长江巫峡望霞危岩形成机制与危险性评价
摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-33页 |
1.1 选题依据及研究意义 | 第11-14页 |
1.2 国内外研究现状及评述 | 第14-30页 |
1.2.1 坡地剖面发育经典理论 | 第14-16页 |
1.2.2 坡地失稳机制研究 | 第16-23页 |
1.2.3 危岩稳定性研究 | 第23-30页 |
1.3 主要研究内容 | 第30-31页 |
1.4 研究思路与技术路线 | 第31-33页 |
第二章 巫峡河谷主要地质灾害特征与演化研究 | 第33-51页 |
2.1 引言 | 第33页 |
2.2 巫峡崩滑灾害特征 | 第33-35页 |
2.3 巫峡崩滑灾害类型与实例 | 第35-40页 |
2.3.1 破碎岩体崩滑 | 第36-38页 |
2.3.2 崩积-残坡积滑坡 | 第38-40页 |
2.4 喀斯特河谷区地质灾害链 | 第40-45页 |
2.4.1 地质灾害链定义 | 第40-41页 |
2.4.2 地质灾害链基本类型 | 第41-42页 |
2.4.3 地质灾害链形成机理 | 第42-45页 |
2.5 长江巫峡地质灾害的地貌学解译 | 第45-49页 |
2.5.1 望霞陡崖发育的地貌过程 | 第45-46页 |
2.5.2 危岩发育模式演绎 | 第46-47页 |
2.5.3 河谷边坡发育与地质灾害 | 第47-49页 |
2.6 小结 | 第49-51页 |
第三章 三峡岩溶区层状岩质边坡研究 | 第51-73页 |
3.1 引言 | 第51页 |
3.2 三峡岩溶区碳酸盐岩特征研究 | 第51-61页 |
3.2.1 岩溶作用基本原理 | 第51-53页 |
3.2.2 长江三峡岩溶区主要碳酸盐岩分类 | 第53-57页 |
3.2.3 表生构造对灰岩边坡稳定性影响 | 第57-61页 |
3.3 层状岩质边坡结构分类 | 第61-65页 |
3.3.1 近水平层状岩质边坡 | 第61-62页 |
3.3.2 顺层层状岩质边坡 | 第62-64页 |
3.3.3 反倾层状岩质边坡 | 第64-65页 |
3.4 层状岩体边坡破坏形式 | 第65-66页 |
3.4.1 局部断裂平滑 | 第65页 |
3.4.2 顺层滑动 | 第65-66页 |
3.4.3 倾倒破坏 | 第66页 |
3.4.4 楔体破坏 | 第66页 |
3.5 层状岩质边坡破坏地质力学机制 | 第66-68页 |
3.5.1 塑流-拉裂 | 第66页 |
3.5.2 蠕滑-拉裂 | 第66-67页 |
3.5.3 滑移-拉裂 | 第67页 |
3.5.4 滑移-弯曲 | 第67页 |
3.5.5 弯曲-拉裂 | 第67页 |
3.5.6 滑移-压致拉裂 | 第67-68页 |
3.6 层状岩质边坡稳定性影响因素 | 第68-71页 |
3.6.1 地形地貌 | 第68-69页 |
3.6.2 岩性 | 第69页 |
3.6.3 断裂构造 | 第69-70页 |
3.6.4 气候条件与地下水 | 第70页 |
3.6.5 地应力与震动作用 | 第70-71页 |
3.7 小结 | 第71-73页 |
第四章 长江巫峡望霞危岩软弱基座特征研究 | 第73-97页 |
4.1 引言 | 第73页 |
4.2 软弱基座基本特征 | 第73-74页 |
4.3 软弱基座矿物成分研究 | 第74-77页 |
4.3.1 X光粉晶衍射试验(XRD) | 第74-75页 |
4.3.2 扫描电镜矿物分析 | 第75-76页 |
4.3.3 偏光显微镜矿物分析 | 第76-77页 |
4.4 软弱基座岩芯三轴抗压试验 | 第77-82页 |
4.4.1 试件制备 | 第78页 |
4.4.2 试验设备与方法 | 第78页 |
