摘要 | 第9-11页 |
Abstract | 第11-13页 |
第1章 绪论 | 第14-30页 |
1.1 研究背景及意义 | 第14-15页 |
1.2 GFRP抗浮锚杆 | 第15-17页 |
1.2.1 GFRP抗浮锚杆的工作原理 | 第15页 |
1.2.2 GFRP抗浮锚杆的材料组成 | 第15-16页 |
1.2.3 GFRP抗浮锚杆的生产工艺流程 | 第16-17页 |
1.2.4 GFRP抗浮锚杆物理力学性能 | 第17页 |
1.3 国内外研究现状 | 第17-26页 |
1.3.1 GFRP锚杆在砂浆中锚固性能的研究现状 | 第18-20页 |
1.3.2 GFRP锚杆在混凝土中锚固性能的研究现状 | 第20-23页 |
1.3.3 锚固体应力测试的研究现状 | 第23-25页 |
1.3.4 弯曲GFRP锚杆承载性能的研究现状 | 第25-26页 |
1.4 GFRP抗浮锚杆研究中存在的问题 | 第26-27页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第27-30页 |
第2章 GFRP抗浮锚杆锚固体应力及承载性能试验研究 | 第30-64页 |
2.1 概述 | 第30页 |
2.2 光纤光栅传感技术和三重光纤光栅传感器串 | 第30-34页 |
2.2.1 光纤光栅传感技术的应用及原理 | 第30-31页 |
2.2.2 三重光纤光栅传感器串 | 第31-34页 |
2.3 GFRP抗浮锚杆锚固体应力及承载性能试验方案 | 第34-42页 |
2.3.1 试验场地地质概况 | 第34页 |
2.3.2 试验锚杆参数 | 第34-36页 |
2.3.3 试验过程 | 第36-42页 |
2.4 试验结果分析 | 第42-61页 |
2.4.1 GFRP抗浮锚杆破坏形式 | 第42-46页 |
2.4.2 试验锚杆承载力 | 第46-48页 |
2.4.3 荷载与上拔量变化情况 | 第48-53页 |
2.4.4 试验过程中应力的变化趋势及取值方法 | 第53-54页 |
2.4.5 锚杆应力随深度的分布特征 | 第54-56页 |
2.4.6 锚固体内应力随深度的分布特征 | 第56-58页 |
2.4.7 第二界面应力随深度的分布特征 | 第58-61页 |
2.4.8 温度对试验应力变化的影响 | 第61页 |
2.5 本章小结 | 第61-64页 |
第3章 弯曲GFRP抗浮锚杆与基础底板的锚固性能和粘结性能试验研究 | 第64-88页 |
3.1 概述 | 第64页 |
3.2 弯曲GFRP筋的损伤和受力分析 | 第64-65页 |
3.3 弯曲GFRP抗浮锚杆在基础底板中拉拔试验 | 第65-71页 |
3.3.1 试验设计 | 第65-66页 |
3.3.2 试验锚杆参数 | 第66-68页 |
3.3.3 试验过程 | 第68-71页 |
3.4 试验结果分析 | 第71-86页 |
3.4.1 试验锚杆破坏形式 | 第71-72页 |
3.4.2 试验锚杆承载力及破坏机理 | 第72-75页 |
3.4.3 弯曲处理对抗浮锚杆承载力影响 | 第75-76页 |
3.4.4 试验锚杆荷载与滑移量关系 | 第76-81页 |
3.4.5 GFRP抗浮锚杆弯曲处应力变化 | 第81-83页 |
3.4.6 外锚固广义平均粘结强度 | 第83-84页 |
3.4.7 最佳外锚固面积定义与工程应用 | 第84-85页 |
3.4.8 锚杆的平均粘结强度与滑移关系 | 第85-86页 |
3.5 本章小结 | 第86-88页 |
第4章 GFRP抗浮锚杆拉拔装置合理性研究 | 第88-92页 |
4.1 概述 | 第88页 |
4.2 GFRP抗浮锚杆拉拔装置的合理性 | 第88-90页 |
4.2.1 GFRP抗浮锚杆拉拔试验的非正常破坏形式及主要影响因素 | 第88页 |
4.2.2 试验中出现的锚杆的非正常破坏形式 | 第88-89页 |
4.2.3 试验拉拔装置的合理性 | 第89-90页 |
4.3 外锚固试验设备摆放位置对测试结果的影响 | 第90-91页 |
4.3.1 试验设备摆放位置对极限承载力和破坏形式的影响 | 第90-91页 |
4.3.2 试验设备摆放位置对锚杆滑移量的影响 | 第91页 |
4.4 本章小结 | 第91-92页 |
第5章 结论与展望 | 第92-96页 |
5.1 本文研究的主要结论 | 第92-93页 |
5.2 主要创新点 | 第93页 |
5.3 进一步研究的建议 | 第93-96页 |
参考文献 | 第96-104页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第104-106页 |
致谢 | 第106-107页 |