爆破动载作用下金山店铁矿松软破碎矿岩稳定性研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 选题依据及研究意义 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 软岩稳定性研究现状 | 第10-12页 |
1.2.2 爆破振动监测研究现状 | 第12页 |
1.2.3 爆破振动作用下岩体损伤研究现状 | 第12-13页 |
1.3 本文研究内容、研究方法 | 第13-15页 |
第2章 矿山地质及软岩分布特征 | 第15-22页 |
2.1 开采现状 | 第15页 |
2.2 软岩区域分布特征调查 | 第15-16页 |
2.3 金山店铁矿岩石点荷载实验 | 第16-20页 |
2.3.1 岩石取样 | 第16-17页 |
2.3.2 实验设备 | 第17页 |
2.3.3 岩样点荷载实验结果及数据处理 | 第17-20页 |
2.3.4 BQ 法岩体质量分级 | 第20页 |
2.5 本章小结 | 第20-22页 |
第3章 金山店铁矿爆破振动监测及爆破动态 | 第22-36页 |
3.1 爆破振动监测原理 | 第22页 |
3.2 金山店铁矿东区爆破振动监测方案设计 | 第22-27页 |
3.2.1 监测目的 | 第22页 |
3.2.2 监测系统 | 第22-23页 |
3.2.3 监测点布置 | 第23-25页 |
3.2.4 监测数据统计 | 第25-27页 |
3.3 爆破振动监测数据分析 | 第27-31页 |
3.4 软岩爆破振动动态应力比评价 | 第31-35页 |
3.4.1 动态应力比 | 第31-32页 |
3.4.2 爆破损伤相关参数 | 第32-33页 |
3.4.3 金山店铁矿软岩爆破动态应力比评价 | 第33-35页 |
3.5 本章小结 | 第35-36页 |
第4章 爆破作用下软岩累积损伤效应研究 | 第36-44页 |
4.1 基于裂纹扩展理论软岩累积损伤计算模型 | 第36-38页 |
4.1.1 裂纹扩展长度计算 | 第36-37页 |
4.1.2 振动速度 V 计算 | 第37-38页 |
4.2 计算结果与分析 | 第38-42页 |
4.2.1 单次爆破损伤增量 | 第38-40页 |
4.2.2 累积损伤增量 | 第40-42页 |
4.3 本章小结 | 第42-44页 |
第5章 爆破动载作用下软岩巷道稳定性 | 第44-66页 |
5.1 数值模拟软件选取 | 第44页 |
5.2 软岩巷道数值模拟方案的确定 | 第44-48页 |
5.2.1 软岩巷道模型的建立 | 第44-45页 |
5.2.2 模型边界条件的确定 | 第45-46页 |
5.2.3 岩体破坏准则的选取 | 第46页 |
5.2.4 模型计算参数的确定 | 第46页 |
5.2.5 阻尼参数的确定 | 第46页 |
5.2.6 爆破动荷载输入 | 第46-48页 |
5.2.7 动力计算方案 | 第48页 |
5.3 静力计算结果分析 | 第48-52页 |
5.3.1 应力分析 | 第48-49页 |
5.3.2 位移分析 | 第49-51页 |
5.3.3 塑性区分析 | 第51-52页 |
5.4 动力计算结果分析 | 第52-64页 |
5.4.1 应力分析 | 第52-54页 |
5.4.2 速度分析 | 第54-58页 |
5.4.3 位移分析 | 第58-63页 |
5.4.4 塑性区分析 | 第63-64页 |
5.5 本章小结 | 第64-66页 |
第6章 金山店铁矿软岩巷道稳定性措施研究 | 第66-73页 |
6.1 爆破参数优化 | 第66-69页 |
6.1.1 单次最大起爆药量优化 | 第66-67页 |
6.1.2 微差时间优化 | 第67页 |
6.1.3 装药结构优化 | 第67页 |
6.1.4 起爆方式优化 | 第67-69页 |
6.2 巷道支护优化 | 第69-72页 |
6.2.1 软岩巷道变形机制 | 第69页 |
6.2.2 软岩巷道支护原理 | 第69-70页 |
6.2.3 金山店铁矿支护现状 | 第70-71页 |
6.2.4 改善的支护方式 | 第71-72页 |
6.3 本章小结 | 第72-73页 |
第7章 结论与展望 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
附录 1 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第80-81页 |
附录 2 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第81-82页 |
详细摘要 | 第82-87页 |