摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 前言 | 第10-23页 |
1.1 选题依据及研究意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状及发展趋势 | 第12-20页 |
1.2.1 河水位升降对滑坡地下水流场分析方法现状 | 第13-15页 |
1.2.2 滑坡稳定性评价研究现状 | 第15-20页 |
1.2.3 发展趋势 | 第20页 |
1.3 研究内容、拟解决的关键问题及技术路线 | 第20-23页 |
1.3.1 研究内容 | 第20-21页 |
1.3.2 拟解决的关键问题 | 第21页 |
1.3.3 技术路线 | 第21-23页 |
第2章 自然地理和地质环境条件 | 第23-29页 |
2.1 自然地理条件 | 第23-25页 |
2.1.1 地理位置及交通状况 | 第23-24页 |
2.1.2 地形地貌 | 第24页 |
2.1.3 气象水文 | 第24-25页 |
2.2 地质环境条件 | 第25-29页 |
2.2.1 地层岩性 | 第25-26页 |
2.2.2 地质构造 | 第26-27页 |
2.2.3 水文地质条件 | 第27-28页 |
2.2.4 地震 | 第28-29页 |
第3章 滑坡基本特征及成因机制分析 | 第29-41页 |
3.1 滑坡基本特征 | 第29-37页 |
3.1.1 滑坡边界及规模 | 第29页 |
3.1.2 滑坡的物质结构特征 | 第29-36页 |
3.1.3 东河水位运行特征 | 第36页 |
3.1.4 滑坡变形特征 | 第36-37页 |
3.2 滑坡岩土体物理力学参数 | 第37-38页 |
3.3 滑坡稳定性影响因素及形成机理分析 | 第38-41页 |
3.3.1 滑坡稳定性的影响因素 | 第38-40页 |
3.3.2 滑坡形成机理分析 | 第40-41页 |
第4章 河水位上升与下降对滑坡地下水流场的影响 | 第41-64页 |
4.1 河水位升降对滑坡地下水二维渗流的影响 | 第41-52页 |
4.1.1 滑坡区地下水二维渗流数学模型 | 第41-43页 |
4.1.2 滑坡区地下水渗流计算模型 | 第43页 |
4.1.3 渗流模型参数确定 | 第43-46页 |
4.1.4 渗流模型计算方案 | 第46-48页 |
4.1.5 河水位升降对二维渗流影响的数值计算与分析 | 第48-52页 |
4.2 河水位升降对滑坡地下水三维渗流的影响 | 第52-64页 |
4.2.1 滑坡区地下水三维渗流数学模型 | 第52-54页 |
4.2.2 滑坡区地下水三维渗流计算模型 | 第54-55页 |
4.2.3 三维渗流模型参数确定 | 第55-56页 |
4.2.4 三维渗流模型的识别和校验 | 第56-57页 |
4.2.5 三维渗流模型方案 | 第57-59页 |
4.2.6 河水位升降对三维渗流影响的数值计算与分析 | 第59-64页 |
第5章 河水位上升与下降对滑坡稳定性影响的计算与分析 | 第64-79页 |
5.1 河水升降条件下滑坡稳定性的计算方法 | 第64-70页 |
5.1.1 渗透压力分析 | 第64-66页 |
5.1.2 传递系数法分析 | 第66-70页 |
5.2 滑坡稳定性计算模型与方案 | 第70-71页 |
5.2.1 滑坡稳定性计算方法 | 第70页 |
5.2.2 滑坡稳定性计算模型 | 第70页 |
5.2.3 滑坡体基本荷载及参数取值 | 第70-71页 |
5.2.4 滑坡稳定性计算工况及荷载组合 | 第71页 |
5.3 河水位升降工况下滑坡稳定性的计算及评价 | 第71-79页 |
5.3.1 河水位上升工况下滑坡稳定性的计算 | 第72-74页 |
5.3.2 河水位下降工况下滑坡稳定性的计算 | 第74-76页 |
5.3.3 河水位上升及下降工况下滑坡稳定性的评价 | 第76-79页 |
结论与建议 | 第79-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
攻读学位期间取得学术成果 | 第86页 |