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一种新的压力分散型热熔式可回收锚索的工程试验

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-12页
    1.1 引言第9页
    1.2 可回收锚索的研究及应用现状第9-11页
    1.3 本文的研究意义第11页
    1.4 本文的研究内容第11-12页
第二章 压力分散型热熔式可回收锚索的作用机理及受力分析第12-20页
    2.1 锚索的结构与分类第12-13页
    2.2 压力分散型的结构及锚固机理第13-18页
        2.2.1 压力分散型锚索的结构第13-14页
        2.2.2 压力分散型锚索锚固机理第14页
        2.2.3 压力分散型锚索失效形式分析第14-15页
        2.2.4 压力分散型锚索极限承载力计算方法第15-18页
    2.3 新型热熔式可回收技术第18-19页
        2.3.1 热熔式技术作用机理第18页
        2.3.2 热熔式可回收锚索的结构特点分析第18-19页
    2.4 本章小结第19-20页
第三章 苏州尹山湖基坑压力分散型锚索的工程设计第20-28页
    3.1 工程背景第20页
    3.2 锚索方案选型对比第20-21页
    3.3 锚索设计对比分析第21-27页
        3.3.1 普通锚索设计方案第21-25页
        3.3.2 压力分散型扩大头锚索设计方案第25-27页
    3.4 本章小结第27-28页
第四章 压力分散型热熔式锚索施工及回收试验第28-36页
    4.1 压力分散型热熔式锚索的施工第28-31页
        4.1.1 施工准备第28-29页
        4.1.2 锚索制作第29页
        4.1.3 锚索钻孔及注浆第29页
        4.1.4 锚索张拉与锁定第29页
        4.1.5 锚索回收第29-31页
    4.2 压力分散型热熔式可回收锚索的试验检测第31-35页
        4.2.1 抗拔试验要求与标准第31-32页
        4.2.2 检测仪器设备第32页
        4.2.3 实测与计算分析曲线结果第32-35页
    4.3 本章小结第35-36页
第五章 数值模拟分析第36-47页
    5.1 有限元概述第36页
    5.2 MIDAS/GTS软件介绍第36-38页
        5.2.1 MIDAS/GTS程序基本特点第36-37页
        5.2.2 MIDAS/GTS求解问题一般步骤第37-38页
    5.3 本构模型的选择第38-39页
        5.3.1 土体的本构模型的选择第38-39页
        5.3.2 锚索本构模型的选择第39页
    5.4 初始应力场的模拟第39页
    5.5 随挖随支护各施工阶段MIDAS-GTS模拟的实现第39页
    5.6 MIDAS-GTS中锚索预应力的实现方法第39页
    5.7 工程算例第39-44页
        5.7.1 计算模型的确定第40-41页
        5.7.2 结构单元的选取第41页
        5.7.3 网格的划分第41-43页
        5.7.4 施工过程的模拟第43-44页
    5.8 计算结果分析第44-46页
        5.8.1 两种锚索基坑水平位移对比分析第44页
        5.8.2 两种锚索轴力应力分布对比分析第44-46页
    5.9 本章小结第46-47页
第六章 结论与展望第47-50页
    6.1 结论第47页
    6.2 展望第47-50页
参考文献第50-52页

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