摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
目录 | 第5-7页 |
第1章 引言 | 第7-16页 |
·研究区概况 | 第7-8页 |
·选题依据及研究意义 | 第8-9页 |
·国内外节理岩体边坡的研究现状 | 第9-14页 |
·岩体结构控制论 | 第9-11页 |
·岩体力学模型 | 第11-13页 |
·岩质边坡稳定性评价方法 | 第13-14页 |
·研究的创新点 | 第14页 |
·研究思路及技术路线 | 第14-16页 |
第2章 研究区工程地质环境条件 | 第16-21页 |
·区域地质与区域稳定性 | 第16页 |
·地形地貌 | 第16页 |
·地层岩性与地质构造 | 第16-18页 |
·风化卸荷 | 第18-20页 |
·水文地质条件 | 第20-21页 |
第3章 6#梁节理岩体变形破坏模式研究 | 第21-33页 |
·6#梁岩体结构特征分析 | 第21-24页 |
·岩体结构特征 | 第21-22页 |
·边坡岩体力学参数 | 第22-24页 |
·6#梁变形破裂迹象及形成机制分析 | 第24-27页 |
·6#梁的变形破裂迹象 | 第24-26页 |
·6#梁变形破裂的形成机制分析 | 第26-27页 |
·6#梁滑塌区变形破坏迹象及形成机制分析 | 第27-29页 |
·6#梁变形破坏模式分析 | 第29-32页 |
·平面滑动模式 | 第29-30页 |
·阶梯状滑动模式 | 第30-31页 |
·倾倒变形破坏模式 | 第31-32页 |
·小结 | 第32-33页 |
第4章 6#梁节理岩体高边坡变形破坏状态和过程研究 | 第33-61页 |
·有限元建模平台和建模技术 | 第33-37页 |
·ANSYS的菜单界面 | 第33-34页 |
·ANSYS软件的主要功能 | 第34-36页 |
·ANSYS的建模途径和方法 | 第36页 |
·节理岩体边坡数值模型的概化 | 第36-37页 |
·6#梁变形破坏模式的数值分析 | 第37-41页 |
·平面滑动变形的分析结果 | 第37-38页 |
·阶梯状滑动破坏的分析结果 | 第38-39页 |
·倾倒变形的分析结果 | 第39-40页 |
·小结 | 第40-41页 |
·6#梁节理岩体高边坡变形破坏状态模拟 | 第41-53页 |
·剖面6-2数值模拟 | 第42-48页 |
·建模 | 第42-43页 |
·模拟结果评价 | 第43-48页 |
·剖面6-3数值模拟 | 第48-51页 |
·建模 | 第48-50页 |
·模拟结果评价 | 第50-51页 |
·小结 | 第51-53页 |
·6#梁节理岩体高边坡变形破坏过程模拟 | 第53-61页 |
·离散单元法基本原理 | 第53-54页 |
·3DEC软件及其功能 | 第54-55页 |
·3DEC的建模过程及方法 | 第55-56页 |
·剖面6-2离散元模型与边界条件 | 第56页 |
·节理岩体高边坡的变形破坏过程 | 第56-60页 |
·小结 | 第60-61页 |
第5章 6#梁的稳定性评价和计算 | 第61-89页 |
·局部稳定性评价 | 第61-71页 |
·局部稳定性分析 | 第61-64页 |
·剖面6-3位置滑塌区塌方影响范围确定 | 第64-70页 |
·建模 | 第64页 |
·塌方前模拟结果评价 | 第64-65页 |
·塌方后模拟结果评价 | 第65-70页 |
·小结 | 第70-71页 |
·深卸荷岩体稳定性评价 | 第71-89页 |
·变形破坏的极限状态分析 | 第71-73页 |
·岩质边坡极限状态的确定 | 第71-72页 |
·有效潜在滑面的搜索 | 第72-73页 |
·有限元强度系数折减法原理 | 第73-75页 |
·利用有限元强度系数折减法进行稳定性分析 | 第75-87页 |
·稳定性系数的求解 | 第75-86页 |
·有限元强度系数折减法分析的结论 | 第86-87页 |
·常规稳定性计算成果 | 第87页 |
·计算结果的对比分析 | 第87-89页 |
第6章 6#梁的支护设计建议 | 第89-92页 |
·支护设计方案的选取 | 第89-91页 |
·支护设计方案的优化 | 第91-92页 |
第7章 结论及展望 | 第92-94页 |
参考文献 | 第94-96页 |
致谢 | 第96页 |