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红透山铜矿深部开采岩爆倾向性及监测控制研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
目录第9-13页
第一章 引言第13-28页
    1.1 研究背景第13-14页
    1.2 岩爆的概念及分类第14-16页
        1.2.1 矿山岩爆的概念第14-15页
        1.2.2 岩爆分类及烈度等级第15-16页
    1.3 岩爆发生机理研究基础理论第16-19页
        1.3.1 强度理论第17页
        1.3.2 刚度理论第17页
        1.3.3 能量理论第17-18页
        1.3.4 冲击倾向性理论第18页
        1.3.5 失稳理论第18-19页
    1.4 岩爆研究国内外进展状况第19-20页
    1.5 岩爆监测技术发展现状第20-23页
        1.5.1 微震技术研究现状第20-21页
        1.5.2 微震监测技术原理与信息利用第21-22页
        1.5.3 矿山微震监测系统及应用第22-23页
    1.6 预防与控制技术研究进展第23-24页
    1.7 本论文的主要研究内容第24-25页
    参考文献第25-28页
第二章 红透山矿深部开采地压显现特征第28-46页
    2.1 关于深部开采的内涵第28-29页
    2.2 红透山深部开采及矿山地质第29页
    2.3 地压活动显现历史概况第29-34页
    2.4 红透山岩爆发生规律及特征认识第34-38页
        2.4.1 矿区地质特征岩与爆发生的相关性第34-35页
        2.4.2 岩爆类型的多样性第35-36页
        2.4.3 岩爆类型的深度分界性特征第36-37页
        2.4.4 岩爆频发重要影响因素第37页
        2.4.5 地压(岩爆)显现的周期性特征第37-38页
    2.5 红透山深部采场地压分布规律的数值分析第38-45页
        2.5.1 3D-sigma数值模拟软件简介第38页
        2.5.2 数值模型的建立第38-39页
        2.5.3 数值模拟结果及分析第39-45页
    2.6 小结第45页
    参考文献第45-46页
第三章 红透山深部岩体的岩爆倾向性研究第46-66页
    3.1 矿区原岩应力场形成及实测结果第46-49页
        3.1.1 矿区构造应力场形成地质背景第46-47页
        3.1.2 矿区原岩应力场实测结果第47-49页
    3.2 原岩应力场的AE法估计第49-59页
        3.2.1 Kaiser效应点的确定第51-57页
        3.2.2 数据的处理及估算结果第57页
        3.2.3 实验结果分析第57-59页
    3.3 AE测试结果与现场实测原岩应力场比较分析第59-61页
    3.4 红透山矿岩爆倾向性第61-64页
        3.4.1 岩爆倾向性判据的选择第61-62页
        3.4.2 岩爆倾向性指标的测定第62-64页
    3.5 红透山矿岩爆倾向性研究结论第64页
    3.6 小结第64-65页
    参考文献第65-66页
第四章 红透山矿岩爆发生机理研究第66-75页
    4.1 红透山矿岩爆力学模型第66-68页
    4.2 RFPA2D原理简介第68-69页
    4.3 数值模拟结果及分析第69-74页
        4.3.1 数值计算模型第69-71页
        4.3.2 计算模型1的数值结果分析第71-72页
        4.3.3 计算模型2的数值结果分析第72-73页
        4.3.4 计算模型3的数值结果分析第73-74页
    4.4 小结第74页
    参考文献第74-75页
第五章 岩石破裂过程中的声发射定位实验研究第75-94页
    5.1 声发射事件定位原理第75-77页
        5.1.1 最小二乘法算法第76页
        5.1.2 单纯形定位算法第76-77页
        5.1.3 盖格尔定位算法第77页
    5.2 岩石试样的制备第77-78页
    5.3 声发射事件定位结果验证第78-80页
    5.4 单轴加载实验结果及分析第80-92页
    5.5 小结第92-93页
    参考文献第93-94页
第六章 矿山地压监测实践及微震监测系统建第94-109页
    6.1 声发射监测方法的成功应用第94-96页
        6.1.1 岩爆事件与声发射参量相关性第94-95页
        6.1.2 数值模拟计算的有效性证实第95-96页
    6.2 其他现代监测方法的应用实践第96-99页
        6.2.1 智能声波监测仪的应用尝试第96-97页
        6.2.2 电磁辐射仪的实验应用第97-98页
        6.2.3 俄罗斯电磁法的应用试验第98-99页
    6.3 微震监测系统原理第99-104页
        6.3.1 微震产生的力学机理第99-101页
        6.3.2 微震监测技术的基础理论第101-102页
        6.3.3 微震监测定位原理第102-103页
        6.3.4 红透山选用的微震监测仪器性能第103-104页
    6.4 红透山微震监测系统的建立第104-107页
        6.4.1 监测位置的选择第104-105页
        6.4.2 传感器的布置第105-106页
        6.4.3 矿山微震监测系统的建立第106-107页
    6.5 小结第107页
    参考文献第107-109页
第七章 微震监测信息处理与系统应用实践第109-121页
    7.1 微震监测数据类型第109-111页
    7.2 微震信号的模式识别第111-115页
        7.2.1 微震信号的噪声第111-112页
        7.2.2 微震信号滤波方法第112页
        7.2.3 微震信号的模式识别方法第112-115页
    7.3 微震监测定位误差分析第115-117页
        7.3.1 震源定位误差分析方法第115-116页
        7.3.2 系统定位误差检测第116-117页
    7.4 红透山采矿作业区矿岩微震活动性特征第117-118页
    7.5 微震监测方法应用有效性分析第118-119页
    7.6 小结第119页
    参考文献第119-121页
第八章 高岩爆倾向性岩体灾变控制方法研究第121-144页
    8.1 采矿方法的选择与工艺优化第121-124页
    8.2 高应力集中区支护方法的研究第124-133页
        8.2.1 深部高应力巷道锚杆支护原则第125-126页
        8.2.2 锚网支护作用原理第126-127页
        8.2.3 锚网支护力学分析第127-129页
        8.2.4 锚杆支护方案优选及参数设计第129-133页
    8.3 锚网支护参数数值分析第133-138页
        8.3.1 FLAC程序简介第133页
        8.3.2 建立数值分析模型第133-134页
        8.3.3 锚网支护数值分析结果第134-138页
    8.4 爆破诱发岩爆的控制及卸压开采技术应用第138-142页
        8.4.1 爆破震动测试与爆破药量参数优化研究第138-141页
        8.4.2 卸压爆破技术应用探讨第141-142页
    8.5 小结第142页
    参考文献第142-144页
第九章 结论及展望第144-146页
个人简介第146-148页
致谢第148页

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