降雨入渗条件下万兴路隧道出洞口边坡稳定性研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-17页 |
1.1 选题依据及研究意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-15页 |
1.2.1 边坡稳定性 | 第9-13页 |
1.2.2 抗滑桩加固边坡 | 第13-14页 |
1.2.3 边坡的降雨入渗 | 第14-15页 |
1.3 本文主要研究内容和技术路线 | 第15-17页 |
1.3.1 本文主要研究内容 | 第15-16页 |
1.3.2 本文研究技术路线 | 第16-17页 |
第二章 基于FLAC 3D的边坡稳定性分析 | 第17-27页 |
2.1 FLAC3D计算原理概述 | 第17-21页 |
2.1.1 FLAC3D计算流程 | 第17-19页 |
2.1.2 屈服准则 | 第19-20页 |
2.1.3 基于强度折减法边坡稳定分析概要 | 第20-21页 |
2.2 万兴路隧道出洞口边坡工程概况 | 第21-24页 |
2.2.1 工程概况 | 第21-22页 |
2.2.2 工程地质条件 | 第22-24页 |
2.3 万兴路隧道洞口边坡破坏特征与影响因素 | 第24-25页 |
2.4 万兴路隧道洞口边坡稳定性分析 | 第25-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 考虑降雨渗流对边坡稳定性影响分析 | 第27-47页 |
3.1 边坡的降雨入渗理论 | 第27-29页 |
3.2 非饱和渗流理论及其在FLAC3D中的实现 | 第29-40页 |
3.2.1 饱和及非饱和渗流理论 | 第29-30页 |
3.2.2 渗流理论在FLAC3D中表达 | 第30-38页 |
3.2.3 非饱和渗流在FLAC3D中的实现 | 第38-40页 |
3.3 降雨条件下边坡稳定性分析 | 第40-45页 |
3.3.1 模拟降雨方案与边界条件 | 第40-41页 |
3.3.2 边坡孔隙水压的变化规律 | 第41-43页 |
3.3.3 降雨强度对边坡稳定性的影响 | 第43-44页 |
3.3.4 降雨时间对边坡稳定性的影响 | 第44-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-47页 |
第四章 万兴路隧道洞口边坡抗滑桩监测 | 第47-56页 |
4.1 万兴路隧道洞口边坡工程抗滑桩监测目的 | 第47-48页 |
4.2 万兴路隧道洞口边坡工程抗滑桩监测项目 | 第48-50页 |
4.3 监测结果分析 | 第50-55页 |
4.3.1 隧道出口左侧桩顶变形分析 | 第50-52页 |
4.3.2 隧道出口右侧桩顶变形分析 | 第52-55页 |
4.4 现场监测与数值分析结果对比 | 第55页 |
4.5 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 结论与展望 | 第56-58页 |
5.1 结论 | 第56-57页 |
5.2 展望 | 第57-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-60页 |