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土石混合体边坡失稳机制及稳定性研究--以玛纳斯河流域为例

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状和发展趋势第11-16页
        1.2.1 土石混合体概念的提出第11-12页
        1.2.2 土石混合体的研究进展第12-13页
        1.2.3 边坡稳定性分析方法第13-15页
        1.2.4 土石混合体边坡的研究进展第15-16页
    1.3 研究内容和技术路线第16-18页
        1.3.1 研究内容第16页
        1.3.2 技术路线第16-18页
第二章 玛河流域工程地质概况第18-29页
    2.1 地理位置第18页
    2.2 地形地貌第18-19页
    2.3 地质构造第19-21页
        2.3.1 依连哈比尔尕复背斜第20页
        2.3.2 乌鲁木齐山前坳陷带第20-21页
    2.4 地层岩性第21-22页
    2.5 地震与区域构造稳定性第22-23页
        2.5.1 地震第22页
        2.5.2 区域构造稳定性评价第22-23页
    2.6 水文地质条件第23页
    2.7 土石混合体分布及成因第23-25页
        2.7.1 土石混合体分布第23-24页
        2.7.2 土石混合体成因第24-25页
    2.8 土石混合体边坡特征第25-28页
        2.8.1 土石混合体边坡的分类第26页
        2.8.2 土石混合体边坡的几何形态第26-28页
    2.9 本章小结第28-29页
第三章 土石混合体原位水平推剪试验研究第29-43页
    3.1 试验原理与目的第29-31页
        3.1.1 试验仪器简介第29-30页
        3.1.2 试验原理第30页
        3.1.3 试验方法及步骤第30-31页
    3.2 土石混合体抗剪强度参数的计算第31-34页
        3.2.1 什维茨分析法第32页
        3.2.2 抗剪强度参数的计算第32-33页
        3.2.3 抗剪强度参数计算结果第33-34页
    3.3 水平推剪试验结果分析第34-39页
        3.3.1 粒径成分分析第34-35页
        3.3.2 土石混合体强度特征分析第35-37页
        3.3.3 土石混合体失稳路径分析第37-38页
        3.3.4 抗剪强度参数c、φ的统计分析第38-39页
    3.4 基于极限平衡条分法的土石混合体c、φ值反演分析第39-41页
        3.4.1 计算模型参数的确定第39-40页
        3.4.2 Slope/W简介第40页
        3.4.3 抗剪强度参数c、φ的敏感性分析第40-41页
        3.4.4 抗剪强度参数c、φ的反算结果第41页
    3.5 本章小结第41-43页
第四章 土石混合体边坡稳定性及失稳机制研究第43-58页
    4.1 土石混合体边坡数值模拟的实现第43-44页
        4.1.1 FLAC简介第43页
        4.1.2 土石混合体边坡模型模拟实现的方法第43-44页
    4.2 不同含石量下土石混合体边坡稳定性及失稳机制研究第44-48页
        4.2.1 土石混合体边坡计算模型第44-45页
        4.2.2 边坡的稳定性及失稳路径分析第45-47页
        4.2.3 边坡的失稳机制分析第47-48页
    4.3 块石空间分布不同边坡稳定性及失稳机制研究第48-52页
        4.3.1 土石混合体边坡计算模型第48-50页
        4.3.2 边坡的稳定性及失稳路径分析第50-51页
        4.3.3 边坡的失稳机制分析第51-52页
    4.4 边坡结构对边坡稳定性及失稳机制研究第52-55页
        4.4.1 土石混合体边坡计算模型第52-53页
        4.4.2 边坡的稳定性及失稳路径分析第53-54页
        4.4.3 边坡的失稳机制分析第54-55页
    4.5 土石混合体边坡失稳机制研究第55-57页
    4.6 本章小结第57-58页
第五章 结论与展望第58-60页
    5.1 结论第58页
    5.2 展望第58-60页
参考文献第60-65页
致谢第65-66页
作者简介第66-67页
附件第67页

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