单面山硅质岩路堑边坡破坏机理及控制对策--以资兴高速单面山路堑边坡为例
摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第13-28页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第13-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-25页 |
1.2.1 岩质边坡稳定性评价研究现状 | 第15-18页 |
1.2.2 顺层岩质边坡研究现状 | 第18-21页 |
1.2.3 岩体结构面研究现状 | 第21-25页 |
1.3 研究内容与技术路线 | 第25-28页 |
第二章 硅质岩岩石学性质 | 第28-35页 |
2.1 硅质岩的分类 | 第28页 |
2.2 硅质岩的岩石学特征 | 第28-30页 |
2.3 硅质岩的建造 | 第30-31页 |
2.3.1 大陆边缘硅质岩系的建造特征 | 第30页 |
2.3.2 大洋盆地及洋中脊附近的硅质岩建造 | 第30-31页 |
2.4 硅质岩的分布 | 第31页 |
2.5 硅质岩的成因 | 第31-34页 |
2.5.1 交代成因 | 第32页 |
2.5.2 生物成因 | 第32-33页 |
2.5.3 热水沉积成因 | 第33页 |
2.5.4 火山成因 | 第33-34页 |
2.5.5 化学成因 | 第34页 |
2.6 硅质岩的基本工程性质 | 第34-35页 |
第三章 单面山硅质岩路堑边坡工程地质背景 | 第35-66页 |
3.1 研究区自然条件 | 第35-36页 |
3.1.1 交通位置 | 第35页 |
3.1.2 气象水文 | 第35页 |
3.1.3 区域构造 | 第35-36页 |
3.2 工程地质条件 | 第36-39页 |
3.2.1 地形地貌 | 第36-37页 |
3.2.2 地层岩性 | 第37-39页 |
3.2.3 新构造运动及地震 | 第39页 |
3.2.4 水文地质特征 | 第39页 |
3.3 资兴高速单面山路堑边坡地质特征 | 第39-52页 |
3.3.1 典型边坡简介 | 第39-46页 |
3.3.2 单面山边坡破坏模式 | 第46-48页 |
3.3.3 硅质岩的岩体结构 | 第48-52页 |
3.4 岩体结构面统计分析 | 第52-56页 |
3.4.1 原生结构面发育特征 | 第53-54页 |
3.4.2 构造结构面发育特征 | 第54-55页 |
3.4.3 次生结构面发育特征 | 第55-56页 |
3.5 单面山硅质岩边坡稳定性影响因素分析 | 第56-64页 |
3.5.1 岩质边坡稳定性影响因素分析 | 第56-57页 |
3.5.2 影响因素敏感性分析 | 第57-64页 |
3.6 本章小结 | 第64-66页 |
第四章 硅质岩物理力学性质研究 | 第66-84页 |
4.1 硅质岩的吸水性试验 | 第67页 |
4.1.1 试验条件 | 第67页 |
4.1.2 试验步骤及结果 | 第67页 |
4.2 硅质岩的压缩变形试验 | 第67-74页 |
4.2.1 试验条件 | 第67-68页 |
4.2.2 试验步骤 | 第68-69页 |
4.2.3 破坏模式及结果分析 | 第69-74页 |
4.3 硅质岩的抗拉强度试验 | 第74-76页 |
4.3.1 试验条件 | 第74页 |
4.3.2 试验步骤及结果 | 第74-76页 |
4.4 硅质岩的直剪试验 | 第76-77页 |
4.4.1 试验条件 | 第76页 |
4.4.2 试验过程及结果 | 第76-77页 |
4.5 硅质岩的三轴试验 | 第77-79页 |
4.5.1 试验条件 | 第77页 |
4.5.2 试验步骤及结果 | 第77-79页 |
4.6 室内试验的模拟分析 | 第79-83页 |
4.6.1 颗粒流模型的生成 | 第79-80页 |
4.6.2 细观参数标定 | 第80页 |
4.6.3 单轴压缩模拟结果分析 | 第80-83页 |
4.7 本章小结 | 第83-84页 |
第五章 单面山边坡结构面强度研究 | 第84-100页 |
5.1 现场原位直剪试验 | 第84-90页 |
5.1.1 试验原理 | 第84页 |
5.1.2 试验场地条件及试验方案 | 第84-85页 |
5.1.3 剪切试验过程 | 第85-86页 |
5.1.4 试验结果分析 | 第86-90页 |
5.2 室内直剪试验 | 第90-93页 |
5.2.1 试验条件 | 第90页 |
5.2.2 试验步骤及结果 | 第90-93页 |
5.3 硅质岩结构面强度估算 | 第93-98页 |
5.3.1 结构面强度估算方法 | 第94-96页 |
5.3.2 硅质岩结构面抗剪强度估算 | 第96-98页 |
5.4 本章小结 | 第98-100页 |
第六章 单面山硅质岩路堑边坡变形破坏机理 | 第100-123页 |
6.1 硅质岩路堑边坡三维模型建立 | 第100-103页 |
6.1.1 MIDAS GTS软件简介 | 第100页 |
6.1.2 基本假设 | 第100页 |
6.1.3 地质模型的建立和边界条件的选取 | 第100-101页 |
6.1.4 工况的选取及材料参数 | 第101-103页 |
6.2 数值模拟结果分析 | 第103-112页 |
6.2.1 天然状态 | 第103-105页 |
6.2.2 开挖二级边坡 | 第105-108页 |
6.2.3 开挖一级边坡 | 第108-112页 |
6.3 岩体随机结构面优势分组 | 第112-115页 |
6.3.1 结构面的测量 | 第112-113页 |
6.3.2 硅质岩边坡结构面统计分析 | 第113-115页 |
6.4 岩体结构面网络的计算机模拟 | 第115-118页 |
6.4.1 Monte Carlo法随机数生成 | 第116-117页 |
6.4.2 节理岩体网络模拟的实现 | 第117-118页 |
6.5 考虑随机结构面的边坡稳定性分析 | 第118-122页 |
6.5.1 结构面网络模型的建立 | 第118-119页 |
6.5.2 计算工况及参数 | 第119页 |
6.5.3 计算结果及分析 | 第119-122页 |
6.6 本章小结 | 第122-123页 |
第七章 单面山路堑边坡开挖影响范围及防治措施 | 第123-140页 |
7.1 顺层滑动范围的定义 | 第123-127页 |
7.1.1 滑移拉裂破坏计算分析基本假设 | 第123-124页 |
7.1.2 岩层失稳横向极限长度计算分析 | 第124-127页 |
7.2 顺层滑移范围数值模拟 | 第127-131页 |
7.2.1 模型的建立和试验的设计 | 第127-128页 |
7.2.2 试验结果分析 | 第128-131页 |
7.3 单面山路堑边坡加固措施 | 第131-133页 |
7.3.1 岩质路堑边坡常用的加固技术 | 第131页 |
7.3.2 K21工点加固设计措施 | 第131-133页 |
7.4 加固效果评价 | 第133-139页 |
7.4.1 监测项目 | 第133-134页 |
7.4.2 地表位移监测 | 第134-138页 |
7.4.3 锚索应力监测 | 第138-139页 |
7.5 本章小结 | 第139-140页 |
结论 | 第140-142页 |
主要结论 | 第140-141页 |
展望 | 第141-142页 |
参考文献 | 第142-150页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第150-151页 |
致谢 | 第151页 |