首页--天文学、地球科学论文--水文地质学与工程地质学论文--工程地质学论文--动力地质及工程地质作用论文--崩塌论文

头寨岩崩锁固段动力失稳试验研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第13-23页
    1.1 论文研究意义第13-14页
    1.2 国内外研究现状第14-20页
        1.2.1 岩崩碎屑流及其运动学第14-16页
        1.2.2 岩崩激发因素第16页
        1.2.3 岩崩灾害孕育机理第16-19页
        1.2.4 重整化群理论的研究第19-20页
    1.3 论文研究内容及技术路线第20-23页
        1.3.1 论文主要研究内容第20-21页
        1.3.2 研究技术路线第21-23页
第二章 头寨岩崩工程地质特征第23-29页
    2.1 头寨岩崩概况第23-25页
    2.2 头寨岩崩工程地质特征第25-27页
        2.2.1 地形地貌第25页
        2.2.2 地层岩性条件第25-26页
        2.2.3 地质构造第26-27页
        2.2.4 水文地质及气象条件第27页
    2.3 本章小结第27-29页
第三章 岩崩源岩体动力失稳依据第29-45页
    3.1 岩崩碎屑流的运动学特征第29-31页
        3.1.1 运移速度第29-30页
        3.1.2 滑动距离第30页
        3.1.3 等效摩擦系数(视摩擦角)第30-31页
    3.2 岩崩堆积体及碎屑流波及范围第31-36页
        3.2.1 滑源区第31-33页
        3.2.2 堆积区第33-36页
        3.2.3 侧向抛掷冲击区第36页
    3.3 头寨巨块石及细颗粒调查第36-40页
        3.3.1 细颗粒级配特征第37-38页
        3.3.2 巨石调查方法第38-40页
    3.4 结果与讨论第40-42页
    3.5 本章小结第42-45页
第四章 头寨岩崩锁固段失稳声发射试验第45-57页
    4.1 峨眉山玄武岩岩样制备及其物理力学特性第45-47页
    4.2 声发射简介第47-49页
        4.2.1 声发射信号第47-48页
        4.2.2 声发射信号表征参数第48-49页
    4.3 试验设备及加载工况第49页
    4.4 试验结果及分析第49-53页
        4.4.1 累计振铃计数变化规律第49-51页
        4.4.2 声发射能量随时间变化规律第51-52页
        4.4.3 试验过程中高速摄像机监测第52-53页
    4.5 结果与讨论第53-55页
    4.6 本章小结第55-57页
第五章 头寨岩崩锁固段微震监测试验第57-83页
    5.1 微震监测技术简介第57-58页
    5.2 试验设备介绍第58-60页
        5.2.1 压剪试验机第58页
        5.2.2 监测系统第58-59页
        5.2.3 高速摄像机细观监测系统第59-60页
        5.2.4 模具的制作第60页
    5.3 岩石样品及加载工况第60-63页
    5.4 试验结果分析第63-77页
        5.4.1 剪切“缝”宽度为5cm岩样—3第63-70页
        5.4.2 剪切“缝”宽度为1cm岩样—2第70-74页
        5.4.3 剪切“缝”宽度为1cm岩样—2第74-77页
    5.5 结果及讨论第77-80页
    5.6 本章小结第80-83页
第六章 头寨岩崩锁固段失稳启动加速度及失稳破坏模式第83-91页
    6.1 头寨岩崩锁固段失稳抛射启动加速度直接结算方法第83-85页
    6.2 基于重正化群理论计算头寨岩崩锁固段失稳抛射启动加速度第85-89页
        6.2.1 重正化群理论第85-86页
        6.2.2 锁固段破裂的重正化模型第86-88页
        6.2.3 基于重正化群理论计算头寨岩崩失稳临界加速度第88-89页
    6.3 头寨岩崩锁固段失稳破坏模式第89-90页
    6.4 结果与讨论第90页
    6.5 本章小结第90-91页
第七章 结论第91-93页
致谢第93-95页
参考文献第95-102页
附录 1(攻读硕士学位期间参与的课题研究及论文发表)第102页

论文共102页,点击 下载论文
上一篇:基于三维声强测量的声源定位方法研究
下一篇:泥石流中的超孔隙水压力及其形成机理