摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第8-18页 |
1.1 选题依据及意义 | 第8-9页 |
1.1.1 选题依据 | 第8-9页 |
1.1.2 选题意义 | 第9页 |
1.1.3 选题目的 | 第9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-16页 |
1.2.1 帕隆藏布流域地质调查现状 | 第9-10页 |
1.2.2 冰碛物滑坡研究现状 | 第10-11页 |
1.2.3 滑坡稳定性研究方法现状 | 第11-16页 |
1.3 研究内容和研究路线 | 第16-18页 |
1.3.1 研究内容 | 第16页 |
1.3.2 技术路线 | 第16-18页 |
第2章 区域地质环境 | 第18-24页 |
2.1 研究区域概况 | 第18页 |
2.2 地形地貌 | 第18-19页 |
2.3 水文气象 | 第19-22页 |
2.4 地质构造 | 第22页 |
2.5 地层岩性 | 第22-24页 |
第3章 冰碛物滑坡成因分析及参数试验 | 第24-40页 |
3.1 冰碛物 | 第24-25页 |
3.2 冰碛物滑坡 | 第25页 |
3.3 区域内冰碛物滑坡评价与分析 | 第25-30页 |
3.3.1 区域内冰碛物滑坡调查结果 | 第25-29页 |
3.3.2 区域内冰碛物滑坡分析 | 第29-30页 |
3.4 冰碛物滑坡稳定性影响因素分析 | 第30-32页 |
3.4.1 冰碛物参数特征对冰碛物滑坡稳定性的影响 | 第30-31页 |
3.4.2 地震对冰碛物滑坡稳定性的影响 | 第31-32页 |
3.4.3 降雨对冰碛物滑坡稳定性的影响 | 第32页 |
3.4.4 河流侵蚀对冰碛物滑坡的影响 | 第32页 |
3.4.5 人类活动对冰碛物滑坡稳定性的影响 | 第32页 |
3.5 冰碛物现场渗透试验 | 第32-36页 |
3.6 冰碛物室内土工试验 | 第36-40页 |
第4章 极限平衡法分析滑坡稳定性 | 第40-48页 |
4.1 研究对象选取 | 第40-41页 |
4.2 岩土参数选取 | 第41页 |
4.3 模型建立 | 第41-42页 |
4.4 滑坡稳定性计算 | 第42-43页 |
4.5 冰碛物滑坡敏感性分析 | 第43-48页 |
4.5.1 冰碛物黏聚力对滑坡稳定性的影响 | 第43-45页 |
4.5.2 冰碛物内摩擦角对滑坡稳定性的影响 | 第45-46页 |
4.5.3 冰碛物密度对滑坡稳定性的影响 | 第46-47页 |
4.5.4 冰碛物参数对滑坡稳定性的影响分析 | 第47-48页 |
第5章 数值模拟分析滑坡稳定性 | 第48-68页 |
5.1 FLAC3D数值模拟 | 第48-49页 |
5.2 FLAC3D计算原理及计算流程 | 第49-50页 |
5.3 滑坡计算模型建立 | 第50-51页 |
5.4 滑坡在天然工况下的稳定性分析 | 第51-53页 |
5.5 冰碛物滑坡在地震影响下的稳定性分析 | 第53-60页 |
5.5.1 地震荷载计算 | 第53-54页 |
5.5.2 地震情况下滑坡的稳定性分析 | 第54-57页 |
5.5.3 地震情况下应力场分析 | 第57-59页 |
5.5.4 地震情况下位移场分析 | 第59-60页 |
5.6 冰碛物滑坡在降雨影响下的稳定性分析 | 第60-66页 |
5.6.1 降雨入渗基本理论 | 第60-61页 |
5.6.2 不同降雨条件下滑坡稳定性分析 | 第61-62页 |
5.6.3 不同降雨条件下应力场分析 | 第62-64页 |
5.6.4 不同降雨条件下位移场分析 | 第64-66页 |
5.7 滑坡稳定性分析 | 第66-67页 |
5.8 区域内其它冰碛物滑坡稳定性计算结果 | 第67-68页 |
第6章 结论及展望 | 第68-70页 |
6.1 结论 | 第68-69页 |
6.2 创新点 | 第69页 |
6.3 展望 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第74页 |
发表的论文 | 第74页 |
参加研究的项目 | 第74页 |