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川西岷江河谷典型大型—巨型古滑坡地球物理特征及其稳定性分析

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 引言第10-16页
    1.1 研究背景与项目依托第10-11页
        1.1.1 研究背景第10-11页
        1.1.2 论文研究依托的项目第11页
    1.2 高密度电法在滑坡中应用的国内外研究现状第11-14页
        1.2.1 岷江河谷大型-巨型古滑坡研究现状第11-12页
        1.2.2 高密度电阻率法的研究现状第12-14页
    1.3 研究主要内容与技术路线第14-15页
    1.4 研究意义第15-16页
第二章 研究区地质背景第16-23页
    2.1 自然地理第16页
    2.2 地层岩性第16-21页
    2.3 地质构造第21-23页
第三章 高密度电阻率法勘探的基本理论和工作方法第23-39页
    3.1 常规电阻率法的工作原理第23-28页
        3.1.1 岩石和矿物的电阻率第23-26页
        3.1.2 视电阻率及其计算与运用第26-28页
    3.2 高密度电阻率法的测量方式第28-34页
        3.2.1 高密度电法的装置第29-34页
        3.2.2 高密度电法的改进与补足第34页
    3.3 数据处理的方法第34-36页
        3.3.1 地电场的正演模拟第34-35页
        3.3.2 工区数据资料处理第35-36页
    3.4 野外工作方法第36-39页
        3.4.1 仪器设备第37页
        3.4.2 数据采集方法第37-39页
第四章 典型大型—巨型古滑坡地球物理特征分析第39-49页
    4.1 典型大型—巨型古滑坡第39-47页
        4.1.1 俄寨村滑坡第39-41页
        4.1.2 尕米寺滑坡第41-44页
        4.1.3 格机寨滑坡第44-46页
        4.1.4 团结村滑坡第46-47页
    4.2 物探与钻探资料验证分析第47-49页
第五章 典型大型—巨型古滑坡稳定性分析第49-57页
    5.1 FLAC~(3D)数值模拟第49-50页
        5.1.1 FLAC~(3D)的算法优势第49页
        5.1.2 FLAC~(3D)的求解流程第49-50页
    5.2 三维模型的建立与模拟过程第50-54页
        5.2.1 三维模型的建立第50-51页
        5.2.2 计算模型的选择第51-54页
    5.3 团结村滑坡稳定性数值分析第54-57页
        5.3.1 岩土体参数选取第54页
        5.3.2 天然工况下滑坡稳定性第54-55页
        5.3.3 强降雨工况下滑坡稳定性第55-57页
第六章 结论与展望第57-59页
    6.1 主要研究成果第57页
    6.2 存在问题与展望第57-59页
致谢第59-61页
参考文献第61-64页
附录第64页

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