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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

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