摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 课题来源 | 第11页 |
1.2 课题研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.3 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.3.1 国内外降雨型滑坡预警预报方法的研究现状 | 第12-14页 |
1.3.2 国内外降雨型滑坡监测方法的研究现状 | 第14-15页 |
1.4 本文主要研究内容和创新点 | 第15-18页 |
1.4.1 本文的主要研究内容 | 第15-16页 |
1.4.2 本文研究的创新点 | 第16-18页 |
第2章 降雨型滑坡饱和-非饱和渗流分析 | 第18-39页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 饱和-非饱和渗流基本理论 | 第18-21页 |
2.2.1 饱和-非饱和达西定律 | 第18-19页 |
2.2.2 定解条件 | 第19-20页 |
2.2.3 饱和-非饱和渗流分析程序SEEP/W求解原理 | 第20-21页 |
2.3 土水参数 | 第21-27页 |
2.3.1 体积含水量函数 | 第21-23页 |
2.3.2 渗透系数函数 | 第23-27页 |
2.4 降雨影响下边坡瞬态渗流分析 | 第27-37页 |
2.4.1 深圳市某边坡SEEP/W仿真模型的建立 | 第27-31页 |
2.4.2 考虑降雨雨型影响下的边坡瞬态渗流分析 | 第31-33页 |
2.4.3 考虑日降雨强度影响下边坡瞬态渗流分析 | 第33页 |
2.4.4 考虑降雨持续时间影响下边坡瞬态渗流分析 | 第33-35页 |
2.4.5 考虑前期降雨影响下边坡瞬态渗流分析 | 第35-36页 |
2.4.6 考虑渗透系数影响下边坡瞬态渗流分析 | 第36-37页 |
2.5 本章小结 | 第37-39页 |
第3章 降雨型滑坡稳定性分析 | 第39-46页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 饱和-非饱和土抗剪强度理论 | 第39-40页 |
3.3 降雨影响下边坡稳定性分析 | 第40-44页 |
3.3.1 考虑降雨雨型影响下的边坡稳定性分析 | 第41页 |
3.3.2 考虑日降雨强度影响下的边坡稳定性分析 | 第41-42页 |
3.3.3 考虑降雨持续时间影响下的边坡稳定性分析 | 第42-43页 |
3.3.4 考虑前期降雨影响下的边坡稳定性分析 | 第43页 |
3.3.5 考虑渗透系数影响下的边坡稳定性分析 | 第43-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-46页 |
第4章 降雨型滑坡理论预警评价体系研究 | 第46-62页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 滑坡监测区基本特征 | 第46-49页 |
4.2.1 概况 | 第46-48页 |
4.2.2 滑坡地质岩性 | 第48-49页 |
4.3 降雨型滑坡降雨预警阀值的研究 | 第49-55页 |
4.3.1 降雨型滑坡有限元模型的建立 | 第49-52页 |
4.3.2 降雨型滑坡降雨预警阀值的确立 | 第52-55页 |
4.4 降雨型滑坡变形预警阀值的研究 | 第55-60页 |
4.4.1 降雨型滑坡变形阶段分析 | 第55-56页 |
4.4.2 降雨型滑坡预警级别划分准则 | 第56页 |
4.4.3 降雨型滑坡变形预警阀值的确立 | 第56-60页 |
4.5 滑坡监测区预警流程 | 第60-61页 |
4.6 本章小结 | 第61-62页 |
第5章 基于无线传感器网络的降雨型滑坡远程监测系统研究 | 第62-76页 |
5.1 引言 | 第62页 |
5.2 远程监测系统总体设计 | 第62-66页 |
5.3 有线传感器系统介绍 | 第66-69页 |
5.3.1 有线传感器初始标定 | 第66-67页 |
5.3.2 有线传感器实验室测试 | 第67-68页 |
5.3.3 倾角传感器测量原理 | 第68-69页 |
5.4 无线传感器系统介绍 | 第69-72页 |
5.4.1 终端节点和路由节点组成 | 第69-70页 |
5.4.2 网关节点组成 | 第70-71页 |
5.4.3 无线传感器组网方式 | 第71-72页 |
5.5 远程监测系统软件设计 | 第72-75页 |
5.5.1 无线传感器网络节点采集方式 | 第72-73页 |
5.5.2 无线手机网络模块网关工作方式 | 第73-74页 |
5.5.3 远程监控预警中心软件设计 | 第74-75页 |
5.6 本章小结 | 第75-76页 |
结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-83页 |
致谢 | 第83页 |