尾矿坝动力稳定性分析与溃坝灾害模拟
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
·研究的背景及意义 | 第10-11页 |
·国内外研究现状 | 第11-16页 |
·尾矿库稳定性研究方法 | 第11-13页 |
·尾矿库动力失稳研究现状 | 第13-15页 |
·尾矿库溃坝灾害研究现状 | 第15-16页 |
·主要研究内容与技术路线 | 第16-19页 |
第二章 地震反应及尾矿坝动力失稳机理 | 第19-34页 |
·地震波动特性 | 第19-23页 |
·地震与地震波 | 第19-21页 |
·地震烈度与加速度 | 第21-23页 |
·地震反应的计算 | 第23-26页 |
·尾矿坝动力失稳机理与液化判据 | 第26-33页 |
·尾砂动力本构模型 | 第26-28页 |
·尾矿坝动力失稳机理 | 第28-29页 |
·坝体裂缝发生判别 | 第29-30页 |
·尾砂震动液化判别 | 第30-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第三章 尾矿坝动力稳定性分析 | 第34-64页 |
·FLAC3D动力反应分析方法 | 第34-38页 |
·FLAC基本原理 | 第34-35页 |
·动力边界条件及结构阻尼 | 第35-36页 |
·动力加载模式及网格尺寸 | 第36-37页 |
·Finn/Byrne动孔压模型 | 第37-38页 |
·地震反应波谱分析 | 第38-42页 |
·尾矿库数值模型的构建 | 第42-46页 |
·尾矿库工程概况 | 第42-44页 |
·尾矿库数值模型 | 第44-45页 |
·尾矿库数值模型参数 | 第45-46页 |
·静力与流固耦合分析 | 第46-47页 |
·动力响应分析 | 第47-56页 |
·动载荷及边界条件 | 第47-48页 |
·动载荷下尾矿坝位移分析 | 第48-50页 |
·动载荷下尾矿坝加速度分析 | 第50-53页 |
·动载荷下尾矿坝液化分析 | 第53-56页 |
·动载荷下尾矿坝裂纹分析 | 第56页 |
·地震烈度敏感度分析 | 第56-63页 |
·坝体位移敏感度分析 | 第57-59页 |
·坝体加速度敏感度分析 | 第59-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第四章 尾矿库溃坝灾害演化分析 | 第64-80页 |
·FLO2D泥砂流数值计算模型 | 第64-67页 |
·控制方程 | 第64-65页 |
·流变方程 | 第65-66页 |
·基本假设 | 第66-67页 |
·溃坝模式 | 第67页 |
·尾矿库溃坝模型的建立 | 第67-71页 |
·工程概况及分析流程 | 第67-68页 |
·初始条件及边界条件 | 第68-69页 |
·溃坝模型的建立 | 第69-71页 |
·数值模拟结果分析 | 第71-75页 |
·溃坝泥石流流速 | 第71-72页 |
·溃坝泥石流流深 | 第72-74页 |
·溃坝冲击力 | 第74-75页 |
·耦合3DMINE的溃坝灾害数字化分析 | 第75-77页 |
·数据文件的转换 | 第75-76页 |
·溃坝灾害耦合分析 | 第76-77页 |
·溃坝灾害评价 | 第77-79页 |
·溃坝灾害的判别 | 第77-78页 |
·溃坝灾害评价 | 第78-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
第五章 尾矿库未确知安全评价与控制研究 | 第80-95页 |
·未确知测度理论模型 | 第80-83页 |
·单指标测度 | 第81页 |
·指标权重 | 第81-82页 |
·多指标综合测度评价向量 | 第82页 |
·置信度判别准则 | 第82-83页 |
·尾矿库未确知安全评价 | 第83-88页 |
·安全评价指标的选取及分级标准 | 第83-84页 |
·单指标测度函数的构建 | 第84-87页 |
·工程辨识 | 第87-88页 |
·尾矿库动力失稳安全控制技术 | 第88-94页 |
·抗滑桩加固技术 | 第88-89页 |
·振冲加固技术 | 第89-90页 |
·柔性防护技术 | 第90-94页 |
·本章小结 | 第94-95页 |
第六章 结论与展望 | 第95-98页 |
·主要研究结论 | 第95-96页 |
·论文主要创新点 | 第96页 |
·展望 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-104页 |
致谢 | 第104-106页 |
攻读学位期间主要研究成果 | 第106页 |