首页--工业技术论文--矿业工程论文--矿山安全与劳动保护论文--矿山排水与堵水论文

矿井疏干区岩溶塌陷的水击气爆作用研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-21页
    1.1 本文研究的目的与意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-19页
        1.2.1 岩溶塌陷机制研究现状第11-16页
            1.2.1.1 国外岩溶塌陷研究机制第11-13页
            1.2.1.2 国内岩溶塌陷机制研究第13-16页
        1.2.2 岩溶塌陷的模型试验研究第16-17页
        1.2.3 水击气爆作用研究现状第17-19页
    1.3 研究内容、方法与技术路线第19-21页
        1.3.1 研究内容第19-20页
        1.3.2 技术路线图第20-21页
第二章 研究区地质环境背景第21-48页
    2.1 自然地理概况第21-24页
        2.1.1 交通位置第21页
        2.1.2 气候第21-23页
        2.1.3 水文第23-24页
    2.2 地层地质概况第24-34页
        2.2.1 地质构造第24-29页
            2.2.1.1 褶皱构造第25-28页
            2.2.1.2 断裂构造第28-29页
        2.2.2 地形地貌特征第29-32页
        2.2.3 地层岩性特征第32-34页
    2.3 水文地质条件第34-37页
        2.3.1 含水层组第34-35页
        2.3.2 隔水层组第35-36页
        2.3.3 岩溶地下水的补给、径流、排泄条件第36-37页
    2.4 岩溶类型及发育特征第37-42页
        2.4.1 白垩系钙质砾岩、粉砂岩第37-38页
        2.4.2 二叠系栖霞灰岩第38-41页
        2.4.3 茅口灰岩第41-42页
    2.5 第四系土层特征第42-47页
        2.5.1 土层岩性第42-43页
        2.5.2 土层结构第43-45页
        2.5.3 土层工程地质特征第45-47页
    2.6 人类活动特征与趋势第47-48页
        2.6.1 周边矿山情况第47页
        2.6.2 矿坑涌水量第47-48页
    2.7 本章小结第48页
第三章 研究区岩溶塌陷基本特征第48-54页
    3.1 岩溶塌陷的时间分布特征第48-50页
    3.2 岩溶塌陷的空间分布特征第50-51页
    3.3 岩溶塌陷的形态特征第51页
    3.4 与地层分布关系第51-52页
    3.5 与抽排水关系分布特征第52-54页
    3.6 本章小结第54页
第四章 研究区岩溶管道系统地下水水气压力特征第54-69页
    4.1 研究区岩溶系统水气压力监测第54-56页
    4.2 地下水动态特征第56-58页
        4.2.1 疏干区第四系地下水特征第56页
        4.2.2 疏干区地下水动态特征第56-58页
    4.3 钻孔内气压力监测实验第58-60页
    4.4 岩溶地下水气压力异常突变第60-63页
    4.5 降雨量对气爆效应的影响第63-64页
    4.6 岩溶塌陷与气爆作用第64-68页
    4.7 本章小结第68-69页
第五章 水击气爆物理模型实验第69-106页
    5.1 实验模型设计第69-76页
        5.1.1 实验目的第69页
        5.1.2 实验原理第69-71页
        5.1.3 实验模型第71-73页
        5.1.4 实验仪器介绍第73-76页
    5.2 实验内容与步骤第76-79页
        5.2.1 水位下降实验第76页
        5.2.2 水位上升实验第76-77页
        5.2.3 水位先上升后下降实验第77页
        5.2.4 水位先下降后上升实验第77-78页
        5.2.5 出水的同时突然进水实验第78-79页
    5.3 实验结果及结果分析第79-105页
        5.3.1 水位下降实验实验结果及分析第79-90页
            5.3.1.1 实验结果与实验现象第79-83页
            5.3.1.2 初始水位对水气压力突变的影响第83-85页
            5.3.1.3 出水速度对水气压力突变的影响第85-86页
            5.3.1.4 实验模型水箱压力的实测值与理论计算值对比分析第86-89页
            5.3.1.5 水位下降实验水气压力变化速率特征分析第89-90页
        5.3.2 水位上升实验实验结果及结果分析第90-93页
            5.3.2.1 上升水位对水气压力值的影响第90-91页
            5.3.2.2 进水速度对水气压力值的影响第91-92页
            5.3.2.3 水位上升实验水气压力变化速率特征分析第92-93页
        5.3.3 水位先上升后下降实验实验结果及结果分析第93-98页
            5.3.3.1 实验结果第93-95页
            5.3.3.2 上升水位对突变值的影响第95-96页
            5.3.3.3 进水速度对突变值的影响第96-97页
            5.3.3.4 水位先上升后下降实验水气压力突变速率分析第97-98页
        5.3.4 水位先下降后上升实验实验结果及结果分析第98-103页
            5.3.4.1 实验结果第98-100页
            5.3.4.2 初始水位对水气压力突变的影响第100页
            5.3.4.3 进水速度对水气压力突变的影响第100-101页
            5.3.4.4 水位先下降后上升实验水气压力突变速率分析第101-103页
        5.3.5 出水的同时突然进水实验与进水的同时突然出水实验第103-105页
    5.4 本章小结第105-106页
第六章 水击数值分析模拟第106-140页
    6.1 岩溶管道水击计算理论第106页
    6.2 water hammer软件介绍第106-107页
    6.3 岩溶管道水击作用模拟第107-126页
        6.3.1 主体模型第107-108页
        6.3.2 模型参数设置第108-110页
        6.3.3 岩溶管道水气压力计算第110-126页
            6.3.3.1 岩溶管道稳态水气压力计算第110-114页
            6.3.3.2 岩溶管道非稳态极限水气压力计算第114-126页
    6.4 岩溶管道水击作用的影响因素第126-139页
        6.4.1 管道流量对水击作用的影响第126-131页
        6.4.2 管道直径对水击作用的影响第131-135页
        6.4.3 支管道长度对水击作用的影响第135-139页
    6.5 本章小结第139-140页
结论与建议第140-142页
致谢第142-143页
参考文献第143-148页

论文共148页,点击 下载论文
上一篇:峰丛洼地岩溶泉水文过程对比研究--以广西桂林丫吉试验场为例
下一篇:达里湖17.8-6.8ka BP期间的水位演化及古气候环境