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采煤扰动下尾矿坝稳定性分析及动力响应研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第12-45页
    1.1 选题背景及意义第12-13页
    1.2 尾矿库基本概况第13-14页
        1.2.1 尾矿库的组成第13-14页
        1.2.2 尾矿库类型第14页
    1.3 尾矿库稳定性分析研究现状第14-22页
        1.3.1 尾矿坝稳定性分析方法第14-17页
        1.3.2 尾矿坝稳定性影响因素分析第17-19页
        1.3.3 尾矿坝稳定性及失稳机理研究现状第19-22页
    1.4 岩土工程流固耦合研究现状第22-28页
        1.4.1 流固耦合研究概况第22-23页
        1.4.2 理论模型的研究第23-25页
        1.4.3 耦合计算方法的研究第25-28页
    1.5 采动地基岩体移动研究现状第28-29页
    1.6 岩体参数识别的研究现状第29-30页
    1.7 遗传规划概述第30-35页
        1.7.1 遗传规划的计算流程第31-32页
        1.7.2 遗传规划具体操作第32-35页
    1.8 遗传算法概述第35-41页
        1.8.1 遗传算法的流程第37-38页
        1.8.2 遗传算法的具体操作第38-41页
    1.9 研究内容与技术路线第41-45页
        1.9.1 研究内容第41-42页
        1.9.2 研究思路第42页
        1.9.3 研究方法第42-43页
        1.9.4 技术路线第43-45页
2 司家营铁矿第二尾矿库自然地理与地质条件第45-56页
    2.1 自然地理概况第45-46页
    2.2 地质条件概况第46-49页
        2.2.1 地层岩性第46页
        2.2.2 地质构造第46-49页
    2.3 水文地质第49-50页
    2.4 新构造活动与地震第50-51页
    2.5 库区地下采煤开采历史及现状第51-55页
    2.6 本章小结第55-56页
3 基于进化算法的采动岩体力学参数识别第56-80页
    3.1 三维几何模型的建立第56-63页
        3.1.1 Midas GTS NX建模第56-57页
        3.1.2 基础文件的处理第57-58页
        3.1.3 建立模型第58-60页
        3.1.4 C~第60-63页
    3.2 三维正交数值试验设计第63-64页
    3.3 基于有限差分软件FLAC3D数值计算第64-65页
    3.4 遗传规划模型的建立第65-74页
    3.5 遗传算法进行参数优化第74-77页
        3.5.1 建立遗传算法目标函数第74-76页
        3.5.2 遗传算法优化结果第76-77页
    3.6 FLAC3D正向计算及结果分析第77-79页
    3.7 本章小结第79-80页
4 地下开采扰动地基基础与坝体稳定性分析第80-95页
    4.1 开采及筑坝规划第80-81页
    4.2 基于概率积分法的解析解第81-85页
        4.2.1 概率积分法的基本原理第81-82页
        4.2.2 概率积分法计算模型第82-83页
        4.2.3 计算点的选择及结果第83-85页
    4.3 地下采动对地基影响的静力分析第85-90页
        4.3.1 采动地基基础静力分析(不考虑坝体)第85-87页
        4.3.2 初期坝建成后采动地基的静力分析第87-88页
        4.3.3 解析解与数值解对比第88-90页
    4.4 地下采动下坝体稳定性分析第90-94页
    4.5 本章小结第94-95页
5 地震作用下地基基础及坝体动力响应分析第95-106页
    5.1 FLAC3D下完全非线性动力分析方法第95页
    5.2 边界条件设置第95-96页
    5.3 地震波处理与输入第96-98页
    5.4 阻尼的选取第98页
    5.5 2013年底采动地基的动力分析第98-101页
        5.5.1 沉降位移分析第98页
        5.5.2 加速度时程分析第98-99页
        5.5.3 坝体剪应力分析第99-101页
    5.6 2018年底采动地基的动力分析第101-104页
        5.6.1 沉降位移分析第101页
        5.6.2 加速度时程分析第101-103页
        5.6.3 坝体剪应力分析第103-104页
    5.7 库区地基基础破坏特征分析第104-105页
    5.8 本章小结第105-106页
6 流固耦合作用下尾矿坝地基基础稳定性分析第106-120页
    6.1 有效应力理论及孔压应力应变模型第106-108页
        6.1.1 有效应力理论第106页
        6.1.2 动孔压应力模型第106-107页
        6.1.3 动孔压的应变模型第107-108页
        6.1.4 震动液化机理与判别第108页
    6.2 基于FLAC3D分析的震动液化原理第108-110页
        6.2.1 基于FLAC3D分析的动孔压模型第108-109页
        6.2.2 基于FLAC3D分析的液化判断准则第109-110页
    6.3 地基基础流固耦合数值分析第110-118页
        6.3.1 数值分析模型第110页
        6.3.2 初始应力场和渗流场模拟第110-111页
        6.3.3 坝体渗透系数对浸润面的影响第111-113页
        6.3.4 地基震动液化分析第113-118页
    6.4 尾矿坝建设与稳定性运行建议第118页
    6.5 本章小结第118-120页
7 结论与展望第120-122页
    7.1 主要结论第120-121页
    7.2 创新点分析第121页
    7.3 研究展望第121-122页
参考文献第122-129页
作者简历及在学研究成果第129-134页
学位论文数据集第134页

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