摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 选题的理论意义和使用价值 | 第13-15页 |
1.2 膨胀土边坡研究现状及发展趋势 | 第15-17页 |
1.2.1 膨胀土边坡受力机理研究现状 | 第15-16页 |
1.2.2 膨胀土边坡加固方式研究现状 | 第16-17页 |
1.3 锚杆格构梁研究现状及发展趋势 | 第17-19页 |
1.3.1 锚杆格构梁研究现状 | 第17-18页 |
1.3.2 锚杆格构梁在膨胀土边坡中的应用现状研究 | 第18-19页 |
1.3.3 锚杆格构梁研究现状的不足 | 第19页 |
1.4 本文的研究内容和研究方法 | 第19-21页 |
第二章 锚杆格构梁在膨胀土边坡中的受力分析 | 第21-39页 |
2.1 膨胀土边坡滑坡特性及地质特性 | 第21-24页 |
2.1.1 膨胀土边坡的滑坡特征 | 第21-22页 |
2.1.2 膨胀土的膨胀性 | 第22-24页 |
2.1.3 膨胀土土体位移量的计算 | 第24页 |
2.2 锚杆格构梁对膨胀土边坡的加固机理 | 第24-26页 |
2.2.1 锚杆格构梁的加固机理 | 第24-25页 |
2.2.2 锚杆的破坏形式 | 第25-26页 |
2.3 锚杆受力的理论分析 | 第26-32页 |
2.3.1 Mindlin位移解 | 第26-27页 |
2.3.2 考虑膨胀性时锚杆的荷载传递规律 | 第27-31页 |
2.3.3 中性点位置的确定 | 第31-32页 |
2.4 算例分析 | 第32-33页 |
2.5 考虑膨胀作用下锚杆受力的影响因素分析 | 第33-36页 |
2.5.1 锚杆锚固体长度对锚杆受力特性的影响 | 第34-35页 |
2.5.2 锚杆锚固体直径对锚杆受力特性的影响 | 第35-36页 |
2.5.3 膨胀影响深度的影响 | 第36页 |
2.6 本章小结 | 第36-39页 |
第三章 考虑膨胀性的锚杆格构梁支护膨胀土边坡稳定性分析 | 第39-53页 |
3.1 常用的边坡稳定性分析方法 | 第39-40页 |
3.2 瑞典条分法求边坡稳定系数 | 第40-43页 |
3.2.1 加固受力分析 | 第40页 |
3.2.2 基于瑞典条分法求解边坡稳定系数 | 第40-42页 |
3.2.3 考虑锚杆格构梁共同支护膨胀土边坡的稳定性计算 | 第42-43页 |
3.3 考虑膨胀作用下锚杆格构梁共同支护膨胀土边坡的稳定性计算 | 第43-49页 |
3.3.1 膨胀增长区边坡稳定性 | 第44-46页 |
3.3.2 膨胀减缓区边坡稳定性 | 第46-47页 |
3.3.3 验证与分析 | 第47-49页 |
3.4 相关参数分析 | 第49-50页 |
3.4.1 粘聚力c对边坡稳定性的影响 | 第49-50页 |
3.4.2 内摩擦角φ对边坡稳定性的影响 | 第50页 |
3.5 本章小结 | 第50-53页 |
第四章 锚杆格构梁加固膨胀土边坡的工程案例分析 | 第53-71页 |
4.1 工程概况 | 第53-56页 |
4.1.1 地质概况及水文条件 | 第53-54页 |
4.1.2 边坡岩土体的工程地质情况 | 第54-56页 |
4.2 锚杆格构梁支护膨胀土边坡的计算 | 第56-60页 |
4.2.1 格构梁的取值 | 第56-57页 |
4.2.2 锚杆内力的计算 | 第57-60页 |
4.2.3 考虑膨胀作用的膨胀土边坡稳定性分析 | 第60页 |
4.3 MIDAS建模与结果分析 | 第60-70页 |
4.3.1 有限元介绍 | 第61页 |
4.3.2 MIDAS/GTS有限元模型建立 | 第61-64页 |
4.3.3 边坡稳定性分析比较 | 第64-69页 |
4.3.4 锚杆内力的分析 | 第69-70页 |
4.4 本章小结 | 第70-71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73-76页 |
攻读学位论文期间发表的学术论文 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |