• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    全長黏結(jié)GFRP抗浮錨桿荷載分布函數(shù)模型研究

    2020-08-26 07:08:28白曉宇張明義匡政王永洪閆楠
    關(guān)鍵詞:桿體抗浮剪應(yīng)力

    白曉宇,張明義,匡政,王永洪,閆楠

    (1.青島理工大學(xué)土木工程學(xué)院,山東青島,266033;2.山東省高等學(xué)校藍(lán)色經(jīng)濟區(qū)工程建設(shè)與安全協(xié)同創(chuàng)新中心,山東青島,266033)

    抗浮錨桿作為一種建(構(gòu))筑物基礎(chǔ)抗浮措施,具有單點受力小、施工簡單、成本低等優(yōu)點,受到工程界的廣泛青睞[1-4]。由于抗浮錨桿的工作環(huán)境比普通錨桿的更為惡劣,對傳統(tǒng)鋼筋錨桿的腐蝕相當(dāng)嚴(yán)重,大大降低了抗浮錨桿的服役壽命,新型非金屬抗浮錨桿應(yīng)運而生。近年來,玻璃纖維增強聚合物(glass fiber reinforced plastics,GFRP)錨桿因其抗拉性能好、質(zhì)量小、抗腐蝕性強和抗電磁干擾能力優(yōu)良等特點[5-8]被越來越多的應(yīng)用于復(fù)雜地質(zhì)環(huán)境下建(構(gòu))筑物的抗浮工程中[9-11]。GFRP材料作為一種新興的建筑材料,其工程使用性備受矚目,國內(nèi)外專家學(xué)者對GFRP抗浮錨桿的材料與力學(xué)特性進(jìn)行了大量試驗與理論研究。LEE等[12]對錨固在高強混凝土與普通混凝土中GFRP筋進(jìn)行拉拔試驗,探究了GFRP筋材在不同強度混凝土之間黏結(jié)強度的變化規(guī)律。黃生文等[13]也進(jìn)行了GFRP錨桿與不同強度水泥砂漿間拉拔試驗,探究水泥砂漿強度對GFRP錨桿的錨固特性及黏結(jié)強度的影響。白曉宇等[14]對GFRP抗浮錨桿施加穩(wěn)定拉拔荷載,探究GFRP抗浮錨桿在長期荷載作用下的蠕變特性。孫曉云等[15]提出改進(jìn)的指-冪函數(shù)模型,預(yù)測了抗浮錨桿拉拔過程中的荷載-位移曲線,具有較好的擬合效果。FAVA 等[16]通過大量拉拔試驗探究錨桿直徑不同對GFRP錨桿與混凝土間黏結(jié)特性的影響,并且采用非線性有限元數(shù)值模擬了拉拔試驗過程中GFRP錨桿與混凝土錨固界面處破裂面的發(fā)展過程,模擬結(jié)果與試驗結(jié)果較為相近。以上研究成果均較好地反映了GFRP筋作為抗浮錨桿的力學(xué)性能與工作特性。對于剪應(yīng)力沿錨固深度的分布模式,鐘志彬等[17]利用荷載傳遞法與Kelvin位移解進(jìn)行預(yù)測,但軸力沿錨桿長度的分布函數(shù)尚未可知。本文作者基于荷載傳遞理論與Kelvin問題的位移解,在文獻(xiàn)[17]的基礎(chǔ)上,對全長黏結(jié)GFRP抗浮錨桿的剪應(yīng)力和軸力沿錨固深度的分布函數(shù)進(jìn)行更深入的研究,將2根全長黏結(jié)的GFRP抗浮錨桿現(xiàn)場拉拔破壞性試驗結(jié)果與函數(shù)計算結(jié)果進(jìn)行對比,并分析二者之間誤差,據(jù)此對理論解進(jìn)行修正。

    1 基本理論分析

    通常所說的錨桿是由錨桿桿體與錨固體共同組成,拉拔荷載通過二者組成的錨桿傳遞至周圍巖土體中;此外,GFRP錨桿桿體的彈性模量與錨固體的比較相近,二者協(xié)同工作效果較好。鑒于上述原因,盡管GFRP錨桿桿體與錨固體為2種不同的材料,本文將二者視為整體,稱之為錨桿,受力分析時共同考慮。

    假設(shè)全長黏結(jié)GFRP抗浮錨桿與周圍巖土體為均勻彈性體,在工作狀態(tài)下將二者視為無相對滑移的整體。將錨桿視為微型抗拔樁,考慮到其荷載傳遞特性與抗拔樁類似,根據(jù)荷載傳遞理論[18],將錨桿分解成多個以非線性彈簧與周圍巖土層相連的彈性單元,彈性單元體受力情況如圖1 所示。其中:P 為錨桿所受到的拉拔荷載;P(x)為深度x時單元體的軸力;τ(x)為深度x 時單元體所受摩阻力;dx為單元體長度;ds(x)為深度x時單元體的彈性變形量;s(x)為深度x時錨桿的彈性變形量。

    對于錨桿單元體,由靜力平衡條件得:

    根據(jù)胡克定律,單元體的彈性變形量為

    式中:r 為錨桿半徑;Ea為錨桿綜合彈性模量,EG為錨桿桿體彈性模量;Ec為錨固體彈性模量;rG為錨桿桿體半徑。

    對式(2)左右兩邊同時求導(dǎo),代入式(1)得

    可見:求解s(x)是解決問題的關(guān)鍵。由于錨桿受力情況與Kelvin位移解[19]假設(shè)相似,因此本文借助Kelvin位移解求解錨桿周圍巖土體的豎向位移。由于錨桿與巖土體變形協(xié)調(diào),巖土體的豎向位移亦是錨桿的彈性變形量。

    Kelvin位移解的力學(xué)模型如圖2所示。假設(shè)不考慮錨桿自身的質(zhì)量,將x 軸與錨桿錨固方向重合,錨桿頂端即為坐標(biāo)原點O。當(dāng)一集中力P作用于坐標(biāo)原點O時,空間內(nèi)某一點A(x,y,z)的豎直方向位移為

    圖2 Kelvin 模型示意圖Fig.2 Schematic diagram of Kelvin model

    由于桿體與x軸重合,錨桿上各單元體坐標(biāo)y=z=0,且錨桿實際受拉方向與圖2 模型中的集中力相反,則式(4)可變?yōu)?/p>

    根據(jù)圖1 所示錨桿模型,錨桿在深度為x 處的軸力為

    將深度為x處的錨桿桿體所在截面視為Kelvin模型中xOy平面,則該截面的錨桿軸力P(x)即為圖2中的集中力P,因此可對式(5)和式(6)進(jìn)行聯(lián)立:

    式中:La為錨桿錨固長度。

    將式(7)代入式(3),則

    將式(8)展開后化簡得到二階變系數(shù)齊次常微分方程:

    假設(shè)錨桿為半無限長,則有邊界條件為x →∞,τ( x )= 0,代入式(9)得后解得

    在錨桿頂端,亦有邊界條件:P(0)= P,代入式(10)得

    為提高錨固效果,通??垢″^桿的錨固長度較長(不小于3.0 m),故式(11)中計算值很小,可以忽略不計,則式(11)簡化為

    將式(12)代入式(10)中得到的GFRP 抗浮錨桿剪應(yīng)力沿深度分布的表達(dá)式為

    最后,將式(13)代入式(6)中即可得到GFRP抗浮錨桿軸力沿深度分布的函數(shù)為

    2 現(xiàn)場試驗

    2.1 試驗方案

    為探究GFRP抗浮錨桿在實際工作情況下剪應(yīng)力與軸力的分布情況,對編號為G28-1 和G28-2的2根全長黏結(jié)GFRP抗浮錨桿進(jìn)行破壞性拉拔試驗。為提高試驗的準(zhǔn)確性,本試驗使用植入式光纖光柵傳感器[20],對GFRP抗浮錨桿桿體上剪應(yīng)力與軸力進(jìn)行測量。傳感器植入的具體制作過程為:首先將微型FBG(fiber Bragg grating)傳感器串沿桿體長度方向放置于1 根錨桿所需的玻璃纖維束中心,然后將其與玻璃纖維束一起浸泡于基體材料(環(huán)氧樹脂)中澆筑成型,再經(jīng)過擠拉成型、纏繞螺紋后定型固化等工序制備得到本次試驗使用的植入FBG 傳感器的GFRP 抗浮錨桿。FBG 傳感器的安裝布置方式如圖3所示。

    本試驗采用低溫敏型FBG 傳感器,溫度變化對本次試驗影響不大,在此忽略。在拉拔過程中,隨著錨桿受到向上的拉拔荷載而發(fā)生伸長形變,F(xiàn)BG傳感器的反射或透射峰波長也隨之發(fā)生改變,使用光纖光柵解調(diào)儀對波長變化進(jìn)行記錄后,利用式(15)進(jìn)行計算后即可得到桿體的應(yīng)變[21]:

    圖3 FBG傳感器布置示意圖Fig.3 Schematic diagram installation of FBG sensors

    式中:Δε 為GFRP 抗浮錨桿桿體應(yīng)變;ΔλB為FBG傳感器中心波長變化量;Kε為FBG 傳感器應(yīng)變靈敏度系數(shù)。

    根據(jù)式(16)可進(jìn)一步計算得到桿體軸力F為

    由于前文推導(dǎo)過程中假設(shè)GFRP錨桿桿體與錨固體為整體,故本文將桿體軸力視為錨桿軸力,根據(jù)錨桿軸力即利用式(17)對應(yīng)關(guān)系計算錨桿與巖土體之間的剪應(yīng)力:

    式中:τ為錨桿剪應(yīng)力,MPa;ΔL為相鄰的FBG傳感器間距離,mm。

    2.2 試驗場地及錨桿參數(shù)

    在青島市嶗山區(qū)某建筑工地進(jìn)行拉拔試驗,試驗場地地質(zhì)組成成分主要為中風(fēng)化花崗巖,巖體節(jié)理裂隙發(fā)育,主要呈塊狀結(jié)構(gòu),具體力學(xué)參數(shù)如表1所示。

    本試驗GFRP 錨桿桿體基體材料為環(huán)氧樹脂,其體積分?jǐn)?shù)接近25%,玻璃纖維體積分?jǐn)?shù)約為75%,總長8 m,其中地下錨固段為6.5 m,地面自由加載段1.5 m,其他基本力學(xué)參數(shù)如表2所示。

    表1 試驗場地力學(xué)參數(shù)Table 1 Mechanical parameters of test site

    表2 試驗GFRP錨桿基本參數(shù)Table 2 Basic parameters of test GFRP anchors

    2.3 試驗流程

    1)鉆孔。為充分發(fā)揮桿體材料抗拉性能,按照施工要求,鉆機成孔過程中,錨孔的深度大于桿體錨固段長度0.5 m,即錨孔深度為7 m,孔徑為120 mm,此外,為避免群錨效應(yīng)[22-23]對試驗結(jié)果產(chǎn)生影響,2 根試驗錨桿間距定為3 m。需要說明的是,由于錨桿受拉,錨桿桿體底端以下的純錨固砂漿部分對于抗拉作用不大,因此,進(jìn)行計算時錨桿的錨固長度不考慮該部分,即錨固長度取6.5 m。

