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极限平衡法与FLAC-3D模拟方法在边坡稳定分析中的对比研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 边坡稳定性研究的意义第11-12页
    1.2 选题依据第12-13页
    1.3 国内外的研究概况第13-14页
    1.4 本文完成的主要任务第14-19页
        1.4.1 研究目标第14-15页
        1.4.2 研究内容第15-16页
        1.4.3 采取的技术路线第16页
        1.4.4 解决的关键问题及主要创新点第16-19页
第二章 边坡稳定的影响因素分析第19-25页
    2.1 边坡稳定的内在因素第19-21页
        2.1.1 岩土体的材料性质第19-20页
        2.1.2 地层状况的影响第20-21页
        2.1.3 地质构造第21页
    2.2 边坡稳定的外在因素第21-24页
        2.2.1 风化作用第21-22页
        2.2.2 水的作用第22页
        2.2.3 地震的影响第22-24页
        2.2.4 人类工程活动的扰动第24页
    2.3 本章小结第24-25页
第三章 边坡稳定性分析的方法探析第25-33页
    3.1 边坡稳定性分析的理论基础第25-26页
        3.1.1 岩土抗滑稳定理论第25页
        3.1.2 本构模型第25-26页
    3.2 边坡稳定性分析的方法及其基本理论第26-30页
        3.2.1 定性分析第26-27页
        3.2.2 定量分析第27-29页
        3.2.3 非确定性模型分析第29-30页
        3.2.4 现场监测方法第30页
    3.3 本章小结第30-33页
第四章 边坡稳定分析的极限平衡法第33-51页
    4.1 极限平衡法的理论基础第33-35页
    4.2 边坡稳定安全系数的定义第35-36页
    4.3 极限平衡法及其适用条件第36-47页
        4.3.1 Fellenius法第36-38页
        4.3.2 简化Bishop法第38-39页
        4.3.3 Janbu法第39-42页
        4.3.4 Spencer法第42-44页
        4.3.5 Morgenstern-Price法第44-46页
        4.3.6 传递系数法第46-47页
    4.4 存在的问题及应用限制第47-51页
第五章 边坡稳定分析的FLAC-3D法第51-57页
    5.1 FLAC-3D法理论基础与特点第51-54页
        5.1.1 FLAC-3D法基本理论思想第51页
        5.1.2 FLAC-3D法数学模型与数值计算第51-54页
        5.1.3 FLAC-3D法的主要特点第54页
    5.2 计算流程与求解步骤第54-56页
        5.2.1 FLAC-3D法的计算流程第54页
        5.2.2 FLAC-3D法的安全系数求解步骤第54-56页
    5.3 FLAC-3D法的局限性第56-57页
第六章 结合实例的对比研究第57-81页
    6.1 工程概况第57-61页
        6.1.1 自然地理第58-59页
        6.1.2 地层岩性第59页
        6.1.3 地质构造及地震第59-61页
        6.1.4 水文地质条件第61页
    6.2 诱发因素与基本参数第61-62页
        6.2.1 诱发因素第61页
        6.2.2 基本参数第61-62页
    6.3 二维极限平衡分析第62-69页
        6.3.1 边坡计算剖面及模型第62-64页
        6.3.2 变形破坏机制及定性评价第64页
        6.3.3 计算成果展示第64-69页
    6.4 FLAC-3D数值模拟第69-78页
        6.4.1 本构模型与边界条件第69页
        6.4.2 计算参数的选取第69-71页
        6.4.3 建模优化及收敛标准第71-72页
        6.4.4 计算成果展示第72-78页
    6.5 成果对比及分析第78-81页
第七章 结论与展望第81-83页
    7.1 结论第81-82页
    7.2 问题与展望第82-83页
致谢第83-85页
参考文献第85-89页
附录A (攻读硕士学位期间的科研及获奖概况)第89-90页
附录B (附图)第90页

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