摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 引言 | 第11-21页 |
1.1 选题依据及研究意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-18页 |
1.2.1 倾倒变形研究现状 | 第12-16页 |
1.2.2 边坡监测研究现状 | 第16-17页 |
1.2.3 边坡灾害防治研究现状 | 第17-18页 |
1.3 研究内容及技术路线 | 第18-21页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第18-19页 |
1.3.2 技术路线 | 第19-21页 |
第2章 岸坡基本地质环境及结构特征 | 第21-37页 |
2.1 区域地质背景 | 第21-23页 |
2.2 研究区工程地质条件 | 第23-27页 |
2.2.1 地形地貌 | 第23-24页 |
2.2.2 地层岩性 | 第24页 |
2.2.3 地质构造 | 第24-26页 |
2.2.4 水文地质条件 | 第26-27页 |
2.2.5 气象条件 | 第27页 |
2.3 研究区岸坡结构 | 第27-29页 |
2.4 岸坡岩体结构特征 | 第29-37页 |
2.4.1 岩体结构面主要类型 | 第29-33页 |
2.4.2 岩体结构类型 | 第33-34页 |
2.4.3 倾倒变形岩体发育特征 | 第34-37页 |
第3章 岸坡变形特征研究 | 第37-62页 |
3.1 变形区范围及特征 | 第37-43页 |
3.1.1 基本形态特征 | 第37-38页 |
3.1.2 变形区边界特征 | 第38-43页 |
3.2 变形区监测点成果综合统计 | 第43-48页 |
3.3 岸坡典型部位变形特征综合分析 | 第48-60页 |
3.3.1 2 | 第48-54页 |
3.3.2 3 | 第54-60页 |
3.3.3 顶部平台变形特征 | 第60页 |
3.4 小结 | 第60-62页 |
第4章 基于三维激光扫描技术的岸坡变形分析 | 第62-80页 |
4.1 三维激光扫描技术原理 | 第62-64页 |
4.2 RIEGL VZ-4000 三维激光扫描测量系统 | 第64-66页 |
4.2.1 RIEGL VZ-4000 三维激光扫描系统组成 | 第64-65页 |
4.2.2 RIEGL VZ-4000 三维激光扫描仪技术特点 | 第65-66页 |
4.2.3 后处理软件Ployworks | 第66页 |
4.3 研究区岸坡三维激光扫描数据采集及处理 | 第66-69页 |
4.3.1 数据采集 | 第66-68页 |
4.3.2 数据处理 | 第68-69页 |
4.4 数据分析 | 第69-71页 |
4.5 三维激光扫描与实测变形对比分析 | 第71-78页 |
4.6 蓄水位稳定在 2448m时岸坡变形趋势分析 | 第78-80页 |
第5章 岸坡变形演化机理及变形破坏预测分析 | 第80-109页 |
5.1 岸坡变形演化机理综合分析 | 第80-86页 |
5.1.1 变形破坏影响因素分析 | 第80-81页 |
5.1.2 岸坡变形演化机理分析 | 第81-85页 |
5.1.3 倾倒变形破坏模式分析 | 第85-86页 |
5.2 岸坡变形演化物理模拟研究 | 第86-92页 |
5.2.1 试验目的 | 第86页 |
5.2.2 试验原理和设备 | 第86-89页 |
5.2.3 模型材料与制作 | 第89-90页 |
5.2.4 试验过程与分析 | 第90-92页 |
5.3 岸坡变形破坏预测分析 | 第92-109页 |
5.3.1 离散单元法(UDEC)简介 | 第93页 |
5.3.2 模型建立 | 第93-94页 |
5.3.3 计算方案及参数选取 | 第94-97页 |
5.3.4 计算结果分析 | 第97-109页 |
第6章 岸坡处治措施研究 | 第109-123页 |
6.1 概述 | 第109页 |
6.2 岸坡失稳的危害及治理措施选择 | 第109-111页 |
6.3 基于 3DEC数值模拟的岸坡开挖效果分析 | 第111-119页 |
6.3.1 建立计算模型 | 第111-112页 |
6.3.2 天然状态下岸坡变形特征分析 | 第112-115页 |
6.3.3 开挖后岸坡变形特征分析 | 第115-117页 |
6.3.4 开挖加支护的岸坡变形特征分析 | 第117-119页 |
6.4 基于刚体极限平衡理论的岸坡稳定性计算 | 第119-123页 |
结论 | 第123-125页 |
致谢 | 第125-126页 |
参考文献 | 第126-132页 |
攻读学位期间取得学术成果 | 第132页 |