锦屏一级水电站G1002电塔塔基边坡失稳机理及防治对策研究
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 滑坡稳定性分析研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 滑坡防治研究现状 | 第14-15页 |
1.3 研究目标和主要研究内容 | 第15-16页 |
1.3.1 研究目标 | 第15-16页 |
1.3.2 主要研究内容 | 第16页 |
1.4 研究思路与技术路线 | 第16-18页 |
1.4.1 研究思路 | 第16页 |
1.4.2 技术路线 | 第16-18页 |
第二章 滑坡区自然地理及地质环境条件 | 第18-26页 |
2.1 自然地理概况 | 第18页 |
2.1.1 地理位置及交通 | 第18页 |
2.1.2 气象水文条件 | 第18页 |
2.2 滑坡区工程地质条件 | 第18-26页 |
2.2.1 地形地貌 | 第18-19页 |
2.2.2 地层岩性及岩土体工程地质特征 | 第19页 |
2.2.3 地质构造 | 第19-22页 |
2.2.4 物理地质现象 | 第22-23页 |
2.2.5 水文地质条件 | 第23-24页 |
2.2.6 地震条件 | 第24-26页 |
第三章 滑坡基本特征及失稳机理分析 | 第26-36页 |
3.1 地形地貌 | 第26页 |
3.2 滑坡基本特征 | 第26-31页 |
3.2.1 滑坡边界、规模与形态 | 第26-29页 |
3.2.2 滑面、滑体及滑床形态特征 | 第29页 |
3.2.3 滑坡分区特征 | 第29-31页 |
3.2.4 滑坡水文地质条件 | 第31页 |
3.3 滑坡失稳条件分析 | 第31-33页 |
3.3.1 地形地貌条件 | 第32页 |
3.3.2 地层岩性条件 | 第32页 |
3.3.3 水源条件 | 第32页 |
3.3.4 人类工程活动 | 第32-33页 |
3.4 滑坡形成机理及失稳过程分析 | 第33-35页 |
3.5 电塔选址的几点启示 | 第35-36页 |
第四章 滑坡稳定性计算与参数敏感性分析 | 第36-46页 |
4.1 传递系数法的基本原理 | 第36-38页 |
4.2 计算参数的选取 | 第38-39页 |
4.3 计算剖面的选取 | 第39页 |
4.4 计算结果及分析 | 第39-41页 |
4.5 参数敏感性分析 | 第41-46页 |
4.5.1 参数敏感性分析概述 | 第41-42页 |
4.5.2 c、φ值敏感性分析 | 第42-46页 |
第五章 滑坡变形失稳数值模拟分析 | 第46-54页 |
5.1 概述 | 第46页 |
5.2 数值模拟分析基本原理 | 第46-47页 |
5.2.1 FLAC-3D简介及基本原理 | 第46-47页 |
5.2.2 FLAC-3D本构模型 | 第47页 |
5.3 数值计算模型的建立 | 第47-48页 |
5.4 计算参数及工况 | 第48-49页 |
5.5 计算结果及分析 | 第49-54页 |
第六章 滑坡防治对策研究 | 第54-61页 |
6.1 概述 | 第54页 |
6.2 滑坡防治工程原则及简介 | 第54-55页 |
6.2.1 滑坡防治的必要性和紧迫性 | 第54页 |
6.2.2 滑坡防治工程原则 | 第54-55页 |
6.2.3 滑坡治理方法概述 | 第55页 |
6.3 滑坡治理工程方案比选 | 第55-61页 |
6.3.1 方案一:格构锚索框架梁 | 第55-58页 |
6.3.2 方案二:抗滑桩+裂缝封填 | 第58-60页 |
6.3.3 方案比选 | 第60-61页 |
结论与展望 | 第61-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-69页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第69页 |