泥夹层透镜体力学特性及其对尾矿坝稳定性影响分析
摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
目录 | 第7-9页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 尾矿的物理力学性质研究 | 第10-11页 |
1.2.2 尾矿坝的稳定性研究 | 第11页 |
1.2.3 泥夹层透镜体研究 | 第11-12页 |
1.3 研究目的和内容及技术路线 | 第12-15页 |
1.3.1 研究目的 | 第12-13页 |
1.3.2 研究内容 | 第13页 |
1.3.3 课题研究技术路线 | 第13-15页 |
2 尾矿及尾矿库 | 第15-25页 |
2.1 尾矿的定义及分类 | 第15页 |
2.2 尾矿库类别和等级 | 第15-18页 |
2.3 尾矿堆积坝型式 | 第18-21页 |
2.3.1 上游式堆坝法 | 第18-19页 |
2.3.2 下游式堆坝法 | 第19页 |
2.3.3 中线式堆坝法 | 第19-20页 |
2.3.4 高浓度尾矿堆积法(圆锥法) | 第20页 |
2.3.5 水库式尾矿堆积法(尾矿库挡水坝) | 第20-21页 |
2.4 小打鹅尾矿库工程简介 | 第21-25页 |
2.4.1 工程概况 | 第21-22页 |
2.4.2 堆积尾矿的沉积规律 | 第22-25页 |
3 泥夹层透镜体的物理力学性质试验研究 | 第25-43页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 尾矿材料分级 | 第25-26页 |
3.3 颗粒分析测试 | 第26-29页 |
3.4 分级尾矿物理性质 | 第29页 |
3.5 泥夹层透镜体尾矿力学性质试验 | 第29-41页 |
3.5.1 压缩性测试 | 第29-33页 |
3.5.2 渗透性测试 | 第33-35页 |
3.5.3 抗剪强度测试 | 第35-41页 |
3.6 本章小结 | 第41-43页 |
4 泥夹层透镜体对尾矿坝渗流场影响研究 | 第43-57页 |
4.1 引言 | 第43-44页 |
4.2 地下渗流场有限元计算原理[52] | 第44-48页 |
4.2.1 基本原理 | 第44-46页 |
4.2.2 二维有限元方法 | 第46-48页 |
4.3 数值模拟软件 SEEP/W 简介 | 第48页 |
4.4 计算模型及其材料参数 | 第48-49页 |
4.5 数值模拟方案 | 第49页 |
4.6 数值模拟结果与分析 | 第49-55页 |
4.6.1 透镜体的有效影响区域 | 第49-50页 |
4.6.2 单个透镜体对坝体渗流场的影响 | 第50-53页 |
4.6.3 多个透镜体分布对坝体渗流场影响 | 第53-55页 |
4.7 本章小结 | 第55-57页 |
5 泥夹层透镜体对尾矿坝稳定性影响分析 | 第57-87页 |
5.1 引言 | 第57页 |
5.2 稳定性分析方法 | 第57-62页 |
5.2.1 极限平衡法[52] | 第57-59页 |
5.2.2 有限元法[52] | 第59-62页 |
5.2.3 基于有限元法的强度折减法 | 第62页 |
5.3 稳定性计算数值软件简介 | 第62-63页 |
5.4 尾矿坝稳定性数值计算分析 | 第63-85页 |
5.4.1 数值计算流程 | 第63-65页 |
5.4.2 材料参数 | 第65-66页 |
5.4.3 数值计算结果与分析 | 第66-85页 |
5.5 本章小结 | 第85-87页 |
6 结论与建议 | 第87-91页 |
6.1 结论 | 第87-88页 |
6.2 建议 | 第88-89页 |
6.3 展望 | 第89-91页 |
致谢 | 第91-93页 |
参考文献 | 第93-97页 |
附录 | 第97页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间的科研情况 | 第97页 |
B. 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第97页 |
C. 作者在攻读硕士学位期间获得奖励情况 | 第97页 |