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溪洛渡水电站坝肩抗力体抗滑稳定性分析

1 前言第1-15页
 1.1 概述第8-9页
 1.2 研究现状第9-13页
  1.2.1 坝肩抗力体稳定性分析研究现状第9-12页
   1.2.1.1 概述第9-10页
   1.2.2.2 抗滑稳定性的计算模型第10-11页
   1.2.2.3 传统剪摩与纯摩公式存在的问题及修正方法第11-12页
  1.2.2 安全系数第12-13页
 1.3 主要研究内容第13页
 1.4 技术路线第13-15页
2 研究区工程地质条件第15-26页
 2.1 区域地质背景第15-16页
 2.2 坝区的工程地质条件第16-22页
  2.2.1 地形地貌第16-17页
  2.2.2 地层岩性第17-18页
  2.2.3 坝区地质构造第18-19页
  2.2.4 地应力特征第19-20页
  2.2.5 岩体风化与卸荷特征第20页
  2.2.6 水文地质条件第20页
  2.2.7 地震第20-22页
 2.3 岩体结构特征第22-26页
3 坝肩抗力体的边界条件及工程性状分析第26-49页
 3.1 概述第26页
 3.2 坝肩抗滑稳定的基本模式分析第26-28页
 3.3 坝肩抗力体底滑面分析第28-35页
  3.3.1 概述第28-29页
  3.3.2 野外调查和资料整理第29页
  3.3.3 坝肩抗力体底滑面确定的基本原则第29页
  3.3.4 底滑面小结第29-35页
 3.4 坝肩抗力体侧裂面分析第35-49页
  3.4.1 概述第35页
  3.4.2 侧裂面发育特征调查与分析第35-48页
   3.4.2.1 侧裂结构面的调查第36-43页
   3.4.2.2 侧裂结构面的发育特征第43-48页
  3.4.3 侧裂面小结第48-49页
4 坝肩抗力体抗滑稳定性分析的基本原理第49-63页
 4.1 概述第49页
 4.2 刚体极限平衡法的基本假设及原理第49-50页
 4.3 解析法评价坝肩抗力体的稳定性第50-62页
  4.3.1 平面稳定性分析第50-52页
   4.3.1.1 概述第50页
   4.3.1.2 平面稳定分析的方法第50-52页
  4.3.2 空间稳定性分析第52-56页
  4.3.3 用矢量代数法评价抗力体的稳定性第56-62页
   4.3.3.1 抗力体的几何模型第56-58页
   4.3.3.2 可动块体的受力的分析第58-60页
   4.3.3.3 滑块体类型的确定第60-61页
   4.3.3.4 稳定性系数(K_c)计算第61-62页
 4.4 因素敏感性分析第62-63页
5 坝肩抗滑稳定性分析程序设计第63-74页
 5.1 程序设计的基本思路第63-64页
 5.2 程序设计的平台第64-65页
  5.2.1 类第64页
  5.2.2 集合第64-65页
 5.3 程序的数据结构和模型第65-66页
 5.4 系统的主要内容和实现的技术方法第66-71页
  5.4.1 程序界面设计第66页
  5.4.2 程序的主要功能模块第66-70页
   5.4.2.1 坐标系的转化第67页
   5.4.2.2 基本数据输入第67-68页
   5.4.2.3 基本图形单元参数的存贮与计算第68-69页
   5.4.2.4 地质模型的显示第69-70页
  5.4.3 添加边界条件第70-71页
  5.4.4 块体受力计算第71页
  5.4.5 计算稳定性系数第71页
  5.4.6 成果输出第71页
  5.4.7 因素敏感性分析第71页
 5.5 系统稳定与可靠性检验第71-73页
 5.6 系统进一步开发的方向第73-74页
6 坝肩抗力体抗滑稳定性评价第74-85页
 6.1 概述第74页
 6.2 坝肩抗力体的地质模型第74-75页
 6.3 计算参数确定第75-77页
 6.4 大块体模式稳定性分析第77-79页
  6.4.1 模型建立第77-78页
  6.4.2 计算成果第78-79页
 6.5 小块体模式稳定性分析第79-80页
  6.5.1 模型建立第79页
  6.5.2 计算成果第79-80页
 6.6 坝肩抗力体稳定性的因素敏感性分析第80-84页
  6.6.1 连通率与稳定性系数的关系第80-81页
  6.6.2 底滑面的强度参数与稳定性系数的关系第81-82页
  6.6.3 侧裂面的强度参数与稳定性系数的关系第82-84页
 6.7 综合评价第84-85页
7 结论第85-87页
致谢第87-88页
参考文献第88-90页

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