摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 选题背景及意义 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-16页 |
1.2.1 深部巷道围岩失稳机制 | 第10-11页 |
1.2.2 围岩稳定性研究方法 | 第11-12页 |
1.2.3 巷道失稳FLAC分析方法 | 第12-13页 |
1.2.4 巷道失稳RFPA数值分析 | 第13-14页 |
1.2.5 岩爆的预测方法 | 第14-15页 |
1.2.6 巷道支护 | 第15-16页 |
1.3 存在问题及研究内容 | 第16-17页 |
1.4 本文研究技术路线 | 第17-18页 |
第二章 矿山深部开采概况 | 第18-27页 |
2.1 工程地质环境 | 第18-21页 |
2.1.1 矿区地理位置及自然条件 | 第18页 |
2.1.2 矿床区域构造 | 第18-19页 |
2.1.3 矿区地层 | 第19-21页 |
2.2 矿区水文地质 | 第21-23页 |
2.2.1 地表水 | 第21-22页 |
2.2.2 气候 | 第22页 |
2.2.3 含(隔)水层及富水性 | 第22页 |
2.2.4 矿区水文地质边界及其补给、径流、排泄条件 | 第22-23页 |
2.2.5 坑道充水特征 | 第23页 |
2.3 矿床规模和矿体特征 | 第23-25页 |
2.3.1 矿床规模 | 第23-24页 |
2.3.2 矿体特征 | 第24-25页 |
2.4 开采概况 | 第25-27页 |
2.5 深部巷道围岩岩爆情况 | 第26-27页 |
第三章 卸荷诱发深部巷道围岩岩爆机理及控制方法 | 第27-38页 |
3.1 岩爆理论 | 第27-32页 |
3.2 卸荷诱发岩爆机理 | 第32-33页 |
3.3 岩爆判别与控制 | 第33-38页 |
3.3.1 岩爆判别方法 | 第33-36页 |
3.3.2 岩爆防治 | 第36-38页 |
第四章 开挖加卸荷诱发巷道围岩失稳机理研究 | 第38-68页 |
4.1 FLAC~(3D)的特点 | 第38-43页 |
4.1.1 FLAC~(3D)的求解过程 | 第39页 |
4.1.2 本构模型 | 第39-40页 |
4.1.3 FLAC~(3D)内嵌语言FISH | 第40-41页 |
4.1.4 围岩受力分析 | 第41页 |
4.1.5 屈服准则 | 第41-43页 |
4.2 有限元分析方案 | 第43-44页 |
4.3 有限元模型的建立 | 第44-48页 |
4.3.1 岩体物理力学参数选取 | 第44-45页 |
4.3.2 地应力场及初始应力场 | 第45-46页 |
4.3.3 计算模型区域及几何尺寸 | 第46页 |
4.3.4 模型边界条件及开挖方式 | 第46-47页 |
4.3.5 围岩应力监测 | 第47-48页 |
4.4 模拟计算过程 | 第48-66页 |
4.4.1 巷道开挖过程中位移计算分析 | 第51-55页 |
4.4.2 巷道开挖过程中应力计算分析 | 第55-60页 |
4.4.3 岩爆预测分析 | 第60-62页 |
4.4.4 塑性区分布 | 第62-63页 |
4.4.5 加卸荷诱发巷道围岩失稳机理研究 | 第63-66页 |
4.5 本章小结 | 第66-68页 |
第五章 基于RFPA的巷道破坏过程数值分析 | 第68-80页 |
5.1 RFPA基本原理简介 | 第68-70页 |
5.1.1 RFPA基本思想 | 第68-69页 |
5.1.2 RFPA基本分析步骤 | 第69-70页 |
5.2 模型建立 | 第70-72页 |
5.3 计算结果分析 | 第72-79页 |
5.4 本章小结 | 第79-80页 |
第六章 巷道支护及其方案优化 | 第80-93页 |
6.1 支护形式及参数 | 第80-83页 |
6.2 建立数值模型 | 第83-84页 |
6.3 数值模拟结果对比分析 | 第84-90页 |
6.3.1 最大主应力分析 | 第84-85页 |
6.3.2 支护后位移变化分析 | 第85-89页 |
6.3.3 塑性区分析 | 第89-90页 |
6.4 岩爆倾向性分析 | 第90-92页 |
6.5 本章小结 | 第92-93页 |
第七章 结论与展望 | 第93-95页 |
7.1 结论 | 第93页 |
7.2 展望 | 第93-95页 |
致谢 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-101页 |
附录A 攻读硕士学位期间发表的论文、参与科研项目及获奖情况 | 第101页 |
一、发表的论文 | 第101页 |
二、参与的科研项目 | 第101页 |
三、获奖情况 | 第101页 |