作者简介 | 第1-7页 |
摘要 | 第7-11页 |
ABSTRACT | 第11-19页 |
第一章 绪论 | 第19-38页 |
§1.1 选题背景及研究意义 | 第19-20页 |
§1.2 国内外研究现状 | 第20-37页 |
·岩体边坡地震动破坏过程中结构面的控制作用研究 | 第20-22页 |
·岩体动力断裂力学研究 | 第22-23页 |
·岩体边坡动力破坏物理模型实验研究 | 第23-29页 |
·岩体边坡破坏非连续介质数值模型实验研究 | 第29-31页 |
·层状岩体边坡地震动力破坏机理研究 | 第31-34页 |
·发展趋势及存在问题 | 第34-37页 |
§1.3 本文主要研究内容 | 第37-38页 |
第二章 层状节理岩体高边坡地震动力破坏模式分析 | 第38-76页 |
§2.1 层状节理岩体高边坡工程地质特征 | 第38-40页 |
·层状节理岩体高边坡构造特征 | 第38页 |
·层面发育特征和物理力学性质 | 第38-39页 |
·正交次级节理发育特征和物理力学性质 | 第39-40页 |
§2.2 层面贯通扩展机制力学分析 | 第40-54页 |
·岩石断裂力学基本理论 | 第41-45页 |
·岩石断裂力学研究尺度及适用范围分析 | 第45-47页 |
·层面扩展贯通机制岩石断裂力学模型分析 | 第47-54页 |
§2.3 正交次级节理贯通扩展机制力学分析 | 第54-61页 |
·构造力学模型分析 | 第54-56页 |
·岩石断裂力学模型分析 | 第56-58页 |
·贯通正交次级节理无法切割多层岩体现象原因分析 | 第58-61页 |
§2.4 顺层节理岩体高边坡地震动力破坏模式 | 第61-69页 |
·边坡地震动力破坏模型建立 | 第61-64页 |
·顺层节理岩体高边坡内部层面地震动力破坏模式分析 | 第64-67页 |
·正交次级节理地震动力破坏模式分析 | 第67-69页 |
§2.5 逆层节理岩体高边坡地震动力破坏模式 | 第69-72页 |
·边坡地震动力破坏模型建立 | 第69-71页 |
·层面地震动力破坏模式分析 | 第71-72页 |
·正交次级节理地震动力破坏模式分析 | 第72页 |
§2.6 近水平层状节理岩体高边坡地震动力破坏模式 | 第72-74页 |
·边坡地震动力破坏模型建立 | 第72-73页 |
·层面地震动力破坏模式分析 | 第73页 |
·正交次级节理地震动力破坏模式分析 | 第73-74页 |
§2.7 本章小结 | 第74-76页 |
第三章 层状岩体边坡离心机动力破坏试验 | 第76-99页 |
§3.1 离心机动力试验方法简介 | 第76-78页 |
§3.2 相似材料层状岩体边坡模型制作 | 第78-82页 |
·岩石相似材料制作 | 第78-79页 |
·闭合层面制作 | 第79-81页 |
·正交次级节理制作 | 第81-82页 |
§3.3 层状节理岩体边坡离心机试验准备工作 | 第82-84页 |
·离心机试验环境设定 | 第82页 |
·水平动力波输入 | 第82-84页 |
·监测仪器设计安装 | 第84页 |
§3.4 顺层岩体边坡模型动力破坏试验 | 第84-91页 |
§3.5 逆层岩体边坡模型动力破坏试验 | 第91-97页 |
§3.6 本章小结 | 第97-99页 |
第四章 岩体边坡动力破坏过程连续-非连续介质耦合数值模拟方法 | 第99-129页 |
§4.1 PFC2D岩体模型建立 | 第99-122页 |
·PFC2D基本原理 | 第99-101页 |
·PFC2D岩块模型建立 | 第101-102页 |
·细观参数与宏观参数关系 | 第102-105页 |
·PFC2D岩石内部细观闭合裂纹模型 | 第105-109页 |
·PFC2D岩体层面模型 | 第109-114页 |
