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尾矿库在线监测及稳定性分析

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第13-21页
    1.1 选题背景第13页
    1.2 尾矿库概述第13-15页
        1.2.1 尾矿库分布情况第14页
        1.2.2 尾矿库危害第14-15页
    1.3 尾矿库的监测简介第15-16页
    1.4 国内外研究现状第16-18页
        1.4.1 国内外尾矿库安全工程的研究现状第16页
        1.4.2 国内外尾矿库在线安全监测系统研究现状第16-18页
    1.5 研究目的与内容第18-19页
        1.5.1 研究目的第18-19页
        1.5.2 研究内容第19页
    1.6 尾矿库在线检测的发展趋势的分析第19-20页
    1.7 本章小结第20-21页
第二章 尾矿库在线监测系统介绍第21-29页
    2.1 监测系统的设计原则第21页
    2.2 尾矿库安全监测指标第21-22页
    2.3 优化尾矿库在线监测系统目的及方案第22-23页
        2.3.1 优化尾矿库在线监测系统目的第22页
        2.3.2 优化尾矿库在线监测系统方案第22-23页
    2.4 樟木沟尾矿库监测系统介绍第23-27页
        2.4.1 登入界面第23-24页
        2.4.2 系统管理第24页
        2.4.3 实时监测第24-25页
        2.4.5 数据分析第25-26页
        2.4.6 安全评价第26页
        2.4.7 数据导出第26-27页
    2.5 本章小结第27-29页
第三章 樟木沟尾矿库监测点布设与数据分析第29-49页
    3.1 尾矿库在线监测技术简介第29-32页
        3.1.1 尾矿库浸润线自动化监测第29-30页
        3.1.2 尾矿库表面位移自动化监测第30页
        3.1.3 尾矿库内部位移自动化监测第30-31页
        3.1.4 尾矿库干滩长度自动化监测第31页
        3.1.5 尾矿库库水位自动化监测第31-32页
    3.2 在线监测地点方案第32-33页
        3.2.1 项目概括第32页
        3.2.2 气候与气象第32页
        3.2.3 工程地质条件第32-33页
        3.2.4 尾矿库概括第33页
    3.3 监测点布置与设备选择第33-40页
        3.3.1 监测点布置第33-36页
        3.3.2 设备选型及精度要求第36-38页
        3.3.3 浸润线监测点第38-39页
        3.3.4 库水位监测点第39页
        3.3.5 降雨量监测点第39-40页
        3.3.6 供电系统第40页
    3.4 在线监测数据与人工实际监测数据对比分析第40-48页
        3.4.1 浸润线数据对比分析第40-45页
        3.4.2 库水位监测数据分析第45-46页
        3.4.3 干滩监测数据分析第46页
        3.4.4 坝体位移监测系统数据分析第46-48页
    3.5 本章小结第48-49页
第四章 尾矿库浸润线的作用与变化规律第49-65页
    4.1 渗流基本理论第49-50页
        4.1.1 达西定律第49-50页
    4.2 渗流有限元计算第50-53页
        4.2.1 渗流场的离散与插值函数第50-52页
        4.2.2 单元渗流矩阵第52-53页
        4.2.3 整体平衡方程第53页
    4.3 软件分析方法第53页
    4.4 尾矿库内各层尾砂渗透系数之比对浸润线的影响第53-57页
    4.5 尾矿堆积坝下游坡度对浸润线的影响第57-59页
    4.6 尾矿库干滩长度对浸润线的影响第59-61页
    4.7 尾矿库上游干滩坡度对浸润线的影响第61-62页
    4.8 本章小结第62-65页
第五章 基于FLAC3D的尾矿库稳定性分析与实例第65-89页
    5.1 FLAC3D的特点第65-70页
        5.1.1 FLAC3D求解流程第65页
        5.1.2 本构模型第65-66页
        5.1.3 空模型第66页
        5.1.4 各向同性弹性模型第66-67页
        5.1.5 摩尔—库伦模型第67-69页
        5.1.6 塑性修正第69-70页
    5.2 尾矿库主坝稳定性分析第70-73页
        5.2.1 主坝建模第70-72页
        5.2.2 坝体发生破坏的判断标准第72-73页
    5.3 正常情况下尾矿坝稳定性分析第73-76页
        5.3.1 坝体浸润线的获取及确定第74页
        5.3.2 尾矿坝稳定性分析第74-76页
    5.4 正常情况下尾矿坝安全系数第76-78页
        5.4.1 安全系数的定义第76页
        5.4.2 尾矿坝现状稳定性安全系数及其分析第76-78页
    5.5 浸润线对坝体稳定安全系数的影响第78页
    5.6 尾矿堆积坝下游坡度对坝体稳定安全系数的影响第78-79页
    5.7 尾矿库副坝稳定性分析第79-82页
        5.7.1 尾矿库概括第79-80页
        5.7.2 工程地质条件第80-81页
        5.7.3 计算断面的选取第81页
        5.7.4 计算工况及计算参数第81-82页
    5.8 正常情况下尾矿库副坝稳定性分析第82-87页
        5.8.1 尾矿库副坝建模第83-84页
        5.8.2 FLAC3D中浸润线的确定第84页
        5.8.3 尾矿坝稳定性分析第84-87页
        5.8.4 尾矿坝稳定性评价及坝体破坏趋势第87页
    5.9 在线监测与模拟结果对比分析第87页
    5.10 保持坝体稳定性的措施及建议第87页
    5.11 本章小结第87-89页
第六章 结论与展望第89-91页
    6.1 结论第89页
    6.2 展望第89-91页
参考文献第91-93页
作者简介第93页
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文第93-95页
致谢第95页

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