預應力錨索抗滑樁是滑坡治理的主要技術類型,但是對河(庫)岸滑坡而言,滑坡體大部分處于周期性浸泡狀態(tài),滑坡體易產生不均勻沉降變形,使得傳統(tǒng)預應力錨索抗滑樁的錨索易受到地下水腐蝕并承受不均勻沉降變形產生的附加應力;對于山坡表層大型崩塌堆積體滑坡,基巖埋深大,錨索預應力施加困難。為了消除腐蝕作用和附加應力對傳統(tǒng)預應力錨索抗滑樁預應力錨索的不利影響,本書通過對抗滑樁常規(guī)設計方法的梳理,融合懸臂抗滑樁和預應力錨索抗滑樁的優(yōu)點,研發(fā)了豎向預應力錨索抗滑樁新技術。分析了抗滑樁的耐久性問題,提出了滑坡蠕變和水庫地震作用下抗滑樁優(yōu)化設計方法;構建了梯形斷面豎向預應力錨索抗滑樁雙土拱理論,提出了該新技術的結構計算方法、工程設計方法和施工方法,通過模型試驗獲得了該新結構的受荷性能,其抗滑能力比同截面懸臂抗滑樁增強60%左右。
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1984.09-1988.07 重慶師范大學本科
1988.09-1991.06 蘭州大學碩士研究生
1993.09-1997.01 重慶建筑大學博士研究生
2007.06-2010.07 重慶大學博士后1991.06-2021.12 重慶交通大學 講師(破格)、副教授(破格)、教授(破格)、二級教授、國家百千萬人才、國務院政府特殊津貼、博士生導師
2022.01-2024.03 棗莊學院 二級教授、俄羅斯自然科學院外籍院士、博士生導師
2024.04迄今 西華師范大學 二級教授、俄羅斯自然科學院外籍院士、博士生導師國家及省部級科研項目30余項,系統(tǒng)構建了公路泥石流、巖石崩塌及邊坡地質安全理論和技術體系,獲得國家科技進步二等獎1項、省部級科技進步一等獎6項、二等獎18項,獲得國家發(fā)明專利46項。中國巖石力學與工程學會理事、中國地質災害研究會防治專委會副主任、重慶巖石力學與工程學會常務理事
目錄
序
前言
第1章 抗滑樁分類 1
1.1 抗滑支擋工程背景 1
1.2 抗滑樁分類 3
1.2.1 抗滑樁的優(yōu)點 3
1.2.2 抗滑樁破壞形式 4
1.2.3 懸臂抗滑樁 4
1.2.4 預應力錨索抗滑樁 5
第2章 抗滑樁常規(guī)設計方法 7
2.1 滑坡推力計算 7
2.1.1 滑坡穩(wěn)定性分析 7
2.1.2 滑坡推力計算方法 18
2.2 懸臂抗滑樁設計方法 19
2.2.1 內力計算 19
2.2.2 結構設計 44
2.3 預應力錨索抗滑樁設計方法 50
2.3.1 錨索抗滑樁 50
2.3.2 預應力錨索設計方法 52
第3章 抗滑樁腐蝕耐久性 55
3.1 抗滑樁安全使用壽命的影響因素 55
3.1.1 混凝土的滲透性 55
3.1.2 混凝土收縮開裂 55
3.1.3 混凝土中性化 56
3.1.4 化學侵蝕 57
3.1.5 堿-集料反應 59
3.1.6 鋼筋銹蝕 60
3.1.7 荷載 63
3.1.8 地質環(huán)境 63
3.1.9 施工控制 64
3.2 抗滑樁耐久性試驗 64
3.2.1 相似比 64
3.2.2 懸臂抗滑樁耐久性模型試驗 65
3.2.3 預應力錨索抗滑樁耐久性模型試驗 73
3.3 抗滑樁耐久性評價 82
3.3.1 混凝土中性化預測模型介紹 82
3.3.2 抗滑樁混凝土中性化預測模型 84
3.3.3 鋼筋銹蝕時間 88
3.3.4 抗滑樁服役壽命預測 93
3.4 抗滑樁耐久性設計 94
3.4.1 抗滑樁設計使用年限 94
3.4.2 抗滑樁混凝土保護層厚度設計 95
