基于最小势能法的边坡三维临界滑裂面搜索
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 研究背景和意义 | 第10-13页 |
1.1.1 研究背景 | 第10-12页 |
1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
1.2 边坡三维稳定性分析研究现状 | 第13-17页 |
1.2.1 三维稳定性分析方法 | 第13-16页 |
1.2.2 三维临界滑裂面搜索 | 第16-17页 |
1.3 存在的问题及发展方向 | 第17-18页 |
1.3.1 存在的问题 | 第17页 |
1.3.2 发展方向 | 第17-18页 |
1.4 主要的研究内容 | 第18-19页 |
第二章 边坡三维最小势能稳定性分析方法 | 第19-29页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 计算模型 | 第19-20页 |
2.3 系统势能 | 第20-26页 |
2.3.1 滑裂面弹性势能 | 第20-21页 |
2.3.2 滑床剪切势能 | 第21-25页 |
2.3.3 系统总势能 | 第25-26页 |
2.4 安全系数求解 | 第26-28页 |
2.4.1 位移分量计算 | 第26页 |
2.4.2 抗滑力计算 | 第26-27页 |
2.4.3 下滑力计算 | 第27页 |
2.4.4 安全系数计算 | 第27-28页 |
2.5 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 边坡三维临界滑裂面搜索 | 第29-46页 |
3.1 引言 | 第29-30页 |
3.2 三维滑裂面的构建 | 第30-32页 |
3.2.1 基本思路 | 第30-32页 |
3.2.2 控制参数的确定 | 第32页 |
3.3 目标函数的确定 | 第32-33页 |
3.4 临界滑裂面的搜索方法 | 第33-35页 |
3.4.1 模拟退火法 | 第34页 |
3.4.2 蚁群算法 | 第34页 |
3.4.3 遗传算法 | 第34-35页 |
3.5 基于遗传算法的临界滑裂面搜索原理 | 第35-39页 |
3.5.1 相关术语 | 第35-36页 |
3.5.2 基本原理 | 第36-39页 |
3.6 基于遗传算法的临界滑裂面搜索实现 | 第39-45页 |
3.6.1 编程搜索 | 第39-43页 |
3.6.2 工具GUI搜索 | 第43-45页 |
3.7 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 三维临界滑裂面搜索验证 | 第46-57页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 算例验证 | 第46-49页 |
4.2.1 经典算例 | 第46-47页 |
4.2.2 临界滑裂面搜索 | 第47-49页 |
4.2.3 结果分析 | 第49页 |
4.3 模型试验 | 第49-55页 |
4.3.1 试验原理 | 第49-50页 |
4.3.2 方案设计 | 第50-51页 |
4.3.3 试验加载及滑裂面拟合 | 第51-54页 |
4.3.4 临界滑裂面搜索 | 第54-55页 |
4.3.5 结果分析 | 第55页 |
4.4 本章小结 | 第55-57页 |
第五章 三维临界滑裂面搜索程序开发 | 第57-70页 |
5.1 引言 | 第57页 |
5.2 MATLAB | 第57-59页 |
5.3 程序开发 | 第59-65页 |
5.3.1 计算程序 | 第59-60页 |
5.3.2 搜索程序 | 第60-61页 |
5.3.3 界面程序 | 第61-64页 |
5.3.4 程序封装 | 第64-65页 |
5.4 程序的执行 | 第65-68页 |
5.5 本章小结 | 第68-70页 |
第六章 工程应用 | 第70-74页 |
6.1 工程概况 | 第70页 |
6.2 地质勘查 | 第70-71页 |
6.3 稳定性分析 | 第71-73页 |
6.3.1 滑裂面搜索 | 第71-72页 |
6.3.2 结果分析 | 第72-73页 |
6.4 本章小结 | 第73-74页 |
第七章 结论与展望 | 第74-76页 |
7.1 结论 | 第74页 |
7.2 展望 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第81-83页 |