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基于GIS的马家沟滑坡三维稳定性计算与评价

中文摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 选题依据第9-10页
    1.2 GIS在边坡稳定性评价中的研究现状第10-12页
        1.2.1 国外研究现状第10-11页
        1.2.2 国内研究现状第11-12页
    1.3 存在的问题第12-13页
    1.4 研究内容与技术路线第13-16页
        1.4.1 研究内容第13页
        1.4.2 技术路线第13-16页
第2章 马家沟滑坡概况第16-22页
    2.1 自然地理条件第16-17页
        2.1.1 地理位置第16页
        2.1.2 地形地貌第16-17页
        2.1.3 气象水文第17页
    2.2 区域地质构造条件第17-18页
        2.2.1 区域地貌条件第17-18页
        2.2.2 地层岩性条件第18页
        2.2.3 地质构造条件第18页
    2.3 马家沟滑坡特征第18-20页
        2.3.1 滑坡形态第18-19页
        2.3.2 滑体物质第19-20页
        2.3.3 滑带、滑床物质第20页
    2.4 前人研究概况第20-22页
第3章 基于GIS的马家沟滑坡自重稳定性分区第22-41页
    3.1 GIS自重稳定性分区的概念第22页
    3.2 GIS自重稳定性分区的方法第22-25页
        3.2.1 基本思路第22-24页
        3.2.2 运用的ArcGIS关键技术第24-25页
    3.3 GIS自重稳定分区的实现第25-31页
        3.3.1 ArcGIS简介第25-26页
        3.3.2 基于ArcGIS的空间数据插值第26-31页
    3.4 基于ArcGIS的马家沟滑坡自重稳定性分区第31-40页
        3.4.1 计算参数选取第31-36页
        3.4.2 天然状态下的自重稳定性分区第36-37页
        3.4.3 考虑地下水位变化的自重稳定性分区第37-39页
        3.4.4 考虑降雨入渗的自重稳定性分区第39-40页
    3.5 本章小结第40-41页
第4章 基于GIS的马家沟滑坡三维稳定性计算第41-57页
    4.1 GIS三维稳定性计算的概念第41页
    4.2 GIS三维稳定性计算的方法第41-44页
        4.2.1 基本思路第41-42页
        4.2.2 技术难点第42-44页
        4.2.3 运用的ArcGIS关键技术第44页
    4.3 GIS三维稳定性计算的实现第44-53页
        4.3.1 计算模型第44-47页
        4.3.2 计算过程第47-53页
    4.4 基于ArcGIS的马家沟滑坡三维稳定性计算第53-56页
        4.4.1 Janbu法三维模型的计算结果及分析第53-55页
        4.4.2 传递系数隐式解法三维模型的计算结果及分析第55-56页
    4.5 本章小结第56-57页
第5章 二维剖面计算结果对GIS三维计算模型的验证第57-67页
    5.1 概述第57-58页
    5.2 GEO5土质边坡稳定性分析计算模型第58-62页
        5.2.1 建模过程第58-60页
        5.2.2 计算结果及分析第60-62页
    5.3 GEO5有限元分析计算模型第62-65页
        5.3.1 建模过程第62-63页
        5.3.2 计算结果及分析第63-65页
    5.4 GIS三维计算模型的优势与不足第65-67页
        5.4.1 GIS三维计算模型的优势第65-66页
        5.4.2 GIS三维计算模型的不足第66-67页
第6章 结论与展望第67-70页
    6.1 主要结论第67-68页
    6.2 研究特色与创新第68页
    6.3 研究展望第68-70页
参考文献第70-75页
致谢第75-76页
攻读硕士期间发表论文第76-77页

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