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基于破坏接近度的岩质边坡稳定性分析

摘要第5-6页
Abstract第6页
1 绪论第13-27页
    1.1 问题的提出第13-14页
    1.2 国内外研究现状第14页
    1.3 岩质边坡失稳破坏模式第14-15页
        1.3.1 岩质边坡崩塌破坏第15页
        1.3.2 岩质边坡倾倒破坏第15页
        1.3.3 岩质边坡滑动破坏第15页
    1.4 岩质边坡稳定性分析方法第15-17页
        1.4.1 极限平衡法第16-17页
        1.4.2 数值分析法第17页
        1.4.3 不确定分析方法第17页
    1.5 岩体强度屈服准则第17-27页
        1.5.1 Hoek-Brown准则第17-21页
        1.5.2 其他强度准则的基本表达形式第21-27页
2 岩质边坡稳定性的影响因素及分析第27-35页
    2.1 前言第27页
    2.2 内部因素第27-32页
        2.2.1 岩体力学性质(岩性)第27-28页
        2.2.2 地质构造第28-29页
        2.2.3 结构类型第29-30页
        2.2.4 地形地貌第30-31页
        2.2.5 地应力第31-32页
    2.3 外部因素第32-33页
        2.3.1 地震作用第32-33页
        2.3.2 地下水第33页
    2.4 其他因素第33-35页
3 破坏接近度的定义及应用第35-53页
    3.1 前言第35页
    3.2 计算第35-42页
        3.2.1 屈服接近度的提出第35-36页
        3.2.2 基于Hoek-Brown强度准则的屈服接近度函数第36-42页
    3.3 其他屈服准则下屈服接近度函数第42-50页
        3.3.1 基于Mohr-Coulomb准则的屈服接近度函数第42-45页
        3.3.2 基于Tresca准则的屈服接近度函数第45-47页
        3.3.3 基于Mises准则的屈服接近度函数第47-48页
        3.3.4 基于Drucker-Prager准则的屈服接近函数第48-50页
    3.4 破坏接近度的定义第50-53页
        3.4.1 屈服和破坏的区别第50-51页
        3.4.2 破坏接近度的计算第51-53页
4 Hoek-Brown准则的ABAQUS实现第53-69页
    4.1 前言第53页
    4.2 软件特点第53-56页
        4.2.1 ABAQUS各个模块简介第53-55页
        4.2.2 ABAQUS的二次开发第55-56页
        4.2.3 ABAQUS的二次开发语言第56页
    4.3 用户子程序开发UMAT第56-59页
        4.3.1 UMAT简介第56-57页
        4.3.2 UMAT书写格式第57-59页
    4.4 HB准则的主应力回映算法第59-69页
        4.4.1 塑性力学与回归映射的基本原理第59-62页
        4.4.2 应力点更新第62-64页
        4.4.3 塑性应力校正第64-69页
5 基于破坏接近度边坡稳定性分析第69-75页
    5.1 计算模型第69-70页
    5.2 强度折减法稳定性分析第70-72页
        5.2.1 Mohr-Coulomb准则强度折减法第70-71页
        5.2.2 Hoek-Brown准则强度折减法第71-72页
    5.3 基于破坏接近度的稳定性分析第72-75页
6 结论与展望第75-77页
    6.1 结论第75页
    6.2 展望第75-77页
参考文献第77-83页
致谢第83-85页
作者简介及读研期间主要科研成果第85-86页

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