摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第15-41页 |
1.1 课题来源及意义 | 第15-21页 |
1.1.1 岩土锚固技术发展背景 | 第15-17页 |
1.1.2 工程背景 | 第17-19页 |
1.1.3 新体系的提出 | 第19-21页 |
1.2 FRP材料性能及应用 | 第21-25页 |
1.2.1 FRP筋的基本力学性能 | 第21-23页 |
1.2.2 FRP在土木工程中的应用 | 第23-25页 |
1.3 超高性能水泥基材料性能及应用 | 第25-31页 |
1.3.1 RPC的主要性能 | 第25-27页 |
1.3.2 RPC在土木工程中的应用 | 第27-29页 |
1.3.3 高性能岩锚灌浆料 | 第29-31页 |
1.4 国内外相关研究现状 | 第31-38页 |
1.4.1 FRP筋粘结锚固体系研究现状 | 第31-35页 |
1.4.2 FRP岩锚研究现状 | 第35-38页 |
1.5 研究的目的和意义 | 第38-39页 |
1.6 本文研究的主要内容 | 第39-40页 |
1.7 技术路线 | 第40-41页 |
第2章 CFRP筋和超高性能水泥基材料材性试验研究. | 第41-65页 |
2.1 引言 | 第41页 |
2.2 带肋CFRP筋材性试验 | 第41-45页 |
2.2.1 试验内容及装置 | 第41-42页 |
2.2.2 外观质量 | 第42-43页 |
2.2.3 力学性能 | 第43-45页 |
2.3 CFRP绞线筋材性试验 | 第45-50页 |
2.3.1 试验内容及装置 | 第45-47页 |
2.3.2 外观质量 | 第47页 |
2.3.3 力学性能 | 第47-50页 |
2.4 超高性能水泥基材料配合比试验 | 第50-57页 |
2.4.1 试验原材料及配合比 | 第50-52页 |
2.4.2 试验内容及装置 | 第52-53页 |
2.4.3 试验结果及分析 | 第53-57页 |
2.5 不同养护条件对超高性能水泥基材料的影响 | 第57-63页 |
2.5.1 养护条件影响机理 | 第57-58页 |
2.5.2 试验设计 | 第58-61页 |
2.5.3 不同养护条件下RPC性能 | 第61-62页 |
2.5.4 不同养护条件下DSP性能 | 第62-63页 |
2.6 本章小结 | 第63-65页 |
第3章 结合面粘结性能研究 | 第65-94页 |
3.1 引言 | 第65页 |
3.2 带肋CFRP筋-RPC结合面粘结性能 | 第65-69页 |
3.2.1 试验设计 | 第65-66页 |
3.2.2 试验结果及分析 | 第66-67页 |
3.2.3 界面粘结强度 | 第67-68页 |
3.2.4 临界锚固长度 | 第68-69页 |
3.3 CFRP绞线筋 -RPC结合面粘结性能 | 第69-83页 |
3.3.1 试验设计 | 第69-71页 |
3.3.2 试验结果及分析 | 第71-78页 |
3.3.3 界面粘结强度 | 第78-81页 |
3.3.4 临界锚固长度 | 第81-83页 |
3.4 高性能岩锚灌浆料-围岩界面粘结性能 | 第83-92页 |
3.4.1 试验设计 | 第83-86页 |
3.4.2 试验结果及分析 | 第86-88页 |
3.4.3 界面粘结强度 | 第88-92页 |
3.4.4 地下粘结锚固段长度 | 第92页 |
3.5 本章小结 | 第92-94页 |
第4章 锚固CFRP棒材的群锚体系研究 | 第94-135页 |
4.1 引言 | 第94-95页 |
4.2 群锚体系初步设计 | 第95-99页 |
4.2.1 群锚锚固端设计 | 第95页 |
4.2.2 筋束数及排列形式 | 第95-96页 |
4.2.3 试件形式及主要尺寸 | 第96-98页 |
4.2.4 锚固端及配件组装 | 第98页 |
4.2.5 RPC灌浆及养护 | 第98-99页 |
4.3 CFRP筋 -锚具组装件张拉试验设计 | 第99-104页 |
4.3.1 试验目的 | 第99-100页 |
4.3.2 试验方法 | 第100-101页 |
4.3.3 试验测试体系 | 第101-104页 |
4.4 组装件破断试验结果分析 | 第104-117页 |
4.4.1 破坏形式 | 第104-105页 |
4.4.2 群锚体系多束筋材不均匀特性 | 第105-110页 |
4.4.3 群锚体系粘结性能 | 第110-115页 |
4.4.4 荷载-滑移关系 | 第115-117页 |
