邊坡與滑坡工程治理-第二版 版權信息
- ISBN:9787114085642
- 條形碼:9787114085642 ; 978-7-114-08564-2
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邊坡與滑坡工程治理-第二版 本書特色
《邊坡與滑坡工程治理(第2版)》:第二屆“三個百”原創圖書出版工程,“十一五”國家重點出版工程。
邊坡與滑坡工程治理-第二版 目錄
第l章 概述1.1 邊(滑)坡危害及其防治1.1.1 邊坡與滑坡的含義及其區別1.1.2 邊坡與滑坡的地質災害1.1.3 邊坡與滑坡的防治1.2 邊坡的類型與特征1.2.1 邊坡的類型1.2.2 邊坡的特征1.3 邊坡巖體的穩定性分類1.3.1 邊坡的破壞形式1.3.2 巖質邊坡巖體的穩定性分類1.4 滑坡的類型與特征1.4.1 滑坡的類型1.4.2 滑坡的特征1.5 滑坡變形階段的劃分參考文獻第2章 邊(滑)坡勘察2.1 工程勘察的基本要求2.2 邊坡勘察2.2.1 邊坡勘察工作大綱2.2.2 邊坡調查測繪2.2.3 邊坡勘探2.2.4 邊坡動態監測2.2.5 邊坡的巖土試驗2.2.6 邊坡的穩定性分析2.2.7 邊坡勘察報告的內容2.3 滑坡勘察2.3.1 滑坡的形成條件2.3.2 滑坡的作用因素2.3.3 勘察工作大綱的編制2.3.4 滑坡的綜合勘察技術簡介2.3.5 滑坡的調查測繪與識別2.3.6 滑坡勘探2.3.7 滑動面(帶)的分析確定與連接2.4 勘察資料的分析與整理參考文獻第3章 作用于邊坡支護結構上的荷載3.1 土壓力3.1.1 靜止土壓力的計算3.1.2 朗肯土壓力理論3.1.3 庫侖土壓力理論3.1 。4幾種常見情況下主動土壓力計算3.2 巖石壓力3.2.1 巖質邊坡的破壞形式3.2.2 巖石壓力的理論計算公式3.2.3 硬性結構面參數的確定3.2.4 建筑邊坡巖石壓力的經驗計算方法3.2.5 應用比較3.3 斜邊坡與多階邊坡的水平推力3.3.1 斜邊坡的水平推力3.3.2 二階豎直邊坡的水平推力3.3.3 一般邊坡的水平推力3.4 水壓力3.4.1 邊坡中的水壓力3.4.2 擋土墻上的水壓力參考文獻第4章 土質邊(滑)坡穩定性分析方法4.1 概述4.1.1 土坡穩定的一些傳統分析方法4.1.2 有限元法及其他數值方法4.1.3 邊(滑)坡穩定安全系數的定義4.1.4 不同安全系數定義下安全系數值與推力的比較4.2 常用的幾種極限平衡條分法4.2.1 邊(滑)坡體的條分及其計算簡圖4.2.2 各種條分法的假定4.2.3 靜力平衡方程4.2.4 條底剪力及法向力方程4.2.5 介紹三種常用的非嚴格條分法4.2.6 兩種常用的嚴格條分法4.3 瑞典法與不平衡推力法適用性討論4.3.1 瑞典法的誤差4.3.2 不平衡推力法適用性的討論4.4 邊坡穩定系數統一求解格式4.4.1 條問力假定的統一表達式4.4.2 條問力的遞推方程4.4.3 條間力矩遞推方程4.4.4 基于力平衡的安全系數統一求解格式4.4.5 基于嚴格平衡的安全系數統一求解格式4.5 常用極限平衡條分法的比較與討論4.6 三維極限平衡方法4.6.1 概述4.6.2 條塊的離散4.6.3 靜力平衡方程式和求解步驟4.6.4 工程應用——平班水電站庫區古滑坡分析實例參考文獻第5章 巖質邊坡穩定分析方法5.1 巖質邊坡可能的失穩模式以及初步判斷5.1.1 概述5.1.2 應用赤平投影方法初步判斷失穩模式5.1.3 工程應用實例——洪家渡工程高邊坡的失穩模式判斷5.2 邊坡穩定分析的Sarma法5.2.1 Sarma提出的方法5.2.2 對Sarma法的改進5.3 確定臨界滑動模式的*優化方法5.3.1 概述5.3.2 單形法5.3.3 負梯度法5.3.4 隨機搜索法5.3.5 算例5.4 楔體穩定分析5.4.1 概述5.4.2 楔體穩定極限平衡解5.4.3 楔體穩定分析的上限解5.4.4 工程應用5.5 傾倒穩定分析5.5.1 概述5.5.2 Goodman-Bray法5.5.3 對Goodman-Bray法的改進5.5.4 計算公式5.5.5 計算步驟5.5.6 工程應用——龍灘水電站進水口高邊坡傾倒穩定分析5.6 巖質邊坡穩定分析程序5.6.1 概述5.6.2 巖質邊坡結構面統計和失穩模式判斷程序YCW5.6.3 楔體穩定分析程序WEDGE5.6.4 巖質邊坡滑動和傾倒穩定分析程序EMU參考文獻第6章 