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Kriging法在饱和—非饱和土石坝坝坡稳定可靠度分析中的应用研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第1章 绪论第9-18页
    1.1 选题的意义及背景第9-10页
    1.2 研究现状第10-15页
        1.2.1 土石坝坝坡渗流稳定研究现状第10-12页
        1.2.2 土石坝坝坡稳定可靠度研究现状第12-15页
    1.3 问题的提出第15页
    1.4 本文的主要内容第15-18页
第2章 土石坝坝坡稳定可靠度分析基本理论第18-29页
    2.1 概述第18页
    2.2 土石坝坝坡失稳特点及成因机理第18-19页
    2.3 坝坡稳定可靠度分析基本原理第19-26页
        2.3.1 土石坝坝坡稳定分析法第19-21页
        2.3.2 坝坡稳定极限状态方程第21-23页
        2.3.3 失效概率第23-24页
        2.3.4 可靠度及可靠指标第24-26页
    2.4 坝坡稳定可靠度分析方法第26-29页
第3章 稳定渗流条件下的饱和-非饱和土石坝坝坡稳定可靠度分析第29-42页
    3.1 概述第29页
    3.2 渗流基本理论第29-32页
        3.2.1 达西定律第29-30页
        3.2.2 稳定渗流基本微分方程第30-31页
        3.2.3 饱和-非饱和渗流方程第31-32页
    3.3 非饱和渗流特性函数第32-35页
        3.3.1 体积含水量函数及其估算法第32-34页
        3.3.2 渗透系数函数及其估算法第34-35页
    3.4 算例分析第35-41页
        3.4.1 基本资料第35-38页
        3.4.2 计算工况第38页
        3.4.3 坝坡稳定可靠度分析流程第38-39页
        3.4.4 稳定渗流条件下的坝坡可靠度结果分析第39-41页
    3.5 本章小结第41-42页
第4章 基于Kriging法的饱和-非饱和土石坝坝坡稳定可靠度分析第42-68页
    4.1 概述第42页
    4.2 Kriging方法的基本理论第42-48页
        4.2.1 Kriging方法简介第42-43页
        4.2.2 Kriging模型的建立第43-47页
        4.2.3 基于Kriging方法的结构可靠度分析基本流程第47-48页
    4.3 拉丁超立方抽样(LHS)方法基本原理第48-50页
    4.4 Nataf变换方法基本原理第50-53页
    4.5 算例分析第53-66页
        4.5.1 基本资料第53-54页
        4.5.2 计算工况第54-55页
        4.5.3 坝坡可靠度分析流程第55-56页
        4.5.4 最佳样本点的选取第56-60页
        4.5.5 各工况的下游坝坡可靠度结果分析第60-63页
        4.5.6 参数相关性对坝坡可靠度的影响第63-64页
        4.5.7 参数变异性对坝坡可靠度的影响第64-66页
    4.6 本章小结第66-68页
第5章 考虑参数空间变异的饱和-非饱和土石坝坝坡可靠度分析第68-87页
    5.1 概述第68页
    5.2 随机场基本理论第68-71页
        5.2.1 随机场模型第68-69页
        5.2.2 相关函数第69-71页
        5.2.3 相关距离及波动范围第71页
    5.3 相关非高斯随机场的离散第71-74页
        5.3.1 Karhunen-Loeve级数展开法第71-72页
        5.3.2 基于K-L级数展开法的相关非高斯随机场离散第72-74页
    5.4 算例分析第74-86页
        5.4.1 基本资料第74-76页
        5.4.2 模型的计算工况第76页
        5.4.3 坝坡可靠度分析流程第76-78页
        5.4.4 各工况下饱和—非饱和土石坝下游坝坡稳定可靠度分析第78-82页
        5.4.5 变异系数对下游坝坡可靠度的影响第82-86页
    5.5 本章小结第86-87页
第6章 结论与展望第87-89页
    6.1 全文总结第87-88页
    6.2 展望第88-89页
致谢第89-90页
参考文献第90-97页
攻读学位期间的研究成果第97页

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