摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第13-23页 |
1.1 研究背景及研究意义 | 第13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-17页 |
1.2.1 边坡稳定性研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 库岸稳定性研究现状 | 第14-17页 |
1.2.3 边坡及库岸稳定研究存在的问题 | 第17页 |
1.3 研究课题的提出及主要研究内容 | 第17-19页 |
1.3.1 研究课题的提出 | 第17页 |
1.3.2 主要研究内容 | 第17-19页 |
1.4 技术路线 | 第19-20页 |
1.5 预期成果 | 第20页 |
1.6 本文的组织安排 | 第20页 |
1.7 本章小结 | 第20-23页 |
第二章 干湿循环作用下红土物理力学特性研究 | 第23-51页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 试验研究方法 | 第23-27页 |
2.2.1 试验用土 | 第23-25页 |
2.2.2 试验方案 | 第25页 |
2.2.3 试验制样 | 第25-26页 |
2.2.4 试验过程 | 第26-27页 |
2.3 干湿循环作用下初始干密度对红土物理力学特性的影响 | 第27-32页 |
2.3.1 干湿循环作用下初始干密度对红土颗粒组成的影响 | 第27-29页 |
2.3.2 干湿循环作用下初始干密度对红土抗剪强度的影响 | 第29-32页 |
2.4 干湿循环作用下初始含水率对红土抗剪强度的影响 | 第32-36页 |
2.4.1 初始含水率与抗剪强度参数的关系 | 第32-34页 |
2.4.2 干湿循环作用下红土抗剪强度参数与初始含水率的关系 | 第34-35页 |
2.4.3 干湿循环作用下红土抗剪强度与初始含水率的关系 | 第35-36页 |
2.5 干湿循环作用下加砂比例对红土物理力学特性的影响 | 第36-48页 |
2.5.1 干湿循环作用下加砂比例对红土颗粒组成的影响 | 第36-40页 |
2.5.2 干湿循环作用下加砂比例对红土比重的影响 | 第40-42页 |
2.5.3 干湿循环作用下加砂比例对红土干密度的影响 | 第42-44页 |
2.5.4 干湿循环作用下加砂比例对红土抗剪强度的影响 | 第44-48页 |
2.6 本章小结 | 第48-51页 |
第三章 干湿循环作用下红土的微结构特性研究 | 第51-77页 |
3.1 引言 | 第51-52页 |
3.2 微结构试验方案 | 第52-54页 |
3.3 不同初始干密度红土微结构特性研究 | 第54-63页 |
3.3.1 不同初始干密度红土微结构特征 | 第54-58页 |
3.3.2 不同初始干密度红土微结构试验定量分析 | 第58-63页 |
3.4 不同加砂例红土微结构特性研究 | 第63-74页 |
3.4.1 加砂红土微结构特征 | 第63-68页 |
3.4.2 加砂红土微结构试验定量分析 | 第68-74页 |
3.4.3 加砂对红土作用机理分析 | 第74页 |
3.5 本章小结 | 第74-77页 |
第四章 库水作用下室内红土型模型库岸试验研究 | 第77-101页 |
4.1 引言 | 第77页 |
4.2 库水位升降下红土型模型库岸试验方案 | 第77-87页 |
4.2.1 模型库岸用土 | 第77-79页 |
4.2.2 模型库岸试验条件 | 第79-80页 |
4.2.3 模型库岸试验系统 | 第80-87页 |
4.3 库水位升降下红土型模型库岸试验开展与观测 | 第87-92页 |
4.3.1 库水位上升阶段 | 第87-88页 |
4.3.2 库水位下降阶段 | 第88-89页 |
4.3.3 库水循环升降阶段 | 第89-92页 |
4.4 库水位上升阶段力学特性研究 | 第92-94页 |
4.4.1 土压力随水位相对高度变化特性 | 第92-93页 |
4.4.2 孔隙水压力随水位相对高度变化特性 | 第93-94页 |
4.5 库水位下降阶段力学特性研究 | 第94-96页 |
4.5.1 土压力随水位相对高度变化特性 | 第94-95页 |
4.5.2 孔隙水压力随水位相对高度变化特性 | 第95-96页 |
4.6 库水循环升降过程中力学特性研究 | 第96-98页 |
4.6.1 土压力随库水升降次数变化特性 | 第96-97页 |
4.6.2 孔隙水压力随库水升降次数变化特性 | 第97-98页 |
4.7 本章小结 | 第98-101页 |
第五章 库水作用下红土型库岸饱和-非饱和渗流分析 | 第101-115页 |
5.1 引言 | 第101页 |
5.2 库岸饱和土渗流参数的确定 | 第101-102页 |
5.2.1 饱和土渗流理论 | 第101-102页 |
5.2.2 饱和土渗透系数测试方法 | 第102页 |
5.3 库岸非饱和土渗流参数的确定 | 第102-103页 |
5.3.1 非饱和土的渗透系数 | 第102页 |
5.3.2 非饱和土渗透系数的数学模型 | 第102-103页 |
5.4 二维有限元库岸渗流场分析 | 第103-113页 |
5.4.1 计算模型 | 第103-107页 |
5.4.2 渗流计算结果分析 | 第107-111页 |
5.4.3 数值模拟与模型试验结果对比 | 第111-113页 |
5.5 本章小结 | 第113-115页 |
第六章 库水作用下红土型库岸土-水耦合分析 | 第115-127页 |
6.1 库岸渗流场-应力场耦合分析 | 第115-118页 |
6.1.1 渗流场对应力场作用影响 | 第115页 |
6.1.2 土-水耦合基本原理 | 第115-117页 |
6.1.3 土-水耦合初始条件的确定 | 第117-118页 |
6.2 二维有限元库岸应力场分析 | 第118-124页 |
6.2.1 库水上升阶段应力变化特征 | 第118-120页 |
6.2.2 库水下降阶段应力变化特征 | 第120-122页 |
6.2.3 库水循环升降阶段应力变化特征 | 第122-124页 |
6.2.4 稳定分析评价 | 第124页 |
6.3 本章小结 | 第124-127页 |
第七章 库水作用下红土型库岸时变稳定性分析 | 第127-143页 |
7.1 时变稳定性及时变可靠度分析 | 第127-131页 |
7.1.1 时变安全系数与时变可靠度的定义 | 第127页 |
7.1.2 时变参数确定及时变模型建立 | 第127-128页 |
7.1.3 时变稳定性和时变可靠度分析结果 | 第128-131页 |
7.2 时变稳定性影响因素的敏感性分析 | 第131-139页 |
7.2.1 土体力学性质对稳定性的影响 | 第131-134页 |
7.2.2 库岸地形地貌对稳定性的影响 | 第134-135页 |
7.2.3 库水位变化对稳定性的影响 | 第135-139页 |
7.3 红土型库岸失稳机理 | 第139-140页 |
7.4 本章小结 | 第140-143页 |
第八章 结论及建议 | 第143-147页 |
8.1 结论 | 第143-146页 |
8.2 存在的问题及建议 | 第146-147页 |
致谢 | 第147-149页 |
参考文献 | 第149-155页 |
附录 | 第155-156页 |
附图 | 第156页 |