    2)灌漿及養(yǎng)護(hù)。錨孔開挖完畢后,將試驗錨桿豎直伸入孔內(nèi)指定深度,灌入M30 水泥砂漿,固化后其彈性模量取20 GPa,錨桿綜合彈性模量為21.143 GPa。注漿完畢后的錨桿如圖4所示。

    圖4 錨桿注漿Fig.4 Anchor grouting

    3)加載裝置安裝。待灌漿體養(yǎng)護(hù)28 d 后,在地表以上錨桿段安裝如圖5 所示的試驗加載裝置,該試驗裝置的荷載傳遞機理為:將錨具焊接在鋼套管外表面,千斤頂施加的拉拔荷載經(jīng)墊板傳遞至焊接錨具,再由焊接錨具通過鋼套管和其內(nèi)部的結(jié)構(gòu)膠傳遞至錨桿桿體,錨桿桿體最終將該拉拔力經(jīng)由錨固體傳遞至周圍巖土體。

    4)試驗加載制度。試驗采用逐級加載法,以0.2 kN/s 左右的速率、每級40 kN 逐級勻速加載,相鄰2級荷載加載時間間隔15 min,直至錨桿發(fā)生破壞。每級荷載加載完成后,迅速對百分表顯示的相對位移進(jìn)行測讀,此后每間隔5 min測讀1次,直至15 min 后進(jìn)行下級荷載加載。根據(jù)GB 50007—2011 “建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范”確定GFRP 抗浮錨桿的極限抗拔承載力及最大滑移量。

    圖5 試驗加載裝置示意圖Fig.5 Schematic diagram of loading device

    3 試驗結(jié)果及分析

    3.1 試驗結(jié)果

    2根錨桿錨固體均發(fā)生開裂,錨固體頂面出現(xiàn)破碎。各試驗錨桿的破壞荷載及最終破壞形式如表3所示。

    由表3可知:試驗過程中錨固體與錨桿桿體之間的黏結(jié)作用力大于錨桿桿體本身的材料強度,因此錨桿材料性能得到充分發(fā)揮,產(chǎn)生了工程應(yīng)用中的理想破壞形式—桿體被拉斷;此外,GFRP錨桿可以提供較大的抗拔力,證明其應(yīng)用于建筑物抗浮結(jié)構(gòu)的可行性。

    表3 錨桿破壞情況Table 3 Failure condition of test anchors

    根據(jù)式(16)和(17)計算得到的全長黏結(jié)的GFRP 錨桿軸力與剪應(yīng)力沿其錨固深度的分布曲線,并且將其與基于上述理論推導(dǎo)結(jié)果進(jìn)行對比,對比結(jié)果如圖6和圖7所示。

    圖6 不同荷載下全長黏結(jié)錨桿軸力沿錨固深度分布Fig.6 Distribution of full length bond anchor axial force along anchorage depth under different loads

    圖7 不同荷載下全長黏結(jié)錨桿剪應(yīng)力沿錨固深度分布圖Fig.7 Distribution of full length bond anchor shear stress along anchorage depth under different loads

    3.2 誤差描述及分析

    由圖6 和圖7 可知:試驗錨桿G28-1 和G28-2試驗數(shù)據(jù)的分布情況較為一致,說明試驗較為成功,未出現(xiàn)較大偏差??偟膩碚f,在不同荷載作用下,根據(jù)計算得到的理論曲線與根據(jù)FBG 傳感器測得錨桿軸力、剪應(yīng)力沿錨固深度變化的曲線趨勢基本一致,亦證實了基于Kelvin 位移解及荷載傳遞法計算得到的GFRP錨桿軸力和剪應(yīng)力分布函數(shù)模型是科學(xué)有效的且具有實用意義。但是,無論是軸力還是剪應(yīng)力,其理論曲線與試驗結(jié)果之間存在明顯誤差,主要包括以下2點:

    1)試驗錨桿軸力、剪應(yīng)力試驗曲線的主要分布范圍較理論值更廣,即錨桿開始有效抵抗拉拔荷載的深度比理想條件更深;且拉拔荷載越大,試驗曲線分布范圍越廣。

    2)試驗錨桿剪應(yīng)力曲線主要分布范圍比理論曲線大且試驗曲線的高度較高,即理論剪應(yīng)力曲線線型“高瘦”,試驗曲線線型“矮胖”。

    為了給實際應(yīng)用提供相關(guān)依據(jù),分析圖6和圖7中軸力及剪應(yīng)力沿錨固深度變化理論曲線與實測曲線出現(xiàn)誤差的原因。

    出現(xiàn)誤差1)的原因主要有:本文理論推導(dǎo)中將錨桿桿體與錨固體視為整體,二者在拉拔荷載作用下共同變形,無脫開現(xiàn)象,外錨固段錨桿桿體始終與錨固體充分作用,作為一個整體將自由段所受拉拔荷載向周圍巖土層傳遞,造成錨桿錨固孔口附近剪應(yīng)力迅速上升,而軸力則隨之迅速下降,在距離孔口不遠(yuǎn)處即將至較低水平。但在試驗過程中可以明顯看到錨桿錨固孔口處在拉拔過程中出現(xiàn)開裂現(xiàn)象(圖8),二者之間的相互作用效率降低,對拉拔荷載的抵消作用嚴(yán)重降低,導(dǎo)致該部分錨桿桿體與錨固體組成的整體不再滿足理論假設(shè)的條件;此時,更深處的錨桿與錨固體之間尚未產(chǎn)生脫開現(xiàn)象,二者組成整體的力學(xué)性能相對完整,可繼續(xù)視為理論假設(shè)中的錨桿整體,因此理論推導(dǎo)中的錨桿上表面位置將在實際試驗中逐漸下移,從更深部位開始有效抵消錨桿所受拉拔力。

    拉拔荷載通過繼續(xù)向下轉(zhuǎn)移,由埋深更大處的錨桿及錨固體向周圍巖土層傳遞,因此,由FBG傳感器實測的GFRP錨桿軸力、剪應(yīng)力沿埋深分布曲線的分布區(qū)域比理論解分布區(qū)域要深。

    此外,隨著施加荷載的增加錨固孔口處的開裂更為明顯,表明隨著荷載增加,錨固體與錨桿桿體間無效錨固范圍增大,理論假設(shè)中的錨固體頂面繼續(xù)下移,導(dǎo)致拉拔荷載持續(xù)下移,只能由錨固更深的錨固體向周圍巖土層傳遞,GFRP抗浮錨桿桿體的軸力和剪應(yīng)力的零值點深度也隨之下移。

    圖8 錨固體開裂Fig.8 Concrete cracking

    出現(xiàn)誤差2)的原因主要有:本文假設(shè)中,錨桿與巖土體協(xié)調(diào)變形,二者彈性位移相同,但實際試驗中,荷載作用下巖土體位移很小,遠(yuǎn)低于錨桿位移,因此,可視為只有錨桿產(chǎn)生變形,為限制巖土體位移,由于加載支墩的存在,將理想條件下錨桿受力情況轉(zhuǎn)換為圖9所示模型。

    圖9 錨桿等效受力模型Fig.9 Equivalent force model of anchor

    從圖9可以看出:為限制巖土體位移,錨桿受拉時,在巖土體上施加額外的向下壓力Te,額外壓力與錨桿所受剪應(yīng)力的合力與拉拔荷載相等,由式(18)表示:

    其中:d為錨桿桿體直徑。根據(jù)錨桿系統(tǒng)靜力平衡條件可知,對于式(18),在拉拔荷載P一定的情況下,壓力Te的出現(xiàn)必然導(dǎo)致剪應(yīng)力τ的降低。

    此外,函數(shù)推導(dǎo)時,假設(shè)錨桿與巖土體是均勻材料,則錨桿及巖土體二者接觸面位置在拉拔荷載作用下相互作用,將拉拔荷載由錨桿傳遞至巖土體中。然而,由于在實驗過程中施工及養(yǎng)護(hù)工藝等缺陷,錨固砂漿并非均勻分布于錨孔內(nèi),錨桿與錨固巖土體并非始終牢固地黏結(jié)在一起,當(dāng)拉拔荷載傳遞至這些截面時無法通過錨桿-巖土體界面橫向傳遞,只能繼續(xù)向下傳遞,導(dǎo)致需要更長的錨桿錨固范圍來抵消拉拔荷載,因此,試驗剪應(yīng)力曲線主要分布范圍比理論曲線的大。

    3.3 討論

    令式(6)右邊的深度x取值為0,則式(6)變?yōu)?/p>

    由式(19)可知:錨桿所受拉拔荷載P 和x 軸與剪應(yīng)力分布曲線所圍圖形的面積成正相關(guān),在錨桿半徑一定的情況下,相同拉拔荷載P對應(yīng)相同的剪應(yīng)力曲線與x軸所圍的面積。因此,當(dāng)試驗剪應(yīng)力峰值因巖土體未產(chǎn)生明顯位移而降低時,剪應(yīng)力曲線分布范圍必然變大,從而使得該曲線變得“矮胖”。由圖7 也可以看出:實際剪應(yīng)力曲線與x軸所圍圖形的面積與理論曲線相似,間接證明了本次試驗測量結(jié)果的準(zhǔn)確性。

    4 錨桿荷載分布函數(shù)修正

    4.1 軸力修正

    對于錨桿軸力分布函數(shù)的修正,觀察圖6 發(fā)現(xiàn),可以考慮在式(14)中的自變量x 前引入修正系數(shù),從而使軸力分布曲線的主要分布范圍增大,因此,從試驗和理論軸力分布曲線接近x軸的位置入手,對理論軸力分布曲線進(jìn)行修正。GFRP錨桿試驗軸力分布函數(shù)接近x軸(2根試驗錨桿的平均軸力P<1 kN)的位置如表4所示,錨桿理論軸力分布函數(shù)與x軸的距離為0.71 m。

    由表4 可知:錨桿理論軸力分布曲線接近x 軸的位置為試驗值的0.23~0.40 倍,因此,取其中間值0.315作為理論軸力分布函數(shù)的修正系數(shù),則式(14)修正為

    表4 試驗錨桿軸力曲線與x軸距離Table 4 Distanceof testanchoraxialforcecurves tox-axis

    根據(jù)式(20)得到的GFRP 錨桿軸力分布曲線如圖10所示。

    圖10 表明,對錨桿軸力分布函數(shù)的修正具有較好的效果,使得按式(20)求得的軸力分布函數(shù)與試驗數(shù)據(jù)比較接近。

    4.2 剪應(yīng)力修正

    對于剪應(yīng)力,需解決理論曲線較“高”和較“瘦”的問題,其中理論曲線較“瘦”問題的解決方案與4.1 節(jié)軸力修正方法相同,即在式(13)自變量x 前引入修正系數(shù)0.315,使得曲線主要分布范圍增大。

    對于理論曲線較“高”的問題,擬從剪應(yīng)力峰值點的理論與實際誤差入手進(jìn)行修正,本試驗中,不同荷載作用下錨桿的剪應(yīng)力理論峰值與實際峰值之間的誤差如表5所示,其中,試驗剪應(yīng)力峰值取2根錨桿試驗剪應(yīng)力峰值的平均值。

