复杂采空区三维建模及稳定性分析研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
目录 | 第5-8页 |
第一章 绪论 | 第8-13页 |
·选题背景及意义 | 第8-9页 |
·国内外研究现状 | 第9-11页 |
·采空区探测技术国内外研究现状 | 第9-10页 |
·采空区稳定性国内外研究现状 | 第10-11页 |
·论文研究内容、方法及研究技术路线 | 第11-13页 |
·论文研究内容 | 第11-12页 |
·论文研究基本方法和技术路线 | 第12-13页 |
第二章 工程背景及岩体稳定性评价 | 第13-31页 |
·区域地质概况及矿区地质条件 | 第13-15页 |
·区域地质概况 | 第13页 |
·矿区地质条件 | 第13-14页 |
·矿区水文地质特征 | 第14-15页 |
·矿床地质概况 | 第15页 |
·工程地质调查及岩体质量评价 | 第15-20页 |
·工程地质分组及岩石力学参数室内测试结果 | 第15-16页 |
·岩体节理调查 | 第16-17页 |
·岩体质量评价及分类 | 第17-20页 |
·矿区地应力测量 | 第20-28页 |
·测点位置及空心包体应力计 | 第20页 |
·现场地应力测量步骤 | 第20-21页 |
·主应力计算 | 第21-27页 |
·地应力实测结果 | 第27-28页 |
·地应力测量结论 | 第28页 |
·采矿工艺及矿山开采现状 | 第28-30页 |
·采矿工艺简介 | 第28-29页 |
·矿山开采现状 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第三章 采空区三维激光探测及建模 | 第31-42页 |
·采空区三维激光探测系统(C-ALS)简介 | 第31-32页 |
·C-ALS基本构成 | 第31页 |
·C-ALS 工作原理 | 第31-32页 |
·采空区C-ALS现场探测 | 第32-34页 |
·采空区现场探测方法 | 第32-33页 |
·采空区探测内容 | 第33-34页 |
·采空区模型构建与三维信息获取 | 第34-37页 |
·采空区三维模型构建 | 第34-36页 |
·采空区三维信息获取 | 第36-37页 |
·采场设计单元边界与实测空区边界对比 | 第37-40页 |
·采场回采单元模型构建 | 第37页 |
·采场设计剖面与实测剖面对比 | 第37-40页 |
·剖面分析采空区失稳情况 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第四章 采空区稳定性理论分析及现场监测 | 第42-58页 |
·岩体破坏方式及采空区失稳模式 | 第42-44页 |
·岩体破坏方式 | 第42页 |
·采空区顶板失稳模式 | 第42-43页 |
·矿柱破坏类型 | 第43-44页 |
·空区稳定性分析方法 | 第44-48页 |
·传统分析法 | 第44-45页 |
·高阶段采场充填体稳定性分析力学模型 | 第45-48页 |
·基于现场监测的采空区稳定性分析 | 第48-57页 |
·空区地压监测目的与方法 | 第49页 |
·围岩二次应力监测 | 第49-51页 |
·围岩变形监测 | 第51-54页 |
·空区地压监测结果分析 | 第54-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第五章 空区稳定性数值模拟分析及治理效果评价 | 第58-69页 |
·引言 | 第58页 |
·基于SURPAC的FLAC~(3D)模型建立 | 第58-60页 |
·模型转换的意义及流程 | 第58-59页 |
·计算前处理模型构建 | 第59页 |
·FLAC~(3D)计算模型构建 | 第59-60页 |
·模型参数及相关约定 | 第60-62页 |
·模型介质力学参数 | 第60-61页 |
·地应力及模型边界条件的确定 | 第61页 |
·模型介质力学与破坏准则 | 第61-62页 |
·采空区数值计算方案 | 第62页 |
·空区稳定性模拟结果及分析 | 第62-67页 |
·应力场分析 | 第62-63页 |
·位移分析 | 第63-64页 |
·塑性区分析 | 第64-66页 |
·采空区治理效果分析 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-69页 |
第六章 论文总结与展望 | 第69-71页 |
·论文总结 | 第69-70页 |
·论文展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
个人简历、在读期间发表的学术论文和参与的科研项目 | 第74-75页 |