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    • 全长锚固系统力学响应及承载机理
      • 作者:杜云楼|责编:刘思岐
      • 出版社:冶金工业
      • ISBN:9787524002154
      • 出版日期:2025/05/01
      • 页数:185
    • 售价:35.6
  • 内容大纲

        本书聚焦煤矿复杂困难巷道锚杆支护需求,围绕全长锚固系统的力学行为及承载特性,综合采用试验研究、理论分析和数值模拟的手段,系统介绍了锚固界面的黏结特性,以及锚固长度、层状岩体和锚杆-围岩相互作用下的全长锚固锚杆的承载受力特征,为控制复杂困难巷道的围岩变形破坏、保证巷道的稳定性提供有益参考。
        本书可供煤矿行业科研人员与生产技术人员阅读,也可作为高等院校采矿工程、岩土工程等专业师生的参考书。
  • 作者介绍

        杜云楼,博士(后),太原理工大学讲师。2014年获太原理工大学采矿工程专业学士学位,2019年赴澳大利亚科廷大学做访学学者,2021年获太原理工大学矿业工程专业博士学位。主要从事矿山岩层控制、锚杆支护理论与技术等方面的教学与科研工作。先后承担、参与包括国家自然科学基金、省部级在内的横纵向科研项目10余项,发表学术论文10余篇,授权国家发明专利10余项,获得省部级奖励4项。
  • 目录

    1  绪论
      1.1  全长锚固锚杆支护的研究背景及意义
      1.2  全长锚固系统研究现状
        1.2.1  锚固系统黏结特性研究现状
        1.2.2  锚固界面力学行为研究现状
        1.2.3  全长锚固系统受力特征研究现状
        1.2.4  存在的主要问题
      1.3  全长锚固系统研究内容及方法
    2  锚固界面力学行为试验研究
      2.1  锚固界面传力机制
      2.2  试验材料及方案
        2.2.1  锚固试件准备
        2.2.2  试验系统及方案
      2.3  锚固界面承载力学响应
        2.3.1  锚固界面承载特征
        2.3.2  锚固界面声发射特征
        2.3.3  锚固界面失效特征
        2.3.4  锚固界面强度准则
      2.4  本章小结
    3  锚固界面承载机制及其影响因素
      3.1  锚固界面承载机理
      3.2  锚固界面承载性能影响因素分析
        3.2.1  锚固剂弹性模量对峰值黏结力的影响
        3.2.2  峰值轴向位移对峰值黏结力的影响
        3.2.3  峰值剪胀角对峰值黏结力的影响
        3.2.4  影响因素敏感度分析
      3.3  锚固界面承载性能强化
        3.3.1  钢纤维锚固剂作用机理
        3.3.2  试验材料及方案
        3.3.3  钢纤维锚固剂对锚固界面力学特性的影响
        3.3.4  钢纤维锚固剂对锚固界面声发射响应的影响
        3.3.5  钢纤维锚固剂对锚固界面失效特征的影响
      3.4  本章小结
    4  不同加载速率下锚固界面力学响应特征
      4.1  试验设计思路及方案
        4.1.1  试验设计思路
        4.1.2  试验方案
      4.2  加载速率对锚固界面力学特性的影响
        4.2.1  锚固界面承载性能特征
        4.2.2  锚固界面局部应变特征
      4.3  加载速率对锚固界面声发射响应的影响
        4.3.1  声发射振铃计数特征
        4.3.2  声发射能量特征
        4.3.3  声发射峰值频率与幅度特征
        4.3.4  声发射事件特征
      4.4  加载速率对锚固界面失效特征的影响
        4.4.1  锚固界面失效模式
        4.4.2  锚固界面损伤特征
      4.5  本章小结
    5  不同锚固界面黏结参数下全长锚固锚杆承载特性

      5.1  数值建模
        5.1.1  锚固界面力学行为实现
        5.1.2  模型验证
        5.1.3  拉拔计算模型及方案设计
      5.2  不同峰值剪应力处位移下全长锚固锚杆拉拔承载特性
        5.2.1  承载性能特征
        5.2.2  能量吸收特征
        5.2.3  应力演化特征
      5.3  不同残余剪应力下全长锚固锚杆拉拔承载特性
        5.3.1  承载性能特征
        5.3.2  能量吸收特征
        5.3.3  应力演化特征
      5.4  不同残余剪应力处位移下全长锚固锚杆拉拔承载特性
        5.4.1  承载性能特征
        5.4.2  能量吸收特征
        5.4.3  应力演化特征
      5.5  锚固界面黏结特性对全长锚固锚杆承载的影响机制
      5.6  本章小结
    6  不同锚固长度下全长锚固锚杆承载特性
      6.1  拉拔作用下锚固系统渐进失效特征
        6.1.1  锚固界面受力控制方程
        6.1.2  锚固系统渐进失效特征
      6.2  不同锚固长度下全长锚固锚杆承载特征
        6.2.1  不同锚固长度锚杆拉拔载荷-位移特征
        6.2.2  不同锚固长度锚杆受力特征
      6.3  本章小结
    7  层状岩层下全长锚固锚杆承载特性
      7.1  数值模型建立
        7.1.1  不同岩层中锚固界面黏结特性
        7.1.2  数值模型及试验方案
      7.2  岩层顺序对全长锚固锚杆承载特性的影响
        7.2.1  承载性能
        7.2.2  应力特征
      7.3  岩层厚度对全长锚固锚杆承载特性的影响
        7.3.1  承载性能
        7.3.2  应力特征
      7.4  岩层数量对全长锚固锚杆承载特性的影响
      7.5  层状岩层下全长锚固锚杆承载机制
      7.6  本章小结
    8  锚杆-围岩相互作用下全长锚固系统承载特性
      8.1  全长锚固锚杆支护特点
      8.2  锚杆-围岩相互作用下全长锚固系统承载特征
        8.2.1  巷道围岩位移特征
        8.2.2  锚杆-围岩相互作用下全长锚固锚杆受力特性
        8.2.3  全长锚固锚杆受力特征影响因素分析
      8.3  锚杆-围岩相互作用下全长锚固锚杆承载数值分析
        8.3.1  数值模型的建立
        8.3.2  预应力全长锚固锚杆支护的数值实现
        8.3.3  预应力全长锚固锚杆受力演化特征
      8.4  本章小结

    9  总结
    参考文献

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