地震—降雨作用下的罐滩滑坡破坏数值模拟研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 选题背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-17页 |
1.2.1 罐滩滑坡的研究现状 | 第12页 |
1.2.2 滑坡研究手段的研究现状 | 第12-16页 |
1.2.3 地震作用下滑坡的研究现状 | 第16-17页 |
1.3 主要研究内容及技术路线 | 第17-19页 |
第2章 颗粒流程序(PFC)基本原理 | 第19-29页 |
2.1 概述 | 第19页 |
2.2 颗粒流程序基本原理 | 第19-21页 |
2.2.1 基本单元 | 第19页 |
2.2.2 基本假设 | 第19-20页 |
2.2.3 基本特点 | 第20页 |
2.2.4 应用领域 | 第20-21页 |
2.3 颗粒流程序的计算原理 | 第21-23页 |
2.3.1 力和位移关系—物理方程 | 第21-23页 |
2.3.2 牛顿运动定律—运动定律 | 第23页 |
2.4 颗粒流程序的接触模型 | 第23-26页 |
2.4.1 空模型 | 第24页 |
2.4.2 线性接触模型 | 第24页 |
2.4.3 线性接触粘结模型 | 第24-25页 |
2.4.4 线性平行粘结模型 | 第25页 |
2.4.5 Hertze接触模型 | 第25-26页 |
2.4.6 Hysteretic接触模型 | 第26页 |
2.4.7 光滑节理模型 | 第26页 |
2.4.8 平整节理模型 | 第26页 |
2.5 颗粒流程序的求解步骤 | 第26-27页 |
2.6 本章小结 | 第27-29页 |
第3章 研究区工程地质条件及罐滩滑坡基本特征 | 第29-39页 |
3.1 研究区工程地质条件 | 第29-36页 |
3.1.1 自然地理条件 | 第29-31页 |
3.1.2 地形地貌 | 第31-32页 |
3.1.3 地层岩性 | 第32-34页 |
3.1.4 水文地质条件 | 第34-35页 |
3.1.5 地质构造及地震 | 第35-36页 |
3.2 滑坡基本特征 | 第36-38页 |
3.3 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 PFC滑坡模型的建立及细观参数的标定 | 第39-50页 |
4.1 罐滩斜坡PFC2D模型建立 | 第39-40页 |
4.1.1 斜坡模型尺寸选取 | 第39页 |
4.1.2 斜坡初始模型的建立 | 第39-40页 |
4.1.3 斜坡模型接触类型的选择 | 第40页 |
4.1.4 模型的平衡 | 第40页 |
4.2 接触模型细观参数的标定 | 第40-46页 |
4.2.1 线性平行粘结模型细观参数标定结果 | 第41-45页 |
4.2.2 光滑节理接触模型细观参数标定结果 | 第45-46页 |
4.3 细观参数的校核 | 第46-48页 |
4.3.1 平行粘结有效模量校核弹性模量 | 第46-47页 |
4.3.2 其他参数校核岩体强度参数 | 第47-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-50页 |
第5章 地震-降雨作用下罐滩滑坡的特征 | 第50-64页 |
5.1 地震波的选取 | 第50-51页 |
5.2 地震波的加载 | 第51-53页 |
5.3 地震作用下斜坡的变形破坏过程 | 第53-58页 |
5.3.1 地震作用下斜坡发展过程 | 第53-58页 |
5.4 降雨作用下罐滩滑坡的破坏特征 | 第58-62页 |
5.4.1 几何模型 | 第58-59页 |
5.4.2 渗流水头的确定 | 第59-60页 |
5.4.3 计算分析 | 第60-62页 |
5.4.4 渗流对滑坡稳定性的影响 | 第62页 |
5.5 本章小结 | 第62-64页 |
第6章 结论与展望 | 第64-65页 |
6.1 结论 | 第64页 |
6.2 展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
个人简介及攻读硕士期间发表的论文 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |