软土地区深基坑锚索电化学加固应用研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 桩锚组合结构 | 第11-13页 |
1.2.1 国内外发展现状 | 第11-12页 |
1.2.2 软土地区深基坑桩锚支护特点 | 第12-13页 |
1.3 电化学加固法的发展历程 | 第13-16页 |
1.4 本文的研究方法及主要内容 | 第16-18页 |
第二章 电化学加固机理 | 第18-26页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 软土电化学加固锚固体的基本原理 | 第18-22页 |
2.2.1 电化学加固的机理 | 第19-21页 |
2.2.2 电化学加固的微观过程 | 第21页 |
2.2.3 电化学形成的起止条件 | 第21-22页 |
2.3 电化学加固中的化学现象 | 第22-23页 |
2.4 电化学加固法的适用性以及特点 | 第23-24页 |
2.5 本章小结 | 第24-26页 |
第三章 锚索的拉拔破坏形式和作用机理 | 第26-32页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 锚索的结构构造 | 第26-27页 |
3.3 锚索的几种破坏形式分析 | 第27-29页 |
3.4 锚索的锚固作用 | 第29-31页 |
3.4.1 锚索与灌浆体之间的相互作用机理 | 第29-31页 |
3.4.2 灌浆体与土体之间的相互作用机理 | 第31页 |
3.5 本章小结 | 第31-32页 |
第四章 室内模型试验方案设计 | 第32-42页 |
4.1 引言 | 第32页 |
4.2 试验研究总体思路 | 第32-33页 |
4.3 试验装置 | 第33-36页 |
4.3.1 电化学试验装置介绍 | 第33-34页 |
4.3.2 抗拔承载力及土体参数的力学装置介绍 | 第34-36页 |
4.4 试验方案及内容 | 第36-39页 |
4.4.1 试验方案 | 第36-38页 |
4.4.2 试验模型要求及试验装置的设置 | 第38-39页 |
4.5 试验方法和试验过程 | 第39-40页 |
4.6 本章小结 | 第40-42页 |
第五章 锚索加固效果和土体承载特性分析 | 第42-56页 |
5.1 引言 | 第42页 |
5.2 锚索蠕变试验 | 第42页 |
5.3 锚索加固效果分析 | 第42-50页 |
5.3.1 注浆形成锚固体试验 | 第42-44页 |
5.3.2 电化学加固锚固体试验 | 第44-46页 |
5.3.3 电化学注浆加固锚固体试验 | 第46-48页 |
5.3.4 不同加固形式的抗拔承载力试验对比 | 第48-50页 |
5.4 土体力学参数分析及锚固体侧摩阻力计算 | 第50-54页 |
5.4.1 土体抗剪强度 | 第50-51页 |
5.4.2 土体承载力 | 第51-52页 |
5.4.3 锚固体锈蚀 | 第52-53页 |
5.4.4 锚固体侧摩阻力及黏结强度 | 第53-54页 |
5.5 本章小结 | 第54-56页 |
第六章 现场加固试验 | 第56-64页 |
6.1 工程概况 | 第56-58页 |
6.2 预应力锚索的设计要求 | 第58页 |
6.3 试验过程 | 第58-62页 |
6.3.1 电化学加固原理 | 第58-59页 |
6.3.2 电化学试验过程 | 第59-60页 |
6.3.3 验收试验过程 | 第60-62页 |
6.4 试验结果 | 第62-63页 |
6.5 本章小结 | 第63-64页 |
第七章 结论与展望 | 第64-66页 |
7.1 结论 | 第64页 |
7.2 展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
作者简介及攻读期成果 | 第70-72页 |
致谢 | 第72页 |