城门山露天铜硫矿南部边坡稳定性分析
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-21页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 课题研究的现状及评述 | 第10-19页 |
1.2.1 国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.2.2 边坡稳定性分析方法 | 第12-15页 |
1.2.3 边坡稳定分析的极限平衡分析法 | 第15-16页 |
1.2.4 边坡稳定分析的有限元法 | 第16-17页 |
1.2.5 流固耦合渗流研究 | 第17-19页 |
1.3 课题研究方法、途径和内容 | 第19-21页 |
1.3.1 研究方法和途径 | 第19页 |
1.3.2 研究内容 | 第19-21页 |
2 城门山矿区南部边坡工程概况 | 第21-31页 |
2.1 工程地质与水文地质概述 | 第21-22页 |
2.1.1 区域地层 | 第21-22页 |
2.1.2 区域构造 | 第22页 |
2.1.3 区域岩浆岩 | 第22页 |
2.2 矿区工程地质条件 | 第22-26页 |
2.2.1 边坡工程地质岩组 | 第22-23页 |
2.2.2 边坡工程地质构造特征 | 第23-26页 |
2.3 岩溶与风化破碎带的工程地质特征 | 第26-27页 |
2.3.1 岩溶的工程地质特征 | 第26页 |
2.3.2 风化破碎带的工程地质特征 | 第26-27页 |
2.4 矿区地形、气候及地表水 | 第27-29页 |
2.4.1 地形、气候 | 第27页 |
2.4.2 矿区地表水情况 | 第27-28页 |
2.4.3 矿坑充水有关区域储水构造 | 第28页 |
2.4.4 主要含水层(组)、隔水层 | 第28-29页 |
2.5 地下水的补给、径流、排泄及与地表水的关系 | 第29-31页 |
2.5.1 地下水的补给 | 第29页 |
2.5.2 径流、排泄及与地表水的关系 | 第29-31页 |
3 不同土质边坡的稳定性理论分析 | 第31-63页 |
3.1 影响岩质边坡稳定性的基本因素 | 第31-35页 |
3.1.1 岩体结构因素的影响 | 第31-32页 |
3.1.2 地应力的影响 | 第32-33页 |
3.1.3 岩体的强度 | 第33页 |
3.1.4 岩体的抗剪强度 | 第33页 |
3.1.5 岩体力学参数研究方法评述 | 第33-35页 |
3.2 安全系数的定义 | 第35-37页 |
3.2.1 安全系数的定义 | 第35-36页 |
3.2.2 安全系数的取值 | 第36-37页 |
3.3 水对边坡稳定性的影响 | 第37-40页 |
3.3.1 饱和-非饱和渗流的基本理论 | 第37-38页 |
3.3.2 饱和土中水流动的 Darcy 定律 | 第38页 |
3.3.3 非饱和土中水流动的 Darcy 定律 | 第38-39页 |
3.3.4 饱和土的渗流基本方程 | 第39页 |
3.3.5 非饱和土体渗流的基本方程 | 第39-40页 |
3.3.6 渗流方程的定解条件 | 第40页 |
3.4 降雨入渗过程及其影响因素 | 第40-42页 |
3.4.1 降雨入渗过程 | 第40-41页 |
3.4.2 降雨入渗过程的影响因素 | 第41-42页 |
3.5 数值分析软件 | 第42-43页 |
3.5.1 软件 SEEP/W 模块 | 第42-43页 |
3.5.2 软件 SLOPE/W 模块 | 第43页 |
3.5.3 软件 SIGMA/W 模块 | 第43页 |
3.6 算例分析 | 第43-61页 |
3.6.1 模型尺寸及边界条件 | 第43-46页 |
3.6.2 初始条件 | 第46-47页 |
3.6.3 计算工况 | 第47-48页 |
3.6.4 降雨对黏土边坡的影响 | 第48-57页 |
3.6.5 降雨对砂土边坡的影响 | 第57-61页 |
3.7 本章小结 | 第61-63页 |
4 城门山矿区南部边坡稳定性分析 | 第63-77页 |
4.1 概述 | 第63页 |
4.2 南部边坡计算分析 | 第63-65页 |
4.3 坡内应力场变化规律 | 第65-71页 |
4.4 坡内变形场变化规律 | 第71-75页 |
4.5 耦合非耦合边坡稳定分析对比 | 第75页 |
4.6 小结 | 第75-77页 |
5 结论与展望 | 第77-79页 |
5.1 主要结论 | 第77页 |
5.2 展望 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
附录 | 第85页 |
A. 作者在攻读硕士研究学位期间发表论文 | 第85页 |