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基于矿井三维模型的开采沉陷数值模拟软件耦合方法及应用

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 开采沉陷研究的意义第11页
    1.2 数值模拟方法在开采沉陷预计中的优越性第11-12页
    1.3 开采沉陷数值模拟存在的问题第12-13页
    1.4 国内外研究现状第13-15页
        1.4.1 矿区3DGIS构模技术研究现状第13-14页
        1.4.2 3DGIS构模与数值模拟软件耦合技术研究现状第14-15页
    1.5 研究内容及技术路线第15-19页
第2章 软件耦合系统数据分析及组织第19-35页
    2.1 矿井模型数据分析与组织第19-23页
        2.1.1 数据来源及特点第19页
        2.1.2 矿井模型文件组织结构第19-23页
    2.2 ANSYS软件系统数据分析与组织第23-30页
        2.2.1 ANSYS模型结构与构模方式第23-24页
        2.2.2 实体建模方法第24-25页
        2.2.3 直接建模方法第25-26页
        2.2.4 ANSYS文件组织结构第26-30页
    2.3 FLAC3D软件系统数据分析与组织第30-33页
        2.3.1 FLAC3D网格的数学模型第30-31页
        2.3.2 FLAC3D模型结构与构模方式第31-32页
        2.3.3 FLAC3D文件组织结构第32-33页
    2.4 本章小结第33-35页
第3章 GeoMS3D—ANSYS软件耦合及有限元网格划分第35-57页
    3.1 耦合模块开发流程第35-37页
        3.1.1 需求分析第36-37页
        3.1.2 可行性分析第37页
        3.1.3 整体设计第37页
    3.2 GeoMS3D—ANSYS软件耦合关键技术及功能实现第37-44页
        3.2.1 SAT格式可读文件耦合法第38-40页
        3.2.2 ANSYS命令流建模法第40-41页
        3.2.3 GeoMS3D-ANSYS软件耦合模块开发实施第41-44页
    3.3 定义单元类型、实常数及材料模型参数第44-49页
        3.3.1 选择单元类型第45-47页
        3.3.2 定义实常数及材料模型参数第47-49页
    3.4 几何模型修正第49-50页
    3.5 单元网格划分第50-55页
        3.5.1 定义网格属性第50-51页
        3.5.2 选择网格划分器第51-52页
        3.5.3 设定合理的划分方法第52-54页
        3.5.4 网格划分的调试第54-55页
    3.6 本章小结第55-57页
第4章 ANSYS—FLAC3D软件耦合及开采沉陷数值模拟第57-69页
    4.1 FLAC3D模型网格的生成第57-58页
    4.2 ANSYS-FLAC3D软件耦合模块结构设计与开发第58-60页
    4.3 FLAC3D数值模拟分析第60-68页
        4.3.1 正确选择本构模型第62-63页
        4.3.2 指定单元体材料参数第63-66页
        4.3.3 设定边界条件和初始条件第66页
        4.3.4 数值分析求解第66-68页
    4.4 本章小结第68-69页
第5章 实验系统应用第69-83页
    5.1 研究区域概况第69-70页
    5.2 数值模拟前处理第70-73页
        5.2.1 矿井模型构建第70-71页
        5.2.2 ANSYS有限元网格划分第71-73页
    5.3 FLAC3D数值模拟分析第73-81页
        5.3.1 模型加载及初始平衡第73-74页
        5.3.2 求解并成果显示第74-78页
        5.3.3 成果分析第78-81页
    5.4 本章小结第81-83页
第6章 结论与展望第83-85页
    6.1 结论第83-84页
    6.2 展望第84-85页
参考文献第85-89页
致谢第89-91页
个人简历第91页
在校期间参与科研项目第91页

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