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山区公路高边坡稳定性研究.doc

上传人:cjc2202537 文档编号:1545892 上传时间:2018-08-01 格式:DOC 页数:25 大小:95.50KB
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1、桥梁与隧道工程专业优秀论文 山区公路高边坡稳定性研究关键词:旧路加宽 爆破开挖 动力稳定性 数值模拟 山区公路 高边坡稳定性 有限元分析摘要:高边坡变形与破坏是危害公路、铁路交通运输安全重大灾害之一,也是当今道路工程和岩土工程领域最复杂的研究课题之一。我国是一个多山国家,地质条件复杂,高边坡变形与滑坡灾害尤为严重,对山区公路高边坡的稳定性问题进行研究具有重大的现实意义。 基于岩土力学以及相关理论,论文系统探讨了山区公路高边坡稳定性常用的分析方法;针对旧路加宽时产生的高路堤边坡稳定性问题,结合四川绵阳仙海大道建设工程,建立了稳定性分析模型和有限元模型,分析了不同处置方案下边坡的安全系数、危险滑移

2、面特点、边坡横向变形和整体变形规律,给出了下削坡与台阶开挖、支档结构、土工合成材料这几种旧路加宽常见的技术手段在具体工程中的作用,得到了令人满意的结果 依托延庆一龙庆峡路公路改建工程,论文探讨了爆炸荷载的数值计算方式和岩质边坡动力稳定性分析方法;运用大型有限元分析软件 Midas-GTS 建立了爆破荷载下的岩质路堑高边坡动力响应问题的有限元模型,通过对岩体动力响应规律以及路堑边坡爆破振动速度衰减规律的分析,探讨了不同爆破开挖条件与不同的边坡设计坡度对岩质高边坡的动力稳定性的影响,提高了对爆破荷载作用下岩质高边坡稳定性影响的认识。正文内容高边坡变形与破坏是危害公路、铁路交通运输安全重大灾害之一,

3、也是当今道路工程和岩土工程领域最复杂的研究课题之一。我国是一个多山国家,地质条件复杂,高边坡变形与滑坡灾害尤为严重,对山区公路高边坡的稳定性问题进行研究具有重大的现实意义。 基于岩土力学以及相关理论,论文系统探讨了山区公路高边坡稳定性常用的分析方法;针对旧路加宽时产生的高路堤边坡稳定性问题,结合四川绵阳仙海大道建设工程,建立了稳定性分析模型和有限元模型,分析了不同处置方案下边坡的安全系数、危险滑移面特点、边坡横向变形和整体变形规律,给出了下削坡与台阶开挖、支档结构、土工合成材料这几种旧路加宽常见的技术手段在具体工程中的作用,得到了令人满意的结果 依托延庆一龙庆峡路公路改建工程,论文探讨了爆炸荷

4、载的数值计算方式和岩质边坡动力稳定性分析方法;运用大型有限元分析软件 Midas-GTS 建立了爆破荷载下的岩质路堑高边坡动力响应问题的有限元模型,通过对岩体动力响应规律以及路堑边坡爆破振动速度衰减规律的分析,探讨了不同爆破开挖条件与不同的边坡设计坡度对岩质高边坡的动力稳定性的影响,提高了对爆破荷载作用下岩质高边坡稳定性影响的认识。高边坡变形与破坏是危害公路、铁路交通运输安全重大灾害之一,也是当今道路工程和岩土工程领域最复杂的研究课题之一。我国是一个多山国家,地质条件复杂,高边坡变形与滑坡灾害尤为严重,对山区公路高边坡的稳定性问题进行研究具有重大的现实意义。 基于岩土力学以及相关理论,论文系统

5、探讨了山区公路高边坡稳定性常用的分析方法;针对旧路加宽时产生的高路堤边坡稳定性问题,结合四川绵阳仙海大道建设工程,建立了稳定性分析模型和有限元模型,分析了不同处置方案下边坡的安全系数、危险滑移面特点、边坡横向变形和整体变形规律,给出了下削坡与台阶开挖、支档结构、土工合成材料这几种旧路加宽常见的技术手段在具体工程中的作用,得到了令人满意的结果 依托延庆一龙庆峡路公路改建工程,论文探讨了爆炸荷载的数值计算方式和岩质边坡动力稳定性分析方法;运用大型有限元分析软件 Midas-GTS 建立了爆破荷载下的岩质路堑高边坡动力响应问题的有限元模型,通过对岩体动力响应规律以及路堑边坡爆破振动速度衰减规律的分析

