摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-16页 |
1.1 概述 | 第9-10页 |
1.2 滑坡防治的主要措施 | 第10-11页 |
1.2.1 滑动带土改良 | 第10页 |
1.2.2 改变斜坡的几何形态 | 第10页 |
1.2.3 排水工程 | 第10-11页 |
1.2.4 支挡结构 | 第11页 |
1.3 抗滑桩的研究现状 | 第11-14页 |
1.3.1 抗滑桩的发展 | 第11-12页 |
1.3.2 抗滑桩解析计算方法研究 | 第12-14页 |
1.4 抗滑桩解析计算研究中存在的问题 | 第14页 |
1.5 研究内容及思路 | 第14-16页 |
2 滑坡推力及抗滑桩解析计算的分析方法 | 第16-35页 |
2.1 滑坡推力的计算方法 | 第16-27页 |
2.1.1 概述 | 第16页 |
2.1.2 滑面单一滑坡推力计算 | 第16-17页 |
2.1.3 简化 Bishop 法 | 第17-19页 |
2.1.4 Janbu 法 | 第19-21页 |
2.1.5 传递系数法 | 第21-23页 |
2.1.6 分块极限平衡法 | 第23-25页 |
2.1.7 考虑层间力作用的滑坡推力的计算 | 第25-27页 |
2.2 抗滑桩解析计算方法 | 第27-35页 |
2.2.1 抗滑桩计算方法综述 | 第27页 |
2.2.2 悬臂桩法 | 第27-32页 |
2.2.3 地基系数法 | 第32-34页 |
2.2.4 有限单元法 | 第34-35页 |
3 大坪滑坡超长抗滑桩解析计算分析 | 第35-51页 |
3.1 工程概况简介 | 第35-37页 |
3.1.1 滑坡空间特征及规模 | 第35页 |
3.1.2 滑坡物质组成 | 第35-37页 |
3.1.3 地下水特征 | 第37页 |
3.1.4 影响大坪滑坡稳定的因素 | 第37页 |
3.3 大坪滑坡超长抗滑桩的解析计算 | 第37-50页 |
3.3.1 滑坡推力计算 | 第37-43页 |
3.3.2 抗滑桩内力计算分析 | 第43-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-51页 |
4 Midas-GTS 软件介绍及超长抗滑桩力学特性研究 | 第51-70页 |
4.1 Midas-GTS 软件概述 | 第51页 |
4.2 Midas-GTS 材料本构模型 | 第51-52页 |
4.3 有限单元法简介 | 第52页 |
4.4 土体与桩在有限元模型中的数值模拟 | 第52-54页 |
4.4.1 土体本构模型的选取 | 第52-53页 |
4.4.2 桩在有限元中的模拟 | 第53页 |
4.4.3 桩与土之间的接触 | 第53-54页 |
4.5 大坪滑坡群Ⅲ号滑坡稳定性分析 | 第54-62页 |
4.5.1 有限元强度折减法的基本原理 | 第54-57页 |
4.5.2 大坪Ⅲ号滑坡下滑坡稳定性分析 | 第57-62页 |
4.6 超长抗滑桩的数值模拟分析 | 第62-69页 |
4.6.1 计算参数及模型 | 第62-63页 |
4.6.2 三维有限元分析结果 | 第63-69页 |
4.7 本章小结 | 第69-70页 |
5 结论与展望 | 第70-72页 |
5.1 结论 | 第70-71页 |
5.2 展望 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第76页 |