摘要 | 第10-12页 |
Abstracts | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第14-22页 |
1.1 研究意义 | 第14-16页 |
1.2 国内外研究现状 | 第16-18页 |
1.2.1 滚石运动规律现场试验研究现状 | 第16页 |
1.2.2 滚石运动规律室内试验研究现状 | 第16-17页 |
1.2.3 滚石运动规律数值计算研究现状 | 第17-18页 |
1.3 论文主要研究内容与创新点 | 第18-22页 |
1.3.1 研究内容 | 第18-19页 |
1.3.2 技术路线 | 第19-20页 |
1.3.3 创新点 | 第20-22页 |
第二章 危岩体失稳模式及其稳定性分析 | 第22-36页 |
2.1 危岩体失稳模式划分 | 第22-24页 |
2.2 高陡边坡危岩体稳定性数值分析 | 第24-34页 |
2.2.1 DDA计算软件简介及基本原理 | 第24-26页 |
2.2.2 危岩体稳定性分析计算参数 | 第26-27页 |
2.2.3 倾斜滑移式危岩体稳定性数值分析 | 第27-29页 |
2.2.4 竖直坠落式危岩体稳定性数值分析 | 第29-32页 |
2.2.5 旋转倾倒式危岩体稳定性数值分析 | 第32-34页 |
2.3 本章小结 | 第34-36页 |
第三章 滚石运动规律模型试验系统 | 第36-50页 |
3.1 模型试验用模具石膏性能测试 | 第36-38页 |
3.2 高速摄影监测系统 | 第38-40页 |
3.3 模型试验系统 | 第40-47页 |
3.3.1 边坡系统 | 第41-42页 |
3.3.2 滚石释放装置 | 第42-44页 |
3.3.3 液压控制系统 | 第44-46页 |
3.3.4 气压控制系统 | 第46-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-50页 |
第四章 滚石运动规律模型试验研究 | 第50-78页 |
4.1 碰撞恢复系数及动能损失率 | 第50-51页 |
4.2 速度计算方法 | 第51-52页 |
4.3 滚石试块设计制作 | 第52-54页 |
4.4 试验工况设计 | 第54-59页 |
4.5 模型试验过程 | 第59-60页 |
4.6 不同因素对碰撞恢复系数的影响 | 第60-64页 |
4.6.1 滚落高度及试块形状对碰撞恢复系数的影响 | 第60-62页 |
4.6.2 边坡角度及试块形状对碰撞恢复系数的影响 | 第62-63页 |
4.6.3 滚落角度及试块形状对碰撞恢复系数的影响 | 第63-64页 |
4.7 不同因素对动能损失率的影响 | 第64-68页 |
4.7.1 滚落高度及试块形状对动能损失率的影响 | 第65-66页 |
4.7.2 边坡角度及试块形状对动能损失率的影响 | 第66-67页 |
4.7.3 滚落角度及试块形状对动能损失率的影响 | 第67-68页 |
4.8 碰撞恢复系数与碰撞前及碰撞后动能的关系 | 第68-70页 |
4.9 动能损失率与碰撞前及碰撞后动能的关系 | 第70-73页 |
4.10 入射碰撞角度的影响 | 第73-76页 |
4.11 本章小结 | 第76-78页 |
第五章 某危岩体现场滚石试验及滚石运动规律数值分析 | 第78-98页 |
5.1 某危岩体工程地质情况简介 | 第78-81页 |
5.1.1 地质环境条件 | 第80-81页 |
5.1.2 危岩体结构特征 | 第81页 |
5.2 某危岩体滚石运动规律现场试验 | 第81-86页 |
5.2.1 滚石释放方式及记录方式 | 第81-82页 |
5.2.2 滚石现场滚落试验现象分析 | 第82-86页 |
5.3 危岩体爆破滚石运动规律数值分析 | 第86-96页 |
5.3.1 Rockfall软件原理简介 | 第86-87页 |
5.3.2 计算参数 | 第87-88页 |
5.3.3 试验工况设计 | 第88页 |
5.3.4 计算结果分析 | 第88-96页 |
5.4 本章小结 | 第96-98页 |
第六章 结论与展望 | 第98-102页 |
6.1 结论 | 第98-99页 |
6.2 展望 | 第99-102页 |
参考文献 | 第102-106页 |
致谢 | 第106-108页 |
攻读硕士期间主要科研成果 | 第108-110页 |
攻读硕士期间参与的科研项目 | 第110-111页 |
攻读硕士期间获得的奖励 | 第111-112页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第112页 |