小官庄铁矿北区地下开采对地表沉陷及井筒变形影响数值模拟研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.2 研究现状 | 第12-21页 |
1.2.1 国外开采沉陷研究历史及现状 | 第12-16页 |
1.2.2 我国开采沉陷研究历史及现状 | 第16-18页 |
1.2.3 开采沉陷数值模拟现状 | 第18-20页 |
1.2.4 开采沉陷研究的发展趋势 | 第20-21页 |
1.3 研究内容 | 第21页 |
1.4 研究意义 | 第21-22页 |
1.5 研究技术路线 | 第22-25页 |
第2章 地下开采引起的岩体及地表移动 | 第25-41页 |
2.1 岩体及地表移动变形的基本概念 | 第25-26页 |
2.2 岩体及地表移动的影响因素 | 第26-28页 |
2.3 采空区上覆岩体移动变形规律 | 第28-30页 |
2.3.1 采空区上覆岩体移动变形形式 | 第28-29页 |
2.3.2 采空区上覆岩体移动变形特征 | 第29-30页 |
2.4 地下开采引起的地表移动变形规律 | 第30-33页 |
2.4.1 地表移动变形破坏形式 | 第30-31页 |
2.4.2 地表移动盆地的形成 | 第31-32页 |
2.4.3 地表移动盆地边界的确定 | 第32-33页 |
2.5 地下开采引起的竖井移动变形规律 | 第33-36页 |
2.5.1 竖井井筒移动变形破坏形式 | 第34-35页 |
2.5.2 竖井井筒移动变形破坏影响因素 | 第35-36页 |
2.6 竖井保安矿柱的留设 | 第36-41页 |
2.6.1 竖井保安矿柱圈定 | 第36-37页 |
2.6.2 安全距离及移动角确定 | 第37-39页 |
2.6.3 地表及井筒移动变形指标 | 第39-41页 |
第3章 小官庄铁矿概况 | 第41-51页 |
3.1 小官庄铁矿地质概况 | 第41-43页 |
3.1.1 区域地质概况 | 第41页 |
3.1.2 矿床地质 | 第41-43页 |
3.2 小官庄铁矿井筒布置 | 第43-45页 |
3.3 小官庄铁矿保安矿柱 | 第45页 |
3.4 小官庄铁矿北区开采现状 | 第45-47页 |
3.4.1 无底柱分段崩落法 | 第46页 |
3.4.2 上向进路充填法 | 第46-47页 |
3.5 小官庄铁矿地表及井筒变形观测 | 第47-51页 |
第4章 小官庄铁矿北区数值模型 | 第51-63页 |
4.1 数值软件 | 第51-54页 |
4.1.1 FLAC~(3D) | 第51-53页 |
4.1.2 ANSYS | 第53-54页 |
4.1.3 Tecplot360 | 第54页 |
4.2 力学参数确定 | 第54-56页 |
4.2.1 岩石力学参数 | 第54-56页 |
4.2.2 岩体力学参数 | 第56页 |
4.3 地应力测试 | 第56-58页 |
4.4 建立模型 | 第58-63页 |
4.4.1 计算模型 | 第58-60页 |
4.4.2 模型范围 | 第60-63页 |
第5章 小官庄铁矿北区-400m阶段开采模拟 | 第63-79页 |
5.1 假设条件 | 第63页 |
5.2 边界条件 | 第63页 |
5.3 岩体力学参数 | 第63-64页 |
5.4 应力分量转换 | 第64-65页 |
5.5 -400m阶段矿体开采模拟 | 第65-77页 |
5.5.1 模拟过程 | 第65页 |
5.5.2 结果分析 | 第65-77页 |
5.6 本章小结 | 第77-79页 |
第6章 小官庄铁矿北区-450m阶段开采模拟 | 第79-101页 |
6.1 “三带开采”模式的提出 | 第79页 |
6.2 -450m阶段无底柱分段崩落法开采模拟 | 第79-87页 |
6.2.1 模拟方案 | 第79-80页 |
6.2.2 结果分析 | 第80-87页 |
6.3 -450m阶段上向进路充填法开采模拟 | 第87-95页 |
6.3.1 模拟方案 | 第87页 |
6.3.2 结果分析 | 第87-95页 |
6.4 两种采矿方案对比 | 第95-97页 |
6.5 -450m阶段开采终了计算结果对比 | 第97-100页 |
6.5.1 模拟方案 | 第97-98页 |
6.5.2 模拟过程 | 第98页 |
6.5.3 地表及井筒移动变形计算结果分析 | 第98-100页 |
6.6 本章小结 | 第100-101页 |
第7章 结论 | 第101-103页 |
参考文献 | 第103-107页 |
致谢 | 第107-109页 |
作者简介 | 第109页 |