主要符号说明 | 第1-9页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
·课题的提出 | 第9页 |
·国内外边坡稳定性评价的发展概况 | 第9-15页 |
·定量分析方法 | 第10-12页 |
·定性分析方法 | 第12-13页 |
·非确定性分析方法 | 第13页 |
·监测技术在边坡稳定性评价中的应用 | 第13-15页 |
·边坡稳定性评价的发展趋势 | 第15页 |
·研究内容、方法和思路 | 第15-17页 |
·主要内容 | 第15-16页 |
·研究思路和方法 | 第16-17页 |
第二章 边坡稳定性影响因素及全风化花岗岩坡体变形机理分析 | 第17-33页 |
·区域自然地理及地质概述 | 第17-19页 |
·自然地理 | 第17页 |
·地层岩性 | 第17-18页 |
·地质构造 | 第18页 |
·新构造运动及地震 | 第18页 |
·水文地质条件 | 第18-19页 |
·区域降水资料 | 第19页 |
·基于方正智绘的泰赣高速公路区域高边坡可视化数据库 | 第19-24页 |
·关于 GIS和方正智绘 | 第19-21页 |
·对边坡目前稳定性状况的分析 | 第21页 |
·对边坡稳定性和岩层产状关系的分析 | 第21-22页 |
·对边坡稳定性和区域工程地质关系的分析 | 第22页 |
·对边坡稳定性和边坡防护类型关系的分析 | 第22页 |
·对边坡稳定性和坡角关系的分析 | 第22-23页 |
·对边坡稳定性和坡体植被状况关系的分析 | 第23页 |
·对边坡稳定性和排水设施关系的分析 | 第23-24页 |
·影响区域边坡稳定性的主要因素 | 第24页 |
·对全~强风化花岗岩坡体变形破坏机制的研究 | 第24-31页 |
·全~强风化花岗岩的物理力学性质 | 第24页 |
·关于“临界”状态全~强风化花岗岩坡体模型 | 第24-25页 |
·建立“临界”状态全~强风化花岗岩坡体模型 | 第25-31页 |
·计算结果讨论及全~强风化花岗岩坡体的破坏机制 | 第31页 |
·小结 | 第31-33页 |
第三章 K211、K236段高边坡的稳定性评价 | 第33-51页 |
·对 K211段高边坡的稳定性评价 | 第33-43页 |
·工程概况 | 第33-34页 |
·立体位移监测在 K211高边坡稳定性评价中的应用 | 第34-41页 |
·对 K211段高边坡的数值模拟 | 第41-43页 |
·对 K236段高边坡的稳定性评价 | 第43-50页 |
·工程概况 | 第43-44页 |
·位移和应力相结合的监测方法在 K236边坡稳定性评价中的应用 | 第44-48页 |
·对 K236段高边坡的数值模拟和极限平衡计算 | 第48-50页 |
·小结 | 第50-51页 |
第四章 基于 Matlab的边坡稳定性模糊分析系统 | 第51-69页 |
·Matlab模糊控制工具箱的特性及模糊分析模型结构 | 第51-53页 |
·Matlab及其模糊控制工具箱的特性 | 第51-52页 |
·模糊推理的系统描述 | 第52页 |
·模糊模型的主要组成部分 | 第52-53页 |
·建立边坡稳定性模糊评价模型 | 第53-55页 |
·边坡稳定性评价中所考虑的因子 | 第53页 |
·模型的作用过程 | 第53-55页 |
·边坡稳定性评价模型的参数设置 | 第55-62页 |
·模型各因子的隶属度函数 | 第55-56页 |
·输入因子的得分 | 第56-62页 |
·利用该模型对 K211段高边坡进行稳定性评价 | 第62-64页 |
·K211段高边坡各项评价标准得分 | 第62-63页 |
·K211段高边坡的最终评价 | 第63-64页 |
·利用该模型对 K236段高边坡进行稳定性评价 | 第64-65页 |
·K236段高边坡各项评价标准得分 | 第64-65页 |
·K236段高边坡的最终评价 | 第65页 |
·对其他特征坡体的稳定性评价 | 第65-68页 |
·对特殊坡体的稳定性评价 | 第65-67页 |
·对模型评价结果分析 | 第67-68页 |
·小结 | 第68-69页 |
第五章 结论和建议 | 第69-71页 |
·主要结论和认识 | 第69页 |
·建议和展望 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-74页 |
附录1 FLAC3D TO TECPLOT | 第74-78页 |
附录2 岩层产状得分 | 第78-79页 |
个人简历 在读期间发表的学术论文 | 第79页 |