摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 红层软岩工程特性 | 第12-13页 |
1.2.2 边坡地震动力响应 | 第13-14页 |
1.2.3 边坡地震动力稳定性 | 第14-15页 |
1.2.4 锚固结构地震动力分析模型 | 第15页 |
1.3 主要研究内容 | 第15-16页 |
1.4 技术路线 | 第16-18页 |
第2章 多级框架锚杆支护边坡地震动力响应分析 | 第18-42页 |
2.1 概述 | 第18页 |
2.2 模型的建立和分析方法的确立 | 第18-25页 |
2.2.1 工点工程地质条件 | 第18-19页 |
2.2.2 数值模型的建立 | 第19-20页 |
2.2.3 计算参数的选取 | 第20-21页 |
2.2.4 动力计算方法 | 第21-22页 |
2.2.5 地震波的选取 | 第22-24页 |
2.2.6 计算监测点的布置 | 第24-25页 |
2.3 坡体动力响应 | 第25-35页 |
2.3.1 应力响应 | 第25-28页 |
2.3.2 应变响应和坡体屈服状态 | 第28-30页 |
2.3.3 水平位移响应 | 第30-31页 |
2.3.4 加速度响应 | 第31-33页 |
2.3.5 支护效果分析 | 第33-35页 |
2.4 框架锚杆结构动力响应 | 第35-40页 |
2.4.1 锚杆轴力 | 第35-39页 |
2.4.2 框架梁内力 | 第39-40页 |
2.5 本章小结 | 第40-42页 |
第3章 多级框架锚杆支护边坡动力响应的影响因素分析 | 第42-66页 |
3.1 概述 | 第42页 |
3.2 地震波参数 | 第42-53页 |
3.2.1 地震波类型 | 第43-44页 |
3.2.2 幅值 | 第44-46页 |
3.2.3 频谱 | 第46-49页 |
3.2.4 持时 | 第49-51页 |
3.2.5 竖向地震波 | 第51-53页 |
3.3 坡体材料参数 | 第53-55页 |
3.4 支护结构参数 | 第55-64页 |
3.4.1 锚杆长度 | 第55-58页 |
3.4.2 锚杆直径 | 第58-60页 |
3.4.3 锚杆倾角 | 第60-61页 |
3.4.4 框架梁走向间距 | 第61-63页 |
3.4.5 框架梁横向间距 | 第63-64页 |
3.5 本章小结 | 第64-66页 |
第4章 地震作用下多级框架锚杆加固边坡稳定性分析 | 第66-93页 |
4.1 概述 | 第66页 |
4.2 理论依据 | 第66页 |
4.3 内能耗散率及外力功率 | 第66-75页 |
4.3.1 对数螺旋滑动面 | 第66-73页 |
4.3.1.1 重力功率 | 第68-71页 |
4.3.1.2 水平地震力功率 | 第71-72页 |
4.3.1.3 竖向地震力功率 | 第72页 |
4.3.1.4 沿滑面能量耗散率 | 第72页 |
4.3.1.5 锚杆拉力功率 | 第72-73页 |
4.3.2 直线滑动面 | 第73-75页 |
4.3.2.1 外力功率 | 第74页 |
4.3.2.2 内能耗散率 | 第74-75页 |
4.4 安全系数的计算 | 第75-85页 |
4.4.1 表达式推导 | 第75页 |
4.4.2 算例对比验证 | 第75-80页 |
4.4.3 安全系数影响因素分析 | 第80-85页 |
4.4.3.1 锚杆设计轴力 | 第80-82页 |
4.4.3.2 锚杆倾角 | 第82-83页 |
4.4.3.3 平台宽度 | 第83页 |
4.4.3.4 抗剪强度参数 | 第83-84页 |
4.4.3.5 地震系数 | 第84-85页 |
4.5 永久位移的计算 | 第85-91页 |
4.5.1 屈服加速度系数 | 第85-86页 |
4.5.2 永久位移 | 第86-87页 |
4.5.2.1 对数螺旋滑动面 | 第86页 |
4.5.2.2 直线滑动面 | 第86-87页 |
4.5.3 算例分析 | 第87-91页 |
4.5.3.1 数值模型 | 第87-88页 |
4.5.3.2 计算结果 | 第88-91页 |
4.6 本章小结 | 第91-93页 |
结论与展望 | 第93-95页 |
致谢 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-99页 |
攻读硕士学位期间参加科研工作及发表学术论文 | 第99页 |