6、,探讨了不同爆破开挖条件与不同的边坡设计坡度对岩质高边坡的动力稳定性的影响,提高了对爆破荷载作用下岩质高边坡稳定性影响的认识。高边坡变形与破坏是危害公路、铁路交通运输安全重大灾害之一,也是当今道路工程和岩土工程领域最复杂的研究课题之一。我国是一个多山国家,地质条件复杂,高边坡变形与滑坡灾害尤为严重,对山区公路高边坡的稳定性问题进行研究具有重大的现实意义。 基于岩土力学以及相关理论,论文系统探讨了山区公路高边坡稳定性常用的分析方法;针对旧路加宽时产生的高路堤边坡稳定性问题,结合四川绵阳仙海大道建设工程,建立了稳定性分析模型和有限元模型,分析了不同处置方案下边坡的安全系数、危险滑移面特点、边坡横向

7、变形和整体变形规律,给出了下削坡与台阶开挖、支档结构、土工合成材料这几种旧路加宽常见的技术手段在具体工程中的作用,得到了令人满意的结果 依托延庆一龙庆峡路公路改建工程,论文探讨了爆炸荷载的数值计算方式和岩质边坡动力稳定性分析方法;运用大型有限元分析软件 Midas-GTS 建立了爆破荷载下的岩质路堑高边坡动力响应问题的有限元模型,通过对岩体动力响应规律以及路堑边坡爆破振动速度衰减规律的分析,探讨了不同爆破开挖条件与不同的边坡设计坡度对岩质高边坡的动力稳定性的影响,提高了对爆破荷载作用下岩质高边坡稳定性影响的认识。高边坡变形与破坏是危害公路、铁路交通运输安全重大灾害之一,也是当今道路工程和岩土工

8、程领域最复杂的研究课题之一。我国是一个多山国家,地质条件复杂,高边坡变形与滑坡灾害尤为严重,对山区公路高边坡的稳定性问题进行研究具有重大的现实意义。 基于岩土力学以及相关理论,论文系统探讨了山区公路高边坡稳定性常用的分析方法;针对旧路加宽时产生的高路堤边坡稳定性问题,结合四川绵阳仙海大道建设工程,建立了稳定性分析模型和有限元模型,分析了不同处置方案下边坡的安全系数、危险滑移面特点、边坡横向变形和整体变形规律,给出了下削坡与台阶开挖、支档结构、土工合成材料这几种旧路加宽常见的技术手段在具体工程中的作用,得到了令人满意的结果 依托延庆一龙庆峡路公路改建工程,论文探讨了爆炸荷载的数值计算方式和岩质边

9、坡动力稳定性分析方法;运用大型有限元分析软件 Midas-GTS 建立了爆破荷载下的岩质路堑高边坡动力响应问题的有限元模型,通过对岩体动力响应规律以及路堑边坡爆破振动速度衰减规律的分析,探讨了不同爆破开挖条件与不同的边坡设计坡度对岩质高边坡的动力稳定性的影响,提高了对爆破荷载作用下岩质高边坡稳定性影响的认识。高边坡变形与破坏是危害公路、铁路交通运输安全重大灾害之一,也是当今道路工程和岩土工程领域最复杂的研究课题之一。我国是一个多山国家,地质条件复杂,高边坡变形与滑坡灾害尤为严重,对山区公路高边坡的稳定性问题进行研究具有重大的现实意义。 基于岩土力学以及相关理论,论文系统探讨了山区公路高边坡稳定

