏机理分析 | 第24-25页 |
2.3 岩石锚杆锚固作用 | 第25-28页 |
2.3.1 引言 | 第25-26页 |
2.3.2 锚固体与围岩体作用机理分析 | 第26-27页 |
2.3.3 锚固体应力分布特征 | 第27-28页 |
2.4 岩石锚杆承载力计算相关规定 | 第28-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 岩石膨胀头锚杆现场抗拔试验研究 | 第31-53页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 工程试验—概况 | 第31-33页 |
3.2.1 试验场地概况 | 第31-32页 |
3.2.2 试验场地地层状况 | 第32-33页 |
3.3 试验方案 | 第33-38页 |
3.3.1 试验目的 | 第34页 |
3.3.2 锚杆结构参数和施工工艺 | 第34-35页 |
3.3.3 试验装置 | 第35-37页 |
3.3.4 试验加载 | 第37-38页 |
3.3.5 试验要点 | 第38页 |
3.4 试验结果与分析 | 第38-51页 |
3.4.1 普通岩石锚杆抗拔试验结果分析 | 第40-42页 |
3.4.2 普通岩石锚杆破坏形式分析 | 第42页 |
3.4.3 普通岩石锚杆试验结果小结 | 第42-43页 |
3.4.4 岩石膨胀头锚杆抗拔试验结果分析 | 第43-47页 |
3.4.5 岩石膨胀头锚杆破坏形式分析 | 第47-49页 |
3.4.6 地面隆起变形测量 | 第49-50页 |
3.4.7 裂缝展开测量 | 第50页 |
3.4.8 岩石膨胀头锚杆抗拔力计算公式 | 第50-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-53页 |
第四章 岩石膨胀头锚杆锚固参数模拟分析 | 第53-71页 |
4.1 有限元软件ABAQUS介绍及材料的本构关系 | 第53-61页 |
4.1.1 ABAQUS软件介绍 | 第53-54页 |
4.1.2 基本假定 | 第54页 |
4.1.3 钢筋本构关系和屈服准则 | 第54-57页 |
4.1.4 混凝土本构关系和屈服准则 | 第57-61页 |
4.2 膨胀头锚杆有限元分析 | 第61-63页 |
4.2.1 模型的建立 | 第61页 |
4.2.2 建模方法及步骤 | 第61-62页 |
4.2.3 建立整体模型 | 第62-63页 |
4.3 膨胀头锚杆不同锚固段长度下的有限元分析 | 第63-66页 |
4.3.1 膨胀头锚杆不同锚固段长度下的变形应力 | 第63-65页 |
4.3.2 不同锚固段长度对锚杆位移的影响 | 第65页 |
4.3.3 不同锚固段长度对竖向受力的影响 | 第65-66页 |
4.4 膨胀头锚杆不同直径对锚固效果的影响 | 第66-69页 |
4.4.1 膨胀头锚杆不同直径下的变形应力 | 第66-68页 |
4.4.2 不同膨胀头锚杆直径对竖向位移的影响 | 第68页 |
4.4.3 不同膨胀头锚杆直径对竖向受力的影响 | 第68-69页 |
4.5 本章小结 | 第69-71页 |
第五章 结论与展望 | 第71-73页 |
5.1 结论 | 第71页 |
5.2 展望 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-75页 |
作者简介 | 第75页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第75-77页 |
致谢 | 第77页 |