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降雨与地震耦合作用对大林滑坡稳定性的影响

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第1章 绪论第12-19页
    1.1 选题依据及研究意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-16页
        1.2.1 降雨入渗条件下滑坡稳定性研究现状第13-14页
        1.2.2 地震条件下滑坡稳定性研究现状第14-15页
        1.2.3 降雨-地震耦合作用下滑坡稳定性研究现状第15-16页
    1.3 本文主要研究内容及技术路线第16-19页
        1.3.1 主要研究内容第16-17页
        1.3.2 研究技术路线第17-19页
第2章 自然地理与地质环境条件第19-28页
    2.1 自然地理条件第19-22页
        2.1.1 地理位置及交通条件第19-20页
        2.1.2 气象水文条件第20-22页
    2.2 地质环境条件第22-28页
        2.2.1 地形地貌第22-23页
        2.2.2 地层岩性第23-24页
        2.2.3 地质构造第24-26页
        2.2.4 水文地质条件第26页
        2.2.5 新构造运动及地震活动第26-28页
第3章 大林滑坡基本特征和形成机理研究第28-51页
    3.1 滑坡形态、边界特征及规模第28-32页
    3.2 滑坡结构特征第32-38页
        3.2.1 滑体特征第32-37页
        3.2.2 滑床特征第37页
        3.2.3 滑带特征第37-38页
    3.3 滑坡变形特征第38-40页
    3.4 滑体渗透性及强度特征第40-47页
        3.4.1 滑坡体原位双环渗透试验第40-43页
            3.4.1.1 试验目的第41页
            3.4.1.2 主要试验器材第41页
            3.4.1.3 试验场地第41页
            3.4.1.4 试验原理第41-42页
            3.4.1.5 数据处理及结果第42页
            3.4.1.5 试验结果分析第42-43页
        3.4.2 岩土体物理力学试验第43-47页
            3.4.2.1 滑体、滑带物理力学性质第43-46页
            3.4.2.2 滑床岩土体物理力学参数第46-47页
    3.5 大林滑坡成因机制分析第47-51页
        3.5.1 滑坡体稳定性影响因素分析第47-48页
            3.5.1.1 内在因素分析第47页
            3.5.1.2 外在因素分析第47-48页
        3.5.2 滑坡变形与破坏机制分析第48-51页
第4章 降雨入渗对大林滑坡渗流场及稳定性的影响第51-72页
    4.1 饱和-非饱和渗透基本理论第51-53页
        4.1.1 饱和-非饱和Darcy定律第51页
        4.1.2 非饱和渗流基本方程第51-52页
        4.1.3 边坡降雨入渗过程第52-53页
    4.2 基于GEO-STUDIO软件模型的建立第53-55页
        4.2.1 计算模型的建立第53页
        4.2.2 模型初始条件、边界条件第53-54页
        4.2.3 参数的选取第54-55页
    4.3 降雨入渗对大林滑坡渗流场的影响第55-65页
        4.3.1 数值模拟方法简介第55页
        4.3.2 降雨工况设计第55-57页
        4.3.3 模型的检验第57页
        4.3.4 不同降雨强度下大林滑坡渗流场分析第57-60页
        4.3.5 不同降雨历时下大林滑坡渗流场分析第60-62页
        4.3.6 相同总降雨量下大林滑坡渗流场分析第62-64页
        4.3.7 一次降雨历程大林滑坡渗流场分析第64-65页
    4.4 降雨入渗对大林滑坡稳定性的影响第65-71页
        4.4.1 概述第65-66页
        4.4.2 不同降雨强度下大林滑坡稳定性分析第66-68页
        4.4.3 不同降雨历时下大林滑坡稳定性分析第68页
        4.4.4 相同总降雨量下大林滑坡稳定性分析第68-69页
        4.4.5 一次降雨历程大林滑坡稳定性分析第69-71页
    4.5 本章小结第71-72页
第5章 地震作用对大林滑坡稳定性的影响第72-80页
    5.1 基于FLAC3D软件模型的建立第72-73页
        5.1.1 计算模型的建立第72页
        5.1.2 计算参数的选取第72-73页
        5.1.3 地震波的输入第73页
    5.2 地震作用对大林滑坡稳定性的影响第73-79页
        5.2.1 计算工况的设计第73-74页
        5.2.2 应力场分析第74-75页
        5.2.3 位移场分析第75-77页
        5.2.4 塑性屈服区及剪应变增量分析第77-79页
    5.3 本章小结第79-80页
第6章 降雨与地震耦合作用下大林滑坡稳定性分析第80-104页
    6.1 降雨对大林滑坡岩土体强度参数的衰减弱化规律分析第80-82页
    6.2 地震对岩土体强度的衰减及渗透性的影响第82-84页
        6.2.1 地震对岩土体强度的衰减分析第82-83页
        6.2.2 地震对岩土体渗透性的影响第83-84页
    6.3 降雨与地震耦合作用对大林滑坡的影响第84-101页
        6.3.1 先降雨后地震工况下的耦合第84-93页
            6.3.1.1 参数的选取第84页
            6.3.1.2 应力场分析第84-87页
            6.3.1.3 位移场分析第87-89页
            6.3.1.4 塑性屈服区及剪应变增量分析第89-92页
            6.3.1.5 稳定性分析第92-93页
        6.3.2 先地震后降雨工况下的耦合第93-101页
            6.3.2.1 参数的选取第93页
            6.3.2.2 工况设计第93页
            6.3.2.3 不同地震加速度与相同降雨工况耦合作用分析第93-98页
            6.3.2.4 相同地震加速度与不同降雨工况耦合作用分析第98-101页
    6.4 降雨-地震耦合作用对滑坡作用机理分析第101-102页
    6.5 小结第102-104页
结论第104-106页
致谢第106-107页
参考文献第107-111页
攻读学位期间取得学术成果第111页

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