摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
·研究背景与现状 | 第11-15页 |
·研究背景 | 第11-13页 |
·研究现状 | 第13-15页 |
·研究基本思路 | 第15页 |
·研究意义及目的 | 第15-16页 |
·本文主要研究内容 | 第16-17页 |
第二章 边坡监测基本理论 | 第17-35页 |
·引言 | 第17页 |
·边坡坡体结构类型及失稳机理 | 第17-29页 |
·自然山坡类型划分及变形状态 | 第17-19页 |
·坡体结构类型分类和监测特征量的确定 | 第19-27页 |
·边坡变形失稳形态及特征 | 第27-28页 |
·坡体失稳变形阶段与机理 | 第28-29页 |
·边坡监测特征量的特点 | 第29-30页 |
·边坡变形监测与预报的关系 | 第30-33页 |
·滑坡时间预报阶段 | 第30-31页 |
·边坡位移监测资料的分析 | 第31-32页 |
·监测与预报的关系 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-35页 |
第三章 基于 BOTDR 应变监测的基本原理 | 第35-49页 |
·引言 | 第35页 |
·OTDR 技术的基本原理 | 第35-36页 |
·BOTDR 技术应变监测的基本原理 | 第36-46页 |
·BOTDR 技术概述 | 第36-37页 |
·频移与光纤拉伸应变的关系确定 | 第37-44页 |
·频移与光纤拉伸应变的关系验证 | 第44-45页 |
·温度与应变的同时监测(频移分离技术) | 第45-46页 |
·关于距离分解度 | 第46-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第四章 基于 BOTDR 边坡变形监测系统初步构建 | 第49-59页 |
·引言 | 第49页 |
·系统的总体结构 | 第49-51页 |
·监测系统的分类和设计原则 | 第49-50页 |
·监测系统的结构与构成 | 第50-51页 |
·系统各部分的主体功能 | 第51-52页 |
·虚拟仪器技术及其在 BOTDR 监测系统中的应用 | 第52-54页 |
·虚拟仪器技术 | 第52-53页 |
·基于虚拟仪器技术的边坡监测系统 | 第53-54页 |
·监测系统构建中涉及的几个关键问题 | 第54-58页 |
·坡体三维变形空间分布的确定 | 第54-55页 |
·基于数值模拟技术的网络布设方法 | 第55-56页 |
·系统中可视化和三维图形技术的应用 | 第56-57页 |
·健康诊断中预测预报模型选择与分析 | 第57-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第五章 基于有限分布数据的边坡变形空间分布模拟 | 第59-80页 |
·引言 | 第59页 |
·用于坡面变形监测的实验模拟 | 第59-69页 |
·实验仪器及其参数 | 第59-60页 |
·光纤传感网络 | 第60-61页 |
·光纤传感网络布置及加载 | 第61-66页 |
·实验结果分析 | 第66-68页 |
·边坡监测工程的三维变形模拟 | 第68-69页 |
·用于坡面下不同深度点位移的实验模拟 | 第69-75页 |
·实验方案及光纤传感器布置 | 第69-71页 |
·实验加载及数据采集与处理 | 第71-74页 |
·实验数据分析 | 第74-75页 |
·实际应用中的几个问题 | 第75-78页 |
·光纤网铺设 | 第75页 |
·距离分解度的影响 | 第75-76页 |
·温度和湿度的影响及光纤的疲劳效应 | 第76-77页 |
·实际变形量计算 | 第77-78页 |
·本章小结 | 第78-80页 |
第六章 数值模拟在边坡监测设计中的应用 | 第80-96页 |
·引言 | 第80页 |
·工程概况及模型建立 | 第80-84页 |
·工程概况及参数选用 | 第80-82页 |
·模型建立及分析思路 | 第82-84页 |
·静力初始平衡状态 | 第84-88页 |
·应力分析 | 第84-85页 |
·应变分析 | 第85-86页 |
·位移分析 | 第86-88页 |
·孔隙水稳定流动状态 | 第88-90页 |
·物理参数的设置和孔压边界设定 | 第88-89页 |
·渗流稳定后坝体的孔压分析 | 第89-90页 |
·坡面加压后的平衡状态分析 | 第90-93页 |
·应变分析 | 第90-91页 |
·位移分析 | 第91-93页 |
·边坡监测网络布设方法 | 第93-94页 |
·本章小结 | 第94-96页 |
第七章 结语与展望 | 第96-99页 |
·主要工作和成果 | 第96-98页 |
·下一步工作设想 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-103页 |
致谢 | 第103-104页 |
作者简介 | 第104页 |