摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 选题依据 | 第12-14页 |
1.1.1 选题背景及意义 | 第12-13页 |
1.1.2 课题来源 | 第13-14页 |
1.2 研究现状及发展趋势 | 第14-17页 |
1.2.1 边坡稳定性分析研究现状 | 第14-15页 |
1.2.2 稀土矿采场边坡稳定性研究现状 | 第15-16页 |
1.2.3 Midas GTS NX软件在矿山边坡稳定性分析及支护应用研究现状 | 第16页 |
1.2.4 微观结构演化分析现状 | 第16-17页 |
1.3 研究方案 | 第17-20页 |
1.3.1 研究目标 | 第17-18页 |
1.3.2 研究内容 | 第18页 |
1.3.3 拟采取的研究方法 | 第18-19页 |
1.3.4 技术路线图 | 第19-20页 |
第二章 研究区工程地质与水文地质条件概况 | 第20-25页 |
2.1 自然环境概况 | 第20-23页 |
2.1.1 地理位置 | 第20-21页 |
2.1.2 气象水文 | 第21-22页 |
2.1.3 土壤与植被 | 第22-23页 |
2.2 地质环境概况 | 第23-25页 |
2.2.1 地形地貌及岩性构造 | 第23页 |
2.2.2 离子型稀土矿成矿背景及矿物特征变化 | 第23-25页 |
第三章 土样测试及性质分析 | 第25-40页 |
3.1 野外调研及样品采集 | 第25页 |
3.2 土体容重、含水率测定 | 第25-27页 |
3.3 内摩擦角、粘聚力测定 | 第27-28页 |
3.4 泥浆性能测试分析 | 第28-31页 |
3.5 微观结构演化分析 | 第31-37页 |
3.5.1 制样 | 第31页 |
3.5.2 电镜扫描实验 | 第31-33页 |
3.5.3 微观结构图像分析 | 第33-37页 |
3.6 颗粒级配实验 | 第37-39页 |
3.7 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 基于Midas GTS NX边坡稳定性数值模拟分析 | 第40-65页 |
4.1 Midas GTS NX简介 | 第40页 |
4.2 分析模型 | 第40-47页 |
4.2.1 植入式桁架单元 | 第41-43页 |
4.2.2 板单元与土工栅格单元 | 第43页 |
4.2.3 实体单元 | 第43-45页 |
4.2.4 边坡建模条件及分析方法 | 第45-47页 |
4.3 Midas GTS NX稀土矿山边坡建模 | 第47-53页 |
4.4 Midas GTS NX的结果对比分析 | 第53-64页 |
4.4.1 边坡土体应力分布 | 第55-58页 |
4.4.2 边坡土体孔隙水压力分布 | 第58-60页 |
4.4.3 边坡应变分析 | 第60-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-65页 |
第五章 边坡支护及支护结果模拟分析 | 第65-75页 |
5.1 边坡支护设计 | 第65-71页 |
5.1.1 稀土矿山边坡支护现状 | 第65-66页 |
5.1.2 稀土矿山边坡支护设计 | 第66-70页 |
5.1.3 生态护坡结构特点 | 第70-71页 |
5.2 边坡支护效果模拟 | 第71-74页 |
5.3 本章小结 | 第74-75页 |
第六章 结论与展望 | 第75-77页 |
6.1 结论 | 第75-76页 |
6.2 展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
个人简历、攻读学位期间发表论文及参与项目 | 第81-82页 |