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岔沟尾矿库三维渗流稳定性分析

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 研究背景和意义第10-11页
    1.2 尾矿库类型及特点第11-14页
        1.2.1 尾矿库类型第11-13页
        1.2.2 各类型尾矿库的特点第13-14页
    1.3 尾矿库筑坝方式第14-16页
        1.3.1 筑坝方式第14-16页
        1.3.2 各筑坝方式的特点第16页
    1.4 国内外研究进展第16-20页
        1.4.1 渗流理论第16-18页
        1.4.2 渗流分析方法第18-19页
        1.4.3 渗流控制措施第19-20页
    1.5 本文的主要研究内容第20-21页
第2章 尾矿库渗流分析及渗流稳定理论第21-25页
    2.1 渗流基本方程第21-22页
        2.1.1 达西定律第21页
        2.1.2 达西定律在尾矿库渗流场的应用第21-22页
    2.2 三维渗流基本微分方程及其定解条件第22页
    2.3 渗流浸润面(线)位置确定第22-23页
    2.4 尾矿库渗流稳定性判定标准第23-24页
        2.4.1 浸润面(线)埋深第23页
        2.4.2 水力坡降第23-24页
    2.5 本章小结第24-25页
第3章 尾矿坝渗流稳定性分析第25-50页
    3.1 工程实例概况第25-30页
        3.1.1 初期坝第25页
        3.1.2 堆积坝及筑坝工艺第25-26页
        3.1.3 库容及服务年限第26-27页
        3.1.4 排水系统第27-28页
        3.1.5 排渗设施第28-29页
        3.1.6 安全监测设施第29页
        3.1.7 洪水计算第29页
        3.1.8 调洪演算第29-30页
    3.2 三维渗流数值模拟计算参数和分析工况第30-31页
        3.2.1 计算参数选取第30页
        3.2.2 分析工况第30-31页
    3.3 三维渗流数值模拟分析方案第31页
    3.4 三维渗流数值模拟分析模型构建第31-34页
    3.5 三维渗流数值模拟分析第34-48页
        3.5.1 堆积标高为 580m时的三维渗流数值模拟第34-37页
        3.5.2 堆积标高为 648m时的三维渗流数值模拟第37-42页
        3.5.3 堆积标高为 714m时的三维渗流数值模拟第42-48页
    3.6 各工况三维渗流数值模拟分析结果小结第48页
        3.6.1 浸润面(线)分析结果第48页
        3.6.2 水力坡降分析结果第48页
    3.7 本章小结第48-50页
第4章 尾矿坝排渗加固效果分析第50-57页
    4.1 排渗设施的选择和布置第50-54页
        4.1.1 贴坡反滤第50页
        4.1.2 排渗盲沟第50-51页
        4.1.3 自流式排渗管第51-52页
        4.1.4 管井排渗和虹吸排渗第52-53页
        4.1.5 垂直-水平排渗第53页
        4.1.6 辐射井排渗第53-54页
        4.1.7 排渗褥垫第54页
    4.2 不同排渗加固措施效果分析第54-56页
        4.2.1 数值模拟分析结果第54-56页
        4.2.2 排渗效果分析第56页
    4.3 本章小结第56-57页
结论第57-59页
参考文献第59-63页
攻读硕士学位期间主要研究成果第63-64页
致谢第64页

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