高压旋喷锚杆受力机理研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题的提出 | 第10-11页 |
1.2 基坑支护的设计原则 | 第11-12页 |
1.3 软土地区基坑支护的研究现状 | 第12-14页 |
1.3.1 软土的特性 | 第12-13页 |
1.3.2 软土地区基坑支护的现状 | 第13-14页 |
1.4 高压旋喷锚杆基坑支护 | 第14-16页 |
1.4.1 高压旋喷锚杆的研究现状 | 第14-15页 |
1.4.2 高压旋喷锚杆支护 | 第15-16页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第16-18页 |
第2章 锚杆的受力机理 | 第18-26页 |
2.1 锚杆的受力机理 | 第18-19页 |
2.2 锚杆的承载能力 | 第19-20页 |
2.3 锚杆的布置 | 第20页 |
2.4 群锚效应 | 第20-21页 |
2.5 自由段的计算 | 第21-22页 |
2.6 锚固段的计算 | 第22页 |
2.7 锚杆的抗拔安全系数 | 第22页 |
2.8 工程实例 | 第22-23页 |
2.9 本章小结 | 第23-26页 |
第3章 高压旋喷锚杆的施工工艺 | 第26-32页 |
3.1 高压旋喷锚杆施工工艺和特点 | 第26-27页 |
3.2 高压旋喷锚杆成锚机理 | 第27页 |
3.3 高压旋喷注浆法的分类 | 第27-28页 |
3.4 高压旋喷锚杆成锚影响因素 | 第28-29页 |
3.5 注浆管提升速度与旋转速度的影响 | 第29页 |
3.6 本章小结 | 第29-32页 |
第4章 锚杆支护效果有限元分析 | 第32-62页 |
4.1 有限单元法的介绍 | 第32-33页 |
4.2 平面应力单元 | 第33-35页 |
4.3 分析概况 | 第35页 |
4.4 有限元分析基本假定 | 第35页 |
4.5 有限元模型的建立 | 第35-36页 |
4.6 普通锚杆分析 | 第36-48页 |
4.6.1 材料属性 | 第36-37页 |
4.6.2 建立模型 | 第37-39页 |
4.6.3 不同锚杆长度对基坑变形的影响 | 第39-44页 |
4.6.4 不同张拉力对基坑变形的影响 | 第44-48页 |
4.7 高压旋喷锚杆分析 | 第48-57页 |
4.7.1 材料属性 | 第48页 |
4.7.2 建立模型 | 第48-49页 |
4.7.3 不同锚杆长度对基坑变形的影响 | 第49-54页 |
4.7.4 不同张拉力对基坑变形的影响 | 第54-57页 |
4.8 分析对比及结论 | 第57-59页 |
4.9 本章小结 | 第59-62页 |
第5章 锚杆的现场试验及基坑监测 | 第62-76页 |
5.1 概况 | 第62-63页 |
5.1.1 工程概况 | 第62-63页 |
5.1.2 土层参数 | 第63页 |
5.2 锚杆现场试验 | 第63-68页 |
5.2.1 试验方法 | 第63-64页 |
5.2.2 试验锚索设计参数 | 第64-65页 |
5.2.3 试验结果 | 第65-68页 |
5.2.4 试验结果分析 | 第68页 |
5.3 深基坑工程监测 | 第68-74页 |
5.3.1 监测的必要性 | 第68-69页 |
5.3.2 监测目的 | 第69-70页 |
5.3.3 基坑监测内容 | 第70-71页 |
5.3.4 监测警戒值 | 第71-72页 |
5.3.5 监测实例 | 第72-74页 |
5.4 本章小结 | 第74-76页 |
结论与展望 | 第76-78页 |
主要结论 | 第76页 |
展望 | 第76-78页 |
致谢 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
作者简介 | 第84页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第84-85页 |