第4章 滑坡蠕變及水庫地震作用下抗滑樁結構設計 97
4.1 滑坡蠕變荷載 97
4.1.1 蠕變荷載本構模型 97
4.1.2 蠕變模型參數(shù)辨識 101
4.2 考慮滑坡蠕變作用的懸臂抗滑樁內力計算 105
4.2.1 滑坡推力計算方法修正 105
4.2.2 懸臂抗滑樁內力計算方法修正 105
4.3 水庫地震對懸臂抗滑樁力學性能的影響 113
4.3.1 水庫地震荷載 113
4.3.2 水庫地震作用下懸臂抗滑樁內力計算 119
第5章 豎向預應力錨索抗滑樁 126
5.1 技術內涵 126
5.2 作用原理 130
5.3 適用條件 130
第6章 雙土拱理論 133
6.1 樁土作用機理 133
6.2 雙土拱存在條件 135
6.3 雙土拱形式 136
6.4 雙土拱破壞機理 137
6.5 樁間距 138
6.5.1 雙土拱計算模型 138
6.5.2 合理樁間距 140
6.6 樁側角取值 148
6.6.1 影響因素 148
6.6.2 取值范圍 149
6.6.3 最優(yōu)角度 150
第7章 結構計算 151
7.1 受荷段受力和變形 152
7.1.1 拋物線計算模型 152
7.1.2 拋物線荷載 152
7.1.3 受荷段內力 154
7.1.4 受荷段變形 157
7.2 嵌固段受力和變形 159
7.2.1 計算寬度 159
7.2.2 樁體判別 160
7.2.3 剛性樁內力和變形 161
7.2.4 彈性樁內力和變形 164
第8章 豎向預應力錨索抗滑樁受荷性能模型試驗 167
8.1 試驗設計 167
8.2 水平推力模型試驗 167
8.2.1 試驗 167
8.2.2 推力試驗結果對比 172
8.2.3 破壞性對比 174
8.3 三維土拱效應模型試驗 175
8.3.1 三維試驗結果對比 175
8.3.2 梯形斷面角度與土拱效應 176
8.4 抗滑樁安全性 180
8.4.1 矩形截面試驗樁承載力 180
8.4.2 梯形截面試驗樁承載力 180
8.4.3 安全系數(shù)取值 181
8.5 抗滑樁破壞規(guī)律 181
8.5.1 理論計算 181
8.5.2 試驗觀測 182
8.5.3 破壞面計算 183
8.5.4 正確性驗證 184
第9章 結構設計與施工 185
9.1 樁體結構設計 185
9.1.1 斷面尺寸 185
9.1.2 梯形截面分區(qū)線 186
9.1.3 豎向預應力 187
9.1.4 主要參數(shù) 189
9.2 抗滑樁配筋設計 189
9.2.1 豎向預應力錨索結構設計 190
9.2.2 豎向預應力錨索與鋼筋共同結構設計 191
9.2.3 箍筋結構設計 192
9.2.4 配筋率驗算 193
9.3 細部構造 195
9.3.1 錨索構造 195
9.3.2 封錨構造 195
9.3.3 聲測管 196
第10章 工程應用 198
10.1 李子壩滑坡 198
10.1.1 工程概況 198
10.1.2 滑坡工程地質條件 198
10.1.3 滑坡防治工程主要設計參數(shù) 200
10.1.4 滑坡穩(wěn)定性評價 200
10.1.5 懸臂抗滑樁方案 201
10.1.6 豎向預應力錨索抗滑樁方案 204
10.1.7 豎向預應力錨索抗滑樁結構設計 211
10.1.8 工程經濟對比分析 214
10.2 二郎山滑坡 220
10.2.1 工程背景 220
10.2.2 工程概況 222
10.2.3 滑坡整治工程設計及整治工程措施 224
10.3 下土地嶺滑坡 228
主要參考文獻 230