摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-18页 |
1.2.1 AMD 力学效应 | 第12-13页 |
1.2.2 酸化临界负荷 | 第13-14页 |
1.2.3 AMD 蚀化边坡评价模型 | 第14-16页 |
1.2.4 AMD 蚀化的控制方法 | 第16-18页 |
1.3 既有研究不足 | 第18页 |
1.4 研究内容及技术路线 | 第18-21页 |
1.4.1 研究内容 | 第18-19页 |
1.4.2 技术路线 | 第19-21页 |
第二章 AMD 蚀化硫化矿山边坡作用分析 | 第21-32页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 工程概况 | 第21-24页 |
2.2.1 岩体类型 | 第21-22页 |
2.2.2 敏感岩体 | 第22页 |
2.2.3 蚀化关键部位 | 第22-23页 |
2.2.4 AMD 作用特点 | 第23-24页 |
2.3 AMD 蚀化实验 | 第24-27页 |
2.3.1 AMD 成分变化 | 第25-26页 |
2.3.2 试件微观形态变化 | 第26页 |
2.3.3 试件强度分析 | 第26-27页 |
2.3.4 结果分析 | 第27页 |
2.4 AMD 蚀化边坡作用过程分析 | 第27-31页 |
2.4.1 AMD 蚀化作用类型 | 第27-28页 |
2.4.2 风化作用对蚀化作用贡献 | 第28页 |
2.4.3 水力作用对蚀化作用贡献 | 第28-30页 |
2.4.4 AMD 蚀化滑坡过程 | 第30-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 岩体临界损伤负荷及边坡蚀化指标体系的研究 | 第32-43页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 岩体损伤临界负荷的研究 | 第32-37页 |
3.2.1 蚀化岩体力学损伤临界负荷 | 第32-35页 |
3.2.2 蚀化边坡稳定状态的临界值 | 第35-37页 |
3.3 边坡蚀化负荷指标体系的研究 | 第37-41页 |
3.3.1 AMD 蚀化边坡指标的选取 | 第37-39页 |
3.3.2 AMD 蚀化边坡指标体系结构 | 第39-40页 |
3.3.3 AMD 蚀化边坡指标定性分级 | 第40-41页 |
3.3.4 边坡蚀化指标定量分析 | 第41页 |
3.4 本章小结 | 第41-43页 |
第四章 基于酸化负荷指标体系的 AMD 蚀化边坡动态评估 | 第43-59页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 AMD 蚀化过程的酸化沉降模型 | 第43-51页 |
4.2.1 酸化负荷基本理论 | 第44-48页 |
4.2.2 动态酸化沉降模型 | 第48-51页 |
4.3 边坡蚀化程度评价 | 第51-58页 |
4.3.1 酸化负荷分级 | 第51-52页 |
4.3.2 边坡岩体酸化负荷分析 | 第52-57页 |
4.3.3 某硫化矿山边坡的蚀化评价 | 第57-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 基于力学损伤指标的蚀化边坡动态评估 | 第59-77页 |
5.1 引言 | 第59页 |
5.2 基于马氏距离的蚀化边坡失稳演化分析 | 第59-68页 |
5.2.1 马氏判据基本理论 | 第59-61页 |
5.2.2 某硫化边坡失稳马氏距离 | 第61-64页 |
5.2.3 某硫化边坡蚀化失稳过程分析 | 第64-68页 |
5.3 AMD 诱发边坡滑坡过程数值模拟 | 第68-76页 |
5.3.1 FLAC3D模型 | 第68-71页 |
5.3.2 渗透负荷 | 第71-73页 |
5.3.3 AMD 载荷 | 第73-75页 |
5.3.4 AMD 与渗流耦合 | 第75-76页 |
5.3.5 AMD 蚀化边坡动态特性分析 | 第76页 |
5.4 本章小结 | 第76-77页 |
第六章 弱化 AMD 蚀化作用工程控制的研究 | 第77-85页 |
6.1 引言 | 第77页 |
6.2 硫化边坡蚀化主动预防 | 第77-81页 |
6.2.1 AMD 形成的预防 | 第78-79页 |
6.2.2 蚀化边坡防护 | 第79-81页 |
6.3 AMD 蚀化被动控制 | 第81-84页 |
6.3.1 AMD 酸化负荷控制 | 第81-82页 |
6.3.2 矿山 AMD 净化系统及优化 | 第82-84页 |
6.4 本章小结 | 第84-85页 |
结论与展望 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-94页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第94-95页 |
致谢 | 第95-96页 |
附件 | 第96页 |