普朗铜矿自然崩落法底部结构稳定性研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 选题的目的与意义 | 第11-13页 |
1.3 国内外研究现状 | 第13-20页 |
1.3.1 自然崩落法国内外运用概况 | 第13-14页 |
1.3.2 底部结构稳定性研究 | 第14-20页 |
1.4 研究的内容与方法 | 第20-21页 |
1.5 技术路线 | 第21-22页 |
第二章 工程背景 | 第22-36页 |
2.1 研究背景 | 第22-24页 |
2.1.1 工程地质 | 第22-23页 |
2.1.2 矿床地质 | 第23-24页 |
2.1.3 水文地质 | 第24页 |
2.2 矿区构造 | 第24-26页 |
2.3 矿区地应力分布 | 第26-27页 |
2.4 首采区岩体质量分级及区域划分 | 第27-35页 |
2.4.1 岩体质量分级 | 第27-28页 |
2.4.2 区域划分 | 第28-30页 |
2.4.3 不同分区岩体力学参数确定 | 第30-35页 |
2.5 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 拉底工艺对底部结构稳定性影响研究 | 第36-60页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 自然崩落法拉底工艺 | 第36-42页 |
3.2.1 拉底方式 | 第36-38页 |
3.2.2 拉低顺序 | 第38-40页 |
3.2.3 拉底与出矿水平诱导应力 | 第40-42页 |
3.3 底部结构数值模型建立 | 第42-44页 |
3.3.1 模型建立 | 第42-43页 |
3.3.2 模型力学参数确定及地应力施加 | 第43-44页 |
3.3.3 拉底方式模拟方案 | 第44页 |
3.4 拉底方式对底部结构影响模拟分析 | 第44-51页 |
3.4.1 原始模型 | 第44-46页 |
3.4.2 最大主应力 | 第46-48页 |
3.4.3 最小主应力 | 第48-50页 |
3.4.4 拉底方式分析比较结果 | 第50-51页 |
3.5 拉底尺寸对底部结构影响模拟分析 | 第51-59页 |
3.5.1 拉底顶板拱角应力 | 第52-53页 |
3.5.2 不同拉底尺寸应力状态 | 第53-57页 |
3.5.3 拉底推进尺寸对底部结构的影响 | 第57-59页 |
3.6 本章小结 | 第59-60页 |
第四章 断层对出矿穿脉的影响研究 | 第60-77页 |
4.1 断层不同倾角分析 | 第61-65页 |
4.1.1 最大主应力 | 第62-63页 |
4.1.2 竖向位移云图及位移矢量图 | 第63-65页 |
4.1.3 塑性区 | 第65页 |
4.2 断层不同厚度分析 | 第65-70页 |
4.2.1 最大主应力 | 第66-67页 |
4.2.2 竖向位移云图及位移矢量图 | 第67-69页 |
4.2.3 塑性区 | 第69-70页 |
4.3 通过断层的出矿穿脉支护模拟 | 第70-76页 |
4.3.1 喷锚支护 | 第70-73页 |
4.3.2 注浆支护 | 第73-74页 |
4.3.3 注浆+喷锚支护 | 第74-76页 |
4.4 本章小结 | 第76-77页 |
第五章 底部结构稳定性分析与支护方案优化 | 第77-94页 |
5.1 引言 | 第77页 |
5.2 不同岩体分区底部结构稳定性分析 | 第77-85页 |
5.2.1 模拟的建立 | 第77-79页 |
5.2.2 支护方案 | 第79-80页 |
5.2.3 计算结果分析 | 第80-85页 |
5.3 底部放矿口稳定性分析 | 第85-91页 |
5.3.1 底部放矿口眉线破坏原因及其影响 | 第85-86页 |
5.3.2 支护方案及力学参数 | 第86-89页 |
5.3.3 计算分析 | 第89-91页 |
5.4 底部结构实测图异形结构稳定性分析 | 第91-93页 |
5.4.1 最大主应力 | 第92页 |
5.4.2 竖向位移 | 第92-93页 |
5.4.3 塑性区 | 第93页 |
5.5 本章小结 | 第93-94页 |
第六章 结论与展望 | 第94-96页 |
6.1 论文主要结论 | 第94-95页 |
6.2 展望与不足 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-99页 |
致谢 | 第99-100页 |
附录 | 第100页 |