摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 研究背景与意义 | 第11-13页 |
1.1.1 滑坡灾害问题 | 第11-12页 |
1.1.2 边坡稳定性问题 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1 滑坡运动研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 边坡稳定性研究现状 | 第14-16页 |
1.3 存在的主要问题 | 第16-17页 |
1.4 本文研究内容及技术路线 | 第17-20页 |
1.4.1 研究内容 | 第17-18页 |
1.4.2 研究思路及技术路线 | 第18-20页 |
第2章 滑坡—碎屑流运动特性数值试验分析 | 第20-38页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 颗粒离散元简介 | 第20-25页 |
2.2.1 基本原理 | 第21页 |
2.2.2 颗粒接触搜索 | 第21-22页 |
2.2.3 颗粒简化模型介绍 | 第22-24页 |
2.2.4 Hertz-Mindlin无滑动接触模型介绍 | 第24-25页 |
2.3 颗粒离散元计算软件的选取 | 第25-26页 |
2.4 离散元数值模拟合理性验证 | 第26-28页 |
2.5 滑坡—碎屑流数值模型建立及参数选取 | 第28-30页 |
2.5.1 DEM模型建立 | 第28-29页 |
2.5.2 DEM计算参数标定 | 第29-30页 |
2.6 滑坡—碎屑流数值模拟试验结果及分析 | 第30-37页 |
2.6.1 整体运动特性分析 | 第30-33页 |
2.6.2 局部运动特性分析 | 第33-37页 |
2.7 本章小结 | 第37-38页 |
第3章 毛家沟潜在黏性滑坡运动特性数值分析 | 第38-56页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 模型构建及参数选取 | 第38-43页 |
3.2.1 Hertz-Mindlin黏结接触模型简介 | 第38-39页 |
3.2.2 合理性验证 | 第39-40页 |
3.2.3 离散元数值模型计算参数选取 | 第40-43页 |
3.3 黏性滑坡运动数值模拟结果及分析 | 第43-52页 |
3.3.1 整体运动特性分析 | 第43-47页 |
3.3.2 局部运动特性分析 | 第47-52页 |
3.4 黏性滑坡运动过程岩体结构破坏分析 | 第52-54页 |
3.5 本章小结 | 第54-56页 |
第4章 岩体开挖卸荷对岩质边坡稳定性影响分析 | 第56-73页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 岩体开挖卸荷模拟方法简介 | 第56-58页 |
4.3 岩体开挖卸荷计算模型建立 | 第58-60页 |
4.3.1 计算工况 | 第59页 |
4.3.2 岩体力学参数 | 第59-60页 |
4.4 岩体开挖卸荷计算结果及分析 | 第60-67页 |
4.4.1 应力分析 | 第60-62页 |
4.4.2 位移分析 | 第62-63页 |
4.4.3 稳定安全系数分析 | 第63-64页 |
4.4.4 边坡塑性区和危险滑裂面分布 | 第64-67页 |
4.5 基于剪应变增量的岩质边坡开挖卸荷深度判别 | 第67-71页 |
4.5.1 基于卸荷量大小的分区标准 | 第67-68页 |
4.5.2 基于剪应变增量的分区标准 | 第68-69页 |
4.5.3 合理性分析验证 | 第69-71页 |
4.6 本章小结 | 第71-73页 |
第5章 不同开挖支护方式对高陡岩质边坡稳定性影响分析 | 第73-80页 |
5.1 引言 | 第73页 |
5.2 有限元模型建立及计算条件 | 第73-75页 |
5.2.1 模型建立 | 第73-74页 |
5.2.2 计算工况选取 | 第74页 |
5.2.3 计算过程和等效处理 | 第74-75页 |
5.3 高陡边坡开挖支护有限元计算结果及分析 | 第75-79页 |
5.3.1 不同单级开挖高度的影响 | 第75-77页 |
5.3.2 不同岩体强度参数的影响 | 第77页 |
5.3.3 不同支护时间的影响 | 第77-79页 |
5.4 本章小结 | 第79-80页 |
第6章 总结与展望 | 第80-83页 |
6.1 本文研究成果总结 | 第80-81页 |
6.2 展望 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-88页 |
攻读硕士学位期间科研成果简介 | 第88-89页 |
致谢 | 第89-90页 |