摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 研究背景与意义 | 第9-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 边坡稳定因素的敏感性分析研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 强度折减法研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2.1 国外强度折减法研究现状 | 第12页 |
1.2.2.2 国内强度折减法研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 加筋土边坡的研究现状 | 第13-16页 |
1.3 软件介绍 | 第16-17页 |
1.3.1 PLAXIS软件介绍 | 第16-17页 |
1.3.2 GEO-SLOPE介绍 | 第17页 |
1.4 研究内容与方法 | 第17-19页 |
第二章 黏性土边坡变形的影响因素及其敏感性分析 | 第19-51页 |
2.1 引言 | 第19-20页 |
2.2 边坡变形的影响因素的敏感性分析 | 第20-46页 |
2.2.1 边坡计算模型 | 第20-21页 |
2.2.2 坡角β对坡体变形的影响 | 第21-25页 |
2.2.2.1 坡角对最大水平应变的影响 | 第21-22页 |
2.2.2.2 坡角对水平位移的影响 | 第22-24页 |
2.2.2.3 坡角对水平应变的影响 | 第24-25页 |
2.2.3 坡高H对坡体变形的影响 | 第25-29页 |
2.2.3.1 坡高对坡体内最大水平应变的影响 | 第25-26页 |
2.2.3.2 坡高对水平位移的影响 | 第26-27页 |
2.2.3.3 坡高对水平应变的影响 | 第27-29页 |
2.2.4 边坡土体的弹性模量E对坡体变形的影响 | 第29-34页 |
2.2.4.1 弹性模量对最大水平应变的影响 | 第29-30页 |
2.2.4.2 弹性模量对水平位移的影响 | 第30-32页 |
2.2.4.3 弹性模量对水平应变的影响 | 第32-34页 |
2.2.5 边坡土体重度γ对坡体形变的影响 | 第34-38页 |
2.2.5.1 重度对最大水平应变的影响 | 第34页 |
2.2.5.2 重度对水平位移的影响 | 第34-36页 |
2.2.5.3 重度对水平应变的影响 | 第36-38页 |
2.2.6 边坡土体黏聚力c对坡体变形的影响 | 第38-42页 |
2.2.6.1 黏聚力对最大水平应变的影响 | 第38页 |
2.2.6.2 黏聚力对水平位移的影响 | 第38-40页 |
2.2.6.3 黏聚力对水平应变的影响 | 第40-42页 |
2.2.7 边坡土体内摩擦角φ对坡体变形的影响 | 第42-46页 |
2.2.7.1 内摩擦角对最大水平应变的影响 | 第42-43页 |
2.2.7.2 内摩擦角对水平位移的影响 | 第43-44页 |
2.2.7.3 内摩擦角对水平应变的影响 | 第44-46页 |
2.3 边坡土体最大水平应变影响因素的灰关联敏感性分析 | 第46-50页 |
2.3.1 灰色关联矩阵的建立 | 第47-48页 |
2.3.2 矩阵的无量纲化 | 第48-49页 |
2.3.3 矩阵灰关联差异信息空间的确定 | 第49页 |
2.3.4 灰关联系数矩阵与灰关联度 | 第49-50页 |
2.4 本章小结 | 第50-51页 |
第三章 边坡稳定系数与坡体最大水平应变的相关性 | 第51-63页 |
3.1 引言 | 第51-52页 |
3.2 强度折减法计算边坡安全系数的原理 | 第52页 |
3.3 几何模型及材料属性 | 第52-53页 |
3.4 边界条件 | 第53页 |
3.5 网格划分 | 第53页 |
3.6 边坡最大水平应变与安全系数之间的相关性分析 | 第53-59页 |
3.6.1 稳定性好的边坡的安全系数与最大水平应变 | 第53-55页 |
3.6.2 极限状态下边坡的安全系数与最大水平应变 | 第55-59页 |
3.7 不同工况条件下边坡滑动面的位置变化 | 第59-63页 |
3.7.1 边坡滑动面的位置变化 | 第59-61页 |
3.7.1.1 不同坡角条件下的滑动面位置变化 | 第59-60页 |
3.7.1.2 不同坡高条件下的滑动面位置变化 | 第60-61页 |
3.7.2 极限状态下边坡滑动面的位置变化 | 第61-63页 |
3.7.2.1 不同坡角条件下边坡滑动面的位置变化 | 第61-62页 |
3.7.2.2 不同坡高条件下边坡滑动面的位置变化 | 第62-63页 |
3.8 本章小结 | 第63页 |
第四章 边坡水平应变在加筋设计中的应用及其加筋效果的对比分析 | 第63-82页 |
4.1 引言 | 第63-64页 |
4.2 传统加筋土边坡设计 | 第64-66页 |
4.2.1 加筋边坡筋材总拉力的确定 | 第65-66页 |
4.2.2 筋材竖向间距以及筋材层数的确定 | 第66页 |
4.3 传统加筋设计与考虑坡体水平应变时筋材的受力比较 | 第66-67页 |
4.4 基于滑动面土条底部应力对比的加筋边坡的作用机理分析 | 第67-69页 |
4.4.1 未加筋时滑动面土条底部的应力分布 | 第67-68页 |
4.4.2 边坡加筋时滑动面上土条底部的应力分布 | 第68-69页 |
4.5 不同方法计算的滑移体剪应力对抗滑力矩的贡献比较 | 第69-78页 |
4.5.1 极限平衡法和有限元法计算的剪应力对滑动面上抗滑力矩的影响 | 第69-73页 |
4.5.1.1 未加筋边坡极限状态时两种方法所得抗滑力矩 | 第69-71页 |
4.5.1.2 加筋边坡时两种方法计算剪应力提供抗滑力矩的对比 | 第71-73页 |
4.5.2 抗剪强度对抗滑力矩所做贡献比较 | 第73-78页 |
4.5.2.1 极限状态 | 第73-76页 |
4.5.2.2 加筋状态 | 第76-78页 |
4.6 加筋边坡相同滑动面位置下安全系数的比较 | 第78-79页 |
4.7 本章小结 | 第79-82页 |
第五章 结论与展望 | 第82-84页 |
5.1 结论 | 第82-83页 |
5.2 不足与展望 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
致谢 | 第88-90页 |
攻读硕士学位期间所取得的相关科研成果 | 第90页 |