基于有限元法的尾矿堆积坝加筋影响因素敏感性研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 研究的背景及意义 | 第11-14页 |
1.1.1 研究的背景 | 第11-13页 |
1.1.2 研究的现实意义 | 第13-14页 |
1.2 尾矿加筋及加筋结构影响因素的研究现状 | 第14-16页 |
1.2.1 尾矿加筋的研究应用现状 | 第14-15页 |
1.2.2 加筋结构影响因素的研究现状 | 第15-16页 |
1.3 研究的主要内容及方法 | 第16-17页 |
1.3.1 研究问题的提出 | 第16-17页 |
1.3.2 研究的主要内容及方法 | 第17页 |
1.4 技术线路及创新之处 | 第17-19页 |
1.4.1 技术线路 | 第17-18页 |
1.4.2 本文的创新之处 | 第18-19页 |
第2章 尾矿库及土工格栅简介 | 第19-33页 |
2.1 尾矿库工程简介 | 第19-21页 |
2.1.1 尾矿坝及尾矿堆积形式 | 第19-20页 |
2.1.2 尾矿库溃坝事故主要原因 | 第20-21页 |
2.2 土工格栅简介 | 第21-29页 |
2.2.1 土工格栅的工程特性 | 第23-26页 |
2.2.1.1 物理特性 | 第23-24页 |
2.2.1.2 力学特性 | 第24-26页 |
2.2.1.3 耐久性 | 第26页 |
2.2.2 土工格栅工程应用及功能 | 第26-29页 |
2.2.2.1 土工格栅的工程应用 | 第27-28页 |
2.2.2.2 土工格栅的功能 | 第28-29页 |
2.3 土工格栅的加筋土理论 | 第29-33页 |
2.3.1 加筋土结构的准黏聚力理论 | 第29-31页 |
2.3.2 加筋土结构的张力膜理论 | 第31-32页 |
2.3.3 加筋土结构的摩擦加筋理论 | 第32页 |
2.3.4 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 加筋边坡稳定性分析理论 | 第33-41页 |
3.1 加筋边坡稳定性分析方法 | 第33-39页 |
3.1.1 极限平衡法 | 第33-34页 |
3.1.2 有限元法 | 第34-37页 |
3.1.2.1 有限元强度折减法 | 第35-36页 |
3.1.2.2 有限元极限平衡法 | 第36-37页 |
3.1.3 加筋边坡算法总结 | 第37-39页 |
3.2 加筋土结构数值计算模型 | 第39-41页 |
3.2.1 复合式筋土本构模型 | 第39页 |
3.2.2 等效附加应力本构模型 | 第39页 |
3.2.3 分离式本构模型 | 第39-40页 |
3.2.4 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 加筋土结构有限元模型及强度折减法判据探讨 | 第41-55页 |
4.1 加筋土结构有限元模型 | 第41-43页 |
4.1.1 土的塑性本构模型 | 第41-42页 |
4.1.2 土工格栅的本构模型 | 第42-43页 |
4.1.3 筋土相互作用数值化处理方式 | 第43页 |
4.2 有限元强度折减法判据探讨 | 第43-53页 |
4.2.1 均质加筋边坡算例 | 第44-50页 |
4.2.2 非均质加筋边坡算例 | 第50-53页 |
4.3 本章小结 | 第53-55页 |
第5章 土工格栅加筋尾矿堆积坝加筋因素敏感性分析 | 第55-67页 |
5.1 概述 | 第55页 |
5.2 正交设计法简介 | 第55-59页 |
5.2.1 正交试验设计 | 第56-57页 |
5.2.2 正交试验分析法 | 第57-59页 |
5.3 尾矿堆积坝加筋有限元数值模型建立 | 第59-63页 |
5.3.1 尾矿堆积坝加筋方案 | 第59-60页 |
5.3.2 有限元模型数值模拟前提假设 | 第60页 |
5.3.3 尾矿料材料参数 | 第60-61页 |
5.3.4 土工格栅参数 | 第61-62页 |
5.3.5 格栅加筋方式 | 第62页 |
5.3.6 模型边界条件及网格划分 | 第62-63页 |
5.3.7 边坡稳定性计算方法 | 第63页 |
5.4 正交分析及其结果 | 第63-66页 |
5.5 本章小结 | 第66-67页 |
第6章 结论与展望 | 第67-69页 |
6.1 结论 | 第67-68页 |
6.2 展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-75页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第75-77页 |
致谢 | 第77页 |