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会泽铅锌矿深部巷道岩爆倾向性及失稳机理研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-18页
    1.1 选题背景及意义第11页
    1.2 研究现状第11-17页
        1.2.1 深部开采岩爆机制第12-13页
        1.2.2 岩体失稳的数值分析方法第13-14页
        1.2.3 微震监测第14-15页
        1.2.4 岩爆危险性判别第15-16页
        1.2.5 应力波传播规律第16-17页
    1.3 本文研究技术路线第17-18页
第二章 矿床地质及开采概况第18-30页
    2.1 工程地质环境第18-22页
        2.1.1 矿区地理位置及自然条件第18页
        2.1.2 矿区地层第18-19页
        2.1.3 矿区地质构造第19-20页
        2.1.4 矿区水文地质第20页
        2.1.5 矿床规模和矿体特征第20-22页
    2.2 开采概况第22-26页
        2.2.1 采场结构参数第22-25页
        2.2.2 回采工艺第25-26页
    2.3 原岩应力场分布第26-27页
        2.3.1 原岩应力第26页
        2.3.2 地应力监测第26-27页
    2.4 会泽铅锌矿深部资源开采岩爆条件第27-30页
        2.4.1 岩石性质第27页
        2.4.2 岩体完整程度第27-28页
        2.4.3 岩体质量的RMR分级第28-30页
第三章 微震监测系统及其应用第30-35页
    3.1 微震监测系统布置第30-32页
    3.2 本期回采情况第32页
    3.3 微震监测结论第32-35页
        3.3.1 b值时序特征第32-33页
        3.3.2 微震事件第33-35页
第四章 深部采动诱发的应力迁移规律及岩爆倾向性第35-70页
    4.1 软件概述第36-39页
        4.1.1 FLAC~(3D)本构模型及计算模式第36页
        4.1.2 FLAC~(3D)求解方法及屈服准则第36-39页
    4.2 麒麟厂1391m中段开挖模拟第39-70页
        4.2.1 计算模型区域及几何尺寸第40-42页
        4.2.2 参数选取与地应力设置第42-45页
        4.2.3 1391m中段1405m分段第5分层充填采场第45-53页
        4.2.4 1391m中段上向水平充填采场第53-70页
第五章 动态扰动诱发巷道围岩失稳机理第70-99页
    5.1 应力波在不同介质中的传播规律第71-77页
        5.1.1 应力波传播基本方程第71-72页
        5.1.2 应力波在半无限弹性介质中的传播第72-74页
        5.1.3 应力波在分界面处的传播特性第74页
        5.1.4 应力波在黏弹性介质中的传播第74-75页
        5.1.5 应力波在自由界面的反射第75-77页
    5.2 地下工程岩体能量释放机理第77-81页
        5.2.1 弹性应变能密度函数第78-80页
        5.2.2 岩体能量释放数值计算第80-81页
    5.3 1391m中段巷道围岩动态扰动数值模拟第81-99页
        5.3.1 FLAC~(3D)非线性方法的特点第81页
        5.3.2 计算模型第81-85页
        5.3.3 计算方案与结果第85-96页
        5.3.4 结果分析第96-98页
        5.3.5 小结第98-99页
结论与展望第99-101页
    结论第99-100页
    展望第100-101页
致谢第101-102页
参考文献第102-105页
附录A 攻读硕士学位期间发表论文第105-106页
附录B 第五章其他方案数值模拟结果第106-120页

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