中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
主要符号 | 第14-15页 |
1 绪论 | 第15-25页 |
1.1 研究背景与意义 | 第15-16页 |
1.2 国内外研究现状 | 第16-22页 |
1.2.1 GIS在斜坡稳定性评价中的研究现状 | 第16-19页 |
1.2.2 三维斜坡稳定性研究现状 | 第19-20页 |
1.2.3 斜坡可靠度研究现状 | 第20-22页 |
1.3 研究内容及技术路线 | 第22-25页 |
1.3.1 研究内容 | 第22-23页 |
1.3.2 技术路线 | 第23-25页 |
2 基于GIS的斜坡单元划分与斜坡单元数据集构建 | 第25-37页 |
2.1 斜坡单元划分 | 第25-30页 |
2.1.1 无洼地DEM生成 | 第26页 |
2.1.2 流向与汇流积累量计算 | 第26-27页 |
2.1.3 河网与集水流域生成 | 第27-28页 |
2.1.4 斜坡单元生成 | 第28页 |
2.1.5 图解建模 | 第28-30页 |
2.2 斜坡单元数据集构建 | 第30-36页 |
2.2.1 多层DEM空间地质模型建立 | 第30-35页 |
2.2.2 数据提取 | 第35-36页 |
2.3 本章小结 | 第36-37页 |
3 基于斜坡单元数据集的三维土质斜坡稳定性评价 | 第37-69页 |
3.1 三维土质斜坡极限平衡法基础理论 | 第37-40页 |
3.1.1 三维简化Janbu法原理 | 第37-39页 |
3.1.2 三维简化Janbu法求解步骤 | 第39-40页 |
3.2 基于斜坡单元数据集的三维土质斜坡极限平衡法实现 | 第40-46页 |
3.2.1 算法实现 | 第40-45页 |
3.2.2 例题验证 | 第45-46页 |
3.3 基于斜坡单元数据集的三维临界滑动面搜索方法 | 第46-59页 |
3.3.1 坐标变换 | 第46-48页 |
3.3.2 椭球滑动面搜索 | 第48-52页 |
3.3.3 滑动面搜索优化方法 | 第52-53页 |
3.3.4 三维临界滑动面搜索流程 | 第53-55页 |
3.3.5 计算实例 | 第55-59页 |
3.4 三维土质斜坡可靠度评价 | 第59-67页 |
3.4.1 概率模型建立 | 第59-60页 |
3.4.2 验算点法 | 第60-62页 |
3.4.3 响应面法 | 第62-63页 |
3.4.4 可靠度评价 | 第63-65页 |
3.4.5 计算实例 | 第65-67页 |
3.5 本章小结 | 第67-69页 |
4 基于斜坡单元数据集的三维岩质斜坡稳定性评价 | 第69-95页 |
4.1 三维岩质斜坡极限平衡法基础理论 | 第69-73页 |
4.1.1 岩质斜坡基本破坏模式 | 第69-70页 |
4.1.2 岩质斜坡稳定性系数计算 | 第70-73页 |
4.2 基于斜坡单元数据集的三维岩质斜坡极限平衡法实现 | 第73-86页 |
4.2.1 总体思路 | 第73-74页 |
4.2.2 计算步骤 | 第74-78页 |
4.2.3 聚类算法 | 第78-82页 |
4.2.4 例题验证 | 第82-83页 |
4.2.5 计算实例 | 第83-86页 |
4.3 三维岩质斜坡可靠度评价 | 第86-93页 |
4.3.1 结构面参数确定 | 第86-87页 |
4.3.2 蒙特卡洛法 | 第87-88页 |
4.3.3 可靠度评价 | 第88-89页 |
4.3.4 计算实例 | 第89-93页 |
4.4 本章小结 | 第93-95页 |
5 工程应用 | 第95-107页 |
5.1 示范区概况 | 第95-96页 |
5.2 数据获取 | 第96-100页 |
5.2.1 地质环境参数 | 第96页 |
5.2.2 结构面参数 | 第96-97页 |
5.2.3 岩土体参数 | 第97-98页 |
5.2.4 土岩分界面 | 第98-100页 |
5.3 评价结果 | 第100-106页 |
5.3.1 斜坡单元划分 | 第100页 |
5.3.2 斜坡单元数据集构建 | 第100-103页 |
5.3.3 斜坡稳定性评价结果 | 第103-106页 |
5.4 本章小结 | 第106-107页 |
6 结论与展望 | 第107-111页 |
6.1 主要结论 | 第107-108页 |
6.2 不足与展望 | 第108-111页 |
致谢 | 第111-113页 |
参考文献 | 第113-119页 |
附录 | 第119页 |
A 作者在攻读学位期间参加的项目与发表的专利 | 第119页 |