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 |