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FRP螺旋锚的拉拔试验与应用设计

引言第1页
第1章 概述第11-22页
 1.1 岩土锚固技术综述第11-18页
  1.1.1 引言第11-12页
  1.1.2 岩土锚杆的类型第12页
  1.1.3 岩土锚杆的应用之现状第12-13页
  1.1.4 岩土锚固理论研究之现状第13-17页
  1.1.5 岩土锚固理论研究与技术应用存在的问题及发展方向第17-18页
 1.2 螺旋锚杆的工程应用第18-19页
  1.2.1 螺旋锚的工程应用历史第18页
  1.2.2 螺旋锚的特点第18-19页
 1.3 FRP螺旋锚杆的概念及构造第19-21页
  1.3.1 新型 FRP螺旋锚杆构思的背景第19页
  1.3.2 FRP螺旋锚杆的结构第19-21页
 1.4 本文主要内容第21-22页
第2章 FRP筋材的物理力学性能第22-26页
 2.1 概述第22页
 2.2 FRP筋材的耐久性第22-24页
  2.2.1 FRP筋材的抗化学侵蚀性第22页
  2.2.2 FRP筋材抗老化性第22-23页
  2.2.3 FRP筋材的抗疲劳性能第23页
  2.2.4 FRP筋材的抗冻性与耐火性第23页
  2.2.5 FRP筋材的应力腐蚀性能第23-24页
 2.3 FRP筋和螺旋锚片的基本力学性能第24-25页
 2.4 FRP筋材的长期力学性能第25页
 2.6 FRP筋材的其他主要性能指标第25-26页
第3章 FRP螺旋锚杆的应用设计第26-42页
 3.1 FRP在土木工程中的研究应用现状第26-27页
  3.1.1 FRP在美国的研究应用现状第26页
  3.1.2 FRP在加拿大的研究应用现状第26页
  3.1.3 FRP在日本的研究应用现状第26页
  3.1.4 FRP在欧洲的研究应用现状第26页
  3.1.5 FRP在我国的研究应用现状第26-27页
 3.2 FRP筋锚杆的设计理念第27-29页
 3.3 螺旋锚杆设计的一般原则与设计流程第29-32页
  3.3.1 锚杆设计的一般性原则第29-31页
  3.3.2 锚杆设计程序第31-32页
 3.4 FRP螺旋锚杆注浆设计第32-33页
  3.4.1 螺旋锚杆进行灌浆的必要性第32页
  3.4.2 注浆工艺第32-33页
 3.5 FRP螺旋锚杆极限抗拔力第33-35页
  3.5.1 注浆 FRP螺旋锚杆极限抗拔力第33-34页
  3.5.2 无注浆 FRP螺旋锚杆极限抗拔力第34-35页
 3.6 注浆 FRP螺旋锚杆的安全性设计第35-38页
  3.6.1 引言第35页
  3.6.2 锚杆设计轴向拉力的安全性第35页
  3.6.3 FRP筋杆体的安全性第35-36页
  3.6.4 注浆体的安全性第36页
  3.6.5 锚具的安全性第36页
  3.6.6 永久锚杆与临时锚杆的安全性第36-37页
  3.6.7 FRP螺旋锚杆安全性设计举例第37-38页
 3.7 FRP螺旋锚杆的结构设计第38-41页
 3.8 FRP筋螺旋锚杆张拉与锁定第41-42页
第4章 FRP螺旋锚杆基本试验第42-52页
 4.1 基本试验的目的第42页
 4.2 试验施工机具设备第42页
 4.3 锚杆基本试验土层概况第42页
 4.4 试验规划第42-43页
 4.5 试验加荷方式第43页
 4.6 锚杆基本试验的施工程序第43-46页
  4.6.1 试验施工参数第43-45页
  4.6.2 试验锚杆下锚第45页
  4.6.3 试验锚杆拉拔第45-46页
 4.7 试验数据分析第46-52页
  4.7.1 锚杆试验数据第46-48页
  4.7.2 试验成果分析第48-49页
  4.7.3 试验锚杆极限承载力推算第49-50页
  4.7.4 结论第50-52页
第5章 FRP螺旋锚杆的其他问题第52-56页
 5.1 FRP螺旋锚杆验收试验第52页
  5.1.1 验收试验的目的第52页
  5.1.2 试验荷载的安全性第52页
  5.1.3 螺旋锚杆验收试验的简易方法第52页
 5.2 FRP螺旋锚杆的防腐第52-53页
 5.3 FRP螺旋锚杆的长期观测第53-55页
  5.3.1 长期观测的目的第53页
  5.3.2 FRP螺旋锚杆长期观测的重要性第53-54页
  5.3.3 FRP筋锚杆预应力的观测方法第54页
  5.3.4 减小 FRP锚杆预应力损失的方法第54-55页
 5.4 FRP螺旋锚杆在施工过程中应注意的事项第55-56页
第6章 结论与展望第56-59页
 6.1 结论第56-57页
 6.2 展望第57-59页
参考文献第59-63页
后记第63-64页

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