摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第一章 前言 | 第11-18页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状综述 | 第12-16页 |
1.2.1 滑坡的变形机制研究 | 第12-13页 |
1.2.2 滑坡稳定性评价研究 | 第13-15页 |
1.2.3 滑坡治理理论与技术研究 | 第15-16页 |
1.3 本文的研究研究方法、研究内容及技术路线 | 第16-18页 |
1.3.1 研究方法 | 第16页 |
1.3.2 研究内容 | 第16-17页 |
1.3.3 技术路线 | 第17-18页 |
第二章 滑坡区域地质环境特征 | 第18-23页 |
2.1 概述 | 第18页 |
2.2 自然地理环境特征 | 第18页 |
2.2.1 地理位置及交通状况 | 第18页 |
2.2.2 气象、水文条件 | 第18页 |
2.3 滑坡区工程地质条件 | 第18-22页 |
2.3.1 区域地质背景 | 第18-19页 |
2.3.2 地形地貌 | 第19-20页 |
2.3.3 地层岩性 | 第20页 |
2.3.4 地质构造与地震 | 第20-21页 |
2.3.5 水文地质特征 | 第21页 |
2.3.6 物理地质现象 | 第21页 |
2.3.7 岩体及结构面强度参数选取 | 第21-22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 G1006电塔塔基滑坡发育特征及成因机理研究 | 第23-34页 |
3.1 概述 | 第23页 |
3.2 滑坡发育特征 | 第23-28页 |
3.2.1 滑坡的类型 | 第25页 |
3.2.2 滑坡分区特征 | 第25-28页 |
3.3 滑坡的成因机理 | 第28-31页 |
3.3.1 滑坡形成的内因 | 第29-30页 |
3.3.2 滑坡形成的外因 | 第30-31页 |
3.4 G1006电塔塔基滑坡演化过程分析 | 第31-32页 |
3.5 对复杂山区送电线路电塔选址的启示 | 第32-33页 |
3.6 小结 | 第33-34页 |
第四章 滑坡稳定性与因素敏感性分析 | 第34-45页 |
4.1 概述 | 第34页 |
4.2 极限平衡法滑坡稳定性分析 | 第34-41页 |
4.2.1 滑坡计算模型及工况 | 第34-35页 |
4.2.2 滑坡计算方法 | 第35-38页 |
4.2.3 计算参数的选取 | 第38-39页 |
4.2.4 稳定性计算结果及分析 | 第39-40页 |
4.2.5 滑坡稳定性计算结论评述 | 第40-41页 |
4.3 滑坡因素敏感性分析 | 第41-43页 |
4.4 本章小结 | 第43-45页 |
第五章 滑坡数值模拟分析-FLAC3D | 第45-60页 |
5.1 概述 | 第45页 |
5.2 FLAC3D数值模拟分析的基本原理 | 第45-46页 |
5.2.1 FLAC3D的简介及求解流程 | 第45页 |
5.2.2 FLAC3D的本构模型 | 第45-46页 |
5.3 FLAC3D模型的建立 | 第46-47页 |
5.4 计算参数及工况 | 第47-49页 |
5.5 数值模拟结果及分析 | 第49-59页 |
5.5.1 Ⅰ-Ⅰ'剖面数值模拟结果及分析 | 第49-54页 |
5.5.2 Ⅱ-Ⅱ'剖面数值模拟结果及分析 | 第54-59页 |
5.6 本章小结 | 第59-60页 |
第六章 滑坡堆积物作为启动物源转化成泥石流的危险性分析与评价 | 第60-66页 |
6.1 概述 | 第60页 |
6.2 泥石流沟道地形及物源特征 | 第60页 |
6.3 泥石流的危害 | 第60-61页 |
6.4 泥石流动力学特征计算 | 第61-65页 |
6.5 本章小结 | 第65-66页 |
第七章 G1006电塔塔基滑坡治理方案研究 | 第66-77页 |
7.1 概述 | 第66页 |
7.2 滑坡治理的基本理论 | 第66页 |
7.3 滑坡工程治理方案设计 | 第66-75页 |
7.3.1 方案一:主动防护网+桩基承台挡墙+沟道拦砂坝 | 第67-73页 |
7.3.2 方案二:主动防护网+格构锚索+沟道拦砂坝 | 第73-75页 |
7.4 治理方案优选 | 第75-76页 |
7.5 本章小结 | 第76-77页 |
结论与展望 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-85页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第85页 |