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考虑空间效应的抗滑桩边坡稳定性上限法与数值模拟研究

中文摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第10-25页
    1.1 选题背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-21页
        1.2.1 边坡三维极限分析第13-20页
        1.2.2 抗滑桩边坡极限分析第20-21页
    1.3 研究内容及技术路线第21-23页
        1.3.1 研究内容第21-23页
        1.3.2 技术路线第23页
    1.4 主要创新点第23-25页
第2章 抗滑桩边坡三维极限分析第25-63页
    2.1 极限分析上限法的基本理论第25-27页
    2.2 边坡三维破坏机构第27-29页
    2.3 抗滑桩边坡安全系数三维上限解推导及求解第29-51页
        2.3.1 破坏机构的构建第29-31页
        2.3.2 外功率计算第31-35页
        2.3.3 土体内能耗散率计算第35-39页
        2.3.4 抗滑桩抗力耗散率计算第39-45页
        2.3.5 抗滑桩边坡三维稳定安全系数求解第45-51页
    2.4 算例验证第51-54页
    2.5 参数分析第54-60页
    2.6 本章小结第60-63页
第3章 埋入式抗滑桩边坡三维稳定性分析第63-82页
    3.1 埋入式抗滑桩边坡破坏特征分析第63-68页
        3.1.1 二维破坏模式分析第63-65页
        3.1.2 三维数值模拟分析第65-68页
    3.2 基于三维破坏机构的埋入式抗滑桩临界埋深确定方法第68-76页
        3.2.1 整体滑动验算第69-71页
        3.2.2 次级滑动验算第71-74页
        3.2.3 算例分析第74-76页
    3.3 工程实例分析第76-80页
        3.3.1 工程概况第76-77页
        3.3.2 稳定性分析及抗滑桩加固设计第77-80页
    3.4 本章小结第80-82页
第4章 土体强度非线性对三维边坡稳定性的影响分析第82-112页
    4.1 非线性强度准则简介第82-83页
    4.2 基于广义非线性准则的FLAC3D本构模型二次开发第83-92页
        4.2.1 FLAC3D计算基本原理第83-84页
        4.2.2 莫尔-库仑本构模型的有限差分计算格式第84-88页
        4.2.3 非线性本构模型的数值实现要点第88-91页
        4.2.4 基于FLAC3D V5.0 的非线性本构模型二次开发流程第91-92页
    4.3 模型验证第92-102页
        4.3.1 算例 1第92-95页
        4.3.2 算例 2第95-99页
        4.3.3 算例 3第99-102页
    4.4 非线性参数对三维边坡稳定性的影响分析第102-107页
        4.4.1 c_0/σ_t的影响第102-105页
        4.4.2 m的影响第105-107页
    4.5 线性与非线性准则下抗滑桩边坡稳定性数值模拟分析第107-110页
    4.6 本章小结第110-112页
第5章 结论与展望第112-115页
    5.1 结论第112-114页
    5.2 展望第114-115页
致谢第115-116页
参考文献第116-126页
附录第126页

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