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现行黄河口水下斜坡稳定性分析

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
0 前言第12-20页
    0.1 研究目的与意义第12-13页
    0.2 国内外研究现状第13-16页
        0.2.1 国外研究现状第13-15页
        0.2.2 国内研究现状第15-16页
    0.3 研究资料、内容、方法与技术路线第16-20页
        0.3.1 研究资料第16-18页
        0.3.2 研究内容第18页
        0.3.3 研究方法第18-19页
        0.3.4 技术路线第19-20页
1 研究区概况第20-32页
    1.1 现代黄河三角洲第21页
    1.2 气象与水动力条件第21-26页
        1.2.1 气象条件第22-23页
        1.2.2 水动力条件第23-26页
    1.3 地形地貌第26-27页
    1.4 地质构造与地震第27-28页
    1.5 地层结构与表层沉积物第28-29页
    1.6 不良地质现象第29-31页
        1.6.1 埋藏古河道第29页
        1.6.2 浅层气第29-30页
        1.6.3 滑坡与塌陷洼地第30页
        1.6.4 海底刺穿与侵蚀残留体第30页
        1.6.5 同生断层第30-31页
    1.7 人类活动第31-32页
2 研究区水下斜坡失稳成因机制分析第32-46页
    2.1 水下斜坡失稳特征第32-33页
    2.2 水下斜坡失稳成因机制讨论第33-46页
        2.2.1 地形坡度的影响第33-34页
        2.2.2 地层结构的影响第34-35页
        2.2.3 海床土体物理力学参数第35-42页
        2.2.4 内外动力作用第42-43页
        2.2.5 斜坡失稳形式第43-45页
        2.2.6 水下斜坡破坏定性分析第45-46页
3 斜坡稳定性数值模拟实验设计第46-61页
    3.1 实验原理及方法第46-53页
        3.1.1 实验原理第46-52页
        3.1.2 实验方法第52-53页
    3.2 模型的建立第53-56页
        3.2.1 模型的尺寸与比例第53-54页
        3.2.2 地层建模第54页
        3.2.3 参数的选取第54-56页
    3.3 实验设计第56-61页
        3.3.1 实验分组第56页
        3.3.2 计算过程第56页
        3.3.3 边界条件第56-59页
        3.3.4 持续时间与计算网格第59页
        3.3.5 实验模型介绍第59-61页
4 实验结果与讨论第61-77页
    4.1 实验结果第61-67页
        4.1.1 稳定系数计算结果第61-62页
        4.1.2 斜坡失稳规模第62-67页
    4.2 讨论与分析第67-77页
        4.2.1 地形坡度与斜坡稳定性的关系第67-69页
        4.2.2 水深与斜坡稳定性的关系第69-71页
        4.2.3 波浪与斜坡稳定性的关系第71-72页
        4.2.4 土体参数与斜坡稳定性的关系第72页
        4.2.5 斜坡失稳的应力与变形第72-74页
        4.2.6 研究区斜坡稳定性评价第74-75页
        4.2.7 斜坡稳定性评价方法第75-77页
5 结论与展望第77-79页
    5.1 结论第77-78页
    5.2 展望第78-79页
        5.2.1 研究不足第78页
        5.2.2 下一步工作方向第78-79页
参考文献第79-82页
致谢第82-83页
个人简历第83页
发表的学术论文第83页

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