摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-25页 |
1.1 选题依据及研究意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究概况 | 第13-23页 |
1.2.1 滑坡稳定性分析研究现状 | 第13-19页 |
1.2.2 云南红层的研究现状 | 第19-21页 |
1.2.3 土体参数取值的研究现状 | 第21-22页 |
1.2.4 存在的问题 | 第22-23页 |
1.3 主要研究内容与方法 | 第23-24页 |
1.4 技术路线 | 第24-25页 |
第二章 研究区地质环境条件及滑坡基本特征 | 第25-37页 |
2.1 地质环境条件 | 第25-33页 |
2.1.1 地理位置与交通 | 第25页 |
2.1.2 气象水文特征 | 第25-28页 |
2.1.3 地形地貌 | 第28-29页 |
2.1.4 地层岩性 | 第29-30页 |
2.1.5 地质构造 | 第30-31页 |
2.1.6 新构造运动及地震 | 第31-32页 |
2.1.7 水文地质 | 第32-33页 |
2.1.8 人类工程活动 | 第33页 |
2.2 滑坡基本特征 | 第33-37页 |
2.2.1 岩土体结构 | 第33页 |
2.2.2 滑坡的形态与规模 | 第33-35页 |
2.2.3 滑坡的变形特点 | 第35页 |
2.2.4 滑体物质与滑动带(面)特征 | 第35-36页 |
2.2.5 滑坡体成因分析 | 第36-37页 |
第三章 岩土体物理力学参数 | 第37-51页 |
3.1 现场直剪试验 | 第37-38页 |
3.2 室内物理力学实验 | 第38-39页 |
3.3 物理力学参数确定 | 第39-51页 |
3.3.1 均一化参数的确定 | 第40-42页 |
3.3.2 分区参数确定的理论依据 | 第42-44页 |
3.3.3 研究区分区参数的确定 | 第44-51页 |
第四章 基于有限差分法的滑坡稳定性分析 | 第51-80页 |
4.1 有限差分法原理 | 第51-52页 |
4.2 Flac 3D软件简介 | 第52-58页 |
4.2.1 Flac 3D分析原理 | 第53-54页 |
4.2.2 FLAC 3D的特点 | 第54-55页 |
4.2.3 本构模型的选用 | 第55-56页 |
4.2.4 摩尔—库仑模型屈服准则 | 第56-57页 |
4.2.5 安全系数 | 第57-58页 |
4.3 三维模型稳定性分析 | 第58-72页 |
4.3.1 模型的建立及划分网格 | 第59-61页 |
4.3.2 模型条件的设置 | 第61-62页 |
4.3.3 计算结果分析 | 第62-72页 |
4.4 二维模型(剖面)稳定性分析 | 第72-78页 |
4.4.1 1-1'剖面 | 第73-74页 |
4.4.2 2-2'剖面 | 第74-76页 |
4.4.3 3-3'剖面 | 第76-78页 |
4.5 本章小结 | 第78-80页 |
第五章 基于极限平衡法的滑坡稳定性计算 | 第80-89页 |
5.1 极限平衡法的计算原理 | 第80-85页 |
5.1.1 简化Janbu法 | 第80-83页 |
5.1.2 简化Bishop法 | 第83-84页 |
5.1.3 Morgenstern-Price法 | 第84-85页 |
5.2 典型剖面稳定性计算 | 第85-88页 |
5.2.1 1-1'剖面 | 第86-87页 |
5.2.2 2-2'剖面 | 第87页 |
5.2.3 3-3'剖面 | 第87-88页 |
5.3 本章小结 | 第88-89页 |
第六章 土体参数取值影响滑坡稳定性分析结果的对比研究 | 第89-95页 |
6.1 三维模型中均一化参数与分区参数影响的对比研究 | 第89-90页 |
6.2 二维模型中均一化参数与分区参数影响的对比研究 | 第90-93页 |
6.3 三维与二维最优模型对比分析 | 第93页 |
6.4 本章小结 | 第93-95页 |
第七章 结论与展望 | 第95-97页 |
7.1 主要结论 | 第95-96页 |
7.2 存在问题及建议 | 第96-97页 |
致谢 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-104页 |
附录 | 第104-112页 |
附录A 攻读硕士期间发表论文目录 | 第104页 |
附录B 攻读硕士期间从事项目目录 | 第104-105页 |
附录C 各土层中部分参数等值线图 | 第105-106页 |
附录D 统一剖面与分区剖面模拟结果 | 第106-112页 |