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宝鸡中岩山滑坡成因及稳定性研究

发布时间:2017-07-13 16:18

  本文关键词:宝鸡中岩山滑坡成因及稳定性研究


  更多相关文章: 黄土滑坡 降雨 静态液化 滑动机理 稳定性分析


【摘要】:宝鸡地处黄土地区,黄土滑坡是该地区的主要地质灾害。每年雨季过后,该地区黄土滑坡灾害频发,对当地居民的生命和财产安全造成严重的威胁。本文所研究的中岩山滑坡是该地区普遍发育且具有典型代表性的一类滑坡,其地层结构一般为黄土覆盖于红粘土之上,所以研究这类黄土滑坡的成因机制及稳定性对当地今后的防灾工作具有参考意义。本文以中岩山滑坡为依托,采用实验和数值模拟相结合的手段对宝鸡中岩山滑坡的成因机制和稳定性进行分析研究。通过对三轴实验数据的挖掘和数值模拟结果的分析,得到了一些结论与认识,取得的主要成果如下:1、中岩山滑坡的滑动是在外因降雨诱发和内因静态液化的共同作用下发生的。降雨入渗导致地下水位的升高,从而孔压升高,有效应力降低,沿黄土和红粘土的界限处发生局部液化,这也是中岩山滑坡至今还在每年缓慢蠕滑的原因。2、为了研究饱和黄土的静态液化,本文对三轴实验的数据进行分析,得到了该地区黄土静态液化的判据。同时,将不同工况下的数值模拟结果与得到的液化判据进行对比,分析了不同工况下的液化可能。3、通过对中岩山滑坡的稳定性进行模拟发现,随着地下水位的升高,坡体的稳定性系数逐渐下降,当地下水位上升为1m时,坡体处于临界状态。
【关键词】:黄土滑坡 降雨 静态液化 滑动机理 稳定性分析
【学位授予单位】:中国地质大学(北京)
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:P642.22
【目录】:
  • 摘要4-5
  • Abstract5-8
  • 第一章 绪论8-16
  • 1.1 选题背景与研究意义8-9
  • 1.2 国内外研究现状9-13
  • 1.2.1 黄土滑坡分类9-10
  • 1.2.2 黄土滑坡的机理研究10-12
  • 1.2.3 黄土滑坡的稳定性研究12-13
  • 1.3 研究内容与研究方法13-16
  • 1.3.1 研究内容13-14
  • 1.3.2 研究方法14-16
  • 第二章 研究区概况16-31
  • 2.1 研究区自然地理概况16-18
  • 2.1.1 自然地理16-17
  • 2.1.2 经济概况17
  • 2.1.3 气象水文17-18
  • 2.1.4 地形地貌18
  • 2.2 研究区地质概况18-31
  • 2.2.1 地质构造背景18-22
  • 2.2.2 地层概述22-28
  • 2.2.3 区域斜坡结构28-31
  • 第三章 中岩山滑坡概况31-36
  • 3.1 自然地理概况31
  • 3.2 地层结构概况31-32
  • 3.3 水文地质概况32-34
  • 3.4 中岩山滑坡滑动概况34-36
  • 第四章 中岩山滑坡成因机制36-55
  • 4.1 中岩山滑坡的诱发因素36-38
  • 4.1.1 内因36-37
  • 4.1.1.1 斜坡体岩性36
  • 4.1.1.2 斜坡体结构构造36-37
  • 4.1.2 外因37-38
  • 4.1.2.1 降雨37
  • 4.1.2.2 地震37
  • 4.1.2.3 人类活动37-38
  • 4.2 中岩山滑坡成因机制研究38-39
  • 4.2.1 黄土滑坡成因研究38
  • 4.2.2 中岩山滑坡成因机制研究38-39
  • 4.3 降雨诱发滑坡研究39-43
  • 4.3.1 降雨诱发浅层黄土滑坡的研究39
  • 4.3.2 中岩山滑坡稳定性对降雨的响应研究39-43
  • 4.3.2.1 TRIGRS软件简介39-40
  • 4.3.2.2 利用TRIGRS模拟中岩山滑坡对降雨的响应40-43
  • 4.4 饱和黄土静态液化研究43-50
  • 4.4.1 黄土静态液化研究进展43-44
  • 4.4.2 中岩山原状黄土三轴试验44-45
  • 4.4.3 实验结果分析45-48
  • 4.4.3.1 实验结果曲线分析45-47
  • 4.4.3.2 静态液化判据分析47-48
  • 4.4.4 中岩山原状黄土微观分析48-50
  • 4.4.4.1 黄土孔隙微结构与液化势关系研究48-49
  • 4.4.4.2 中岩山黄土电镜分析49-50
  • 4.5 中岩山黄土静态液化判别50-54
  • 4.5.1 宏观判别50-53
  • 4.5.2 微观判别53-54
  • 4.6 小结54-55
  • 第五章 中岩山滑坡稳定性分析55-69
  • 5.1 中岩山滑坡地质模型的建立55-57
  • 5.1.1 计算模型的建立55-56
  • 5.1.2 力学参数的选取56-57
  • 5.2 计算工况的选择57-58
  • 5.3 计算结果及稳定性分析58-67
  • 5.3.1 计算方案58
  • 5.3.2 计算结果58-65
  • 5.3.3 结果分析65-67
  • 5.4 小结67-69
  • 第六章 结论与展望69-71
  • 6.1 结论69-70
  • 6.2 展望70-71
  • 致谢71-72
  • 参考文献72-75

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本文编号:537584

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