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竖向预应力锚索抗滑桩设计原理


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竖向预应力锚索抗滑桩设计原理
  • 书号:9787030811370
    作者:陈洪凯等
  • 外文书名:
  • 装帧:平装
    开本:B5
  • 页数:231
    字数:307000
    语种:zh-Hans
  • 出版社:科学出版社
    出版时间:2025-03-01
  • 所属分类:
  • 定价: ¥118.00元
    售价: ¥93.22元
  • 图书介质:
    纸质书

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预应力锚索抗滑桩是滑坡治理的主要技术类型,但是对河(库)岸滑坡而言,滑坡体大部分处于周期性浸泡状态,滑坡体易产生不均匀沉降变形,使得传统预应力锚索抗滑桩的锚索易受到地下水腐蚀并承受不均匀沉降变形产生的附加应力;对于山坡表层大型崩塌堆积体滑坡,基岩埋深大,锚索预应力施加困难。为了消除腐蚀作用和附加应力对传统预应力锚索抗滑桩预应力锚索的不利影响,本书通过对抗滑桩常规设计方法的梳理,融合悬臂抗滑桩和预应力锚索抗滑桩的优点,研发了竖向预应力锚索抗滑桩新技术。分析了抗滑桩的耐久性问题,提出了滑坡蠕变和水库地震作用下抗滑桩优化设计方法;构建了梯形断面竖向预应力锚索抗滑桩双土拱理论,提出了该新技术的结构计算方法、工程设计方法和施工方法,通过模型试验获得了该新结构的受荷性能,其抗滑能力比同截面悬臂抗滑桩增强60%左右。
预应力锚索抗滑桩是滑坡治理的主要技术类型,但是对河(库)岸滑坡而言,滑坡体大部分处于周期性浸泡状态,滑坡体易产生不均匀沉降变形,使得传统预应力锚索抗滑桩的锚索易受到地下水腐蚀并承受不均匀沉降变形产生的附加应力;对于山坡表层大型崩塌堆积体滑坡,基岩埋深大,锚索预应力施加困难。为了消除腐蚀作用和附加应力对传统预应力锚索抗滑桩预应力锚索的不利影响,本书通过对抗滑桩常规设计方法的梳理,融合悬臂抗滑桩和预应力锚索抗滑桩的优点,研发了竖向预应力锚索抗滑桩新技术。分析了抗滑桩的耐久性问题,提出了滑坡蠕变和水库地震作用下抗滑桩优化设计方法;构建了梯形断面竖向预应力锚索抗滑桩双土拱理论,提出了该新技术的结构计算方法、工程设计方法和施工方法,通过模型试验获得了该新结构的受荷性能,其抗滑能力比同截面悬臂抗滑桩增强60%左右。
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    前言
    第1章 抗滑桩分类 1
    1.1 抗滑支挡工程背景 1
    1.2 抗滑桩分类 3
    1.2.1 抗滑桩的优点 3
    1.2.2 抗滑桩破坏形式 4
    1.2.3 悬臂抗滑桩 4
    1.2.4 预应力锚索抗滑桩 5
    第2章 抗滑桩常规设计方法 7
    2.1 滑坡推力计算 7
    2.1.1 滑坡稳定性分析 7
    2.1.2 滑坡推力计算方法 18
    2.2 悬臂抗滑桩设计方法 19
    2.2.1 内力计算 19
    2.2.2 结构设计 44
    2.3 预应力锚索抗滑桩设计方法 50
    2.3.1 锚索抗滑桩 50
    2.3.2 预应力锚索设计方法 52
    第3章 抗滑桩腐蚀耐久性 55
    3.1 抗滑桩安全使用寿命的影响因素 55
    3.1.1 混凝土的渗透性 55
    3.1.2 混凝土收缩开裂 55
    3.1.3 混凝土中性化 56
    3.1.4 化学侵蚀 57
    3.1.5 碱-集料反应 59
    3.1.6 钢筋锈蚀 60
    3.1.7 荷载 63
    3.1.8 地质环境 63
    3.1.9 施工控制 64
    3.2 抗滑桩耐久性试验 64
    3.2.1 相似比 64
    3.2.2 悬臂抗滑桩耐久性模型试验 65
    3.2.3 预应力锚索抗滑桩耐久性模型试验 73
    3.3 抗滑桩耐久性评价 82
    3.3.1 混凝土中性化预测模型介绍 82
    3.3.2 抗滑桩混凝土中性化预测模型 84
    3.3.3 钢筋锈蚀时间 88
    3.3.4 抗滑桩服役寿命预测 93
    3.4 抗滑桩耐久性设计 94
