摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 边坡稳定性的研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 极限平衡法 | 第12-13页 |
1.2.2 极限分析法 | 第13-14页 |
1.2.3 数值分析法 | 第14-16页 |
1.3 连续-离散耦合计算方法的研究现状 | 第16-17页 |
1.4 研究内容、方法及创新点 | 第17-18页 |
1.4.1 研究的内容和方法 | 第17页 |
1.4.2 论文的创新点 | 第17-18页 |
第二章 边坡稳定性的连续元分析 | 第18-32页 |
2.1 有限差分方法 | 第18-19页 |
2.1.1 基本概念 | 第18页 |
2.1.2 FLAC软件简介 | 第18-19页 |
2.2 连续元中强度折减法的应用 | 第19-20页 |
2.3 连续元边坡建模 | 第20-21页 |
2.3.1 边界范围的选择原则 | 第20页 |
2.3.2 模型的建立 | 第20-21页 |
2.4 连续元边坡稳定性分析 | 第21-27页 |
2.4.1 位移场变化 | 第23-24页 |
2.4.2 剪切带变化 | 第24页 |
2.4.3 塑性区变化 | 第24-27页 |
2.4.4 边坡滑动面的确定 | 第27页 |
2.5 边坡失稳判据讨论 | 第27-28页 |
2.6 单元敏感性分析 | 第28-30页 |
2.7 本章小结 | 第30-32页 |
第三章 宏细观参数标定 | 第32-49页 |
3.1 离散元方法 | 第32-34页 |
3.1.1 基本概念 | 第32页 |
3.1.2 PFC软件简介 | 第32-33页 |
3.1.3 线性接触连接模型 | 第33-34页 |
3.2 宏细观参数标定的意义及试验方法 | 第34-37页 |
3.2.1 参数标定的意义 | 第34页 |
3.2.2 参数标定的数值试验方法 | 第34-37页 |
3.3 土体接触模型的选择 | 第37-38页 |
3.4 细观参数取值研究 | 第38-39页 |
3.4.1 细观参数分类 | 第38页 |
3.4.2 基准方案取值 | 第38-39页 |
3.5 细观参数对宏观变形参数和强度参数的影响分析 | 第39-45页 |
3.5.1 颗粒基本参数的影响 | 第40-44页 |
3.5.2 颗粒粘结参数的影响 | 第44-45页 |
3.6 离散元细观参数的标定 | 第45-47页 |
3.7 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 边坡稳定性的离散元分析 | 第49-66页 |
4.1 离散元边坡失稳判断标准 | 第49页 |
4.2 离散元边坡模型的建立 | 第49-50页 |
4.3 离散元中强度折减法的应用 | 第50-51页 |
4.4 边坡失稳的宏观现象分析 | 第51-56页 |
4.4.1 位移场变化 | 第51-52页 |
4.4.2 速度场变化 | 第52-54页 |
4.4.3 转角场变化 | 第54页 |
4.4.4 颗粒位置变化 | 第54-55页 |
4.4.5 边坡滑动面 | 第55-56页 |
4.5 边坡失稳的细观机理分析 | 第56-63页 |
4.5.1 剪切带的演化 | 第56-58页 |
4.5.2 力链的演化 | 第58-60页 |
4.5.3 接触的演化 | 第60-61页 |
4.5.4 孔隙率的演化 | 第61-63页 |
4.6 离散元与连续元边坡稳定对比分析 | 第63-64页 |
4.7 本章小结 | 第64-66页 |
第五章 边坡稳定性的连续-离散耦合分析 | 第66-79页 |
5.1 连续-离散耦合计算方法 | 第66-70页 |
5.1.1 基本理论 | 第66-68页 |
5.1.2 耦合方程 | 第68-70页 |
5.2 连续-离散耦合边坡计算模型 | 第70-71页 |
5.2.1 耦合计算模型的确定 | 第70-71页 |
5.2.2 本构模型确定 | 第71页 |
5.2.3 宏细观参数确定 | 第71页 |
5.2.4 边界条件确定 | 第71页 |
5.2.5 加载方式 | 第71页 |
5.3 计算结果分析 | 第71-74页 |
5.4 案例分析 | 第74-78页 |
5.4.1 边坡的三维耦合分析 | 第74-76页 |
5.4.2 边坡的分步耦合分析 | 第76-78页 |
5.5 本章小结 | 第78-79页 |
结论与展望 | 第79-81页 |
结论 | 第79页 |
展望 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-86页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
附件 | 第88页 |