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基于智能优化算法的边坡地震稳定分析

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第11-16页
    1.1 课题背景以及研究意义第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-14页
        1.2.1 静力稳定性计算第12-13页
        1.2.2 动力稳定性计算第13-14页
    1.3 本文主要研究内容第14-16页
第2章 边坡静力稳定性分析第16-28页
    2.1 概述第16页
    2.2 极限平衡法原理第16-20页
        2.2.1 基本准则第16-17页
        2.2.2 静力平衡方程及其解第17-20页
    2.3 Morgenstern-Price法第20-22页
    2.4 Sarma法第22-23页
    2.5 Janbu法第23-24页
    2.6 Bishop法第24-25页
    2.7 静力分析算例第25-27页
    2.8 本章小结第27-28页
第3章 边坡动力稳定性分析第28-35页
    3.1 概述第28页
    3.2 拟静力法第28-29页
    3.3 有限元法第29-33页
        3.3.1 有限元法简介第29页
        3.3.2 动力反应分析第29-30页
        3.3.3 本构模型第30-32页
        3.3.4 边界条件第32-33页
        3.3.5 地震波第33页
        3.3.6 优化计算第33页
    3.4 动力分析算例第33-34页
    3.5 本章小结第34-35页
第4章 基于智能优化算法的边坡地震稳定性分析第35-63页
    4.1 概述第35页
    4.2 优化算法第35-43页
        4.2.1 遗传算法第35-38页
        4.2.2 粒子群算法第38-40页
        4.2.3 差分进化算法第40-43页
    4.3 定义滑裂面第43-46页
        4.3.1 滑裂面的表达第43-45页
        4.3.2 滑裂面的约束条件第45-46页
    4.4 安全系数计算第46-47页
    4.5 利用MIDAS进行数值算例第47-58页
        4.5.1 静力分析第48-49页
        4.5.2 动力分析第49-54页
        4.5.3 计算结果分析第54-58页
    4.6 搜索最小安全系数的滑裂面第58-61页
        4.6.1 遗传算法第58-59页
        4.6.2 粒子群算法第59页
        4.6.3 差分进化算法第59-60页
        4.6.4 计算结果分析第60-61页
    4.7 安全系数比较第61页
    4.8 本章小结第61-63页
第5章 工程实例第63-70页
    5.1 概述第63页
    5.2 工程概况第63页
    5.3 边坡地震稳定性计算第63-69页
        5.3.1 基本参数第63-65页
        5.3.2 输入地震动第65页
        5.3.3 边坡计算分析第65-69页
    5.4 计算结果分析第69页
    5.5 本章小结第69-70页
结论与展望第70-71页
参考文献第71-75页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第75-76页
致谢第76页

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