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基于μ(Ⅰ)颗粒流本构关系的高速远程滑坡模拟方法研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第9-31页
    1.1 研究背景与意义第9-10页
        1.1.1 高速远程滑坡第9页
        1.1.2 滑坡的研究意义第9-10页
    1.2 高速远程滑坡模型的研究现状第10-20页
        1.2.1 统计模型第10-12页
        1.2.2 质点模型第12页
        1.2.3 动力学模型第12-13页
        1.2.4 离散元方法第13-14页
        1.2.5 连续体模型第14-19页
        1.2.6 现有模型总结第19-20页
    1.3 颗粒流理论的研究现状第20-26页
        1.3.1 斜面上的颗粒流研究第21-22页
        1.3.2 颗粒体的快速平板剪切研究第22-25页
        1.3.3 μ(Ⅰ)颗粒流本构关系第25-26页
    1.4 关于床面摩擦第26-28页
        1.4.1 塑性流床面摩擦模型第27页
        1.4.2 Coulomb床面摩擦模型第27页
        1.4.3 Vollmy床面摩擦模型第27-28页
        1.4.4 颗粒流床面摩擦模型第28页
    1.5 滑坡试验的研究现状第28-29页
    1.6 本文的工作内容第29-31页
第2章 MIC滑坡体运动模型第31-54页
    2.1 控制方程第31-39页
        2.1.1 内力分析第32-33页
        2.1.2 控制方程的推导第33-39页
    2.2 TVD-Mac Cormack格式第39-43页
    2.3 连续体滑坡运动模型的分析与比较第43-51页
        2.3.1 土压力系数的比较第43-45页
        2.3.2 数值模拟分析与比较第45-51页
    2.4 摩擦参数的敏感性分析第51-52页
        2.4.1 界限摩擦系数(μ_s 和μ_2 )的敏感性分析第51页
        2.4.2 作用床面摩擦系数(μ_(bx) 和μ_(by) )的敏感性分析第51-52页
    2.5 本章小结第52-54页
第3章 基于土的破坏准则的广义摩擦系数第54-74页
    3.1 基于不同破坏准则的广义摩擦系数表达形式第54-66页
        3.1.1 Von Mises准则第54-55页
        3.1.2 Drucker Prager准则第55-59页
        3.1.3 Mohr-Coulomb准则第59-64页
        3.1.4 Matuoka-Nakai准则第64-65页
        3.1.5 关于破坏准则的讨论第65-66页
    3.2 算例分析第66-72页
        3.2.1 颗粒体滑动过程的计算分析第66-69页
        3.2.2 颗粒体堆积区域的计算分析第69-72页
    3.3 本章小结第72-74页
第4章 土水混合滑坡体的滑坡运动过程模拟第74-85页
    4.1 控制方程的建立第74-82页
        4.1.1 理论框架第74-77页
        4.1.2 颗粒间有效应力第77-79页
        4.1.3 流体应力第79-80页
        4.1.4 控制方程第80-82页
    4.2 算例分析第82-84页
    4.3 本章小结第84-85页
第5章 不规则地形上的滑坡运动过程模拟第85-115页
    5.1 控制方程的建立第85-91页
        5.1.1 质量守恒方程第87页
        5.1.2 动量守恒方程第87-89页
        5.1.3 控制方程第89-91页
    5.2 室内模型试验验证第91-93页
    5.3 四川文家沟滑坡运动过程模拟第93-97页
    5.4 四川汉源二蛮山滑坡运动过程的模拟计算第97-103页
    5.5 参数的敏感性分析第103-110页
        5.5.1 界限摩擦系数(μ_s和μ_2 )第103-105页
        5.5.2 床面摩擦系数(μ_b )第105-110页
    5.6 床面摩擦模型的比较第110-113页
    5.7 本章小结第113-115页
第6章 结论与讨论第115-117页
参考文献第117-126页
致谢第126-128页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第128-129页

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