中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 问题的提出及研究意义 | 第9-12页 |
1.2 边坡稳定性研究现状 | 第12-17页 |
1.2.1 极限平衡法 | 第12-16页 |
1.2.2 有限单元法 | 第16页 |
1.2.3 场地综合整治技术研究 | 第16-17页 |
1.3 本文研究的内容和技术路线 | 第17-19页 |
1.3.1 本文研究内容 | 第17-18页 |
1.3.2 技术路线 | 第18-19页 |
2 工程概况 | 第19-31页 |
2.1 自然地理 | 第19-20页 |
2.1.1 地理位置及交通 | 第19页 |
2.1.2 气象水文 | 第19-20页 |
2.2 地形地貌 | 第20-21页 |
2.3 地质构造 | 第21页 |
2.4 地层岩性 | 第21-22页 |
2.4.1 土体 | 第21页 |
2.4.2 基岩 | 第21-22页 |
2.4.3 基岩风化特征及基岩面特征 | 第22页 |
2.5 水文地质条件 | 第22-23页 |
2.6 岩土体物理性质 | 第23-27页 |
2.6.1 土体 | 第23-24页 |
2.6.2 基岩 | 第24-26页 |
2.6.3 填料与滑带参数 | 第26-27页 |
2.7 工程特点 | 第27-28页 |
2.8 工程特点评价 | 第28-29页 |
2.9 本章小结 | 第29-31页 |
3 改进的不对称边坡三维极限平衡法 | 第31-45页 |
3.1 改进的不对称边坡三维极限平衡法原理 | 第31页 |
3.2 改进的不对称边坡三维极限平衡计算方法 | 第31-41页 |
3.2.1 条间力的假定 | 第31页 |
3.2.2 建立坐标系与网格划分 | 第31-32页 |
3.2.3 基本几何参数及受力分析 | 第32-34页 |
3.2.4 求解方程 | 第34-36页 |
3.2.5 几何参数的确定 | 第36-39页 |
3.2.6 求解稳定系数 | 第39页 |
3.2.7 程序设计 | 第39-41页 |
3.3 算例验证 | 第41-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
4 场地稳定性分析 | 第45-69页 |
4.1 城口高填方场地稳定性地质分析 | 第45页 |
4.2 计算参数 | 第45-46页 |
4.3 二维剩余推力法 | 第46-49页 |
4.3.1 城口高填方场地计算模型 | 第46-47页 |
4.3.2 传递系数法计算原理 | 第47-48页 |
4.3.3 计算工况及结果分析 | 第48-49页 |
4.4 三维极限平衡法 | 第49-60页 |
4.4.1 程序实现过程 | 第49-52页 |
4.4.2 边坡稳定性分析 | 第52-60页 |
4.5 数值模拟 | 第60-67页 |
4.5.1 midas GTS NX简介 | 第60页 |
4.5.2 三维边坡计算模型 | 第60页 |
4.5.3 材料本构模型及参数 | 第60-61页 |
4.5.4 荷载及边界条件 | 第61页 |
4.5.5 计算结果分析 | 第61-67页 |
4.6 计算方法结果比较 | 第67页 |
4.7 本章小结 | 第67-69页 |
5 城口高填方场地综合整治技术研究 | 第69-83页 |
5.1 填方场地分阶设计 | 第69-73页 |
5.1.1 填方场地设计目标及原则 | 第69页 |
5.1.2 填方场地规划多要素分析 | 第69-71页 |
5.1.3 场地分析 | 第71-72页 |
5.1.4 城口场地分阶设计 | 第72-73页 |
5.2 城口高填方场地综合整治技术 | 第73-80页 |
5.2.1 城口高填方场地综合整治方法 | 第73-75页 |
5.2.2 方案设计 | 第75-80页 |
5.3 本章小结 | 第80-83页 |
6 结论与展望 | 第83-85页 |
6.1 结论 | 第83-84页 |
6.2 建议 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-91页 |
附录 | 第91-95页 |
A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第91页 |
B. 作者在攻读学位期间发表的专利目录 | 第91页 |
C. 城口高填方场地三维稳定性分析matlab计算程序 | 第91-95页 |