石坎场镇滑坡群形成机制及稳定性分析
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究背景及研究意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 地震滑坡研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 滑坡群工程地质特征研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 滑坡稳定性评价研究现状 | 第13-14页 |
1.3 论文研究的内容和技术路线 | 第14-16页 |
1.3.1 本文研究内容 | 第14-15页 |
1.3.2 技术路线 | 第15-16页 |
第2章 滑坡区自然地理及地质环境 | 第16-23页 |
2.1 概述 | 第16页 |
2.2 自然地理条件 | 第16-17页 |
2.2.1 地理位置及交通 | 第16-17页 |
2.2.2 气象 | 第17页 |
2.2.3 水文 | 第17页 |
2.3 工程地质条件 | 第17-23页 |
2.3.1 地形地貌 | 第17-18页 |
2.3.2 地层岩性 | 第18-19页 |
2.3.3 地质构造 | 第19-20页 |
2.3.4 地震活动 | 第20-21页 |
2.3.5 水文地质 | 第21-23页 |
第3章 滑坡群基本特征及形成机制分析 | 第23-36页 |
3.1 滑坡基本特征 | 第23-26页 |
3.1.1 形态特征 | 第23-25页 |
3.1.2 边界特征 | 第25-26页 |
3.2 滑坡物质组成及结构特征 | 第26-27页 |
3.2.1 滑体特征 | 第26页 |
3.2.2 滑带特征 | 第26-27页 |
3.2.3 滑床特征 | 第27页 |
3.3 滑坡变形破坏特征 | 第27-29页 |
3.3.1 1 | 第27-28页 |
3.3.2 2 | 第28-29页 |
3.3.3 3 | 第29页 |
3.4 滑坡区岩土体物理力学性质参数取值 | 第29-32页 |
3.4.1 岩土物理力学参数试验结果统计 | 第29-31页 |
3.4.2 滑带土参数反演结果 | 第31页 |
3.4.3 滑坡岩土体参数的综合确定 | 第31-32页 |
3.5 滑坡群形成机制分析 | 第32-35页 |
3.5.1 影响因素 | 第32-35页 |
3.5.2 1 | 第35页 |
3.6 小结 | 第35-36页 |
第4章 基于极限平衡法的稳定性分析 | 第36-46页 |
4.1 稳定性定性评价 | 第36页 |
4.2 基于传递系数法的稳定性计算 | 第36-44页 |
4.2.1 计算方法 | 第36-38页 |
4.2.2 计算参数及剖面 | 第38-42页 |
4.2.3 计算结果及分析 | 第42-43页 |
4.2.4 参数敏感性分析 | 第43-44页 |
4.3 小结 | 第44-46页 |
第5章 基于FLAC3D的稳定性分析 | 第46-60页 |
5.1 软件及建模过程简介 | 第46-47页 |
5.2 本构模型及参数的选取 | 第47-48页 |
5.3 模拟工况及失稳判据 | 第48-49页 |
5.3.1 模拟工况 | 第48页 |
5.3.2 失稳判据 | 第48-49页 |
5.4 天然工况模拟结果与分析 | 第49-53页 |
5.5 降雨工况模拟结果与分析 | 第53-56页 |
5.6 地震工况模拟结果与分析 | 第56-59页 |
5.7 小结 | 第59-60页 |
第6章 滑坡治理措施研究 | 第60-72页 |
6.1 治理目标及原则 | 第60页 |
6.2 滑坡的常用治理方法 | 第60-61页 |
6.3 滑坡治理方案建议与比选 | 第61-62页 |
6.4 边坡支护设计 | 第62-65页 |
6.5 支护效果数值模拟 | 第65-71页 |
6.5.1 支护效果有效性检验方法 | 第65-66页 |
6.5.2 天然工况下支护效果评价 | 第66-67页 |
6.5.3 降雨工况下支护效果评价 | 第67-69页 |
6.5.4 地震工况下支护效果评价 | 第69-71页 |
6.5.5 支护效果的综合判定 | 第71页 |
6.6 小结 | 第71-72页 |
结论与展望 | 第72-74页 |
结论 | 第72-73页 |
进一步研究的建议与展望 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
攻读学位期间取得学术成果 | 第80页 |