4.5 组装件足尺模型试验结果分析 | 第117-125页 |
4.5.1 试验概况 | 第117页 |
4.5.2 多束筋材不均匀性 | 第117-121页 |
4.5.3 群锚体系粘结性能 | 第121-123页 |
4.5.4 荷载-滑移关系 | 第123-125页 |
4.6 工程组装件张拉测试 | 第125-133页 |
4.6.1 工程用组装件设计 | 第125-127页 |
4.6.2 组装件张拉检验 | 第127-128页 |
4.6.3 测试结果 | 第128-133页 |
4.7 本章小结 | 第133-135页 |
第5章 岩锚结构力学性能研究 | 第135-177页 |
5.1 引言 | 第135页 |
5.2 岩锚结构设计及制作 | 第135-142页 |
5.2.1 传统岩锚结构形式 | 第135-137页 |
5.2.2 基于高性能材料岩锚结构设计 | 第137-139页 |
5.2.3 试件形式及尺寸 | 第139-141页 |
5.2.4 试件制作 | 第141-142页 |
5.3 岩锚张拉试验设计 | 第142-146页 |
5.3.1 试验方法 | 第142-144页 |
5.3.2 试验测试项目 | 第144-146页 |
5.4 岩锚张拉试验结果 | 第146-155页 |
5.4.1 单调加载位移曲线 | 第146-147页 |
5.4.2 循环加载位移曲线 | 第147-148页 |
5.4.3 锚固区粘结应力分布 | 第148-150页 |
5.4.4 多束CFRP筋锚杆受力的不均匀性 | 第150-155页 |
5.5 岩锚长期性能检测 | 第155-165页 |
5.5.1 锁定荷载长期变化 | 第155-157页 |
5.5.2 岩锚锚固力影响因素 | 第157-160页 |
5.5.3 锁定荷载变化理论分析 | 第160-164页 |
5.5.4 锁定荷载变化回归分析 | 第164-165页 |
5.6 工程岩锚张拉测试 | 第165-175页 |
5.6.1 C00工程岩锚设计 | 第165-168页 |
5.6.2 岩锚张拉流程 | 第168-169页 |
5.6.3 岩锚张拉测试结果 | 第169-175页 |
5.7 本章小结 | 第175-177页 |
第6章 高性能岩锚结构设计、施工及检测技术 | 第177-205页 |
6.1 引言 | 第177-178页 |
6.2 高性能岩锚结构设计方法 | 第178-190页 |
6.2.1 设计内容与步骤 | 第178-179页 |
6.2.2 岩锚结构合理构成 | 第179页 |
6.2.3 高性能材料选取 | 第179-181页 |
6.2.4 岩锚布置 | 第181-182页 |
6.2.5 岩锚安全系数 | 第182-184页 |
6.2.6 岩锚截面设计 | 第184-185页 |
6.2.7 岩锚两端锚固体设计 | 第185-188页 |
6.2.8 地下锚固段 | 第188-189页 |
6.2.9 岩锚传力结构及配件 | 第189-190页 |
6.2.10锚固结构稳定性 | 第190页 |
6.3 锚杆厂内制作工艺 | 第190-195页 |
6.3.1 基本生产流程 | 第190页 |
6.3.2 原材料材性测试 | 第190-192页 |
6.3.3 锚固端组装 | 第192-193页 |
6.3.4 灌浆及养护 | 第193-194页 |
6.3.5 锚杆产品出厂检验 | 第194-195页 |
6.4 岩锚现场施工工艺 | 第195-202页 |
6.4.1 基本施工流程 | 第195-196页 |
6.4.2 材性检验 | 第196-197页 |
6.4.3 岩锚基础制作 | 第197-198页 |
6.4.4 施工前期准备 | 第198-199页 |
6.4.5 下索注浆 | 第199-201页 |
6.4.6 岩锚张拉锁定 | 第201-202页 |
6.4.7 封锚 | 第202页 |
6.5 岩锚张拉验收方法 | 第202-204页 |
6.5.1 技术参考依据 | 第202页 |
6.5.2 加载系统 | 第202页 |
6.5.3 测量系统 | 第202-203页 |
6.5.4 张拉验收过程 | 第203页 |
6.5.5 工程验收文件 | 第203-204页 |
6.6 本章小结 | 第204-205页 |
结论与展望 | 第205-210页 |
参考文献 | 第210-221页 |
致谢 | 第221-223页 |
附录A (攻读博士学位期间参加的科研项目和发表或已录用的学术论文以及已获批准的专利) | 第223-224页 |