飞鹅山滑坡稳定性分析及工程治理研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.1 滑坡的稳定性研究的现状 | 第11-12页 |
| 1.2.2 滑坡治理国内外研究的现状 | 第12-14页 |
| 1.3 本文研究的主要内容 | 第14-16页 |
| 第二章 飞鹅山滑坡基本特征 | 第16-36页 |
| 2.1 飞鹅山滑坡概况 | 第16-19页 |
| 2.2 滑坡空间分布形态特征 | 第19-21页 |
| 2.3 滑坡变形破坏特征 | 第21-27页 |
| 2.3.1 滑坡变形破坏形式 | 第21-25页 |
| 2.3.2 滑坡发展演化趋势 | 第25-27页 |
| 2.4 滑动面及附近岩土体力学性质 | 第27-32页 |
| 2.4.1 滑动面 | 第27-31页 |
| 2.4.2 滑动面与其附近岩土体力学性质 | 第31-32页 |
| 2.5 滑坡成因机制分析 | 第32-34页 |
| 2.5.1 影响因素 | 第32-33页 |
| 2.5.2 形成机制及类型 | 第33-34页 |
| 2.6 本章小结 | 第34-36页 |
| 第三章 滑坡稳定性分析与计算 | 第36-44页 |
| 3.1 工程地质定性分析 | 第36-37页 |
| 3.2 计算稳定系数 | 第37-41页 |
| 3.2.1 计算方法 | 第37-38页 |
| 3.2.2 确定参与计算的工况 | 第38页 |
| 3.2.3 计算剖面的选取 | 第38-39页 |
| 3.2.4 计算参数 | 第39-40页 |
| 3.2.5 计算结果 | 第40-41页 |
| 3.3 滑坡治理阶段稳定性计算及评价 | 第41-43页 |
| 3.3.1 计算工况的选取 | 第41页 |
| 3.3.2 计算参数的确定 | 第41-42页 |
| 3.3.3 滑坡稳定性计算及其评价 | 第42-43页 |
| 3.4 本章小结 | 第43-44页 |
| 第四章 滑坡稳定性数值模拟分析 | 第44-53页 |
| 4.1 数值模拟的基本原理和稳定性分析方法简介 | 第44-49页 |
| 4.1.1 原理简介 | 第44页 |
| 4.1.2 本构模型 | 第44-45页 |
| 4.1.3 基本理论和方法 | 第45-48页 |
| 4.1.4 稳定性数值分析步骤 | 第48-49页 |
| 4.2 计算模型的建立 | 第49-50页 |
| 4.3 计算结果及分析 | 第50-53页 |
| 第五章 滑坡治理方案比选和数值模拟分析 | 第53-66页 |
| 5.1 计算工况的选取 | 第53页 |
| 5.2 计算参数的确定 | 第53页 |
| 5.3 治理方案的选取、比较和论述 | 第53-63页 |
| 5.3.1 治理措施定位 | 第55页 |
| 5.3.2 方案一 | 第55-59页 |
| 5.3.3 方案二 | 第59-62页 |
| 5.3.4 方案比选 | 第62-63页 |
| 5.4 滑坡治理后数值模拟分析 | 第63-66页 |
| 第六章 结论及展望 | 第66-67页 |
| 6.1 结论 | 第66页 |
| 6.2 展望 | 第66-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第70-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 附录 | 第72-77页 |
| 附件 | 第77页 |