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露天煤矿防渗墙截渗减排机制及工程应用研究

摘要第5-7页
abstract第7-9页
第1章 绪论第18-29页
    1.1 问题的提出及研究意义第18-19页
    1.2 国内外研究现状第19-25页
        1.2.1 防渗墙在国外的研究与应用现状第19-21页
        1.2.2 防渗墙在国内的研究与应用现状第21-24页
        1.2.3 帷幕工艺在国外露天煤矿的应用第24-25页
        1.2.4 帷幕工艺在国内井工煤矿的应用第25页
    1.3 防渗墙应用于我国露天煤矿存在的主要问题第25-26页
    1.4 研究内容与技术路线第26-29页
        1.4.1 研究内容第26-27页
        1.4.2 技术路线第27-29页
第2章 露天煤矿防渗墙构建条件与类型第29-39页
    2.1 露天煤矿防渗墙构建条件第29-32页
        2.1.1 必备条件第29-30页
        2.1.2 有利条件第30页
        2.1.3 经济条件第30-32页
    2.2 露天煤矿防渗墙构建类型第32-37页
        2.2.1 防渗墙结构类型第32-34页
        2.2.2 平面构建类型第34-35页
        2.2.3 剖面构建类型第35-37页
    2.3 本章小结第37-39页
第3章 防渗墙截渗减排理论计算第39-61页
    3.1 渗流连续方程第39-44页
        3.1.1 雷诺输运方程第39-41页
        3.1.2 渗流连续方程第41-42页
        3.1.3 流函数与势函数第42-44页
    3.2 求解渗流问题的Schwarz-Christoffel变换第44-45页
    3.3 影响截渗减排效果的主控因素分析第45-46页
    3.4 墙体绕流量计算第46-58页
        3.4.1 侧向绕流量计算第47-53页
        3.4.2 底部绕流量计算第53-58页
    3.5 墙体自身渗流量计算第58-60页
    3.6 本章小结第60-61页
第4章 防渗墙连续长度对截渗减排效果影响的物理模拟研究第61-83页
    4.1 渗流模型设计与构建第61-64页
        4.1.1 渗流模型平台第61-63页
        4.1.2 渗透材料选择第63-64页
    4.2 补给水头高度对地下水流场和渗流量的影响模拟第64-70页
        4.2.1 补给水头高度对地下水流场的影响第65-68页
        4.2.2 稳定渗流量与补给水头高度的关系第68-69页
        4.2.3 渗流模型合理性验证第69-70页
    4.3 防渗墙连续长度对地下水流场与渗流量影响的模拟第70-81页
        4.3.1 地下水流场随阻水挡板长度变化的模拟第70-79页
        4.3.2 渗流量与过水断面关系模拟第79-80页
        4.3.3 防渗墙闭合度与截渗效果预测第80-81页
    4.4 本章小结第81-83页
第5章 防渗墙参数对截渗减排效果影响的数值模拟研究第83-129页
    5.1 模型构建第83-89页
        5.1.1 模型结构第83-84页
        5.1.2 边界条件与模型参数第84-85页
        5.1.3 求解方法第85-89页
    5.2 防渗墙长度对截渗减排效果的影响第89-99页
        5.2.1 防渗墙长度对流场的影响第91-98页
        5.2.2 防渗墙长度对抽水量的影响第98-99页
    5.3 防渗墙深度对截渗减排效果的影响第99-109页
        5.3.1 防渗墙深度对流场的影响第101-108页
        5.3.2 防渗墙深度对抽水量的影响第108-109页
    5.4 防渗墙厚度对截渗减排效果的影响第109-119页
        5.4.1 防渗墙厚度对流场的影响第111-117页
        5.4.2 防渗墙厚度对抽水量的影响第117-119页
    5.5 防渗墙渗透系数对截渗减排效果的影响第119-128页
        5.5.1 防渗墙渗透系数对流场的影响第120-127页
        5.5.2 防渗墙渗透系数对抽水量的影响第127-128页
    5.6 本章小结第128-129页
第6章 露天煤矿防渗墙工程应用研究第129-168页
    6.1 工程背景第129-130页
    6.2 防渗墙构建基本条件研究第130-140页
        6.2.1 截渗目标层厚度分布特征第130-131页
        6.2.2 疏排水的来源、构成与补给方式第131-138页
        6.2.3 防渗墙基底稳定隔水层特征第138-139页
        6.2.4 研究区构造发育特征第139-140页
    6.3 防渗墙设计原则与空间位置结构第140-142页
        6.3.1 防渗墙设计原则第140页
        6.3.2 防渗墙空间位置结构第140-142页
    6.4 防渗墙建造工程试验第142-150页
        6.4.1 建造功效对比研究第142-147页
        6.4.2 对槽壁稳定性的干扰度对比第147-150页
        6.4.3 最优建造工艺第150页
    6.5 防渗墙截渗效果现场检验第150-163页
        6.5.1 防渗墙内外两侧流场变化第150-154页
        6.5.2 防渗墙内外两侧钻孔抽水试验第154-160页
        6.5.3 围井抽水试验第160-161页
        6.5.4 抽水试验渗透系数计算第161-163页
    6.6 防渗墙对地下水流场与矿坑疏排水量的控制作用第163-166页
        6.6.1 防渗墙周边流场变化研究第163-165页
        6.6.2 防渗墙对矿坑疏排水量的影响研究第165-166页
        6.6.3 截渗减排机制的有效性验证第166页
    6.7 本章小结第166-168页
第7章 防渗墙截渗减排效果预测与工艺参数优化第168-181页
    7.1 效果预测模型构建第168-172页
        7.1.1 水文地质概念模型第168-170页
        7.1.2 数学模型第170-171页
        7.1.3 数值模型第171-172页
    7.2 模型识别与校正第172-173页
    7.3 防渗墙截渗减排效果预测模拟第173-176页
        7.3.1 试验工程截渗减排效果模拟第173-174页
        7.3.2 防渗墙全部建成后截渗减排效果预测模拟第174-176页
    7.4 防渗墙工艺参数优化第176-180页
        7.4.1 优化模型第176-177页
        7.4.2 工艺参数优化第177-180页
    7.5 本章小结第180-181页
第8章 结论与展望第181-184页
    8.1 结论第181-183页
    8.2 创新点第183页
    8.3 不足与展望第183-184页
参考文献第184-191页
附录防渗墙工程试验现场照片第191-193页
致谢第193-194页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第194-195页

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