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 |