    由表5 可知:GFRP 錨桿剪應(yīng)力理論峰值與試驗峰值的比值在2.3~3.2 之間,且隨拉拔荷載的增大,該比值有逐漸增大的趨勢。

    對于式(13)所示理論剪應(yīng)力分布曲線,需引入適當(dāng)?shù)恼蹨p系數(shù),用以降低其與實際試驗結(jié)果在取值上的誤差,根據(jù)表5,本文取折減系數(shù)為1/2.75,則式(13)變?yōu)?/p>

    根據(jù)式(21)得到的GFRP 錨桿剪應(yīng)力分布曲線如圖11所示。

    由圖11 可知:修正后的理論剪應(yīng)力分布函數(shù)在取值上與實際試驗結(jié)果吻合度大大提升。

    4.3 軸力和剪應(yīng)力分布函數(shù)修正系數(shù)適用性驗證

    白曉宇等[24]利用三重光纖光柵傳感器串同步測得GFRP 抗浮錨桿桿體和錨固體-巖土體界面的軸力及剪應(yīng)力分布形式。本文基于文獻(xiàn)[24]中錨桿G6-01對上述剪應(yīng)力和軸力修正系數(shù)進(jìn)行驗證。根據(jù)文獻(xiàn)[24]相關(guān)試驗計算參數(shù),按照式(20)和式(21)計算得到的GFRP 錨桿剪應(yīng)力和軸力分布曲線與試驗結(jié)果的對比分別如圖12和圖13所示。

    圖10 函數(shù)修正后不同荷載下錨桿軸力沿深度分布Fig.10 Depth distribution of anchor axial force along different loads after correction function

    表5 錨桿剪應(yīng)力峰值誤差Table 5 Error for maximum value of anchor shear stress

    圖11 函數(shù)修正后不同荷載下錨桿剪應(yīng)力沿深度分布Fig.11 Depth distribution of bolt shear stress along different loads after correction function

    圖12 錨桿G6-01[24]剪應(yīng)力分布情況Fig.12 Distribution for shear stress of anchor G6-01[24]

    圖13 錨桿G6-01[24]軸力分布情況Fig.13 Distribution for axial force of the anchor G6-01[24]

    由圖12和圖13可以看出:按照式(20)和式(21)計算得到的全長黏結(jié)式GFRP抗浮錨桿的軸力和剪應(yīng)力分布函數(shù)曲線與文獻(xiàn)[24]中的試驗結(jié)果吻合度較高,說明式(20)和式(21)中的修正系數(shù)取值適用性較高。結(jié)合本文試驗結(jié)果可知:當(dāng)GFRP抗浮錨桿錨固于硬度較高的中風(fēng)化巖土層中時,利用上述計算方法預(yù)測錨桿在拉拔荷載作用下的荷載沿錨固深度的分布情況較為準(zhǔn)確。

    5 結(jié)論

    1) 將荷載傳遞法及半無限空間內(nèi)Kelvin 位移解的相關(guān)理論融合進(jìn)錨桿力學(xué)模型中,推導(dǎo)了GFRP抗浮錨桿在受荷狀態(tài)下的軸力與剪應(yīng)力沿錨固深度的分布函數(shù)。

    2)借助植入式裸光纖光柵傳感技術(shù),對2根全長黏結(jié)式GFRP 抗浮錨桿進(jìn)行現(xiàn)場拉拔破壞性試驗,依據(jù)試驗結(jié)果描繪的錨桿軸力、剪應(yīng)力分布曲線與理論推導(dǎo)結(jié)果形式相近,表明本文理論推導(dǎo)方法合理。

    3) 試驗過程中孔口附近錨固體的開裂導(dǎo)致GFRP錨桿軸力、剪應(yīng)力試驗分布曲線的主要分布范圍較理論值更大,即錨桿開始有效抵抗拉拔荷載的深度大于理想條件的深度。

    4)理論假設(shè)中錨桿與巖土體協(xié)調(diào)變形,但試驗過程中巖土體的位移非常小,因此,GFRP錨桿實際剪應(yīng)力分布曲線較“矮胖”。

    5)修正了理想條件下全長黏結(jié)GFRP抗浮錨桿的軸力和剪應(yīng)力沿錨固深度分布函數(shù),修正后的計算結(jié)果與本文試驗結(jié)果吻合度顯著提高。

