摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 课题来源及研究意义 | 第12-14页 |
1.2 国内外研究现状及存在问题 | 第14-18页 |
1.2.1 滑坡稳定性对水动力条件与坡体形态要素响应规律的研究现状 | 第14-16页 |
1.2.2 滑坡的稳定性评价方法与理论研究现状 | 第16-18页 |
1.3 研究内容及技术路线 | 第18-20页 |
1.4 创新点 | 第20-22页 |
第2章 堆积层滑坡基本特征及动力学机制分析 | 第22-33页 |
2.1 堆积层滑坡概述 | 第22-25页 |
2.1.1 堆积层滑坡的物质组成与综合特征 | 第22-23页 |
2.1.2 堆积层滑坡的变形破坏特征 | 第23-25页 |
2.2 堆积层滑坡的基本动力学机制 | 第25-27页 |
2.2.1 堆积层滑坡基本位移动力学方程 | 第25-26页 |
2.2.2 堆积层滑坡位移动力学特征 | 第26-27页 |
2.3 三峡库区堆积层滑坡的分布特征与地质环境 | 第27-28页 |
2.4 三峡库区堆积层滑坡水动力条件概述 | 第28-30页 |
2.4.1 三峡库区库水消落情况 | 第28-29页 |
2.4.2 三峡库区地下水系统概述 | 第29-30页 |
2.5 三峡库区堆积层滑坡形态要素概述 | 第30-32页 |
2.5.1 坡形分布 | 第30-31页 |
2.5.2 坡角分布 | 第31页 |
2.5.3 覆土厚度分布 | 第31-32页 |
2.6 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 k/v与坡体形态要素对滑坡渗流场演化特征及坡体稳定性的影响研究 | 第33-52页 |
3.1 k/v与坡体形态要素对滑坡渗流场及稳定性影响的理论分析 | 第33-37页 |
3.1.1 滑坡与水的相互作用机理 | 第33-35页 |
3.1.2 k/v对堆积层滑坡渗流场及稳定性的影响 | 第35-37页 |
3.1.3 滑坡形态要素对渗流场及稳定性的影响 | 第37页 |
3.2 k/v与坡体形态要素对滑坡渗流场及稳定性影响的数值模拟分析 | 第37-50页 |
3.2.1 渗流及稳定性计算基本原理 | 第37-38页 |
3.2.2 有限元计算模型及参数的选取 | 第38-42页 |
3.2.3 基于正交试验敏感性分析 | 第42-46页 |
3.2.4 渗流及稳定性模拟计算与时序曲线分析 | 第46-50页 |
3.3 本章小结 | 第50-52页 |
第4章 水诱发堆积层滑坡动力增载位移响应比参数及其应用 | 第52-61页 |
4.1 动力增载位移响应比理论模型的探索历程 | 第52-53页 |
4.1.1 动力增载位移响应比的探索与提出 | 第52-53页 |
4.1.2 动力—位移耦合预测模型 | 第53页 |
4.2 动力增载位移响应比理论模型的建立 | 第53-60页 |
4.2.1 动力增载位移响应比的定义 | 第54-55页 |
4.2.2 动力增载位移响应比的理论依据 | 第55-58页 |
4.2.3 动力增载位移响应比的失稳判据研究 | 第58-60页 |
4.3 本章小结 | 第60-61页 |
第5章 树坪滑坡渗流与稳定性演化规律数值模拟及动力增载位移响应比验证 | 第61-81页 |
5.1 树坪滑坡k/v及各坡体形态要素概况 | 第61-64页 |
5.2 有限元计算模型的建立 | 第64-65页 |
5.2.1 k/v及各坡体形态要素参数值的选取 | 第64页 |
5.2.2 边坡概化模型的建立 | 第64-65页 |
5.3 有限元计算模拟及结果分析 | 第65-75页 |
5.3.1 渗流场计算模拟及结果分析 | 第65-72页 |
5.3.2 滑坡稳定性计算模拟及结果分析 | 第72-75页 |
5.4 动力增载位移响应比模型及其变化规律分析 | 第75-80页 |
5.4.1 监测分析点的选择及监测点位移值 | 第75-77页 |
5.4.2 库水位—位移(位移速率)动力增载位移响应比模型的建立 | 第77页 |
5.4.3 库水位—位移动力增载位移响应规律及其与稳定性的关系 | 第77-80页 |
5.5 本章小结 | 第80-81页 |
第6章 结论与展望 | 第81-83页 |
6.1 主要结论 | 第81-82页 |
6.2 不足及展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-88页 |
攻读硕士学位期间学术成果及科研情况 | 第88-90页 |
致谢 | 第90页 |