10、性常用的分析方法;针对旧路加宽时产生的高路堤边坡稳定性问题,结合四川绵阳仙海大道建设工程,建立了稳定性分析模型和有限元模型,分析了不同处置方案下边坡的安全系数、危险滑移面特点、边坡横向变形和整体变形规律,给出了下削坡与台阶开挖、支档结构、土工合成材料这几种旧路加宽常见的技术手段在具体工程中的作用,得到了令人满意的结果 依托延庆一龙庆峡路公路改建工程,论文探讨了爆炸荷载的数值计算方式和岩质边坡动力稳定性分析方法;运用大型有限元分析软件 Midas-GTS 建立了爆破荷载下的岩质路堑高边坡动力响应问题的有限元模型,通过对岩体动力响应规律以及路堑边坡爆破振动速度衰减规律的分析,探讨了不同爆破开挖条件

11、与不同的边坡设计坡度对岩质高边坡的动力稳定性的影响,提高了对爆破荷载作用下岩质高边坡稳定性影响的认识。高边坡变形与破坏是危害公路、铁路交通运输安全重大灾害之一,也是当今道路工程和岩土工程领域最复杂的研究课题之一。我国是一个多山国家,地质条件复杂,高边坡变形与滑坡灾害尤为严重,对山区公路高边坡的稳定性问题进行研究具有重大的现实意义。 基于岩土力学以及相关理论,论文系统探讨了山区公路高边坡稳定性常用的分析方法;针对旧路加宽时产生的高路堤边坡稳定性问题,结合四川绵阳仙海大道建设工程,建立了稳定性分析模型和有限元模型,分析了不同处置方案下边坡的安全系数、危险滑移面特点、边坡横向变形和整体变形规律,给出

12、了下削坡与台阶开挖、支档结构、土工合成材料这几种旧路加宽常见的技术手段在具体工程中的作用,得到了令人满意的结果 依托延庆一龙庆峡路公路改建工程,论文探讨了爆炸荷载的数值计算方式和岩质边坡动力稳定性分析方法;运用大型有限元分析软件 Midas-GTS 建立了爆破荷载下的岩质路堑高边坡动力响应问题的有限元模型,通过对岩体动力响应规律以及路堑边坡爆破振动速度衰减规律的分析,探讨了不同爆破开挖条件与不同的边坡设计坡度对岩质高边坡的动力稳定性的影响,提高了对爆破荷载作用下岩质高边坡稳定性影响的认识。高边坡变形与破坏是危害公路、铁路交通运输安全重大灾害之一,也是当今道路工程和岩土工程领域最复杂的研究课题之

13、一。我国是一个多山国家,地质条件复杂,高边坡变形与滑坡灾害尤为严重,对山区公路高边坡的稳定性问题进行研究具有重大的现实意义。 基于岩土力学以及相关理论,论文系统探讨了山区公路高边坡稳定性常用的分析方法;针对旧路加宽时产生的高路堤边坡稳定性问题,结合四川绵阳仙海大道建设工程,建立了稳定性分析模型和有限元模型,分析了不同处置方案下边坡的安全系数、危险滑移面特点、边坡横向变形和整体变形规律,给出了下削坡与台阶开挖、支档结构、土工合成材料这几种旧路加宽常见的技术手段在具体工程中的作用,得到了令人满意的结果 依托延庆一龙庆峡路公路改建工程,论文探讨了爆炸荷载的数值计算方式和岩质边坡动力稳定性分析方法;运

14、用大型有限元分析软件 Midas-GTS 建立了爆破荷载下的岩质路堑高边坡动力响应问题的有限元模型,通过对岩体动力响应规律以及路堑边坡爆破振动速度衰减规律的分析,探讨了不同爆破开挖条件与不同的边坡设计坡度对岩质高边坡的动力稳定性的影响,提高了对爆破荷载作用下岩质高边坡稳定性影响的认识。高边坡变形与破坏是危害公路、铁路交通运输安全重大灾害之一,也是当今道路工程和岩土工程领域最复杂的研究课题之一。我国是一个多山国家,地质条件复杂,高边坡变形与滑坡灾害尤为严重,对山区公路高边坡的稳定性问题进行研究具有重大的现实意义。 基于岩土力学以及相关理论,论文系统探讨了山区公路高边坡稳定性常用的分析方法;针对旧