    猜你喜歡
    桿體抗浮剪應(yīng)力
    碳-玻璃纖維增強復(fù)合材料混雜桿體的錨固性能研究
    中國塑料(2023年10期)2023-10-25 10:58:46
    碳-玻纖維混雜復(fù)合材料桿體的力學(xué)與耐久性能研究
    變截面波形鋼腹板組合箱梁的剪應(yīng)力計算分析
    某工程抗浮設(shè)計
    多層地下抗浮疏水設(shè)計
    鋼筋混凝土水池抗浮設(shè)計方案的分析對比
    城市地下隧道抗浮設(shè)計與分析
    前置組合桿體垂直侵徹鋼靶簡化模型*
    爆炸與沖擊(2019年1期)2019-01-03 06:54:54
    后置組合桿體侵徹機理研究
    瀝青路面最大剪應(yīng)力分析
    河南科技(2014年13期)2014-02-27 14:11:25
    国产1区2区3区精品| 国产有黄有色有爽视频| 十八禁网站免费在线| 免费在线观看完整版高清| 亚洲全国av大片| 精品一品国产午夜福利视频| 亚洲av成人av| 亚洲九九香蕉| 男女下面插进去视频免费观看| 男女免费视频国产| 欧美日韩乱码在线| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 丰满的人妻完整版| 色94色欧美一区二区| 女人久久www免费人成看片| 亚洲视频免费观看视频| 国产精品二区激情视频| 午夜亚洲福利在线播放| 亚洲精华国产精华精| av片东京热男人的天堂| 国产麻豆69| 女警被强在线播放| 中出人妻视频一区二区| 黑人猛操日本美女一级片| 在线观看日韩欧美| 两人在一起打扑克的视频| 免费在线观看亚洲国产| 亚洲免费av在线视频| 精品熟女少妇八av免费久了| 夜夜爽天天搞| 一区二区三区精品91| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 亚洲精品自拍成人| 免费观看人在逋| 亚洲中文字幕日韩| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 久久香蕉激情| 亚洲黑人精品在线| 亚洲中文av在线| 久久精品人人爽人人爽视色| 亚洲精品美女久久av网站| 五月开心婷婷网| 国产一区二区激情短视频| 国产三级黄色录像| 91av网站免费观看| 夜夜爽天天搞| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 精品久久久久久电影网| 国产男女内射视频| 国产成人av激情在线播放| 在线国产一区二区在线| 超碰成人久久| av国产精品久久久久影院| 亚洲欧美一区二区三区久久| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 在线观看免费视频日本深夜| 妹子高潮喷水视频| 国产精品免费视频内射| 久久国产精品影院| 亚洲全国av大片| 欧美黑人精品巨大| 欧美激情极品国产一区二区三区| 日韩精品免费视频一区二区三区| 在线播放国产精品三级| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 亚洲熟妇熟女久久| 俄罗斯特黄特色一大片| 在线观看免费午夜福利视频| 午夜久久久在线观看| 久久精品国产综合久久久| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 一区福利在线观看| 大陆偷拍与自拍| 99热只有精品国产| 精品久久久久久久毛片微露脸| 青草久久国产| 精品午夜福利视频在线观看一区| 男男h啪啪无遮挡| 亚洲专区国产一区二区| 日韩成人在线观看一区二区三区| 99热只有精品国产| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 欧美黄色片欧美黄色片| 亚洲中文av在线| 精品福利永久在线观看| 国产精品成人在线| 操美女的视频在线观看| 国产精品一区二区在线观看99| 国产欧美日韩精品亚洲av| 久久人妻熟女aⅴ| tocl精华| 久久久久国产一级毛片高清牌| 久久久久久久久免费视频了| 国产精品久久久久成人av| 在线观看www视频免费| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 久久精品国产清高在天天线| 99国产综合亚洲精品| 欧美精品一区二区免费开放| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 色婷婷久久久亚洲欧美| 国产精品一区二区精品视频观看| 新久久久久国产一级毛片| 久久久久精品人妻al黑| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 在线观看免费午夜福利视频| www.精华液| 国产精品电影一区二区三区 | 嫩草影视91久久| 人妻 亚洲 视频| 黄色视频不卡| 大型av网站在线播放| 久99久视频精品免费| 午夜成年电影在线免费观看| 中文字幕高清在线视频| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 免费在线观看影片大全网站| 一区福利在线观看| 露出奶头的视频| 久久性视频一级片| 夫妻午夜视频| av电影中文网址| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 热99久久久久精品小说推荐| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 丝袜人妻中文字幕| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 亚洲午夜理论影院| 成年人午夜在线观看视频| 久久久久久免费高清国产稀缺| 极品少妇高潮喷水抽搐| 亚洲久久久国产精品| 90打野战视频偷拍视频| 性色av乱码一区二区三区2| 最近最新中文字幕大全免费视频| 国产精品成人在线| 成年女人毛片免费观看观看9 | 在线观看舔阴道视频| 妹子高潮喷水视频| 国产精品久久久人人做人人爽| 国产亚洲欧美在线一区二区| 高清av免费在线| av免费在线观看网站| 人妻一区二区av| 日本一区二区免费在线视频| av免费在线观看网站| 深夜精品福利| 国产单亲对白刺激| 久久久精品区二区三区| 日韩欧美免费精品| 最近最新中文字幕大全电影3 | 日本黄色日本黄色录像| 久久久久国内视频| 精品午夜福利视频在线观看一区| 人妻丰满熟妇av一区二区三区 | 波多野结衣av一区二区av| 在线天堂中文资源库| 夜夜爽天天搞| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 在线观看免费高清a一片| 热99国产精品久久久久久7| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 黄片大片在线免费观看| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 在线观看免费高清a一片| 97人妻天天添夜夜摸| 亚洲国产精品sss在线观看 | av不卡在线播放| 老司机在亚洲福利影院| 成人av一区二区三区在线看| 精品人妻1区二区| 99在线人妻在线中文字幕 | 老司机亚洲免费影院| 韩国精品一区二区三区| 久久人妻熟女aⅴ| 91大片在线观看| 国产深夜福利视频在线观看| 黄片大片在线免费观看| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 无人区码免费观看不卡| 69精品国产乱码久久久| av一本久久久久| 下体分泌物呈黄色| 亚洲视频免费观看视频| 两性夫妻黄色片| 精品国内亚洲2022精品成人 | 亚洲成av片中文字幕在线观看| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 777米奇影视久久| 亚洲午夜理论影院| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 成年女人毛片免费观看观看9 | 在线看a的网站| 精品第一国产精品| 国产一区在线观看成人免费| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 一级a爱视频在线免费观看| 亚洲精品美女久久av网站| 在线av久久热| 纯流量卡能插随身wifi吗| 51午夜福利影视在线观看| 91大片在线观看| 亚洲精品在线观看二区| 国产精品成人在线| 一本大道久久a久久精品| 午夜免费观看网址| 国产黄色免费在线视频| 国产片内射在线| 欧美精品亚洲一区二区| 91成人精品电影| 天天添夜夜摸| 欧美日韩福利视频一区二区| 久久午夜综合久久蜜桃| 人妻丰满熟妇av一区二区三区 | 亚洲,欧美精品.