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矿柱回收顺序对金属矿采空区稳定性影响分析

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
1 绪论第9-21页
    1.1 前言第9-10页
    1.2 FLAC 3D 数值模拟技术在采矿工程领域的应用研究第10-16页
        1.2.1 FLAC 3D 4.0 新版本数值模拟软件介绍第11-12页
        1.2.2 FLAC 3D 数值模拟技术应用领域第12页
        1.2.3 FLAC 3D 数值模拟技术在矿业工程中的应用第12-16页
    1.3 采空区处理在国内外理论研究现状第16-17页
    1.4 矿山回采顺序研究现状第17-18页
    1.5 课题研究的主要内容第18-19页
        1.5.1 FLAC 3D 数值模拟分析第18-19页
        1.5.2 极限自然平衡拱理论分析第19页
    1.6 本课题主要研究方法第19-21页
        1.6.1 本课题主要研究方法第19-20页
        1.6.2 极限自然平衡拱理论分析第20-21页
2 东升庙铅锌矿地质与开采现状的研究第21-27页
    2.1 矿区地质与水文地质第21-22页
        2.1.1 地层与构造第21-22页
        2.1.2 岩性及围岩蚀变第22页
    2.2 矿体特征与围岩第22-23页
        2.2.1 矿体特征第22-23页
        2.2.2 矿体围岩及其夹石第23页
    2.3 开采技术条件与开采现状第23-25页
        2.3.1 工程地质组与结构面第23-24页
        2.3.2 东升庙铅锌矿开采现状第24-25页
    2.4 本章小结第25-27页
3 数值模型初始状态分析第27-42页
    3.1 数值模型的建立第27-28页
    3.2 模型计算基本假设第28页
    3.3 屈服条件第28-29页
    3.4 岩石力学参数第29-34页
        3.4.1 岩石的凝聚力转化成岩体的凝聚力第29-31页
        3.4.2 岩石的内摩擦角转化成岩体的内摩擦角第31-32页
        3.4.3 岩石的抗拉强度转换为岩体的抗拉强度第32-33页
        3.4.4 岩体的体积模量和剪切模量的求取第33-34页
    3.5 边界条件与初始应力第34页
    3.6 本构模型计算结果分析第34-35页
    3.7 地下开挖过程的数值模拟研究第35-38页
        3.7.1 开挖过程中上盘围岩的围稳性的分析第36-37页
        3.7.2 采动对地表的影响第37页
        3.7.3 上盘围岩可能的破坏形式第37-38页
    3.8 极限自然平衡拱求解第38-41页
        3.8.1 极限自然平衡拱理论概述第38-40页
        3.8.2 极限自然平衡拱半跨度结构及拱高计算第40-41页
    3.9 本章小结第41-42页
4 900m 中段以上 8#、9#矿柱回收前后的模拟对比分析第42-51页
    4.1 900m 中段以上 9#矿柱回采对上盘围岩的影响分析第42-46页
        4.1.1 900m 水平以上 9#矿柱回收前后的应力状态对比分析第42-44页
        4.1.2 900m 水平以上 9#矿柱回收前后的位移状态对比分析第44-45页
        4.1.3 900m 水平以上 9#矿柱回收前后的剪切应变率状态对比分析第45-46页
    4.2 900m 中段以上 8#矿柱回采前后的围岩稳定性分析第46-50页
    4.3 本章小结第50-51页
5 矿柱回收顺序的数值模拟研究第51-68页
    5.1 沿矿柱走向纵剖面的分析第51-59页
        5.1.1 方案一 从端部到端部第51-54页
        5.1.2 方案二 从中间到两边第54-56页
        5.1.3 方案三 从两边到中间第56-57页
        5.1.4 方案对比分析第57-59页
    5.2 沿 8第59-65页
        5.2.1 方案一 从端部到端部第59-61页
        5.2.2 方案二 从中间到两边第61-62页
        5.2.3 方案三 从两边到中间第62-64页
        5.2.4 方案对比分析第64-65页
    5.3 监测关键点的研究第65-66页
    5.4 本章小结第66-68页
结论与展望第68-69页
参考文献第69-74页
在学研究成果第74-75页
致谢第75页

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