摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-13页 |
1.1 研究的目的及意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
1.2.1 覆盖层厚度研究 | 第9-10页 |
1.2.2 矿山开采引起的地表变形规律的研究 | 第10-11页 |
1.3 研究内容与技术路线 | 第11-13页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第11页 |
1.3.2 研究路线图 | 第11-13页 |
第2章 金山店铁矿东区工程地质条件 | 第13-17页 |
2.1 前言 | 第13-14页 |
2.2 矿体形态 | 第14-15页 |
2.3 矿体、围岩特性 | 第15页 |
2.4 矿岩的稳定性 | 第15-16页 |
2.5 矿区的原岩应力 | 第16页 |
2.6 本章小结 | 第16-17页 |
第3章 金山店铁矿东区合理覆盖层厚度的确定 | 第17-33页 |
3.1 前言 | 第17页 |
3.2 应用椭球体放矿理论确定合理覆盖层厚度 | 第17-19页 |
3.3 基于 PFC2D分析合理覆盖层厚度 | 第19-23页 |
3.3.1 PFC2D软件简介 | 第19-20页 |
3.3.2 模拟过程图 | 第20页 |
3.3.3 模型建立 | 第20-21页 |
3.3.4 确定颗粒参数 | 第21页 |
3.3.5 放矿模拟结果 | 第21-22页 |
3.3.6 结果分析 | 第22-23页 |
3.4 应用气体动力学确定合理的覆盖层厚度 | 第23-32页 |
3.4.1 空气动力学理论 | 第23-26页 |
3.4.2 民采空区顶板岩体冒落需要覆盖层厚度 | 第26-28页 |
3.4.3 开采-298m 分段矿体所需覆盖层厚度 | 第28-29页 |
3.4.4 开采-312m 分段矿体所需覆盖层厚度 | 第29页 |
3.4.5 开采-326m 分段矿体所需覆盖层厚度 | 第29-30页 |
3.4.6 开采-340m 分段矿体所需覆盖层厚度 | 第30-31页 |
3.4.7 补充覆盖层方案 | 第31-32页 |
3.5 本章小结 | 第32-33页 |
第4章 基于 FLAC3D的东区地表变形数值模拟 | 第33-45页 |
4.1 引言 | 第33页 |
4.2 数值模拟概述 | 第33页 |
4.3 数值模拟 | 第33-44页 |
4.3.1 模拟方案 | 第33-35页 |
4.3.2 实验模型的建立 | 第35页 |
4.3.3 参数设置 | 第35-36页 |
4.3.4 边界条件的设定 | 第36页 |
4.3.5 放顶及民采开挖的地表变形分析 | 第36-38页 |
4.3.6 东区 I 号矿体放顶及地下开采的地表变形分析 | 第38-41页 |
4.3.7 东区 I、II 号矿体放顶及地下开采的地表变形分析 | 第41-44页 |
4.4 本章小结 | 第44-45页 |
第5章 结论与展望 | 第45-46页 |
5.1 结论 | 第45页 |
5.2 展望 | 第45-46页 |
致谢 | 第46-47页 |
参考文献 | 第47-51页 |
附录 1 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第51-52页 |
详细中文摘要 | 第52-54页 |
详细英文摘要 | 第54-55页 |