| 99精品久久久久人妻精品| 丰满迷人的少妇在线观看| 欧美亚洲日本最大视频资源| 久久久水蜜桃国产精品网| 91国产中文字幕| 韩国av一区二区三区四区| 午夜福利一区二区在线看| 欧美日韩一级在线毛片| 黄色成人免费大全| 国产亚洲欧美在线一区二区| 久久午夜综合久久蜜桃| 精品久久久久久,| 亚洲黑人精品在线| 女人精品久久久久毛片| 淫妇啪啪啪对白视频| 欧美精品啪啪一区二区三区| 色在线成人网| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 视频区图区小说| av天堂久久9| 热99国产精品久久久久久7| 韩国精品一区二区三区| 欧美激情极品国产一区二区三区| 人成视频在线观看免费观看| 国产成人av教育| 久久久久视频综合| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 国产高清视频在线播放一区| 亚洲,欧美精品.| 中国美女看黄片| 黄色丝袜av网址大全| 亚洲五月色婷婷综合| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 91国产中文字幕| xxxhd国产人妻xxx| 三上悠亚av全集在线观看| 久久久久久久午夜电影 | 久热爱精品视频在线9| 极品少妇高潮喷水抽搐| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 热99re8久久精品国产| 欧美精品一区二区免费开放| 日韩大码丰满熟妇| 精品一区二区三区av网在线观看| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 亚洲av电影在线进入| 免费在线观看亚洲国产| 女性被躁到高潮视频| av在线播放免费不卡| 在线看a的网站| 成人影院久久| 欧美+亚洲+日韩+国产| 中文字幕人妻丝袜制服| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 国产亚洲欧美精品永久| 少妇 在线观看| 91精品三级在线观看| 精品国产一区二区久久| 成年人午夜在线观看视频| 久热这里只有精品99| 久久九九热精品免费| 9191精品国产免费久久| 新久久久久国产一级毛片| 精品国产乱码久久久久久男人| 日本一区二区免费在线视频| 制服人妻中文乱码| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 国产亚洲精品第一综合不卡| 高清视频免费观看一区二区| 中亚洲国语对白在线视频| 日韩欧美在线二视频 | 乱人伦中国视频| 亚洲九九香蕉| 欧美丝袜亚洲另类 | 国产精品亚洲一级av第二区| 一级a爱片免费观看的视频| 丁香欧美五月| 国产亚洲欧美在线一区二区| 在线观看免费午夜福利视频| 久久热在线av| 国产精品99久久99久久久不卡| 极品少妇高潮喷水抽搐| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 性少妇av在线| 国产精品久久久久成人av| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 亚洲七黄色美女视频| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 精品第一国产精品| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 成人av一区二区三区在线看| 亚洲片人在线观看| 国产一区二区激情短视频| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 中文字幕精品免费在线观看视频| 香蕉久久夜色| 亚洲国产欧美网| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 亚洲精品粉嫩美女一区| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 搡老乐熟女国产| 亚洲成人免费电影在线观看| 一进一出好大好爽视频| 国产精品久久视频播放| 久久久久精品国产欧美久久久| 日韩中文字幕欧美一区二区| 一本一本久久a久久精品综合妖精| av福利片在线| 91在线观看av| 在线观看免费视频网站a站| 久久久国产成人免费| 热re99久久国产66热| 亚洲 国产 在线| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 高清av免费在线| 国产精品亚洲一级av第二区| 啦啦啦 在线观看视频| 国产区一区二久久| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | av在线播放免费不卡| 亚洲成国产人片在线观看| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 日本wwww免费看| ponron亚洲| 成年人黄色毛片网站| 麻豆成人av在线观看| 亚洲黑人精品在线| www日本在线高清视频| 欧美激情高清一区二区三区| 国产在视频线精品| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 精品卡一卡二卡四卡免费| 久久久久精品人妻al黑| 亚洲色图综合在线观看| 亚洲中文av在线| 国产精品电影一区二区三区 | 咕卡用的链子| 精品久久久久久久毛片微露脸| 久久 成人 亚洲| 天堂√8在线中文| 亚洲在线自拍视频| 天堂动漫精品| 国产精品电影一区二区三区 | 亚洲中文日韩欧美视频| 国产又色又爽无遮挡免费看| 后天国语完整版免费观看| 免费黄频网站在线观看国产| 交换朋友夫妻互换小说| av不卡在线播放| 亚洲美女黄片视频| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 淫妇啪啪啪对白视频| 亚洲成人免费av在线播放| 黄片大片在线免费观看| 国产亚洲精品一区二区www | 交换朋友夫妻互换小说| 免费av中文字幕在线| 老熟妇仑乱视频hdxx| 国产免费现黄频在线看| 日本wwww免费看| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 大型av网站在线播放| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 免费在线观看完整版高清| 亚洲人成电影免费在线| 国产精品国产高清国产av | 18禁美女被吸乳视频| 久久久久精品国产欧美久久久| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 91成年电影在线观看| 亚洲欧美激情综合另类| 欧美 日韩 精品 国产| 久久久水蜜桃国产精品网| 99久久国产精品久久久| 欧美日韩精品网址| 啦啦啦 在线观看视频| 国产人伦9x9x在线观看| 日本五十路高清| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 久久影院123| 999久久久精品免费观看国产| 午夜亚洲福利在线播放| 久久影院123| 成人国产一区最新在线观看| 18禁美女被吸乳视频| 亚洲精品国产色婷婷电影| 国产深夜福利视频在线观看| 国产精品 国内视频| 免费在线观看日本一区| 精品久久久久久,| 欧美日韩视频精品一区| 99国产精品一区二区三区| 深夜精品福利| 91老司机精品| 国产精品.