水下基槽边坡的稳定性分析
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-21页 |
·课题背景及研究意义 | 第12-14页 |
·边坡稳定性分析研究现状 | 第14-19页 |
·水上边坡稳定性研究 | 第14-16页 |
·水下边坡稳定性研究 | 第16-19页 |
·本文主要研究内容 | 第19-21页 |
第二章 水下边坡稳定性分析方法 | 第21-33页 |
·边坡稳定性理论概述 | 第21-23页 |
·边坡破坏模式 | 第21页 |
·影响边坡稳定的影响因素 | 第21-23页 |
·水下边坡稳定性分析数值方法 | 第23-26页 |
·有限单元方法(FEM) | 第23-25页 |
·有限差分法(FDM) | 第25-26页 |
·离散单元法 | 第26页 |
·水下边坡稳定性分析解析方法 | 第26-32页 |
·极限平衡分析方法 | 第26-31页 |
·极限平衡分析方法概述 | 第26-28页 |
·极限平衡条分法的理论基础 | 第28-29页 |
·各种极限平衡条分法的比较及若干问题 | 第29-31页 |
·非连续变形分析方法 | 第31页 |
·极限分析方法 | 第31-32页 |
·本章结论 | 第32-33页 |
第三章 流固耦合理论 | 第33-38页 |
·流固耦合理论简介 | 第33页 |
·岩土流固耦合作用机理 | 第33-34页 |
·流固耦合渗流的特点及其研究方法 | 第34-35页 |
·流固耦合方程的建立 | 第35-37页 |
·本章结论 | 第37-38页 |
第四章 水下边坡稳定性分析研究 | 第38-81页 |
·概述 | 第38-39页 |
·有限元程序MIDAS/GTS 简介 | 第38页 |
·水下边坡破坏准则的选取 | 第38-39页 |
·强度折减系数法的基本原理 | 第39页 |
·静水场中水下边坡的稳定性研究 | 第39-42页 |
·静水场中水下多级边坡的稳定性研究 | 第42-48页 |
·算例几何形状及物理力学参数 | 第42-43页 |
·单级边坡稳定性分析 | 第43-44页 |
·多级边坡稳定性分析 | 第44-48页 |
·动水作用下水下边坡稳定性计算模式研究 | 第48-55页 |
·水下土质边坡稳定性分析 | 第48-54页 |
·实例计算及影响因素分析 | 第54-55页 |
·水下岩质边坡稳定性有限元分析 | 第55-63页 |
·具有一组平行结构面的水下岩质边坡分析 | 第57-60页 |
·具有两组相交结构面的水下岩质边坡分析 | 第60-62页 |
·具有两组垂直结构面的水下岩质边坡分析 | 第62-63页 |
·波浪荷载作用下边坡稳定性分析 | 第63-69页 |
·流体运动的微分方程 | 第69-71页 |
·动水作用下水下边坡稳定性分析 | 第71-78页 |
·水下基槽概况 | 第71页 |
·假想的均质情况 | 第71-72页 |
·计算结果分析 | 第72-78页 |
·水流速度变化对水下边坡的稳定性影响 | 第78-79页 |
·本章结论 | 第79-81页 |
第五章 工程实例 | 第81-86页 |
·工程概况 | 第81页 |
·河道基本特征 | 第81页 |
·水文特征 | 第81-82页 |
·工程地质概况 | 第82-83页 |
·水下基槽稳定性分析 | 第83-85页 |
·本章结论 | 第85-86页 |
结论与展望 | 第86-88页 |
1. 结论 | 第86-87页 |
2. 展望 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-91页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第91-92页 |
致谢 | 第92页 |