摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 论文研究的背景和意义 | 第10页 |
1.2 条带开采概述 | 第10-14页 |
1.2.1 条带开采的概念 | 第10-11页 |
1.2.2 条带开采的类型 | 第11-12页 |
1.2.3 条带开采的特点 | 第12-13页 |
1.2.4 条带开采地表沉陷规律 | 第13页 |
1.2.5 条带开采的适用条件 | 第13页 |
1.2.6 条带开采遵循的原则 | 第13-14页 |
1.2.7 条采地表运动规律与理论 | 第14页 |
1.3 国内外研究现状 | 第14-18页 |
1.3.1 条带开采在国外的应用与研究 | 第15-16页 |
1.3.2 条带开采在国内的应用与研究 | 第16-18页 |
1.4 本文的研究内容与方法 | 第18-22页 |
第二章 条带开采矿柱合理宽度的确定 | 第22-38页 |
2.1 矿岩强度试验 | 第22-26页 |
2.1.1 试验目的及意义 | 第22页 |
2.1.2 试验条件及试验设计 | 第22-23页 |
2.1.3 矿岩单轴压缩试验 | 第23-26页 |
2.2 矿柱极限强度 | 第26-28页 |
2.2.1 矿柱的核区与屈服区 | 第26-27页 |
2.2.2 受约束条件下矿岩的强度 | 第27-28页 |
2.3 矿柱屈服区宽度 | 第28-31页 |
2.3.1 前提假设 | 第28页 |
2.3.2 矿柱屈服区宽度公式 | 第28-30页 |
2.3.3 影响因素分析 | 第30-31页 |
2.3.4 关于c_0、φ_0的选定 | 第31页 |
2.4 矿柱载荷 | 第31-33页 |
2.4.1 有效区域理论 | 第31-32页 |
2.4.2 A.H.WILSON:“两区约束理论” | 第32-33页 |
2.4.3 矿柱载荷公式的确定 | 第33页 |
2.5 矿柱承载强度 | 第33-34页 |
2.6 条带矿柱的合理宽度 | 第34-35页 |
2.7 矿柱宽度设计实际应用 | 第35-38页 |
第三章 条带开采矿柱稳定性分析与数值模拟 | 第38-54页 |
3.1 矿柱稳定性影响因素分析 | 第38-39页 |
3.1.1 地质因素 | 第38-39页 |
3.1.2 矿柱本身的力学性质 | 第39页 |
3.1.3 采矿因素 | 第39页 |
3.2 矿柱的破坏形式 | 第39-40页 |
3.3 条带开采矿柱应力分布规律 | 第40-43页 |
3.3.1 条带矿柱间应力分布关系 | 第40-41页 |
3.3.2 条带矿柱应力分布形态 | 第41-43页 |
3.4 条带开采矿柱尺寸留设数值模拟 | 第43-52页 |
3.4.1 力学参数 | 第43-44页 |
3.4.2 矿岩的强度准则 | 第44-46页 |
3.4.3 数值模型的建立 | 第46-47页 |
3.4.4 模拟方案 | 第47页 |
3.4.5 数值模拟结果分析 | 第47-52页 |
3.5 小结 | 第52-54页 |
第四章 动载荷作用对条带开采矿柱稳定性的影响 | 第54-78页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 地矿中存在的动力学问题 | 第54-56页 |
4.2.1 地震及其研究现状 | 第54-55页 |
4.2.2 冲击地压及其研究现状 | 第55页 |
4.2.3 地矿中其它动力学灾害 | 第55-56页 |
4.3 地下结构抗震研究方法 | 第56-58页 |
4.3.1 原型观测 | 第56页 |
4.3.2 模型试验 | 第56-57页 |
4.3.3 理论分析 | 第57-58页 |
4.3.4 数值模拟 | 第58页 |
4.4 地震波对矿柱稳定性影响机理分析 | 第58-62页 |
4.5 竖向地震波对矿柱稳定性影响数值模拟 | 第62-70页 |
4.5.1 ABAQUS动力计算过程 | 第62-64页 |
4.5.2 竖向动荷载 | 第64-66页 |
4.5.3 数值模拟结果及分析 | 第66-70页 |
4.6 横向地震波对矿柱稳定性影响数值分析 | 第70-76页 |
4.6.1 横向动荷载 | 第70-71页 |
4.6.2 数值模拟结果及分析 | 第71-76页 |
4.7 加载方式和地震强度对矿柱稳定性的影响 | 第76-77页 |
4.7.1 不同加载方式下矿柱的响应 | 第76页 |
4.7.2 不同地震强度下矿柱的响应 | 第76-77页 |
4.8 小结 | 第77-78页 |
第五章 结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-88页 |
攻读硕士期间发表的学术论文 | 第88页 |