有限元強度折減法及其在土坡與巖坡中的應用6.1 有限元強度折減法原理6.1.1 有限元強度折減法的概念與強度折減安全系數的定義6.1.2 有限元強度折減法優點6.1.3 有限元中邊坡整體失穩的判據6.1.4 應用有限元強度折減法需要滿足的條件6.2 屈服準則研究與選用及其計算精度的要求6.2.1 屈服準則的研究與選用6.2.2 不同D-P準則條件下安全系數的轉換6.2.3 采用不同流動法則時的影響6.2.4 有限元模型計算范圍與網格劃分以及計算參數對計算精度的影響6.3 有限元強度折減法在土坡中的應用6.3.1 有限元模型的建立6.3.2 有限元計算過程中的參數設置6.3.3 安全系數計算結果及其分析6.3.4 邊坡臨界滑動面的確定6.3.5 考慮地震影響的一種簡化計算方法6.3.6 滲流作用下的邊坡穩定性分析6.3.7 庫水位變化對邊坡穩定性的影響6.4 有限元強度折減法在巖坡中的應用6.4.1 巖質邊坡結構面模型的建立及其安全系數的求解6.4.2 用接觸單元分析折線形滑動面巖質邊坡穩定性6.4.3 具有兩組貫通結構面巖質邊坡算例6.4.4 具有非貫通結構面巖質邊坡穩定性分析6.5 用有限元法計算邊(滑)坡支擋結構的內力6.5.1 引言6.5.2 用有限元法進行邊(滑)坡支擋結構計算的原則6.5.3 工程算例6.6 有限元強度折減法在三維邊坡穩定分析中的應用第7章 邊(滑)坡穩定性分析與評估第8章 邊坡工程設計第9章 滑坡防治工程設計第10章 排水工程第11章 邊(滑)坡工程防護與綠化設計第12章 邊(滑)坡工程施工與質量評定第13章 邊(滑)坡工程的監測與預報第14章 建筑與道路邊(滑)坡工程實例第15章 水利水電工程邊坡工程和滑坡實例
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邊坡與滑坡工程治理-第二版 節選
《邊坡與滑坡工程治理(第二版)》,內容包括:概述、邊(滑)坡勘察、作用于邊坡支護結構上的荷載、土質邊(滑)坡穩定性分析方法、巖質邊坡穩定分析方法、有限元強度折減法及其在土坡與巖坡中的應用、邊(滑)坡穩定性分析與評估、邊坡工程設計、滑坡防治工程設計、排水工程、邊(滑)坡工程防護與綠化設計、邊(滑)坡工程施工與質量評定、邊(滑)坡工程的監測與預報,以及建筑與道路邊(滑)坡工程實例、水利水電工程邊坡工程與滑坡實例等。
邊坡與滑坡工程治理-第二版 相關資料
插圖:斜坡變形的類型很多,而滑坡與其他變形類型的最主要區別是它沿一定軟弱面(帶)發生滑動。因此,是否存在“潛在滑動面”就成為會否發生滑坡的關鍵,也即調查測繪的重點。哪些軟弱面易形成滑動面?在土質滑坡中有:土層下伏的基巖頂面,不同成因土層的分界面,不同時代堆積的土層分界面,透水與隔水性能不同的土層界面,含水層的頂面和底面,老地面,類均質土層中最大剪應力面。在巖質滑坡中有:巖層層面(特別是泥質巖層的層面),不整合面,整合面,緩傾角的斷層面,錯動面(如層間錯動帶),片理面,大節理面,不同風化巖層的分界面,及以上各種面的組合面。調查中要注意了解這些面的產狀、在坡體上的分布位置、破碎泥化及含水狀態,以及它們與臨空面或開挖面的關系,如傾向臨空面則易滑坡,傾向山內則不易滑動。其走向與臨空面走向夾角小于30。容易滑動,大于45。則不易滑動。從這些軟弱結構面在坡體上的分布還可判斷會出現整體滑動還是局部滑動。 ③從巖土的強度上調查判斷 并非所有傾向臨空面或開挖面的軟弱結構面都會發生滑坡,它取決于軟弱面的傾角a大小與面上綜合內摩擦角P值的對比,a大于P時易滑動,反之則不易滑動。有些硬質巖層如石灰巖和砂巖傾角陡達40°~50°也不滑動,但當其中夾有泥巖、泥灰巖、頁巖等軟質巖相對隔水時就很容易發生滑坡,因后者巖性軟弱,受水作用后強度低。 ④從地下水的分布和水量調查判斷 地下水是斜坡失穩滑動的主要作用因素之一,斜坡是否滑動很大程度上取決于地下水的分布和作用,同樣地層、同樣坡體結構的斜坡,地下水發育者易滑動,否則不易滑動。從某種意義上說,有幾層地下水分布和出露就可能發生幾層滑坡。⑤從人類工程活動對斜坡的改變程度上調查和判斷結構不利的坡體潛伏著滑動的危險,但是否會滑動和滑動發生早晚(施工期或運營期)又與人工改變的程度(如開挖深度和削弱斜坡支撐力的大小)有關。削弱斜坡支撐力大,在施工過程中就會發生滑坡,削弱小時引起斜坡松弛應力調整有較長過程,可能在工程完工后3~5年,甚至10年以上才發生滑坡。這要考慮坡體的蠕動變形特征去分析判斷。