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抗滑桩与滑坡相互作用及抗滑桩有限元设计--以美姑河拉马滑坡为例

摘要第4-6页
Abstrcact第6-8页
第1章 引言第12-19页
    1.1 选题依据及研究意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-17页
        1.2.1 抗滑桩与滑坡相互作用研究现状第13-15页
        1.2.2 抗滑桩的设计研究现状第15-17页
    1.3 研究内容及技术路线第17-19页
        1.3.1 研究内容第17页
        1.3.2 技术路线第17-19页
第2章 滑坡区地质环境条件及滑坡地质模型第19-31页
    2.1 自然地理及地质环境条件第19-22页
        2.1.1 自然地理第19-20页
        2.1.2 地质环境条件第20-22页
    2.2 滑坡基本特征第22-28页
        2.2.1 滑坡的形态特征第22页
        2.2.2 滑坡变形特征第22-24页
        2.2.3 滑坡边界及分区特征第24-25页
        2.2.4 滑坡物质组成及结构特征第25-26页
        2.2.5 岩土物理力学性质第26-28页
    2.3 老滑坡前部复活成因第28页
    2.4 滑坡地质模型第28-31页
第3章 滑坡稳定性反分析及稳定性评价第31-43页
    3.1 滑坡稳定性计算方法概述第31-32页
        3.1.1 极限平衡法第31页
        3.1.2 有限元极限平衡法第31-32页
        3.1.3 有限元强度折减法第32页
    3.2 降雨渗流下的滑坡稳定性分析第32-39页
        3.2.1 强降雨入渗稳定性分析原理第32-34页
        3.2.2 渗流作用下的极限平衡法分析及反演滑带参数第34-39页
    3.3 滑坡稳定性计算与综合评价第39-41页
        3.3.1 计算模型及计算方法第39页
        3.3.2 计算工况及荷载组合第39页
        3.3.3 计算参数选取第39-40页
        3.3.4 稳定性计算结果及结果分析第40-41页
    3.4 本章小结第41-43页
第4章 抗滑桩内力常规计算第43-54页
    4.1 滑坡推力、抗力计算及分布形式第43-46页
        4.1.1 滑坡推力、抗力计算方法第43-45页
        4.1.2 推力、抗力分布形式第45页
        4.1.3 计算结果第45-46页
    4.2 抗滑桩内力计算方法第46-51页
        4.2.1 弹性桩内力计算方法第49-50页
        4.2.2 刚性桩内力计算方法第50-51页
    4.3 抗滑桩设计计算结果第51-52页
    4.4 本章小结第52-54页
第5章 抗滑桩与滑坡相互作用三维有限元数值分析第54-79页
    5.1 概述第54页
    5.2 抗滑桩与岩土体相互作用数值模拟第54-60页
        5.2.1 ABAQUS简介第54-55页
        5.2.2 有限元模型建立第55-57页
        5.2.3 计算方案第57页
        5.2.4 桩土材料本构模型及屈服准则第57-58页
        5.2.5 桩土接触面接触的定义第58-60页
    5.3 滑坡治天然状态应力场和位移场、塑性区特征第60-64页
        5.3.1 初始孔隙水压力、应力场、位移场及塑性区特征第60-62页
        5.3.2 营地施工开挖后的应力场和位移场特征第62-64页
    5.4 治理后滑坡与抗滑桩相互作用分析第64-68页
        5.4.1 抗滑桩与滑坡体的应力场及位移场特征第64-65页
        5.4.2 土拱效应分析第65-68页
    5.5 抗滑桩桩顶位移、滑体深部位移数值模拟与实测分析第68-72页
        5.5.1 桩顶位移实测分析第68-69页
        5.5.2 滑体深部位移实测分析第69-72页
    5.6 抗滑桩桩身内力、推力及抗力分布与实测结果对比分析第72-76页
        5.6.1 抗滑桩桩身推力及抗力分布与实测结果对比分析第72-73页
        5.6.2 抗滑桩桩身内力与实测结果对比分析第73-76页
    5.7 抗滑桩常规设计与有限元设计对比分析第76-77页
    5.8 本章小结第77-79页
结论第79-81页
致谢第81-82页
参考文献第82-84页

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