【摘 要】
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锚固技术由来已久,近些年对于边坡锚固技术的发展更是突飞猛进,锚索的种类和锚固机理也呈现出多样性。不少工程通过对锚索材料和自身装置进行优化设计,解决了诸多难题。在众
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锚固技术由来已久,近些年对于边坡锚固技术的发展更是突飞猛进,锚索的种类和锚固机理也呈现出多样性。不少工程通过对锚索材料和自身装置进行优化设计,解决了诸多难题。在众多锚索中,能有效耗能、减小边坡位移、降低锚索自身轴力、协调锚索群最大程度协同工作以延长锚索寿命的“屈服类”锚索逐渐受到人们的青睐。本文依托国家自然科学基金《锚固边坡2.5D动力稳定性与自适应锚索抗震机制研究》这一项目,通过对普通拉力型锚索前端加装滑动套筒,人为制造锚索塑性阶段,得到能在一定受力情况下改变自身长度的自适应锚索。应用Midas/GTS有限元软件模拟某一自适应锚索锚固边坡,分析该锚索在直接加载预应力或改变坡顶荷载来观察锚索的锚固效果及工作状态,并通过对自适应锚索轴向加载来探究锚索的受力机制,进而分析总结,得出结论,其主要内容如下:(1)简介锚固技术的发展历程,阐述了屈服类锚索的研究现状,总结了国内外前辈对锚索加固边坡的研究成果。(2)介绍边坡破坏的类型以及影响边坡稳定性的因素。根据不同边坡情况查阅了在边坡稳定性计算中常用的极限平衡法、数值计算法和其他方法的具体使用范围和计算过程。同时,介绍了目前在边坡锚固系统中运用较多的锚索种类以及锚索锚固能力优化分析,并阐述了自适应锚索的工作原理、设计思路以及实现的模拟方案。(3)介绍了Midas/GTS有限元软件在岩土工程中的适用范围和使用特点,对比了目前市面上分析边坡稳定性的有限元软件的优缺点。根据某一边坡工程,利用极限平衡发对边坡稳定性进行分析并合理设计锚固系统,通过GTS软件将设计的锚固边坡模拟出来。(4)通过对比自适应锚索和普通锚索在边坡加固时对边坡位移的约束和锚索自身受力的分布,分析了自适应锚索的有效性和实用性。同时,通过直接加大锚索轴向拉力、改变锚索预应力以及对边坡顶部加载的措施,从不同角度不同途径改变了锚索轴力,从而判定锚固边坡的破坏状态并验证锚索的受力变化特点。
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