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某铁矿大型空区稳定性分析与治理方案的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 课题来源及研究意义第10-11页
        1.1.1 课题来源第10-11页
        1.1.2 课题研究意义第11页
    1.2 国内外研究现状第11-13页
        1.2.1 稳定性研究现状第11-12页
        1.2.2 治理方法的研究现状第12-13页
    1.3 论文研究内容、研究思路及技术手段第13-16页
        1.3.1 论文的研究内容第13-14页
        1.3.2 研究思路及技术手段第14-16页
第二章 矿山地质与空区状态第16-25页
    2.1 矿山现状概况第16-17页
        2.1.1 地质概况第16-17页
        2.1.2 开采技术条件第17页
    2.2 岩体工程地质调查第17-23页
        2.2.1 工程地质调查及岩体质量评价第17-20页
        2.2.2 矿岩力学参数的确定第20-23页
    2.3 现状调查第23-24页
        2.3.1 成因及分布情况第23-24页
        2.3.2 采空区现状调查第24页
    2.4 本章小结第24-25页
第三章 顶板稳定性分析第25-42页
    3.1 顶板的破坏模式分析第25-26页
    3.2 顶板的应力分布及上覆岩层的破坏规律第26-28页
        3.2.1 空区上覆岩层的应力第26-27页
        3.2.2 空区上覆岩层的破坏规律第27-28页
    3.3 顶板理论模型的建立第28-29页
    3.4 力学模型的基本理论计算第29-38页
    3.5 大型空区顶板厚度的分析第38-40页
    3.6 本章小结第40-42页
第四章 稳定性数值模拟及现场监测对比分析第42-64页
    4.1 FLAC3D简介及有限差分原理第42-45页
        4.1.1 FLAC3D简介第42-44页
        4.1.2 有限差分原理第44-45页
    4.2 模型的构建第45-50页
        4.2.1 模型三维信息的获取第45-47页
        4.2.2 基于SURPAC的FLAC3D模型建立第47-48页
        4.2.3 FLAC3D计算模型的构建第48-50页
    4.3 空区的数值模拟第50-57页
        4.3.1 参数及模型边界条件的确定第50-51页
        4.3.2 模型介质力学与破坏准侧第51页
        4.3.3 初始应力场的形成第51-52页
        4.3.4 数值模拟结果分析第52-57页
    4.4 顶板钻孔监测分析第57-63页
        4.4.1 监测概况与监测位置第57-59页
        4.4.2 监测仪器及监测原理第59-60页
        4.4.3 监测数据分析及处理第60-63页
    4.5 本章小结第63-64页
第五章 空区的治理第64-74页
    5.1 治理方案的选择第64-66页
        5.1.1 方案的介绍第64-65页
        5.1.2 方案的选择第65-66页
    5.2 充填材料的配比研究第66-69页
    5.3 充填工艺流程第69-71页
        5.3.1 充填站配料第69页
        5.3.2 充填线路及挡土墙设置第69-71页
    5.4 治理后采空区稳定性分析第71-73页
        5.4.1 充填后空区应力分析第71-72页
        5.4.2 治理后空区稳定性分析第72-73页
    5.5 本章小结第73-74页
第六章 论文总结与展望第74-77页
    6.1 结论第74-75页
    6.2 展望第75-77页
参考文献第77-80页
致谢第80-81页
攻读学位期间的研究成果第81-83页

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