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岩盐溶腔稳定性及失稳控制研究

前言第1-4页
中文摘要第4-5页
英文摘要第5-10页
1 绪论第10-18页
 1.1 问题的提出第10-11页
 1.2 研究现状第11-13页
 1.3 需要进一步研究的问题第13-14页
 1.4 研究方法第14-16页
  1.4.1 研究方法的评价第14-16页
  1.4.2 本文采用研究方法第16页
 1.5 本文的主要工作第16-18页
2 地应力场对岩盐溶腔稳定的影响分析第18-44页
 2.1 长山盐矿地形地貌及地质概况第18-24页
  2.1.1 矿区地质特征第18-19页
  2.1.2 矿床地质特征第19-21页
  2.1.3 矿区水文地质特征第21-24页
 2.2 3D-SIGMA有限元数值分析计算软件简介第24-25页
  2.2.1 概述第24页
  2.2.2 3D-SIGMA软件使用简介第24-25页
 2.3 地应力场对岩盐溶腔稳定性影响的有限元数值模拟第25-43页
  2.3.1 计算模型的建立第25-28页
  2.3.2 单元划分第28页
  2.3.3 边界条件第28-29页
  2.3.4 岩盐溶腔围岩应力场分布规律第29-43页
 2.4 本章的主要认识和结论第43-44页
3 岩盐溶腔稳定性及顶板破坏的相似材料模拟研究第44-61页
 3.1 相似原理及相似准则第44-46页
  3.1.1 相似原理第44页
  3.1.2 相似准则第44-46页
 3.2 相似比的确定第46-48页
 3.3 相似材料配比实验第48页
 3.4 模型实验第48-53页
  3.4.1 模型实验概况第48-51页
  3.4.2 模型试验设计第51-53页
 3.5 模拟实验结果分析第53-59页
  3.5.1 溶腔顶板破坏特征第53-55页
  3.5.2 岩盐溶腔周围压力分布规律第55-57页
  3.5.3 溶腔上覆岩层移动规律第57-59页
 3.6 本章的主要认识和结论第59-61页
4 岩盐溶腔稳定的非线性大变形分析第61-93页
 4.1 非线性大变形的分析方法第611-72页
  4.1.1 引言第61-62页
  4.1.2 拉格朗日元法第62-64页
  4.1.3 拉格朗日的求解方法第64-71页
  4.1.4 拉格朗日元法的发展及应用第71-72页
 4.2 计算模型的建立第72-78页
  4.2.1 研究区域地质概况第73-74页
  4.2.2 岩盐的基本力学特性(单轴、三轴)第74-75页
  4.2.3 计算参数的选取第75-76页
  4.2.4 计算模型第76-78页
  4.2.5 水压力第78页
 4.3 单溶腔开采过程模拟第78-89页
  4.3.1 采深1000米无内水压力(模型S)第78-84页
  4.3.2 模型S1000W第84-89页
 4.4 双溶腔开采的过程模拟第89-91页
 4.5 本章的主要认识和结论第91-93页
5 岩盐溶腔稳定性动力分析研究第93-107页
 5.1 单井溶腔顶板大变形失稳突变分析第93-97页
 5.2 连通井溶腔顶板失稳临界突变分析第97-101页
  5.2.1 连通井溶腔顶板力学模型第97-99页
  5.2.2 连通井溶腔顶板失稳的尖点突变模型第99-101页
 5.3 井组溶腔间矿柱稳定性突变理论分析第101-106页
  5.3.1 力学模型的建立第101-103页
  5.3.2 突变理论模型的建立第103-106页
 5.4 本章的主要认识和结论第106-107页
6 岩盐溶腔稳定性控制的研究第107-114页
 6.1 影响溶腔稳定性的主要因素的研究第107-110页
  6.1.1 地应力的大小及方向对溶腔稳定性的影响第107页
  6.1.2 岩体的物理力学性质对溶腔稳定性的影响第107-108页
  6.1.3 地下水对溶腔稳定性的影响第108-109页
  6.1.4 地质构造对溶腔稳定性的影响第109-110页
  6.1.5 开采层厚度对溶腔稳定性的影响第110页
 6.2 溶腔非稳定性的发生及发展过程的研究第110页
 6.3 顶板岩石应力释放规律及溶腔失稳判据的研究第110-112页
  6.3.1 溶腔围岩应力分布基本规律第110-111页
  6.3.2 溶腔失稳的简单判据第111-112页
 6.4 岩盐溶腔稳定性控制研究的结论和建议第112-114页
7 结论与建议第114-117页
 7.1 基本结论第114-116页
 7.2 需进一步研究的问题第116-117页
致谢第117-118页
参考文献第118-125页
作者简介第125-127页

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