15、路加宽时产生的高路堤边坡稳定性问题,结合四川绵阳仙海大道建设工程,建立了稳定性分析模型和有限元模型,分析了不同处置方案下边坡的安全系数、危险滑移面特点、边坡横向变形和整体变形规律,给出了下削坡与台阶开挖、支档结构、土工合成材料这几种旧路加宽常见的技术手段在具体工程中的作用,得到了令人满意的结果 依托延庆一龙庆峡路公路改建工程,论文探讨了爆炸荷载的数值计算方式和岩质边坡动力稳定性分析方法;运用大型有限元分析软件 Midas-GTS 建立了爆破荷载下的岩质路堑高边坡动力响应问题的有限元模型,通过对岩体动力响应规律以及路堑边坡爆破振动速度衰减规律的分析,探讨了不同爆破开挖条件与不同的边坡设计坡度对岩

16、质高边坡的动力稳定性的影响,提高了对爆破荷载作用下岩质高边坡稳定性影响的认识。高边坡变形与破坏是危害公路、铁路交通运输安全重大灾害之一,也是当今道路工程和岩土工程领域最复杂的研究课题之一。我国是一个多山国家,地质条件复杂,高边坡变形与滑坡灾害尤为严重,对山区公路高边坡的稳定性问题进行研究具有重大的现实意义。 基于岩土力学以及相关理论,论文系统探讨了山区公路高边坡稳定性常用的分析方法;针对旧路加宽时产生的高路堤边坡稳定性问题,结合四川绵阳仙海大道建设工程,建立了稳定性分析模型和有限元模型,分析了不同处置方案下边坡的安全系数、危险滑移面特点、边坡横向变形和整体变形规律,给出了下削坡与台阶开挖、支档

17、结构、土工合成材料这几种旧路加宽常见的技术手段在具体工程中的作用,得到了令人满意的结果 依托延庆一龙庆峡路公路改建工程,论文探讨了爆炸荷载的数值计算方式和岩质边坡动力稳定性分析方法;运用大型有限元分析软件 Midas-GTS 建立了爆破荷载下的岩质路堑高边坡动力响应问题的有限元模型,通过对岩体动力响应规律以及路堑边坡爆破振动速度衰减规律的分析,探讨了不同爆破开挖条件与不同的边坡设计坡度对岩质高边坡的动力稳定性的影响,提高了对爆破荷载作用下岩质高边坡稳定性影响的认识。高边坡变形与破坏是危害公路、铁路交通运输安全重大灾害之一,也是当今道路工程和岩土工程领域最复杂的研究课题之一。我国是一个多山国家,

18、地质条件复杂,高边坡变形与滑坡灾害尤为严重,对山区公路高边坡的稳定性问题进行研究具有重大的现实意义。 基于岩土力学以及相关理论,论文系统探讨了山区公路高边坡稳定性常用的分析方法;针对旧路加宽时产生的高路堤边坡稳定性问题,结合四川绵阳仙海大道建设工程,建立了稳定性分析模型和有限元模型,分析了不同处置方案下边坡的安全系数、危险滑移面特点、边坡横向变形和整体变形规律,给出了下削坡与台阶开挖、支档结构、土工合成材料这几种旧路加宽常见的技术手段在具体工程中的作用,得到了令人满意的结果 依托延庆一龙庆峡路公路改建工程,论文探讨了爆炸荷载的数值计算方式和岩质边坡动力稳定性分析方法;运用大型有限元分析软件 M

19、idas-GTS 建立了爆破荷载下的岩质路堑高边坡动力响应问题的有限元模型,通过对岩体动力响应规律以及路堑边坡爆破振动速度衰减规律的分析,探讨了不同爆破开挖条件与不同的边坡设计坡度对岩质高边坡的动力稳定性的影响,提高了对爆破荷载作用下岩质高边坡稳定性影响的认识。特别提醒 :正文内容由 PDF 文件转码生成,如您电脑未有相应转换码,则无法显示正文内容,请您下载相应软件,下载地址为 http:/ 。如还不能显示,可以联系我 q q 1627550258 ,提供原格式文档。我们还可提供代笔服务,价格优惠,服务周到,包您通过。“垐垯櫃 换烫梯葺铑?endstreamendobj2x 滌甸?*U 躆 跦

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