摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 岩土锚固工程破坏及加固原因 | 第10-13页 |
1.2.1 岩土锚固工程破坏形式 | 第10-12页 |
1.2.2 岩土锚固工程的加固 | 第12-13页 |
1.3 问题的提出 | 第13-14页 |
1.4 本文的研究内容及其意义 | 第14-17页 |
1.4.1 研究内容 | 第14页 |
1.4.2 研究意义 | 第14-17页 |
2 锚杆抗拔承载力研究 | 第17-23页 |
2.1 锚杆的种类 | 第17页 |
2.2 锚杆的作用机理 | 第17-18页 |
2.3 单根锚杆的抗拔极限承载力 | 第18-19页 |
2.4 考虑群锚效应的单根锚杆极限抗拔承载力 | 第19-21页 |
2.4.1 群锚效应研究现状 | 第19-21页 |
2.4.2 考虑群锚效应的单根锚杆的抗拔极限承载力 | 第21页 |
2.5 本章小结 | 第21-23页 |
3 加固工程中单根锚杆群锚效应计算 | 第23-63页 |
3.1 减轻群锚效应的措施 | 第23页 |
3.2 假设条件 | 第23-24页 |
3.3 间距不同的锚杆群锚效应 | 第24页 |
3.4 埋深不同的锚杆群锚效应研究 | 第24-55页 |
3.4.1 抗浮锚杆群锚 | 第24-32页 |
3.4.2 边坡锚杆群锚 | 第32-55页 |
3.5 倾角不同的锚杆群锚效应研究 | 第55-61页 |
3.5.1 首先进行边坡上单根浅埋锚杆的受力分析 | 第55页 |
3.5.2 叠加部分附加力的分析 | 第55-61页 |
3.6 本章小结 | 第61-63页 |
4 群锚效应的数值模拟分析 | 第63-77页 |
4.1 引言 | 第63页 |
4.2 数值分析方法 | 第63-64页 |
4.2.1 概述 | 第63页 |
4.2.2 FLAC 特点 | 第63-64页 |
4.2.3 FLAC/FLAC3D 的求解流程 | 第64页 |
4.3 本构模型 | 第64-67页 |
4.4 数值计算模型的建立 | 第67-69页 |
4.4.1 计算参数的确定 | 第67-68页 |
4.4.2 建模过程 | 第68-69页 |
4.5 计算结果及分析 | 第69-76页 |
4.5.1 计算结果 | 第69-74页 |
4.5.2 岩体发生破坏时锚杆拉力分析 | 第74-76页 |
4.6 本章小结 | 第76-77页 |
5 工程实例及工程实用设计方法 | 第77-85页 |
5.1 工程概况 | 第77-79页 |
5.1.1 场地情况 | 第77页 |
5.1.2 地质构造及地层岩性 | 第77-78页 |
5.1.3 岩土力学设计参数 | 第78-79页 |
5.2 原边坡治理 | 第79-81页 |
5.2.1 原边坡治理方案 | 第79页 |
5.2.2 原边坡治理设计计算 | 第79-81页 |
5.3 锚杆加固方案常规设计 | 第81-83页 |
5.3.1 加固设计计算 | 第81-82页 |
5.3.2 加固方案 | 第82-83页 |
5.4 考虑群锚效应既有锚杆承载力计算 | 第83-84页 |
5.4.1 工程实用设计方法 | 第83-84页 |
5.5 最终加固方案 | 第84页 |
5.6 本章小结 | 第84-85页 |
6 结论与展望 | 第85-89页 |
6.1 主要结论 | 第85-87页 |
6.2 后续研究工作展望 | 第87-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-93页 |
附录 A | 第93-103页 |
附录 B.1 | 第103-113页 |
附录 B.2 | 第113-123页 |
附录 B.3 | 第123-133页 |
附录 C 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第133页 |