论文目录 | |
摘要 | 第1-4
页 |
ABSTRACT | 第4-6
页 |
目录 | 第6-9
页 |
1 引言 | 第9-19
页 |
1.1 降雨型滑坡研究的意义 | 第9-11
页 |
1.2 国内、外研究现状 | 第11-15
页 |
1.2.1 依据饱和土力学理论的边坡稳定性分析方法研究 | 第12
页 |
1.2.2 依据非饱和土力学理论的边坡稳定性分析方法研究 | 第12-15
页 |
1.3 研究内容与技术路线 | 第15-17
页 |
1.3.1 研究内容 | 第15-16
页 |
1.3.2 技术路线 | 第16-17
页 |
1.4 论文创新点 | 第17-19
页 |
2 非饱和土的强度及变形理论 | 第19-43
页 |
2.1 非饱和土中应力状态的描述 | 第19-22
页 |
2.1.1 基质吸力 | 第19-20
页 |
2.1.2 有效应力 | 第20-21
页 |
2.1.3 应力状态变量 | 第21-22
页 |
2.2 非饱和土的强度理论 | 第22-26
页 |
2.2.1 Mohr—Coulomb准则 | 第22-23
页 |
2.2.2 非饱和土的破坏准则 | 第23-24
页 |
2.2.3 非饱和土抗剪强度公式的讨论 | 第24-26
页 |
2.3 非饱和土的变形理论 | 第26-29
页 |
2.3.1 线弹性本构模型 | 第26-27
页 |
2.3.2 弹塑性本构模型 | 第27-28
页 |
2.3.3 广义吸力本构模型 | 第28-29
页 |
2.4 含水量对非饱和土力学性质的影响 | 第29-40
页 |
2.4.1 已有的土水特征曲线的数学模型 | 第30-31
页 |
2.4.2 土水特征曲线通用表达式数学模型的建立 | 第31-34
页 |
2.4.3 土水特征曲线的试验研究 | 第34-35
页 |
2.4.4 含水量对非饱和土抗剪强度的影响 | 第35-37
页 |
2.4.5 含水量对非饱和土应变的影响 | 第37-40
页 |
2.5 降雨入渗过程中边坡蠕滑位移的数学模型框架 | 第40-43
页 |
3 边坡初始基质吸力现场观测及研究 | 第43-55
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3.1 非饱和土中的吸力 | 第43-47
页 |
3.1.1 土中吸力的理论 | 第43-45
页 |
3.1.2 土中吸力量测 | 第45-47
页 |
3.1.3 现场基质吸力剖面 | 第47
页 |
3.2 某边坡基质吸力剖面的现场量测 | 第47-55
页 |
3.2.1 现场条件及观测仪器布设 | 第47-49
页 |
3.2.2 基质吸力沿深度方向上的分布 | 第49
页 |
3.3.3 基质吸力随降雨的变化 | 第49-55
页 |
4 边坡降雨入渗分析理论与方法 | 第55-69
页 |
4.1 饱和—非饱和渗流的基本理论 | 第55-60
页 |
4.1.1 土水势 | 第55-57
页 |
4.1.2 饱和—非饱和渗流Darcy定律 | 第57-58
页 |
4.1.3 非饱和渗流基本方程 | 第58-60
页 |
4.1.4 非饱和渗流基本方程的定解条件 | 第60
页 |
4.2 边坡降雨入渗问题 | 第60-62
页 |
4.2.1 边坡降雨入渗过程 | 第60-61
页 |
4.2.2 边坡降雨入渗过程的影响因素 | 第61-62
页 |
4.3 降雨入渗问题的近似解 | 第62-64
页 |
4.3.1 Green-Ampt模型的入渗解 | 第62-63
页 |
4.3.2 偏微分方程近似解 | 第63-64
页 |
4.4 数值模拟方法及程序开发 | 第64-69
页 |
4.4.1 求解边坡降雨入渗的基本微分方程 | 第64
页 |
4.4.2 定解条件 | 第64
页 |
4.4.3 控制方程离散为代数方程组 | 第64-65
页 |
4.4.4 非线性方程组求解方法讨论 | 第65-66
页 |
4.4.5 数值模拟程序的编制 | 第66-69
页 |
5 降雨入渗过程中滑坡渗流场数值模拟 | 第69-91
页 |
5.1 泄滩滑坡概况 | 第69-73
页 |
5.1.1 地形地貌特征 | 第69-70
页 |
5.1.2 气象水文条件 | 第70-71
页 |
5.1.3 滑坡物质组成 | 第71-73
页 |
5.1.4 滑坡区水文地质条件 | 第73
页 |
5.2 滑坡饱和—非饱和渗流参数的研究 | 第73-75
页 |
5.2.1 容水度 | 第73-74
页 |
5.2.2 给水度 | 第74
页 |
5.2.3 渗透系数 | 第74-75
页 |
5.3 边坡降雨入渗数值模拟的定解条件 | 第75-76
页 |
5.3.1 数学模型 | 第75
页 |
5.3.2 边界条件 | 第75-76
页 |
5.3.3 初始条件 | 第76
页 |
5.4 降雨入渗过程中滑坡渗流场数值模拟 | 第76-88
页 |
5.4.1 139m蓄水位滑坡降雨入渗数值模拟 | 第76-80
页 |
5.4.2 156m蓄水位滑坡降雨入渗数值模拟 | 第80-84
页 |
5.4.3 175m蓄水位滑坡降雨入渗数值模拟 | 第84-87
页 |
5.4.4 关于滑坡降雨入渗的讨论 | 第87-88
页 |
5.5 库水位下降过程中滑坡渗流场数值模拟 | 第88-91
页 |
6 降雨影响滑坡稳定性的评价方法研究 | 第91-108
页 |
6.1 考虑降雨影响的边坡稳定性分析评价方法 | 第91-99
页 |
6.1.1 边坡稳定性分析的极限平衡方法 | 第91-93
页 |
6.1.2 基于非饱和土力学理论的极限平衡分析方法 | 第93-99
页 |
6.1.3 降雨对边坡稳定性的影响机理 | 第99
页 |
6.2 泄滩滑坡稳定性评价模型 | 第99-101
页 |
6.2.1 参数取值 | 第99-100
页 |
6.2.2 典型计算剖面 | 第100-101
页 |
6.2.3 计算边界条件 | 第101
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6.3 泄滩滑坡降雨入渗过程中的稳定性 | 第101-106
页 |
6.3.1 139m蓄水位降雨作用下的滑坡稳定性评价 | 第101-102
页 |
6.3.2 156m蓄水位降雨作用下的滑坡稳定性评价 | 第102-104
页 |
6.3.3 175m蓄水位降雨作用下的滑坡稳定性评价 | 第104-105
页 |
6.3.4 关于降雨对滑坡稳定性影响的讨论 | 第105-106
页 |
6.4 库水位下降时滑坡的稳定性评价 | 第106-108
页 |
7 结论 | 第108-110
页 |
致谢 | 第110-111
页 |
参考文献 | 第111-116
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附录 | 第116
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