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上向水平分层充填盘区开采系统动态可靠性研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第1章 绪论第12-18页
    1.1 问题的提出与研究意义第12-14页
        1.1.1 问题的提出第12-13页
        1.1.2 研究意义第13-14页
    1.2 相关理论与技术的国内外研究现状第14-16页
        1.2.1 上向水平分层充填盘区开采的稳定性分析方法第14页
        1.2.2 岩土工程的可靠性分析方法第14-15页
        1.2.3 上向水平分层充填盘区开采系统动态可靠性计算方法第15-16页
    1.3 本文主要内容第16页
    1.4 技术路线第16-18页
第2章 基于MCS-BP-GTS的系统可靠性分析第18-34页
    2.1 基本理论第18-29页
        2.1.1 可靠度分析理论第18-22页
        2.1.2 Monte-Carlo方法第22-25页
        2.1.3 BP人工神经网络第25-27页
        2.1.4 Midas/GTS有限元分析软件第27-29页
    2.2 系统可靠度分析方法第29-32页
        2.2.1 工程概况和力学参数第29-30页
        2.2.2 基于MCS-BP-GTS的可靠性分析思路第30-32页
    2.3 本章小结第32-34页
第3章 上向水平分层充填开采矿房动态可靠性研究第34-48页
    3.1 矿房动态可靠性分析方法第34-41页
        3.1.1 上向水平分层充填采矿法第34页
        3.1.2 矿房动态可靠度计算第34-39页
        3.1.3 计算结果分析第39-41页
    3.2 基于MCS-BP-GTS的矿房跨度优化第41-46页
        3.2.1 矿房跨度基本方案第41页
        3.2.2 不同跨度矿房动态可靠度计算第41-45页
        3.2.3 计算结果分析第45-46页
        3.2.4 矿房跨度优化第46页
    3.3 本章小结第46-48页
第4章 上向水平分层充填开采矿柱可靠性研究第48-60页
    4.1 盘区矿柱动态可靠性分析方法第48-53页
        4.1.1 盘区矿柱的Midas/GTS模型第48-49页
        4.1.2 矿柱可靠度计算第49-51页
        4.1.3 计算结果分析第51-53页
    4.2 基于动态可靠性的矿柱宽度优化第53-58页
        4.2.1 矿柱宽度基本方案第53页
        4.2.2 矿柱的动态可靠度指标计算第53-56页
        4.2.3 矿柱优化结果分析第56-58页
    4.3 本章小结第58-60页
第5章 基于MCS-BP-GTS的盘区系统动态可靠性研究第60-84页
    5.1 系统可靠度模型理论第60-63页
        5.1.1 串联模型第60-61页
        5.1.2 并联模型第61页
        5.1.3 混联系统模型第61-63页
    5.2 盘区系统动态可靠性研究思路第63-64页
    5.3 盘区系统采场开采顺序优化第64-65页
        5.3.1 盘区系开采顺序优化问题的提出第64页
        5.3.2 盘区矿体开采方案第64-65页
    5.4 盘区矿体开采方案的可靠性分析第65-83页
        5.4.1 方案一:无间隔连续开采第65-72页
        5.4.2 方案二:隔一采一第72-77页
        5.4.3 方案三:隔二采一第77-83页
    5.5 本章小结第83-84页
第6章 结论与展望第84-86页
    6.1 主要研究成果第84页
    6.2 展望第84-86页
参考文献第86-90页
作者攻读学位期间的科研成果第90-92页
致谢第92页

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