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细粒尾矿的工程性质及尾矿坝的动力分析

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-6页
1 绪论第11-19页
    1.1 引言第11-14页
    1.2 国内外研究现状第14-16页
        1.2.1 细粒尾矿的工程性质第14-15页
        1.2.2 尾矿坝的动力特性第15-16页
    1.3 本文研究内容第16-17页
    1.4 研究方法和技术路线第17-19页
2 细粒尾矿的工程特性第19-47页
    2.1 细粒尾矿及筑坝不利因素第20-22页
        2.1.1 细粒尾矿定义第20-21页
        2.1.2 细粒尾矿的微观组成第21页
        2.1.3 细粒尾矿筑坝的不利因素第21-22页
    2.2 细粒尾矿沉积特性及坝体剖面概化分区第22-31页
        2.2.1 细粒尾矿的颗粒分析第22-24页
        2.2.2 细粒尾矿的沉积特征第24-28页
        2.2.3 细粒尾矿坝剖面的概化分区第28-31页
    2.3 细粒尾矿渗透性及辐射井排渗技术第31-35页
        2.3.1 细粒尾矿的渗透性及评价第31-32页
        2.3.2 辐射井排渗技术在尾矿坝工程中的应用第32-35页
    2.4 细粒尾矿的压缩固结特性第35-44页
        2.4.1 一维固结理论第35-38页
        2.4.2 尾矿的压缩固结特性第38-43页
        2.4.3 尾矿固结度与抗剪强度的关系第43-44页
    2.5 本章小结第44-47页
3 细粒尾矿的动力特性第47-73页
    3.1 试验仪器及试验方法第48-51页
        3.1.1 试验仪器第48-49页
        3.1.2 试样制备第49-50页
        3.1.3 试验方法第50-51页
    3.2 尾矿的动强度第51-53页
    3.3 尾矿的动剪切模量、阻尼比第53-56页
    3.4 尾矿的孔压增长特征第56-63页
        3.4.1 试验方案第56-57页
        3.4.2 典型的尾矿孔压增长特征第57-58页
        3.4.3 孔压增长特征的影响因素分析第58-60页
        3.4.4 尾矿的双S型孔压增长模型第60-63页
    3.5 尾矿的液化后变形特征第63-71页
        3.5.1 试验方案第63-64页
        3.5.2 典型的液化后变形曲线第64-65页
        3.5.3 液化后大变形特性的影响因素分析第65-69页
        3.5.4 液化尾矿粉土的本构模型第69-71页
    3.6 本章小结第71-73页
4 尾矿坝的动力响应分析第73-99页
    4.1 厂坝铅锌矿尾矿库概况第73-76页
        4.1.1 地理位置及地形地貌第74页
        4.1.2 地层岩性第74-75页
        4.1.3 区域地震烈度及气候条件第75-76页
    4.2 计算原理与本构模型第76-84页
        4.2.1 有限元动力平衡方程第76页
        4.2.2 非线性动力本构模型第76-81页
        4.2.3 动孔压的MFS体变模型第81-82页
        4.2.4 永久变形的Newmark计算方法第82-84页
    4.3 人工合成地震波及其校正第84-86页
        4.3.1 人工合成地震波第84-86页
        4.3.2 滤波及基线校正第86页
    4.4 尾矿坝的动力响应计算第86-97页
        4.4.1 计算模型第86-87页
        4.4.2 模型参数第87-89页
        4.4.3 初始应力状态第89-90页
        4.4.4 位移与加速度反应第90-93页
        4.4.5 孔压增长及液化区发展第93-95页
        4.4.6 地震稳定性第95-97页
    4.5 本章小结第97-99页
5 尾矿坝溃坝机理研究第99-121页
    5.1 国内外尾矿坝溃坝事故统计分析第100-105页
        5.1.1 国外尾矿坝溃坝事故第100-101页
        5.1.2 国内尾矿坝溃坝事故第101-105页
    5.2 渗透溃坝第105-108页
        5.2.1 管涌破坏第106页
        5.2.2 流土破坏第106-108页
    5.3 坝基、边坡滑动溃坝第108-112页
        5.3.1 尾矿坝的滑动失稳第108-109页
        5.3.2 尾矿的流变性第109-110页
        5.3.3 基于流变-突变的尾矿坝溃坝机理第110-111页
        5.3.4 基于流变-突变的尾矿坝预警准则第111-112页
    5.4 洪水漫顶溃坝第112-117页
        5.4.1 溃坝因素第112页
        5.4.2 溃坝机理第112-115页
        5.4.3 溃坝过程第115-117页
    5.5 地震溃坝第117-119页
        5.5.1 溃坝震害分析第117-119页
        5.5.2 溃坝机理第119页
    5.6 本章小结第119-121页
6 尾矿坝的抗震措施及效果分析第121-139页
    6.1 尾矿坝的抗震措施第121-125页
        6.1.1 抗液化措施第122页
        6.1.2 抗震稳定性措施第122-125页
    6.2 尾矿干堆技术第125-134页
        6.2.1 尾矿的干堆工艺第126-132页
        6.2.2 尾矿干堆技术的优缺点及发展前景第132-134页
    6.3 干堆筑坝抗震效果分析第134-138页
        6.3.1 计算条件第134-135页
        6.3.2 干堆尾矿坝的静力稳定性第135页
        6.3.3 坝顶加速度放大系数与位移第135-137页
        6.3.4 干堆尾矿坝的地震稳定性第137-138页
    6.4 本章小结第138-139页
7 结论与展望第139-143页
    7.1 主要结论第139-140页
    7.2 创新点第140页
    7.3 展望第140-143页
致谢第143-145页
参考文献第145-155页
附录第155页
    A 作者攻读博士学位期间发表的论文及专利情况第155页
    B 作者攻读博士学位期间参加的科研情况第155页

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