4.4.3 试验结果 | 第78-80页 |
4.4.4 炭质页岩应力-应变曲线 | 第80-82页 |
4.5 水与软岩的相互作用 | 第82-89页 |
4.5.1 岩体软化 | 第83-84页 |
4.5.2 水的化学作用 | 第84-88页 |
4.5.3 水的力学作用 | 第88-89页 |
4.6 温度对岩石力学性质的影响 | 第89-95页 |
4.6.1 不同热荷载下的物理性质对比 | 第89-91页 |
4.6.2 单轴压缩试验 | 第91-93页 |
4.6.3 温度对峰值应力、应变和弹性模量的影响 | 第93-95页 |
4.7 小结 | 第95-97页 |
第五章 长江三峡巫峡望霞危岩稳定性研究 | 第97-127页 |
5.1 引言 | 第97页 |
5.2 望霞危岩地质模型 | 第97-100页 |
5.2.1 望霞危岩概况 | 第97-98页 |
5.2.2 危岩体地质模型 | 第98-99页 |
5.2.3 新构造应力场对望霞危岩发育控制规律 | 第99-100页 |
5.3 近水平软硬互层高边坡危岩演化机理 | 第100-104页 |
5.3.1 座滑破坏型危岩 | 第100-102页 |
5.3.2 座倾破坏型危岩 | 第102-104页 |
5.4 基于突变理论座滑式危岩本构关系研究 | 第104-112页 |
5.4.1 突变理论与突变模型 | 第104-106页 |
5.4.2 尖点突变理论解决工程地质问题思路 | 第106页 |
5.4.3 座滑式危岩力学模型 | 第106-108页 |
5.4.4 座滑式危岩动力破坏过程 | 第108-112页 |
5.5 基于PFC~(2D)望霞W2危岩数值模拟 | 第112-119页 |
5.5.1 颗粒流方法特点与假设 | 第113页 |
5.5.2 颗粒流物理模型 | 第113-114页 |
5.5.3 望霞W2危岩颗粒流数值模型 | 第114-115页 |
5.5.4 参数设定 | 第115-117页 |
5.5.5 数值模拟结果分析 | 第117-119页 |
5.6 座倾式危岩稳定性研究 | 第119-125页 |
5.6.1 座倾式危岩破坏地质特征 | 第119页 |
5.6.2 座倾式危岩力学模型 | 第119-120页 |
5.6.3 望霞W1危岩失稳过程分析 | 第120-125页 |
5.7 小结 | 第125-127页 |
第六章 危岩崩塌后效行为及危险性评价 | 第127-151页 |
6.1 引言 | 第127页 |
6.2 危岩崩塌岩块运动过程研究 | 第127-133页 |
6.2.1 基本假设 | 第128页 |
6.2.2 初始位移阶段 | 第128-130页 |
6.2.3 碰撞阶段 | 第130-132页 |
6.2.4 滚动与滑移阶段 | 第132-133页 |
6.3 成灾区影响因子分析 | 第133-137页 |
6.3.1 边坡形态 | 第133-134页 |
6.3.2 岩块形状 | 第134-135页 |
6.3.3 岩块质量与大小 | 第135-136页 |
6.3.4 岩块强度 | 第136页 |
6.3.5 坡表状况 | 第136-137页 |
6.4 危岩崩塌危险性评价 | 第137-148页 |
6.4.1 致灾危险性因子 | 第138-142页 |
6.4.2 基于集对分析法崩塌区危险性评价 | 第142-145页 |
6.4.3 望霞危岩算例分析 | 第145-148页 |
6.5 小结 | 第148-151页 |
第七章 结论及建议 | 第151-155页 |
7.1 结论 | 第151-153页 |
7.2 不足与建议 | 第153-155页 |
致谢 | 第155-157页 |
参考文献 | 第157-169页 |
攻读博士学位期间主要研究成果 | 第169页 |