摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
·深基坑支护概述 | 第11-13页 |
·深基坑支护的研究背景及意义 | 第11-12页 |
·深基坑支护功能 | 第12页 |
·深基坑支护特点 | 第12-13页 |
·深基坑支护技术简介 | 第13-16页 |
·被动受力支护结构 | 第13-15页 |
·主动受力支护结构 | 第15-16页 |
·组合形式 | 第16页 |
·深基坑支护设计理论研究现状 | 第16-18页 |
·深基坑支护设计理论发展 | 第16-17页 |
·深基坑支护设计当前存在的问题 | 第17-18页 |
·本文研究目的与工作 | 第18-19页 |
第2章 复合土钉支护机理 | 第19-37页 |
·土钉支护技术概述 | 第19-22页 |
·土钉支护技术定义 | 第19页 |
·土钉支护体系构成 | 第19-20页 |
·土钉支护施工步骤 | 第20页 |
·土钉支护类型 | 第20-21页 |
·土钉支护技术的优点 | 第21-22页 |
·土钉支护技术的局限性 | 第22页 |
·复合土钉支护概述 | 第22-24页 |
·复合土钉基本形式 | 第23-24页 |
·复合土钉支护特点 | 第24页 |
·锚杆的作用机理 | 第24-28页 |
·锚杆概述 | 第24-25页 |
·锚杆构造 | 第25-27页 |
·土层锚杆加固机理 | 第27-28页 |
·土钉的作用机理 | 第28-31页 |
·分担作用 | 第29-30页 |
·骨架箍束作用 | 第30页 |
·应力扩散作用 | 第30-31页 |
·应力传递作用 | 第31页 |
·坡面变形的约束作用 | 第31页 |
·预应力复合土钉作用机理 | 第31-32页 |
·影响因素分析 | 第32-37页 |
·地下水位的影响 | 第32-33页 |
·岩土性质的影响 | 第33页 |
·土钉长度的影响 | 第33-34页 |
·土钉间距的影响 | 第34-35页 |
·土钉倾角的影响 | 第35页 |
·喷射混凝土面层的影响 | 第35页 |
·土层对锚杆抗拔力的影响 | 第35页 |
·锚杆压力灌浆与二次灌浆对抗拔力的影响 | 第35-36页 |
·锚杆形式对抗拔力的影响 | 第36-37页 |
第3章 复合土钉支护设计方法 | 第37-60页 |
·概述 | 第37页 |
·设计参数选取 | 第37-38页 |
·土钉支护设计所需的参数 | 第37-38页 |
·土钉及面层设计 | 第38页 |
·土钉边坡承载力分析 | 第38-42页 |
·土钉内力 | 第38-40页 |
·土钉抗力 | 第40-41页 |
·喷射混凝土面层受力分析 | 第41-42页 |
·稳定性分析 | 第42-53页 |
·内部整体稳定性分析 | 第42-48页 |
·外部整体稳定性分析 | 第48-53页 |
·基于Verhulst 预测模型预估预应力复合土钉墙变形 | 第53-55页 |
·复合土钉支护设计方法 | 第55-60页 |
第4章 复合土钉支护技术的质量监控 | 第60-68页 |
·概述 | 第60页 |
·复合土钉支护施工监测 | 第60-62页 |
·监测的目的 | 第60页 |
·监测的主要内容 | 第60-62页 |
·数据整理及反馈设计 | 第62页 |
·土钉支护工程的检测与验收 | 第62-68页 |
·检测的主要技术参数 | 第62-63页 |
·检测的基本方法 | 第63-67页 |
·工程验收 | 第67-68页 |
第5章 复合土钉支护技术的工程应用实例 | 第68-81页 |
·工程概况 | 第68-70页 |
·基坑支护设计方案选择 | 第70页 |
·基坑支护设计计算 | 第70-75页 |
·土钉支护设计所需的参数计算 | 第70-71页 |
·土钉内力计算 | 第71页 |
·土钉抗力计算 | 第71-72页 |
·面层设计计算 | 第72页 |
·抗倾覆验算 | 第72-73页 |
·抗滑移验算 | 第73页 |
·最危险滑裂面的确定 | 第73-75页 |
·施工流程 | 第75-77页 |
·锚杆施工技术要求 | 第77-78页 |
·钻孔要求 | 第77页 |
·预应力锚杆制作及安装要求 | 第77页 |
·注浆要求 | 第77-78页 |
·预应力锚杆的张拉锁定 | 第78页 |
·质量保证措施 | 第78页 |
·土钉试验 | 第78-79页 |
·现场监测及应急措施 | 第79-80页 |
·基坑现场监测 | 第79页 |
·现场应急措施 | 第79-80页 |
·结论 | 第80-81页 |
结语 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-86页 |
致谢 | 第86页 |