摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第8-18页 |
1.1 研究背景和意义 | 第8-9页 |
1.1.1 研究背景 | 第8页 |
1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-16页 |
1.2.1 金属矿床地下开采方法研究现状 | 第9-11页 |
1.2.2 隔离矿柱稳定性研究现状 | 第11-16页 |
1.3 论文的主要研究内容及意义 | 第16-18页 |
1.3.1 论文的主要研究方法和内容 | 第16页 |
1.3.2 论文的主要研究意义 | 第16-17页 |
1.3.3 论文的主要研究技术路线 | 第17-18页 |
第二章 金山店铁矿开采现状 | 第18-34页 |
2.1 矿区概况 | 第18-26页 |
2.1.1 矿区地层 | 第18-19页 |
2.1.2 矿区构造 | 第19-20页 |
2.1.3 矿床形态特征 | 第20-24页 |
2.1.4 矿岩物理性质 | 第24页 |
2.1.5 矿体顶底板围岩稳固性 | 第24-26页 |
2.2 原岩应力 | 第26-27页 |
2.3 矿床开采现状 | 第27-33页 |
2.3.1 矿体形态 | 第27-28页 |
2.3.2 矿区开采现状 | 第28-33页 |
2.4 小结 | 第33-34页 |
第三章 矿岩力学性质物理实验 | 第34-39页 |
3.1 矿岩的力学性质 | 第34-38页 |
3.1.1 岩体力学参数的取样与实验室测定 | 第34-37页 |
3.1.2 矿岩力学参数的确定 | 第37-38页 |
3.2 小结 | 第38-39页 |
第四章 隔离矿柱稳定性影响因素分析 | 第39-47页 |
4.1 过渡段隔离矿柱的稳定性影响因素分析 | 第39-43页 |
4.1.1 影响因素 | 第39-40页 |
4.1.2 稳定性判断标准 | 第40-41页 |
4.1.3 影响隔离矿柱厚度的因素分析 | 第41-43页 |
4.2 隔离矿柱及其下部采场的失稳 | 第43-47页 |
4.2.1 失稳破坏阶段演化 | 第43-46页 |
4.2.2 小结 | 第46-47页 |
第五章 隔离矿柱最小安全厚度理论计算 | 第47-70页 |
5.1 引言 | 第47页 |
5.2 隔离矿柱稳定性理论分析模型 | 第47-50页 |
5.2.1 理论分析模型建立 | 第47-48页 |
5.2.2 采场力学参数的选择 | 第48-50页 |
5.3 隔离矿柱最小安全厚度的理论确定 | 第50-66页 |
5.3.1 K.B.鲁别涅依特公式 | 第50-53页 |
5.3.2 B.И.波哥留波夫公式 | 第53-54页 |
5.3.3 厚跨比法 | 第54-56页 |
5.3.4 荷载传递交汇线法 | 第56-57页 |
5.3.5 坍塌填塞法 | 第57-58页 |
5.3.6 材料力学法 | 第58-59页 |
5.3.7 平板梁理论法 | 第59-60页 |
5.3.8 普氏理论法 | 第60-62页 |
5.3.9 松散系数理论 | 第62-63页 |
5.3.10 结构力学简化梁理论 | 第63-65页 |
5.3.11 采空区长宽比理论 | 第65-66页 |
5.4 工程类比理论分析 | 第66-67页 |
5.5 小结 | 第67-70页 |
第六章 隔离矿柱稳定性三维数值模拟分析 | 第70-117页 |
6.1 引言 | 第70页 |
6.2 基于FLAC_(3D)的数值模拟 | 第70-74页 |
6.2.1 FLAC_(3D)应用范围 | 第70-71页 |
6.2.2 FLAC_(3D)基本原理 | 第71-74页 |
6.3 基于FLAC_(3D)的过渡段采场隔离矿柱稳定性数值模拟 | 第74-117页 |
6.3.1 过渡采区隔离矿柱数值模拟模型的建立 | 第74-77页 |
6.3.2 隔离矿柱厚度对隔离矿柱稳定性影响的数值模分析 | 第77-97页 |
6.3.3 采空区跨度对隔离矿柱稳定性影响的数值模拟分析 | 第97-111页 |
6.3.4 充填体尺寸对隔离矿柱稳定性影响的数值模拟分析 | 第111-117页 |
第七章 结论与展望 | 第117-119页 |
7.1 主要结论 | 第117-118页 |
7.2 工作展望 | 第118-119页 |
参考文献 | 第119-124页 |
致谢 | 第124-125页 |
附录 | 第125-128页 |