新城金矿5#矿体-536m采矿巷道围岩稳定性监测与模拟
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1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12-19页 |
1.2.1 高地应力 | 第12-13页 |
1.2.2 巷道围岩变形破坏机理 | 第13-15页 |
1.2.3 围岩变形数值模拟进展 | 第15-18页 |
1.2.4 巷道围岩变形监测方法 | 第18-19页 |
1.3 研究内容、思路和方法 | 第19-21页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第19-20页 |
1.3.2 研究思路 | 第20-21页 |
第2章 矿区概况与岩体力学参数 | 第21-35页 |
2.1 矿区工程地质概况 | 第21-22页 |
2.2 矿区地应力研究 | 第22-26页 |
2.2.1 地应力大小 | 第23-25页 |
2.2.2 地应力方向 | 第25-26页 |
2.3 现场岩体物理力学测试与分析 | 第26-33页 |
2.3.1 岩石单轴抗压强度 | 第26页 |
2.3.2 单轴抗拉强度 | 第26-27页 |
2.3.3 内摩擦角与内聚力 | 第27-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-35页 |
第3章 数值分析模型及参数 | 第35-53页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 FLAC有限元数值模拟软件简介 | 第35-38页 |
3.2.1 FLAC概述 | 第35-36页 |
3.2.2 FLAC计算原理 | 第36-38页 |
3.2.3 FLAC基本本构模型 | 第38页 |
3.3 数值模拟本构模型 | 第38-39页 |
3.4 参数敏感性分析及选择 | 第39-47页 |
3.4.1 敏感性试验模型介绍 | 第39-40页 |
3.4.2 边界条件和初始地应力 | 第40页 |
3.4.3 正交试验设计方法 | 第40-47页 |
3.5 应变软化模型与理想弹塑性数值模拟对比 | 第47-52页 |
3.5.1 相关计算参数 | 第47-48页 |
3.5.2 巷道围岩位移分析 | 第48-49页 |
3.5.3 巷道围岩应力分析 | 第49-52页 |
3.6 本章小结 | 第52-53页 |
第4章 围岩开挖破坏区预测及工程应用 | 第53-69页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 数值模型的建立 | 第53-55页 |
4.3 联络巷道开挖过程数值模拟 | 第55-58页 |
4.4 回采巷道掘进对联络巷道影响数值模拟 | 第58-68页 |
4.4.1 矿块掘进位移分析 | 第59-62页 |
4.4.2 矿块掘进应力场与塑性区分析 | 第62-68页 |
4.5 数值模拟结果小结 | 第68-69页 |
第5章 围岩变形监测与分析 | 第69-87页 |
5.1 监测目的 | 第69-70页 |
5.2 监测设备的选择及安装 | 第70-74页 |
5.2.1 监测设备的选择 | 第70-71页 |
5.2.2 监测设备的安装 | 第71-74页 |
5.3 监测结果分析 | 第74-85页 |
5.3.1 收敛计数据分析 | 第74-80页 |
5.3.2 锚杆测力计数据分析 | 第80-84页 |
5.3.3 数据分析小结 | 第84-85页 |
5.4 数值模拟结果与实测结果对比 | 第85-87页 |
第6章 结论与展望 | 第87-89页 |
结论 | 第87页 |
展望 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-93页 |
致谢 | 第93-95页 |
作者简介 | 第95页 |