久久久| 丝袜美足系列| 狠狠狠狠99中文字幕| 成年人午夜在线观看视频| 久久久久久久久久久久大奶| 一区二区三区激情视频| 一级作爱视频免费观看| 新久久久久国产一级毛片| 国产单亲对白刺激| 两个人免费观看高清视频| 国产高清videossex| 黄片小视频在线播放| 淫妇啪啪啪对白视频| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 一级毛片女人18水好多| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 亚洲五月天丁香| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 一边摸一边抽搐一进一小说 | 免费在线观看亚洲国产| 国产xxxxx性猛交| svipshipincom国产片| 久久精品国产清高在天天线| 久久青草综合色| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 精品久久久久久久毛片微露脸| 久久影院123| 日本a在线网址| 国产精华一区二区三区| 亚洲成人手机| 婷婷精品国产亚洲av在线 | 丝袜人妻中文字幕| 制服人妻中文乱码| 国产精品久久久av美女十八| 欧美日韩福利视频一区二区| 亚洲专区国产一区二区| 99国产综合亚洲精品| 脱女人内裤的视频| 国产一区二区激情短视频| 91在线观看av| 久久中文字幕人妻熟女| 99国产精品一区二区三区| 亚洲黑人精品在线| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 久久久国产成人免费| ponron亚洲| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 大片电影免费在线观看免费| 韩国精品一区二区三区| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 日日爽夜夜爽网站| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 超碰成人久久| 高清毛片免费观看视频网站 | 免费黄频网站在线观看国产| 国产精品 欧美亚洲| 99精品欧美一区二区三区四区| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产有黄有色有爽视频| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 青草久久国产| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 成熟少妇高潮喷水视频| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 91精品国产国语对白视频| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 97人妻天天添夜夜摸| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 日韩免费高清中文字幕av| 老司机影院毛片| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 日日爽夜夜爽网站| 黄片小视频在线播放| √禁漫天堂资源中文www| 在线视频色国产色| 亚洲免费av在线视频| 精品视频人人做人人爽| 精品国产乱子伦一区二区三区| 亚洲av电影在线进入| 激情在线观看视频在线高清 | 99国产极品粉嫩在线观看| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 国产精品久久视频播放| 纯流量卡能插随身wifi吗| 亚洲精品乱久久久久久| 国产精品免费一区二区三区在线 | 国产精品二区激情视频| 精品久久久精品久久久| 亚洲精品自拍成人| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 国产视频一区二区在线看| 欧美日韩福利视频一区二区| 日本欧美视频一区| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 国产精品1区2区在线观看. | 国产精品亚洲一级av第二区| 精品一区二区三区四区五区乱码| 久久亚洲精品不卡| 国产激情欧美一区二区| 日本a在线网址| 亚洲精品在线美女| 女警被强在线播放| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| av天堂在线播放| 黄片大片在线免费观看| 久热爱精品视频在线9| 国产成人精品无人区| 下体分泌物呈黄色| 中亚洲国语对白在线视频| 国产精品国产高清国产av | 国产精品一区二区在线不卡| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 国产男靠女视频免费网站| 操美女的视频在线观看| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 桃红色精品国产亚洲av| 欧美精品啪啪一区二区三区| 亚洲性夜色夜夜综合| 亚洲av片天天在线观看| 一个人免费在线观看的高清视频| 看黄色毛片网站| 亚洲性夜色夜夜综合| 国产精品久久久久成人av| 久久久久久久精品吃奶| 老司机在亚洲福利影院| 母亲3免费完整高清在线观看| 超碰成人久久| 国产av精品麻豆| 久久精品国产综合久久久| 成人亚洲精品一区在线观看| 久久国产亚洲av麻豆专区| 国产精品一区二区在线观看99| 亚洲成人手机| 丝袜美腿诱惑在线| 欧美乱色亚洲激情| 99在线人妻在线中文字幕 | 老熟女久久久| 老司机午夜十八禁免费视频| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 欧美日韩一级在线毛片| 国产精品1区2区在线观看. | 最新的欧美精品一区二区| 亚洲av成人一区二区三| 国产欧美日韩一区二区三| svipshipincom国产片| 国产av一区二区精品久久| 黄色丝袜av网址大全| 亚洲视频免费观看视频| 国产精品一区二区在线不卡| 精品视频人人做人人爽| 精品久久蜜臀av无| 国产深夜福利视频在线观看| 久久精品成人免费网站| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 母亲3免费完整高清在线观看| 高清欧美精品videossex| 日本黄色日本黄色录像| 男女高潮啪啪啪动态图| 无遮挡黄片免费观看| 人人妻人人澡人人看| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 亚洲一区二区三区欧美精品| 免费日韩欧美在线观看| 久久久久久久午夜电影 | av福利片在线| 国产乱人伦免费视频| 精品国产乱码久久久久久男人| 夫妻午夜视频| 精品一品国产午夜福利视频| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 在线观看免费视频日本深夜| 波多野结衣一区麻豆| 精品电影一区二区在线| 国产区一区二久久| 午夜福利欧美成人| 97人妻天天添夜夜摸| 中文字幕人妻丝袜制服| 亚洲国产精品合色在线| 一级片免费观看大全| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 高清毛片免费观看视频网站 | 亚洲成国产人片在线观看| av中文乱码字幕在线| 成人国语在线视频| 国产精品久久久av美女十八| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 国产男女内射视频| 国产一卡二卡三卡精品| 久久人妻av系列| 亚洲久久久国产精品| 啦啦啦在线免费观看视频4| 国产成人精品在线电影| av电影中文网址| 精品福利永久在线观看| 欧美成人午夜精品| 操出白浆在线播放| 18禁国产床啪视频网站| 丁香六月欧美|