摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 研究意义 | 第12-14页 |
1.2 桩锚支护结构研究现状与发展 | 第14-17页 |
1.2.1 群锚效应的研究现状 | 第14-15页 |
1.2.2 蠕变效应的研究现状 | 第15页 |
1.2.3 预应力损失研究现状 | 第15-16页 |
1.2.4 锚杆P—S曲线模型研究现状 | 第16-17页 |
1.3 桩锚设计分析方法综述 | 第17-19页 |
1.3.1 极限平衡法(经典法) | 第17页 |
1.3.2 弹性地基梁法(弹性法) | 第17-18页 |
1.3.3 锚索数值模拟的发展 | 第18-19页 |
1.4 本文的主要工作 | 第19-22页 |
1.4.1 本文的研究内容 | 第19页 |
1.4.2 技术路线 | 第19-22页 |
第2章 加筋旋喷锚桩抗拔P—S曲线特征研究 | 第22-40页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 加筋旋喷锚桩施工工艺及荷载传递机制 | 第22-23页 |
2.3 传统加筋旋喷锚桩P—S曲线理论模型研究 | 第23-30页 |
2.3.1 钻孔灌注桩P—S曲线与加筋旋喷锚桩P—S曲线特征 | 第23-24页 |
2.3.2 传统加筋旋喷锚桩理论模型数学特性分析 | 第24-26页 |
2.3.3 传统加筋旋喷锚桩理论模型局限性 | 第26-30页 |
2.4 加筋旋喷锚桩P—S曲线三参数模型 | 第30-32页 |
2.5 三参数模型实例验证 | 第32-37页 |
2.6 本章小结 | 第37-40页 |
第3章 加筋旋喷锚桩受力特征数值分析 | 第40-50页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 锚索数值模拟的理论分析 | 第40-45页 |
3.2.1 二维数值模型的建立 | 第40-41页 |
3.2.2 计算选取的力学参数 | 第41-42页 |
3.2.3 模型计算结果 | 第42-45页 |
3.3 加筋旋喷锚桩受力状态三维数值分析 | 第45-48页 |
3.3.1 三维数值模型的建立 | 第45页 |
3.3.2 模型计算结果 | 第45-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-50页 |
第4章 滨江软土基坑加筋旋喷锚桩设计方法 | 第50-64页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 滨江软土基坑加筋旋喷锚桩设计 | 第50-53页 |
4.2.1 支护结构极限状态设计 | 第50-52页 |
4.2.2 支护结构群锚设计 | 第52-53页 |
4.3 滨江软土基坑加筋旋喷锚桩间距设计 | 第53-57页 |
4.3.1 土体整体位移及受影响深度确定最佳间距 | 第53-56页 |
4.3.2 土体整体受压带确定最佳间距 | 第56-57页 |
4.4 滨江软土基坑加筋旋喷锚桩锚固长度设计 | 第57-59页 |
4.5 滨江软土基坑加筋旋喷锚桩入射角度设计 | 第59-62页 |
4.6 本章小结 | 第62-64页 |
第5章 结论与展望 | 第64-68页 |
5.1 全文总结 | 第64-65页 |
5.2 展望 | 第65-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第72-74页 |
致谢 | 第74页 |