·PFC2D层状岩体模型 | 第114-120页 |
·PFC2D岩体正交次级节理模型 | 第120-122页 |
§4.2 PFC/FLAC耦合边坡模型建立 | 第122-126页 |
·FLAC基本原理 | 第122-124页 |
·FLAC/PFC2D边坡耦合计算模型建立 | 第124-126页 |
§4.3 层状节理岩体高边坡地震动力耦合模拟基本参数 | 第126-127页 |
·PFC2D模型基本参数 | 第126页 |
·FLAC模型基本参数 | 第126-127页 |
·输入地震波基本参数 | 第127页 |
§4.4 本章小结 | 第127-129页 |
第五章 顺层节理岩体高边坡地震动力破坏过程模拟 | 第129-153页 |
§5.1 顺层节理岩体边坡FLAC/PFC2D耦合计算模型 | 第129-131页 |
§5.2 层面参数对边坡地震动力破坏过程影响 | 第131-140页 |
·非贯通层面强度对边坡地震动力破坏过程影响 | 第131-135页 |
·贯通层面强度对边坡地震动力破坏过程影响 | 第135-137页 |
·层面贯通率对边坡地震动力破坏过程影响 | 第137-140页 |
§5.3 正交次级节理参数对边坡地震动力破坏过程影响 | 第140-151页 |
·非贯通正交次级节理强度对边坡地震动力破坏过程影响 | 第140-143页 |
·贯通正交次级节理强度对边坡地震动力破坏过程影响 | 第143-145页 |
·正交次级节理间距对边坡地震动力破坏过程影响 | 第145-151页 |
§5.4 本章小结 | 第151-153页 |
第六章 逆层节理岩体高边坡地震动力破坏过程模拟 | 第153-175页 |
§6.1 逆层节理岩体边坡FLAC/PFC2D耦合计算模型 | 第153-155页 |
§6.2 层面参数对边坡地震动力破坏过程影响 | 第155-163页 |
·非贯通层面强度对边坡地震动力破坏过程影响 | 第155-160页 |
·贯通层面强度对边坡地震动力破坏过程影响 | 第160-162页 |
·层面贯通率对边坡地震动力破坏过程影响 | 第162-163页 |
§6.3 正交次级节理参数对边坡地震动力破坏过程影响 | 第163-173页 |
·非贯通正交次级节理强度对边坡地震动力破坏过程影响 | 第163-166页 |
·贯通正交次级节理强度对边坡地震动力破坏过程影响 | 第166-167页 |
·正交次级节理间距对边坡地震动力破坏过程影响 | 第167-173页 |
§6.4 本章小结 | 第173-175页 |
第七章 近水平层状节理岩体高边坡地震动力破坏过程模拟 | 第175-201页 |
§7.1 近水平层状节理岩体边坡FLAC/PFC2D耦合计算模型 | 第175-178页 |
§7.2 正交次级节理参数对边坡地震动力破坏过程影响 | 第178-186页 |
·正交次级节理强度对边坡地震动力破坏过程的影响 | 第178-184页 |
·边坡表层强度最低岩体厚度对边坡地震动力破坏过程的影响 | 第184-186页 |
§7.3 层面参数对边坡地震动力破坏过程影响 | 第186-196页 |
·层面抗剪强度对边坡地震动力破坏过程的影响 | 第186-189页 |
·层面倾角对边坡地震动力破坏过程的影响 | 第189-196页 |
§7.4 孙家园滑坡汶川地震动力破坏过程模拟 | 第196-199页 |
·FLAC/PFC2D耦合计算模型建立 | 第196-198页 |
·计算结果分析 | 第198-199页 |
§7.5 本章小结 | 第199-201页 |
第八章 结论和展望 | 第201-209页 |
§8.1 结论 | 第201-207页 |
§8.2 展望 | 第207-209页 |
致谢 | 第209-210页 |
参考文献 | 第210-226页 |