致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12页 |
1.2 课题的国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 岩土介质多尺度研究现状 | 第13-15页 |
1.2.2 边坡稳定性研究现状 | 第15页 |
1.3 研究内容与方法 | 第15-16页 |
1.4 本文的创新点 | 第16-18页 |
2 非饱和渗流Richards方程与有限元格式 | 第18-26页 |
2.1 非饱和渗流基本理论 | 第18-21页 |
2.1.1 达西定律 | 第18-19页 |
2.1.2 土壤水分运动的基本方程 | 第19-21页 |
2.2 有限元法简介 | 第21-23页 |
2.2.1 有限元法的基础理论 | 第21-22页 |
2.2.2 渗流分析中的Richards方程有限元格式 | 第22-23页 |
2.3 强度折减法简介 | 第23-24页 |
2.4 本章小结 | 第24-26页 |
3 非饱和土坡渗流与稳定性分析 | 第26-50页 |
3.1 水位波动对库区边坡稳定性的影响 | 第26-33页 |
3.1.1 水位缓降时边坡渗流场及稳定性变化 | 第28-30页 |
3.1.2 水位骤降时边坡渗流场及稳定性变化 | 第30-32页 |
3.1.3 水位下降对库区边坡稳定性的影响 | 第32-33页 |
3.2 不同边界条件对边坡渗流场的影响 | 第33-38页 |
3.2.1 有限元渗流边界条件的实现 | 第33-36页 |
3.2.2 降雨持时对边坡的影响 | 第36-37页 |
3.2.3 降雨强度对边坡的影响 | 第37-38页 |
3.3 Bishop有效应力参数形式对稳定性计算的影响 | 第38-40页 |
3.4 附加强度计入等价正应力对稳定性计算的影响 | 第40-45页 |
3.5 等价粘聚力在积分点上的实现 | 第45-48页 |
3.6 本章小结 | 第48-50页 |
4 非饱和土渗透特性的多尺度建模 | 第50-86页 |
4.1 岩土材料的多尺度简介 | 第50-53页 |
4.1.1 含大孔隙的土体 | 第51页 |
4.1.2 含裂隙岩体 | 第51-52页 |
4.1.3 土石混合体 | 第52-53页 |
4.2 多尺度参数的选取与实现 | 第53-57页 |
4.2.1 均质土渗透系数的随机分布 | 第53-54页 |
4.2.2 土壤大孔隙 | 第54-56页 |
4.2.3 土石混合体 | 第56-57页 |
4.3 多尺度参数对渗流场及稳定性的影响 | 第57-67页 |
4.3.1 变异系数 | 第58-60页 |
4.3.2 大孔隙面积比 | 第60-63页 |
4.3.3 块石种类及含量 | 第63-66页 |
4.3.4 敏感性分析 | 第66-67页 |
4.4 深圳光明新区滑坡事故的模拟分析 | 第67-84页 |
4.4.1 渣土坡的数值模型 | 第68-72页 |
4.4.2 长时间弱降雨状态 | 第72-74页 |
4.4.3 短时间强降雨状态 | 第74-77页 |
4.4.4 考虑盲沟排水对渣土坡的影响 | 第77-81页 |
4.4.5 考虑堰塞湖对渣土坡的影响 | 第81-84页 |
4.5 本章小结 | 第84-86页 |
5 土体剪胀特性对坡体稳定性的影响 | 第86-100页 |
5.1 相关联流动法则与非相关联流动法则 | 第86-91页 |
5.1.1 塑性理论 | 第86-88页 |
5.1.2 屈服准则 | 第88-91页 |
5.1.3 流动准则 | 第91页 |
5.2 剪胀角对边坡稳定性的影响 | 第91-96页 |
5.2.1 Davis等效方法的应用 | 第91-95页 |
5.2.2 考虑剪胀性对边坡稳定性的影响 | 第95-96页 |
5.3 分层土体剪胀性对稳定性的影响 | 第96-99页 |
5.3.1 土层位置对整体稳定性的影响 | 第97-98页 |
5.3.2 土层体积对整体稳定性的影响 | 第98-99页 |
5.4 本章小结 | 第99-100页 |
6 总结与展望 | 第100-102页 |
6.1 本文的主要工作和结论 | 第100-101页 |
6.2 不足与展望 | 第101-102页 |
参考文献 | 第102-106页 |
附录A | 第106-114页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第114-118页 |
学位论文数据集 | 第118页 |