摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-21页 |
·课题的由来和研究意义 | 第11-13页 |
·国内外研究现状 | 第13-19页 |
·采空区探测研究现状 | 第13-17页 |
·采空区稳定性数值模拟研究现状 | 第17-19页 |
·本文技术路线 | 第19-20页 |
·本章小结 | 第20-21页 |
第二章 基于CMS的采空区精密探测 | 第21-30页 |
·CMS空区探测仪器简介及组成 | 第21-22页 |
·CMS工作原理及空区探测的注意事项 | 第22-24页 |
·CMS工作原理 | 第22-24页 |
·CMS使用注意事项 | 第24页 |
·基于CMS的汤丹铜矿空区精确探测 | 第24-28页 |
·数据转换和处理 | 第28页 |
·本章小结 | 第28-30页 |
第三章 基于DIMINE的空区三维模型构建 | 第30-47页 |
·矿山三维可视化模型构建技术 | 第30-31页 |
·DIMINE软件主要功能简介 | 第31-37页 |
·线编辑命令 | 第32-33页 |
·三维编辑和井巷工程 | 第33-34页 |
·井巷工程 | 第34-35页 |
·露天开采和地下开采设计 | 第35-36页 |
·地质统计与估值 | 第36页 |
·矿井通风网络设计 | 第36-37页 |
·基于DIMINE软件构建空区三维模型 | 第37-41页 |
·汤丹铜矿空区模型构建方法 | 第37-38页 |
·由CMS实测的空区三维模型构建 | 第38-39页 |
·依据采场测层图的空区三维模型构建 | 第39-40页 |
·由CMS实测与测层图联合构建采空区模型 | 第40-41页 |
·汤丹铜矿其它地质实体三维模型的构建 | 第41-46页 |
·地表模型的构建 | 第41-42页 |
·矿体模型的构建 | 第42-43页 |
·断层实体模型的构建 | 第43-44页 |
·工程实体模型的构建 | 第44-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第四章 汤丹铜矿采空区分布特征与安全现状 | 第47-58页 |
·汤丹铜矿各中段空区分布与现状分析 | 第47-52页 |
·1650中段采空区分布特征与安全现状 | 第47页 |
·1770中段采空区分布特征与安全现状 | 第47-48页 |
·1900中段采空区分布特征与安全现状 | 第48-49页 |
·1975中段采空区分布特征与安全现状 | 第49页 |
·2038中段采空区分布特征与安全现状 | 第49-50页 |
·2098及以上中段采空区分布特征与安全现状 | 第50-52页 |
·汤丹铜矿采空区群的分布特征 | 第52-57页 |
·采空区体积分布特征 | 第52-53页 |
·基于劳布施尔崩落图预测空区暴露面积 | 第53-54页 |
·顶板暴露面积分布特征 | 第54-57页 |
·空区群特征 | 第57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第五章 FLAC~(3D)下汤丹铜矿采空区模型的应力分析 | 第58-77页 |
·三维有限差分程序FLAC~(3D) | 第58-61页 |
·FLAC~(3D)简介 | 第58-59页 |
·FLAC~(3D)的基本分析步骤 | 第59-61页 |
·三维地学软件可视化网格与数值计算网格 | 第61-62页 |
·DIMINE软件可视化网格 | 第61页 |
·FLAC~(3D)软件数值计算网格 | 第61-62页 |
·DIMINE与FLAC~(3D)数据文件的格式转换 | 第62-64页 |
·DIMINE实体文件格式 | 第62页 |
·DIMINE约束文件格式 | 第62-63页 |
·FLAC~(3D)输入的网格文件格式 | 第63页 |
·网格转化的实施 | 第63-64页 |
·汤丹铜矿FLAC~(3D)力学分析模型构建 | 第64-76页 |
·分析步骤 | 第65-66页 |
·汤丹铜矿的FLAC~(3D)力学分析模型 | 第66-67页 |
·应力分布规律 | 第67-71页 |
·位移分布规律 | 第71-76页 |
·本章小结 | 第76-77页 |
第六章 汤丹铜矿地表塌陷区预测 | 第77-81页 |
·塌陷区预测方法概述 | 第77-79页 |
·塌陷区范围及处理方法 | 第79-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
第七章 结论与展望 | 第81-83页 |
·结论 | 第81-82页 |
·展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
攻读学位期间参与课题及论文发表情况 | 第88页 |