摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
第1章 引言 | 第12-21页 |
1.1 选题依据及研究意义 | 第12页 |
1.2 国内外研究现状与发展动态 | 第12-17页 |
1.2.1 堆积层滑坡降雨入渗过程研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 基覆界面剪切研究现状 | 第13-14页 |
1.2.3 离心机模拟研究现状 | 第14-16页 |
1.2.4 堆积层滑坡启动的实验模拟研究现状 | 第16-17页 |
1.3 研究内容及技术路线 | 第17-19页 |
1.3.1 研究内容 | 第17-19页 |
1.3.2 技术路线 | 第19页 |
1.4 论文特色及创新点 | 第19-21页 |
第2章 研究区自然地理及地质环境条件 | 第21-27页 |
2.1 自然地理概况 | 第21-22页 |
2.1.1 地理位置与交通 | 第21页 |
2.1.2 气象水文 | 第21-22页 |
2.2 地质环境条件 | 第22-27页 |
2.2.1 地形地貌 | 第22-23页 |
2.2.2 地层岩性 | 第23-25页 |
2.2.3 地质构造 | 第25-26页 |
2.2.4 水文地质条件 | 第26-27页 |
第3章 降雨诱发南江县红层地区堆积层滑坡发育规律与典型实例 | 第27-69页 |
3.1 概述 | 第27页 |
3.2 南江县红层地区堆积层滑坡发育分布规律 | 第27-34页 |
3.2.1 边界条件 | 第27-29页 |
3.2.2 滑坡规模 | 第29-30页 |
3.2.3 高程分布 | 第30-31页 |
3.2.4 滑床基岩地层 | 第31页 |
3.2.5 地貌特征 | 第31-32页 |
3.2.6 坡形特征 | 第32页 |
3.2.7 斜坡坡度分布 | 第32-33页 |
3.2.8 滑体厚度 | 第33-34页 |
3.3 堆积层滑坡演化过程及破坏模式 | 第34-37页 |
3.3.1 牵引式滑坡 | 第34-35页 |
3.3.2 推移式滑坡 | 第35-37页 |
3.4 典型滑坡实例 | 第37-67页 |
3.4.1 七岭村滑坡 | 第37-49页 |
3.4.2 印合村滑坡 | 第49-54页 |
3.4.3 王正塝滑坡 | 第54-61页 |
3.4.4 黎家湾滑坡 | 第61-66页 |
3.4.5 典型滑坡的成因分析 | 第66-67页 |
3.5 本章小结 | 第67-69页 |
第4章 南江县红层地区堆积层滑坡降雨入渗规律研究 | 第69-93页 |
4.1 概述 | 第69页 |
4.2 降雨入渗的现场渗透试验 | 第69-72页 |
4.3 坡体降雨入渗特性的现场观测 | 第72-77页 |
4.3.1 监测概况 | 第72-73页 |
4.3.2 监测数据分析 | 第73-77页 |
4.4 降雨入渗过程的高密度电阻率法现场测试 | 第77-84页 |
4.4.1 试验原理及方案 | 第77-80页 |
4.4.2 试验结果分析 | 第80-84页 |
4.5 平缓浅层堆积层滑坡降雨入渗的数值模拟 | 第84-91页 |
4.5.1 模型的建立 | 第84-85页 |
4.5.2 模型参数取值 | 第85-86页 |
4.5.3 边界条件 | 第86页 |
4.5.4 渗流场模拟工况 | 第86-87页 |
4.5.5 渗流场模拟结果分析 | 第87-91页 |
4.6 本章小结 | 第91-93页 |
第5章 平缓浅层堆积层滑坡基覆界面剪切试验 | 第93-108页 |
5.1 概述 | 第93页 |
5.2 滑体的剪切试验 | 第93-96页 |
5.3 基覆界面剪切试验研究 | 第96-106页 |
5.3.1 改进的直剪试验 | 第96-101页 |
5.3.2 改进的环剪试验 | 第101-106页 |
5.4 本章小结 | 第106-108页 |
第6章 降雨诱发平缓浅层堆积层滑坡土工离心模型试验研究 | 第108-124页 |
6.1 概述 | 第108页 |
6.2 平缓浅层堆积层滑坡土工离心模型试验设计 | 第108-112页 |
6.2.1 试验设备 | 第108-110页 |
6.2.2 模型设计 | 第110-112页 |
6.3 量测传感器及布设 | 第112-113页 |
6.4 模型制作及安装 | 第113-116页 |
6.4.1 模型制作 | 第113-115页 |
6.4.2 试验模型的吊装及试验仪器安装 | 第115页 |
6.4.3 试验加载过程 | 第115-116页 |
6.5 试验结果分析 | 第116-122页 |
6.5.1 土压力变化分析 | 第116-118页 |
6.5.2 孔隙水压力变化分析 | 第118-120页 |
6.5.3 斜坡位移变形特征分析 | 第120-122页 |
6.6 平缓浅层堆积层斜坡失稳机制分析 | 第122-123页 |
6.7 本章小结 | 第123-124页 |
第7章 降雨诱发平缓浅层堆积层滑坡室内物理模拟试验研究 | 第124-155页 |
7.1 概述 | 第124页 |
7.2 试验模型设计 | 第124-127页 |
7.2.1 试验相似系数 | 第124-125页 |
7.2.2 试验设备 | 第125-127页 |
7.2.3 模型尺寸及传感器布设 | 第127页 |
7.3 模型制作 | 第127-130页 |
7.3.1 试验材料 | 第127页 |
7.3.2 模型制作 | 第127-130页 |
7.4 工况设计 | 第130页 |
7.5 试验结果与数据分析 | 第130-151页 |
7.5.1 两种降雨强度条件下斜坡变形破坏试验分析 | 第130-139页 |
7.5.2 两种坡体厚度条件下斜坡变形破坏试验分析 | 第139-144页 |
7.5.3 三种滑床坡度条件下斜坡变形破坏试验分析 | 第144-151页 |
7.6 平缓浅层堆积层斜坡失稳机理分析 | 第151-152页 |
7.7 滑坡发生于坡体厚3~5m的原因分析 | 第152-153页 |
7.8 本章小结 | 第153-155页 |
第8章 降雨诱发平缓浅层堆积层滑坡变形响应机理及稳定性研究 | 第155-167页 |
8.1 概述 | 第155页 |
8.2 降雨诱发平缓浅层堆积层滑坡变形数值模拟分析 | 第155-164页 |
8.2.1 滑坡三维模型建立 | 第155-157页 |
8.2.2 天然工况下堆积层斜坡变形及稳定性分析 | 第157-159页 |
8.2.3 水位在基覆界面时变形及稳定性分析 | 第159-162页 |
8.2.4 水位在基覆界面以上时变形及稳定性分析 | 第162-164页 |
8.3 降雨诱发平缓浅层堆积层斜坡稳定性研究 | 第164-165页 |
8.4 本章小结 | 第165-167页 |
结论 | 第167-169页 |
致谢 | 第169-170页 |
参考文献 | 第170-178页 |
攻读学位期间取得学术成果 | 第178页 |