基于FLAC3D的白云鄂博铁矿东矿边坡稳定性研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
1 绪论 | 第10-15页 |
·引言 | 第10页 |
·研究的工程背景与意义 | 第10-12页 |
·国内外边坡稳定性研究现状 | 第12-13页 |
·本文主要研究的内容及主要工作 | 第13-15页 |
2 边坡地质资料分析和研究方法的选择 | 第15-23页 |
·东矿 C 区边坡工程地质背景 | 第15-19页 |
·工程地质分区及边坡分区 | 第15-16页 |
·C 区地形地貌简介 | 第16-17页 |
·采场工程地质特征 | 第17-18页 |
·边坡岩体结构特征 | 第18-19页 |
·边坡稳定性分析现有理论及方法 | 第19-21页 |
·边坡稳定性分析的理论和方法 | 第19页 |
·Lagrangian 法 | 第19-21页 |
·小结 | 第21-23页 |
3 边坡稳定性的 FLAC3 D 数值模型的建立 | 第23-39页 |
·FLAC3D 软件简介 | 第23-25页 |
·FLAC3D 简介 | 第23页 |
·FLAC 3D 的应用领域 | 第23页 |
·FLAC 3D 的特点 | 第23-24页 |
·FLAC 3D 模拟边坡稳定性问题的步骤 | 第24-25页 |
·东矿 C 区三维地质模型的建立 | 第25-27页 |
·白云鄂博铁矿东矿 C 区的岩体的力学参数选择 | 第27-30页 |
·岩体的内聚力 | 第27页 |
·岩体的内摩擦角 | 第27-28页 |
·岩体的抗拉压强度 | 第28页 |
·弹性模量 E 和泊松比μ | 第28-29页 |
·岩石参数与岩体参数的计算成果 | 第29-30页 |
·数值模拟计算模型的初始应力平衡状态 | 第30-37页 |
·下方无软岩情况下初始应力状态计算结果 | 第31-34页 |
·软岩情况下初始应力状态计算结果 | 第34-37页 |
·小结 | 第37-39页 |
4 爆破地震对边坡稳定性的影响分析 | 第39-57页 |
·爆破理论简介 | 第39页 |
·边坡动力分析数值模型的建立 | 第39-41页 |
·动载荷的输入 | 第39-40页 |
·设置动力计算的边界条件 | 第40-41页 |
·数值模拟计算结果分析 | 第41-55页 |
·下方无软岩情况下加入地震爆破荷载的计算结果分析 | 第41-47页 |
·软岩情况下加入地震爆破荷载的计算结果分析 | 第47-55页 |
·小结 | 第55-57页 |
5 锚杆对边坡稳定性的影响分析 | 第57-70页 |
·我国预应力锚固技术发展现状 | 第57页 |
·预应力锚杆工作机理 | 第57-58页 |
·预应力锚杆对边坡稳定性的影响的数值分析 | 第58-68页 |
·锚杆的数值模型 | 第58-60页 |
·下方无软岩时边坡在锚杆作用下的动力反应分析 | 第60-61页 |
·软岩存在时边坡在锚杆作用下的动力反应分析 | 第61-68页 |
·小结 | 第68-70页 |
结论 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
在学研究成果 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |