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龙泉山隧道渣场选址及堆置稳定性

摘要第6-7页
Abstract第7页
第1章 绪论第12-17页
    1.1 研究背景及研究意义第12页
    1.2 国内外研究现状第12-15页
        1.2.1 渣场选址的法律条文第12-13页
        1.2.2 边坡稳定性分析方法第13-14页
        1.2.3 降雨入渗分析第14-15页
    1.3 主要研究内容第15-16页
    1.4 研究技术路线第16-17页
第2章 龙泉山隧道渣场选址及堆置方案优化第17-36页
    2.1 龙泉山隧道地区地质环境调研第17-20页
        2.1.1 龙泉山隧道弃渣量第17页
        2.1.2 地形地貌第17页
        2.1.3 地层岩性第17-18页
        2.1.4 地质构造及地震动参数第18页
        2.1.5 水文地质特征第18-20页
        2.1.6 不良地质与特殊岩土第20页
    2.2 渣场的选址及堆置原则第20-22页
        2.2.1 渣场的分类第20-21页
        2.2.2 隧道渣场的选址原则第21页
        2.2.3 隧道渣场的堆置原则第21-22页
    2.3 龙泉山隧道渣场选址及堆置方案第22-26页
        2.3.1 一号渣场选址及堆渣量第22-23页
        2.3.2 二号渣场选址及堆渣量第23-24页
        2.3.3 三号碴场选址及堆渣量第24-25页
        2.3.4 龙泉山隧道渣场堆置及拦挡方案第25-26页
        2.3.5 龙泉山隧道渣场岩土物理力学指标第26页
    2.4 极限平衡法检算渣场稳定性第26-31页
        2.4.1 极限平衡法第27页
        2.4.2 瑞典条分法和简化Bishop法的计算原理第27-28页
        2.4.3 计算精度对比第28-31页
    2.5 渣场的拦挡优化第31-35页
        2.5.1 渣场边坡到墙背距离的优化第31-34页
        2.5.2 挡土墙截面尺寸的优化第34-35页
    2.6 本章小结第35-36页
第3章 基于强度折减法渣场稳定性分析第36-48页
    3.1 计算原理第36-38页
        3.1.1 有限差分法第36-37页
        3.1.2 强度折减法第37页
        3.1.3 边坡失稳的判据第37-38页
    3.2 建立模型第38-40页
        3.2.1 模型的建立第38页
        3.2.2 材料参数选取第38-39页
        3.2.3 裂缝的假定及位置第39-40页
    3.3 计算结果及分析第40-46页
        3.3.1 渣场初始力学状态第40-42页
        3.3.2 初始状态渣场稳定性分析第42-44页
        3.3.3 坡面竖向裂缝对渣场稳定性影响分析第44-46页
    3.4 渣场稳定性评价体系第46-47页
    3.5 本章小结第47-48页
第4章 降雨渗流下渣场稳定性分析第48-62页
    4.1 非饱和土特征第48-49页
        4.1.1 水土特征曲线第48页
        4.1.2 非饱和土渗透系数特性第48-49页
        4.1.3 渗透系数与饱和度的关系第49页
    4.2 饱和非饱和渗流理论第49-51页
        4.2.1 饱和非饱和渗流基本原理第49-50页
        4.2.2 非饱和渗流在有限差分软件中的实现第50-51页
    4.3 降雨强度及边界条件第51-52页
    4.4 渣体渗流场分析第52-59页
        4.4.1 渣场孔隙水压及饱和度分布特征第52-55页
        4.4.2 渣场边坡孔隙水压变化特征第55-58页
        4.4.3 雨水在渣场中的渗流路径第58-59页
    4.5 降雨条件下渣场稳定性分析第59-61页
        4.5.1 浸润线位置的确定第59页
        4.5.2 饱和状态土的物理力学参数第59页
        4.5.3 降雨条件下渣场边坡稳定性分析第59-61页
    4.6 本章小结第61-62页
第5章 组合支护措施下边坡稳定性分析第62-73页
    5.1 支护方案的选取第62-64页
        5.1.1 支护参数第62-63页
        5.1.2 建立模型第63页
        5.1.3 边界条件第63-64页
    5.2 自然工况下计算结果分析第64-66页
        5.2.1 抗滑桩支护下稳定性分析第64页
        5.2.2 抗滑桩+锚索支护下稳定性分析第64-65页
        5.2.3 抗滑桩+锚杆支护下稳定性分析第65页
        5.2.4 抗滑桩+锚索+锚杆支护下稳定性分析第65-66页
    5.3 抗滑桩受力分析第66-67页
        5.3.1 抗滑桩支护第66页
        5.3.2 抗滑桩+锚索支护第66-67页
        5.3.3 抗滑桩+锚杆支护第67页
        5.3.4 抗滑桩+锚杆+锚索支护第67页
    5.4 各工况下边坡潜在破坏模式分析第67-68页
    5.5 孔隙水压及饱和度分布第68-70页
        5.5.1 初始孔隙水压及饱和度分布第68-69页
        5.5.2 中等降雨孔隙水压及饱和度第69页
        5.5.3 强降雨孔隙水压及饱和度第69-70页
    5.6 降雨工况下边坡稳定性分析第70-72页
        5.6.1 中等降雨工况下边坡稳定性分析第70-71页
        5.6.2 强降雨工况下边坡稳定性分析第71-72页
    5.7 本章小结第72-73页
第6章 结论与展望第73-75页
    6.1 结论第73-74页
    6.2 存在的问题与不足第74-75页
致谢第75-76页
参考文献第76-79页
攻读硕士期间发表的论文及参加的科研项目第79页

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