首页--工业技术论文--矿业工程论文--矿山开采论文--黑色金属矿开采论文

大冶垴窖铁矿的采场数值模拟及采空区塌陷预测

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 绪论第8-11页
    1.1 引言第8页
    1.2 国内外研究现状第8-10页
    1.3 本文研究思路及内容第10-11页
第二章 采空区塌陷成因机理、监测以及预测第11-17页
    2.1 采空区塌陷成因机理第11-14页
        2.1.1 矿岩性质对采空区塌陷影响第11-12页
        2.1.2 构造条件对采空区塌陷的影响第12-13页
        2.1.3 爆破对采空区塌陷影响第13-14页
    2.2 采空区塌陷的监测及预测第14-16页
        2.2.1 加卸载理论用于采空区塌陷的监测和预测第14页
        2.2.2 模糊神经网络用于采空区塌陷的监测和预测第14-15页
        2.2.3 小波分析理论用于采空区塌陷的监测及预测第15页
        2.2.4 岩体声发射技术用于地压监测和采空区塌陷等安全事故的预测第15-16页
    2.3 采空区塌陷预测的综合方法及选择第16页
    2.4 本章小结第16-17页
第三章 矿山开采以及采空区现状第17-24页
    3.1 矿山基本情况第17页
    3.2 矿山水文地质条件第17-18页
    3.3 矿区工程地质条件第18页
    3.4 矿山生产现状第18-20页
    3.5 采空区现状第20-22页
    3.6 采空区塌陷第22-23页
        3.6.1 塌陷后采空区现状第22-23页
        3.6.2 采空区塌陷发展趋势分析第23页
    3.7 本章小结第23-24页
第四章 垴窖铁矿围岩及强度指标测定第24-30页
    4.1 垴窖铁矿矿岩强度试验测定第24-26页
        4.1.1 点载荷强度试验第24页
        4.1.2 垴窖铁矿矿岩强度第24-26页
    4.2 垴窖铁矿矿岩RMR 分类第26-27页
        4.2.1 RMR 岩体分类理论第26页
        4.2.2 垴窖铁矿RMR 岩体分类计算结果第26-27页
    4.3 Q 系统岩体分类第27-29页
        4.3.1 Q 系统简介第27-29页
    4.4 本章小结第29-30页
第五章 垴窖铁矿采场地压数值模拟第30-45页
    5.1 有限元分析理论第30-31页
    5.2 ANSYS 软件简介第31-32页
    5.3 有限元数值建模第32-34页
        5.3.1 岩石破坏准则第32-33页
        5.3.2 矿岩力学参数的选取第33-34页
    5.4 ANSYS 有限元计算第34-44页
        5.4.1 三维有限元数值模拟第34-35页
        5.4.2 有限元数值模型的网格划分第35-36页
        5.4.3 基于ANSYS 矿区初始应力模拟第36-37页
        5.4.4 计算结果及分析第37-44页
    5.5 本章小结第44-45页
第六章 垴窖铁矿地压监测及防治研究第45-52页
    6.1 井下地压监测概述第45页
    6.2 岩体声发射监测技术第45-48页
        6.2.1 岩体声发射简介第45-46页
        6.2.2 岩体声发射监测原理第46-48页
    6.3 垴窖铁矿监测点布置第48-49页
    6.4 岩体声发射监测方案及预测第49-51页
        6.4.1 监测方案第49-50页
        6.4.2 采空区大面积冒落的预测第50-51页
    6.5 本章小结第51-52页
第七章 结论与展望第52-54页
    7.1 结论第52-53页
    7.2 展望第53-54页
参考文献第54-57页
致谢第57-58页
附录:硕士期间发表的论文第58-59页
详细摘要第59-62页

论文共62页,点击 下载论文
上一篇:助燃添加剂对水泥工业劣质煤燃烧性能的影响及机理研究
下一篇:采煤机截齿齿体耐磨性能研究