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循环冻融条件下岩质边坡破裂机制及变形监测研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 选题依据及研究意义第10-12页
        1.1.1 选题依据第10-11页
        1.1.2 研究意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-18页
        1.2.1 冻融条件下岩体破裂机制研究现状第12-14页
        1.2.2 边坡变形监测研究现状第14-15页
        1.2.3 基于三维激光扫描的变形监测研究现状第15-18页
    1.3 研究内容及技术路线第18-20页
        1.3.1 研究内容第18页
        1.3.2 技术路线第18-20页
第二章 高寒山区崩塌灾害发育分布规律研究第20-37页
    2.1 高寒山区崩塌发育分布概况第20-26页
        2.1.1 天山公路(G217)崩塌分布概况第20-24页
        2.1.2 中巴公路(G314)崩塌分布概况第24-26页
    2.2 高寒山区崩塌发育分布规律第26-36页
        2.2.1 地形地貌效应第27-29页
        2.2.2 岩性效应第29-32页
        2.2.3 坡体结构效应第32页
        2.2.4 地质构造效应第32-33页
        2.2.5 气候效应第33-36页
    2.3 本章小结第36-37页
第三章 高寒山区岩体冻胀破裂机制研究第37-74页
    3.1 裂隙岩体冻胀试验研究第37-61页
        3.1.1 试验方案设计第37-39页
        3.1.2 温度变化下的裂隙岩体冻融试验第39-57页
        3.1.3 恒定温度下裂隙岩体冻融试验第57-59页
        3.1.4 冻融作用的胀缩效应第59-61页
    3.2 裂隙岩体循环冻融冰劈试验研究第61-71页
        3.2.1 试样制备及试验步骤第61-62页
        3.2.2 循环冰劈作用下岩体裂隙扩展规律分析第62-71页
    3.3 高寒山区岩体破裂机制分析第71-72页
    3.4 本章小结第72-74页
第四章 高寒山区崩塌变形监测预警方案设计第74-90页
    4.1 监测目的与思路第74-75页
        4.1.1 监测的目的第74页
        4.1.2 监测的思路第74-75页
    4.2 监测仪器的选取及安装第75-85页
        4.2.1 裂缝位移计第75-81页
        4.2.2 全站仪半自动化监测第81-84页
        4.2.3 一体化温度变送器第84-85页
    4.3 高寒山区崩塌变形监测预警指标分析第85-88页
    4.4 本章小结第88-90页
第五章 基于三维激光扫描技术的崩塌变形监测第90-107页
    5.1 三维激光扫描技术的基本原理第90-92页
    5.2 典型崩塌体的基本特征第92-97页
        5.2.1 K1557+200~800 泥质砂岩边坡第92-93页
        5.2.2 K1579+450~750 辉绿岩边坡第93-95页
        5.2.3 K1609+100~300 千枚岩边坡第95-97页
    5.3 基于三维激光扫描技术的崩塌变形监测的技术方案第97-100页
        5.3.1 崩塌变形监测的理论模型第97-98页
        5.3.2 误差分析及精度评定第98-100页
    5.4 基于多期三维激光扫描数据的典型崩塌变形分析第100-106页
        5.4.1 变形分析的技术流程第100-101页
        5.4.2 典型崩塌变形监测的结果分析第101-106页
    5.5 本章小结第106-107页
结论第107-109页
致谢第109-110页
参考文献第110-115页
攻读学位期间取得的学术成果第115页

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