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基于CDEM的洒勒山高速远程滑坡过程模拟

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 前言第11-23页
    1.1 选题背景和研究意义第11-13页
    1.2 国内外研究现状第13-20页
        1.2.1 高速远程滑坡运动特征第13-15页
        1.2.2 高速远程滑坡机理第15-19页
        1.2.3 高速远程滑坡数值模拟第19-20页
        1.2.4 存在的问题第20页
    1.3 研究思路与技术路线第20-22页
        1.3.1 研究思路第20-21页
        1.3.2 技术路线第21-22页
    1.4 研究内容与创新点第22-23页
        1.4.1 研究内容第22页
        1.4.2 创新点第22-23页
第二章 CDEM软件简介第23-34页
    2.1 CDEM的块体,界面与节点第23-25页
    2.2 CDEM基本控制方程第25页
    2.3 基于有限元的计算模型第25-28页
        2.3.1 弹簧元模型第25-27页
        2.3.2 有限体积模型第27-28页
    2.4 基于离散元的计算模型第28-33页
        2.4.1 块体内部破裂模型第30页
        2.4.2 半弹簧接触边破裂模型第30-31页
        2.4.3 块体颗粒耦合转化模型第31页
        2.4.4 基于颗粒接触的无网格模型第31-33页
    2.5 CDEM的优势第33-34页
第三章 高速远程滑坡控制因素第34-47页
    3.1 滑面控制因素第34-39页
        3.1.1 滑面角度第34-38页
        3.1.2 V型滑道壁夹角第38-39页
    3.2 滑体控制因素第39-47页
        3.2.1 方量第39-42页
        3.2.2 粒径第42-43页
        3.2.3 内摩擦角第43-45页
        3.2.4 粘聚力第45-47页
第四章 洒勒山滑坡工程地质环境第47-60页
    4.1 区域环境概况第47-48页
    4.2 区域地质构造背景第48-51页
        4.2.1 区域构造演化过程第48-50页
        4.2.2 新构造运动与地震第50-51页
    4.3 地层岩性第51-54页
        4.3.1 巴谢河流域地层岩性第51-52页
        4.3.2 洒勒山地层岩性第52-54页
    4.4 地形地貌第54-57页
        4.4.1 巴谢河流域地形地貌第54-56页
        4.4.2 洒勒山地形地貌第56-57页
    4.5 水文地质条件第57-60页
第五章 洒勒山滑坡变形发展及滑动过程第60-63页
    5.1 滑坡变形发展过程第60-61页
    5.2 滑坡滑动过程第61-63页
第六章 洒勒山滑坡过程模拟及机理探讨第63-76页
    6.1 计算模型与计算参数第63-66页
        6.1.1 模型第63页
        6.1.2 计算参数第63-66页
    6.2 模拟滑动过程第66-67页
    6.3 运动特征分析第67-71页
        6.3.1 位移第67-68页
        6.3.2 滑体速度与加速度第68-69页
        6.3.3 测点速度与加速度第69-71页
    6.4 洒勒山高速远程滑坡机理探讨第71-76页
        6.4.1 黄土剪切液化第71-72页
        6.4.2 滑体撞击导致的能量传递第72-76页
第七章 结论与展望第76-78页
    7.1 结论第76-77页
    7.2 展望第77-78页
参考文献第78-83页
在学期间的研究成果第83-84页
致谢第84页

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