云南省彝良县花生地红层滑坡变形破坏机理大型离心机模拟试验研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 选题依据及研究的意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-20页 |
1.2.1 红层软岩水岩劣化作用研究现状 | 第13-15页 |
1.2.2 降雨触发红层岩质滑坡研究现状 | 第15-17页 |
1.2.3 斜坡灾害离心机模型试验研究现状 | 第17-20页 |
1.3 研究内容及技术路线 | 第20-22页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第20-21页 |
1.3.2 研究思路与技术路线 | 第21-22页 |
第2章 研究区工程地质环境条件 | 第22-32页 |
2.1 自然地理概况 | 第22-23页 |
2.1.1 位置与交通 | 第22-23页 |
2.1.2 气象条件 | 第23页 |
2.2 工程地质条件 | 第23-29页 |
2.2.1 地形地貌 | 第23-25页 |
2.2.2 地层岩性 | 第25页 |
2.2.3 地质构造 | 第25-27页 |
2.2.4 水文地质条件 | 第27-28页 |
2.2.5 新构造运动与地震 | 第28-29页 |
2.3 人类工程活动 | 第29-32页 |
第3章 花生地滑坡特征与变形破坏机制分析 | 第32-42页 |
3.1 滑坡概况 | 第32-34页 |
3.2 滑坡物质组成及结构特征 | 第34-37页 |
3.3 滑坡变形破坏特征 | 第37-38页 |
3.4 滑坡变形破坏影响因素分析 | 第38-40页 |
3.5 滑坡变形破坏机制分析 | 第40-42页 |
第4章 花生地滑坡形成机理离心机模拟试验设计 | 第42-60页 |
4.1 离心机模拟试验目的及试验设备 | 第42-44页 |
4.1.1 试验目的 | 第42-43页 |
4.1.2 试验设备 | 第43-44页 |
4.2 离心机模拟试验原理 | 第44-46页 |
4.2.1 离心机模拟试验的基本原理 | 第44页 |
4.2.2 离心机模拟试验相似理论 | 第44-46页 |
4.2.3 离心机模拟试验相似比例关系 | 第46页 |
4.3 离心模型相关问题 | 第46-48页 |
4.3.1 边界效应 | 第46-47页 |
4.3.2 粒径效应 | 第47页 |
4.3.3 离心力场误差 | 第47-48页 |
4.4 离心模型概化及相似材料配制 | 第48-53页 |
4.4.1 离心模型概化 | 第48-50页 |
4.4.2 相似材料配制 | 第50-52页 |
4.4.3 泥化夹层含水率确定 | 第52-53页 |
4.5 试验方案 | 第53-57页 |
4.5.1 试验方案设计 | 第53-54页 |
4.5.2 传感器布置设计 | 第54-56页 |
4.5.3 降雨及离心加速度加载方案 | 第56-57页 |
4.6 试验步骤 | 第57-59页 |
4.7 本章小结 | 第59-60页 |
第5章 花生地滑坡形成机理离心机模拟试验分析 | 第60-84页 |
5.1 软弱夹层设为天然状态的离心模拟试验研究 | 第60-69页 |
5.1.1 表部变形特征 | 第60-62页 |
5.1.2 土压力变化特征 | 第62-63页 |
5.1.3 孔隙水压力变化特征 | 第63-66页 |
5.1.4 综合对比分析 | 第66-69页 |
5.2 软弱夹层设为饱水状态的离心模拟试验 | 第69-78页 |
5.2.1 表部变形特征 | 第69-71页 |
5.2.2 土压力变化特征 | 第71-73页 |
5.2.3 孔隙水压力变化特征 | 第73-75页 |
5.2.4 综合对比分析 | 第75-78页 |
5.3 坡体变形破坏过程分析 | 第78-80页 |
5.4 降雨触发花生地滑坡变形破坏机理分析 | 第80-83页 |
5.5 本章小结 | 第83-84页 |
结论 | 第84-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-91页 |
攻读学位期间取得学术成果 | 第91页 |