静力液化型流态性滑坡破坏及运移机理研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 选题依据及研究意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 液化型流态性滑坡成因机制研究 | 第11-13页 |
1.3 主要的研究内容及创新点 | 第13-16页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第13-15页 |
1.3.2 主要技术路线 | 第15-16页 |
1.3.3 本论文特色与创新处 | 第16页 |
1.4.取得的成果 | 第16-18页 |
第二章 静力液化型滑坡基本特征 | 第18-21页 |
2.1 松散堆积体液化滑坡 | 第18页 |
2.2 黄土地区液化滑坡 | 第18-19页 |
2.3 粘性土液化滑坡 | 第19-20页 |
2.4 本章小结 | 第20-21页 |
第三章 试验材料物理力学参数 | 第21-29页 |
3.1 试验材料三轴试验 | 第21-24页 |
3.2 实验材料级配、孔隙比 | 第24-26页 |
3.3 试验材料渗透试验 | 第26-28页 |
3.4 本章小结 | 第28-29页 |
第4章 流态性滑坡物理模拟试验 | 第29-63页 |
4.1 引言 | 第29页 |
4.2 流态性滑坡水槽试验概况 | 第29-36页 |
4.2.1 试验目的 | 第29页 |
4.2.2 试验仪器 | 第29-31页 |
4.2.3 试验步骤 | 第31-33页 |
4.2.4 液化型流态性滑坡物理模拟试验过程总结 | 第33-36页 |
4.3 汇水水槽试验数据分析 | 第36-59页 |
4.3.1 坡体表面和内部激光位移计数据分析 | 第36-38页 |
4.3.2 含水率数据分析 | 第38-40页 |
4.3.3 孔隙水压力数据分析 | 第40-46页 |
4.3.4 三维激光扫描云图分析 | 第46-51页 |
4.3.5 滑动震动信号分析 | 第51-55页 |
4.3.6 破坏后的模拟滑坡体的运移阶段分析 | 第55-59页 |
4.4 汇水水槽数据同步分析 | 第59-61页 |
4.4.1 统一时间的Labview程序 | 第59页 |
4.4.2 孔压、内部位移和震动信号同步分析 | 第59-61页 |
4.5 静态液化型流态性滑坡破坏及运移机理分析 | 第61-62页 |
4.5.1 静态液化滑坡破坏的条件 | 第61页 |
4.5.2 静态液化型流态性滑坡破坏过程 | 第61页 |
4.5.3 静态液化型流态性滑坡破坏后运移过程 | 第61-62页 |
4.6 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 细粒含量对启动和运移的影响 | 第63-71页 |
5.1 不同细粒条件下试验 | 第63-66页 |
5.2 不同细粒试验结果对比分析 | 第66-70页 |
5.3 本章小结 | 第70-71页 |
第六章 结论与展望 | 第71-73页 |
6.1 结论 | 第71-72页 |
6.2 展望 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
攻读学位期间取得的学术成果 | 第77页 |