    3.4.1 抗滑桩设计使用年限 94
    3.4.2 抗滑桩混凝土保护层厚度设计 95
    第4章 滑坡蠕变及水库地震作用下抗滑桩结构设计 97
    4.1 滑坡蠕变荷载 97
    4.1.1 蠕变荷载本构模型 97
    4.1.2 蠕变模型参数辨识 101
    4.2 考虑滑坡蠕变作用的悬臂抗滑桩内力计算 105
    4.2.1 滑坡推力计算方法修正 105
    4.2.2 悬臂抗滑桩内力计算方法修正 105
    4.3 水库地震对悬臂抗滑桩力学性能的影响 113
    4.3.1 水库地震荷载 113
    4.3.2 水库地震作用下悬臂抗滑桩内力计算 119
    第5章 竖向预应力锚索抗滑桩 126
    5.1 技术内涵 126
    5.2 作用原理 130
    5.3 适用条件 130
    第6章 双土拱理论 133
    6.1 桩土作用机理 133
    6.2 双土拱存在条件 135
    6.3 双土拱形式 136
    6.4 双土拱破坏机理 137
    6.5 桩间距 138
    6.5.1 双土拱计算模型 138
    6.5.2 合理桩间距 140
    6.6 桩侧角取值 148
    6.6.1 影响因素 148
    6.6.2 取值范围 149
    6.6.3 最优角度 150
    第7章 结构计算 151
    7.1 受荷段受力和变形 152
    7.1.1 抛物线计算模型 152
    7.1.2 抛物线荷载 152
    7.1.3 受荷段内力 154
    7.1.4 受荷段变形 157
    7.2 嵌固段受力和变形 159
    7.2.1 计算宽度 159
    7.2.2 桩体判别 160
    7.2.3 刚性桩内力和变形 161
    7.2.4 弹性桩内力和变形 164
    第8章 竖向预应力锚索抗滑桩受荷性能模型试验 167
    8.1 试验设计 167
    8.2 水平推力模型试验 167
    8.2.1 试验 167
    8.2.2 推力试验结果对比 172
    8.2.3 破坏性对比 174
    8.3 三维土拱效应模型试验 175
    8.3.1 三维试验结果对比 175
    8.3.2 梯形断面角度与土拱效应 176
    8.4 抗滑桩安全性 180
    8.4.1 矩形截面试验桩承载力 180
    8.4.2 梯形截面试验桩承载力 180
    8.4.3 安全系数取值 181
    8.5 抗滑桩破坏规律 181
    8.5.1 理论计算 181
    8.5.2 试验观测 182
    8.5.3 破坏面计算 183
    8.5.4 正确性验证 184
    第9章 结构设计与施工 185
    9.1 桩体结构设计 185
    9.1.1 断面尺寸 185
    9.1.2 梯形截面分区线 186
    9.1.3 竖向预应力 187
    9.1.4 主要参数 189
    9.2 抗滑桩配筋设计 189
    9.2.1 竖向预应力锚索结构设计 190
    9.2.2 竖向预应力锚索与钢筋共同结构设计 191
    9.2.3 箍筋结构设计 192
    9.2.4 配筋率验算 193
    9.3 细部构造 195
    9.3.1 锚索构造 195
    9.3.2 封锚构造 195
    9.3.3 声测管 196
    第10章 工程应用 198
    10.1 李子坝滑坡 198
    10.1.1 工程概况 198
    10.1.2 滑坡工程地质条件 198
    10.1.3 滑坡防治工程主要设计参数 200
    10.1.4 滑坡稳定性评价 200
    10.1.5 悬臂抗滑桩方案 201
    10.1.6 竖向预应力锚索抗滑桩方案 204
    10.1.7 竖向预应力锚索抗滑桩结构设计 211
    10.1.8 工程经济对比分析 214
    10.2 二郎山滑坡 220
    10.2.1 工程背景 220
    10.2.2 工程概况 222
    10.2.3 滑坡整治工程设计及整治工程措施 224
    10.3 下土地岭滑坡 228
    主要参考文献 230
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