摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-22页 |
1.1 工程背景及研究意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-18页 |
1.3 研究内容和技术路线 | 第18-22页 |
2 三山岛金矿海下开采特征与技术 | 第22-40页 |
2.1 矿山概况 | 第22页 |
2.2 矿区工程地质特征 | 第22-26页 |
2.2.1 地层和岩性 | 第22-23页 |
2.2.2 地质构造 | 第23-24页 |
2.2.3 矿体特征 | 第24-26页 |
2.3 矿区水文地质特征 | 第26-30页 |
2.3.1 地表水体 | 第26-27页 |
2.3.2 含水层 | 第27-28页 |
2.3.3 隔水层 | 第28-30页 |
2.4 矿岩物理力学参数和矿区地应力 | 第30-36页 |
2.4.1 矿岩物理力学参数测定 | 第30-32页 |
2.4.2 矿区地应力分布规律 | 第32-36页 |
2.5 矿山海下安全开采技术 | 第36-40页 |
2.5.1 矿山开拓 | 第36-37页 |
2.5.2 采矿方法 | 第37-38页 |
2.5.3 生产系统 | 第38-40页 |
3 海下开采确定开采上限理论 | 第40-68页 |
3.1 滨海基岩矿床海下开采概述 | 第40-43页 |
3.1.1 海下开采难点 | 第40-41页 |
3.1.2 海下安全高效开采原则 | 第41页 |
3.1.3 滨海基岩矿床开拓方法 | 第41-43页 |
3.2 海下开采覆岩破坏形态和矿井突水机理 | 第43-51页 |
3.2.1 采场覆岩移动和变形规律 | 第44-47页 |
3.2.2 海下开采矿井突水机理 | 第47-51页 |
3.3 海下合理开采上限的确定 | 第51-53页 |
3.3.1 开采上限与防水矿岩柱及导高的关系 | 第51-53页 |
3.3.2 开采上限的计算 | 第53页 |
3.4 导水裂隙带发育高度预测 | 第53-67页 |
3.4.1 导水裂隙带的形成 | 第53-54页 |
3.4.2 导水裂隙带高度影响因素 | 第54-56页 |
3.4.3 导水裂隙带高度确定方法 | 第56-59页 |
3.4.4 导水裂隙带高度的未确知聚类预测 | 第59-67页 |
3.5 开采上限的数学理论解 | 第67-68页 |
4 开采上限的力学分析与计算 | 第68-94页 |
4.1 防水矿岩柱高度理论计算法 | 第68-73页 |
4.1.1 荷载传递交汇线法 | 第68-70页 |
4.1.2 厚垮比法 | 第70页 |
4.1.3 普氏拱法 | 第70-71页 |
4.1.4 鲁佩涅伊特理论计算法 | 第71-72页 |
4.1.5 长宽比梁板法 | 第72-73页 |
4.2 防水矿岩柱高度的材料力学解析 | 第73-82页 |
4.2.1 双端嵌固梁力学模型 | 第74-77页 |
4.2.2 嵌固-简支梁力学模型 | 第77-79页 |
4.2.3 双端简支梁力学模型 | 第79-81页 |
4.2.4 基于刚度下防水矿岩柱高度的计算 | 第81-82页 |
4.3 防水矿岩柱高度的弹性力学解析 | 第82-92页 |
4.3.1 嵌固梁力学模型 | 第83-87页 |
4.3.2 嵌固-简支梁力学模型 | 第87-90页 |
4.3.3 简支梁力学模型 | 第90-92页 |
4.4 开采上限的力学解 | 第92-94页 |
5 开采上限的数值模拟研究 | 第94-116页 |
5.1 数值模拟方法简介 | 第94-99页 |
5.1.1 Flac~(3D)软件和Midas/GTS软件介绍 | 第94-96页 |
5.1.2 Midas/GTS-Flac~(3D)耦合模拟技术 | 第96-99页 |
5.2 计算模型和初始地应力场的生成 | 第99-103页 |
5.2.1 几何模型构建与网格划分 | 第99-101页 |
5.2.2 本构模型和材料参数的确定 | 第101页 |
5.2.3 初始地应力场的生成 | 第101-103页 |
5.3 不同开采上限的数值模拟分析 | 第103-115页 |
5.3.1 开采-165m中段模拟分析 | 第104-106页 |
5.3.2 开采-135m中段模拟分析 | 第106-108页 |
5.3.3 开采-105m中段模拟分析 | 第108-114页 |
5.3.4 -200m中段导高实测与验证分析 | 第114-115页 |
5.4 开采上限的数值模拟解 | 第115-116页 |
6 结论 | 第116-117页 |
参考文献 | 第117-124页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第124-125页 |
致谢 | 第125页 |