摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 引言 | 第12-20页 |
1.1 研究意义及选题依据 | 第12-13页 |
1.1.1 研究意义 | 第12-13页 |
1.1.2 选题依据 | 第13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-17页 |
1.2.1 地震泥石流的研究现状 | 第14页 |
1.2.2 泥石流物源特征的研究现状 | 第14-15页 |
1.2.3 泥石流溃决启动机制的研究现状 | 第15-16页 |
1.2.4 泥石流能量效应的研究现状 | 第16-17页 |
1.3 研究内容及技术路线 | 第17-20页 |
1.3.1 研究内容 | 第17-18页 |
1.3.2 技术路线 | 第18-20页 |
第2章 研究区地质环境条件及震后泥石流特征 | 第20-31页 |
2.1 研究区的选取 | 第20-21页 |
2.2 研究区地质环境条件 | 第21-28页 |
2.2.1 地形地貌 | 第21-23页 |
2.2.2 地层岩性 | 第23-25页 |
2.2.3 地质构造 | 第25页 |
2.2.4 地震 | 第25-26页 |
2.2.5 水文条件 | 第26-28页 |
2.2.6 气象条件 | 第28页 |
2.3 震后泥石流特征 | 第28-31页 |
2.3.1 物源的变化 | 第28-30页 |
2.3.2 启动条件的变化 | 第30-31页 |
第3章 极震区泥石流物源特征研究 | 第31-54页 |
3.1 极震区泥石流物源特征 | 第31-35页 |
3.1.1 震后物源类型 | 第31-33页 |
3.1.2 物源发育特征 | 第33-35页 |
3.2 物源量影响因子 | 第35-46页 |
3.2.1 沟域面积 | 第35-36页 |
3.2.2 相对高差 | 第36-38页 |
3.2.3 发震断裂的距离 | 第38-39页 |
3.2.4 岩性及岩体结构 | 第39-45页 |
3.2.5 沟域地形条件 | 第45-46页 |
3.3 极震区泥石流物源动储量估算模型 | 第46-53页 |
3.3.1 因子显著性分析 | 第47-48页 |
3.3.2 基于MATLAB的多元非线性回归模型 | 第48-51页 |
3.3.3 极震区泥石流物源动储量估算模型 | 第51-52页 |
3.3.4 模型适宜性验证 | 第52-53页 |
3.4 小结 | 第53-54页 |
第4章 极震区泥石流溃决启动机理研究 | 第54-84页 |
4.1 极震区溃决型泥石流启动特征 | 第54-55页 |
4.2 极震区崩滑碎屑流堵沟机理研究 | 第55-69页 |
4.2.1 极震区崩滑碎屑流堵沟模型 | 第56-62页 |
4.2.2 碎屑流堵沟模型实例验证分析——以安县牛颈沟滑坡为例 | 第62-69页 |
4.3 极震区溃决型泥石流启动机理研究 | 第69-83页 |
4.3.1 极震区泥石流堰塞坝溃决特征 | 第69-70页 |
4.3.2 极震区泥石流临界溃决模型 | 第70-73页 |
4.3.3 基于能量法的溃后流速计算 | 第73-76页 |
4.3.4 流速反演验证 | 第76页 |
4.3.5 天然坝溃决模型实例验证分析——以映秀镇大水沟为例 | 第76-83页 |
4.4 小结 | 第83-84页 |
第5章 极震区泥石流运动的能量效应研究 | 第84-114页 |
5.1 极震区泥石流启动的能量特征 | 第84-85页 |
5.2 沟域增能作用 | 第85-96页 |
5.2.1 水源增能作用 | 第85-88页 |
5.2.2 物源增能作用 | 第88-89页 |
5.2.3 一次泥石流初始能量的计算 | 第89-90页 |
5.2.4 基于三维激光扫描的沟域增能作用研究——以文家沟“8.14”泥石流为例 | 第90-96页 |
5.3 高差比降增能作用 | 第96-105页 |
5.3.1 势能效应 | 第96-97页 |
5.3.2 比降增能作用 | 第97-98页 |
5.3.3 势能的转化与耗损 | 第98-100页 |
5.3.4 基于三维激光扫描的高差比降增能作用研究——以莲花心沟泥石流为例 | 第100-105页 |
5.4 溃决增能作用 | 第105-113页 |
5.4.1 溃决扩流量增能 | 第106页 |
5.4.2 溃后侵蚀作用增能 | 第106-108页 |
5.4.3 多次溃决累积增能——以甘沟“8.24”泥石流为例 | 第108-113页 |
5.5 小结 | 第113-114页 |
结论及展望 | 第114-117页 |
致谢 | 第117-118页 |
参考文献 | 第118-122页 |
攻读学位期间取得学术成果 | 第122页 |