摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 前言 | 第12-21页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-18页 |
1.2.1 泥石流流体理论模型研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 泥石流与主河汇流研究现状 | 第14-16页 |
1.2.3 泥石流物理模拟试验研究以及数值模拟的研究现状 | 第16-17页 |
1.2.4 泥石流与主河汇流研究现状的综合评述 | 第17-18页 |
1.3 研究方法以及主要研究内容 | 第18-21页 |
1.3.1 研究思路与技术路线 | 第18-19页 |
1.3.2 研究方法 | 第19页 |
1.3.3 主要研究内容 | 第19-21页 |
第2章 泥石流入汇主河的模式、特点及影响 | 第21-31页 |
2.1 泥石流入汇主河典型案例 | 第21-23页 |
2.2 自然条件下泥石流入汇主河的特点及影响 | 第23-27页 |
2.2.1 汇流运动的形式和特点 | 第23-25页 |
2.2.2 汇流的结果和影响 | 第25-27页 |
2.3 影响泥石流与主河汇流成灾的主要因素 | 第27-30页 |
2.3.1 交汇角 | 第27-28页 |
2.3.2 流速比 | 第28页 |
2.3.3 流量比 | 第28-29页 |
2.3.4 泥石流入汇总量 | 第29页 |
2.3.5 支主沟河床条件 | 第29-30页 |
2.3.6 泥石流流体性质 | 第30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 磨西河泥石流堵塞大渡河物理模拟试验 | 第31-46页 |
3.1 沟域背景及堵河事件简介 | 第31-32页 |
3.2 试验方案设计 | 第32-37页 |
3.2.1 流动相似性原理 | 第32-33页 |
3.2.2 模型相似比尺 | 第33-34页 |
3.2.3 试验装置与方法 | 第34-36页 |
3.2.4 试验物料 | 第36页 |
3.2.5 实验内容及步骤 | 第36-37页 |
3.3 试验结果及分析 | 第37-43页 |
3.3.1 试验数据 | 第38-39页 |
3.3.2 试验结果分析 | 第39-43页 |
3.4 不同堵塞程度所需泥石流总量计算 | 第43-44页 |
3.4.1 根据试验相似比计算 | 第43-44页 |
3.4.2 根据雨洪法计算 | 第44页 |
3.4.3 试验推算结果与雨洪法计算结果比较 | 第44页 |
3.5 本章小结 | 第44-46页 |
第4章 泥石流入汇主河概化模型试验 | 第46-60页 |
4.1 试验概述 | 第46页 |
4.2 试验方案设计 | 第46-50页 |
4.2.1 试验装置与方法 | 第46-48页 |
4.2.2 泥石流浆体配制 | 第48页 |
4.2.3 实验内容及步骤 | 第48-50页 |
4.3 试验结果及分析 | 第50-56页 |
4.3.1 试验数据 | 第51页 |
4.3.2 实验结果分析 | 第51-56页 |
4.4 堵河模式及汇流机理分析 | 第56-59页 |
4.4.1 顶冲堰塞全堵 | 第56-57页 |
4.4.2 单侧推进局部堵塞 | 第57页 |
4.4.3 双侧束窄局部堵塞 | 第57-58页 |
4.4.4 潜坝壅堵 | 第58-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-60页 |
第5章 泥石流堵河程度理论分析 | 第60-70页 |
5.1 现有泥石流堵河判别经验公式 | 第60-61页 |
5.2 汇流区堆积体宽度理论分析 | 第61-67页 |
5.2.1 Takahashi基于动量定理的泥石流在变坡度沟道内运动方程 | 第61-63页 |
5.2.2 直角交汇汇流区堆积体宽度 | 第63-65页 |
5.2.3 任意角度交汇汇流区堆积体宽度 | 第65-66页 |
5.2.4 计算公式量纲分析 | 第66-67页 |
5.3 理论计算结果与试验结果对比 | 第67-69页 |
5.3.1 理论计算结果与物理模拟试验结果对比 | 第67-68页 |
5.3.2 理论计算结果与概化模型试验结果对比 | 第68-69页 |
5.4 本章小结 | 第69-70页 |
结论和展望 | 第70-72页 |
1 本文研究主要结论 | 第70-71页 |
2 问题及展望 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
附录 | 第73-76页 |
参考文献 | 第76-81页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第81页 |