摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 问题的提出及其研究目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 预应力锚索国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.2.2 边坡地震作用下稳定性分析的研究现状 | 第15-16页 |
1.3 研究内容和思路 | 第16-20页 |
2 预应力锚索作用机理及设计 | 第20-48页 |
2.1 预应力锚索的类型 | 第20页 |
2.2 预应力锚索在工程中的工程应用 | 第20-21页 |
2.3 预应力锚索边坡加固作用原理 | 第21-32页 |
2.3.1 预应力锚索边坡的作用机理分析 | 第21-27页 |
2.3.2 预应力锚索锚固力的推导 | 第27-30页 |
2.3.3 常见的预应力锚索及其作用机理 | 第30-32页 |
2.4 预应力锚索加固设计内容 | 第32-36页 |
2.4.1 锚索的间距及布置 | 第32页 |
2.4.2 锚索体截面积 | 第32-33页 |
2.4.4 锚固段长度 | 第33-36页 |
2.5 简单算例的预应力锚索加固设计和分析 | 第36-46页 |
2.5.1 FLAC 3D中锚索结构单元的介绍 | 第36-39页 |
2.5.2 预应力锚索加固简单算例计算分析 | 第39-46页 |
2.6 本章小结 | 第46-48页 |
3 边坡动力稳定性影响因素 | 第48-66页 |
3.1 影响边坡动力稳定性的内因 | 第48-49页 |
3.1.1 边坡地形地貌 | 第48-49页 |
3.1.2 边坡地质构造 | 第49页 |
3.1.3 边坡岩土体性质 | 第49页 |
3.2 影响边坡动力稳定性的外因 | 第49-52页 |
3.2.1 水的影响 | 第49-51页 |
3.2.2 地震波性质的影响 | 第51页 |
3.2.3 风化作用的影响 | 第51页 |
3.2.4 坡面植被的影响 | 第51页 |
3.2.5 工程活动的影响 | 第51-52页 |
3.3 边坡动力稳定性影响因素简单算例 | 第52-64页 |
3.3.1 软件FLAC 3D动力分析简介 | 第52-55页 |
3.3.2 FLAC 3D地震荷载作用分析的基本流程 | 第55-56页 |
3.3.3 简单计算模型分析 | 第56-64页 |
3.4 本章小结 | 第64-66页 |
4 边坡预应力锚索加固动力稳定性数值分析 | 第66-102页 |
4.1 工程概况和地质环境条件 | 第66-70页 |
4.1.1 拟研究工程的工程概况 | 第66页 |
4.1.2 研究区地形地貌 | 第66-67页 |
4.1.3 场区工程地质条件 | 第67-69页 |
4.1.4 场区历史地震情况 | 第69-70页 |
4.2 基于FLAC 3D的地震作用下边坡动力响应分析 | 第70-82页 |
4.2.1 地震波的选择 | 第70-72页 |
4.2.2 基于ANSYS与FLAC 3D的模型建立 | 第72-74页 |
4.2.3 岩土参数的选择和本构模型的确定 | 第74-75页 |
4.2.4 选择边界条件 | 第75页 |
4.2.5 施加地震荷载 | 第75-76页 |
4.2.6 力学阻尼的选择 | 第76页 |
4.2.7 分析方案的选择 | 第76-77页 |
4.2.8 峰值加速度对边坡动力响应的影响 | 第77-79页 |
4.2.9 地震作用时间对边坡动力响应的影响 | 第79-80页 |
4.2.10 不同种类的地震波对边坡动力响应的影响 | 第80-82页 |
4.3 边坡地震作用下的预应力锚索加固稳定性分析 | 第82-99页 |
4.3.1 预应力锚索参数的选择 | 第82-83页 |
4.3.3 预应力锚索的锚固方案 | 第83-84页 |
4.3.4 边坡地震作用下加固前后稳定性分析 | 第84-89页 |
4.3.5 锚索间距对预应力锚索加固效果的影响 | 第89-94页 |
5.3.6 预应力大小对预应力锚索加固效果的影响 | 第94-99页 |
4.4 本章小结 | 第99-102页 |
5 结论和展望 | 第102-104页 |
5.1 结论 | 第102-103页 |
5.2 展望 | 第103-104页 |
致谢 | 第104-106页 |
参考文献 | 第106-109页 |