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东升庙铅锌矿采空区稳定性监测技术研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
1 绪论第9-17页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-15页
        1.2.1 三维可视化研究现状第10-11页
        1.2.2 采空区稳定性分析研究现状第11-12页
        1.2.3 监测技术研究现状第12-14页
        1.2.4 采空区处理技术现状第14-15页
    1.3 本文的研究内容及技术路线第15-17页
        1.3.1 研究内容第15-16页
        1.3.2 技术路线图第16-17页
2 东升庙铅锌矿地质与开采现状的研究第17-22页
    2.1 矿区地质与水文地质第17-18页
        2.1.1 地层与构造第17-18页
        2.1.2 岩性特征第18页
    2.2 矿体与围岩第18-19页
        2.2.1 矿体特征第18页
        2.2.2 矿体围岩及其夹石第18-19页
    2.3 地质条件与开采现状第19-20页
        2.3.1 工程地质条件与结构面第19-20页
        2.3.2 东升庙铅锌矿开采现状第20页
    2.4 本章小结第20-22页
3 三维可视化模型的建立第22-28页
    3.1 Surpac 软件简介第22页
    3.2 实体模型的建立第22-25页
        3.2.1 矿体模型的建立第22-23页
        3.2.2 巷道模型的建立第23-24页
        3.2.3 地表模型的建立第24-25页
    3.3 新地表几何模型的建立第25-27页
        3.3.1 数据准备第25-26页
        3.3.2 Global Mapper 简介第26页
        3.3.3 地表模型的建立第26-27页
    3.4 本章小结第27-28页
4 矿体开挖数值模拟分析第28-47页
    4.1 MIDAS 有限元软件简介第28-29页
    4.2 MIDAS/GTS 模型构建及力学参数第29-34页
        4.2.1 地表模型第29-30页
        4.2.2 矿体模型第30-32页
        4.2.3 整体模型第32页
        4.2.4 网格划分第32-33页
        4.2.5 数值计算力学参数第33-34页
    4.3 矿体开采模拟分析第34-46页
        4.3.1 边界条件及初始地应力第35-36页
        4.3.2 900 中段以上矿体开采后的围岩稳定性分析第36-40页
        4.3.3 850~900m 中段矿体开采后的围岩稳定性分析第40-43页
        4.3.4 800~850m 中段矿体开采后的围岩稳定性分析第43-46页
    4.4 本章小结第46-47页
5 采空区稳定性监测研究第47-76页
    5.1 东升庙铅锌矿监测系统方案研究第47-51页
        5.1.1 矿震的特点第47页
        5.1.2 矿震发生的条件及形成机理第47-49页
        5.1.3 监测的目的第49-50页
        5.1.4 监测系统的选择第50-51页
    5.2 微震监测系统的构建第51-60页
        5.2.1 微震监测原理第51-52页
        5.2.2 IMS 微震监测设备第52-57页
        5.2.3 IMS 微震监测系统的构建第57-60页
    5.3 微震监测的定位研究第60-65页
        5.3.1 定位理论概述第60-61页
        5.3.2 室内模拟定位精度分析第61-63页
        5.3.3 爆破定位分析第63-65页
    5.4 基于微震事件的采空区稳定性研究第65-74页
        5.4.1 微震的定量描述第65-67页
        5.4.2 三维模型的导入第67页
        5.4.3 检波器的导入第67-68页
        5.4.4 微震活动性与矿山生产活动之间的关系第68-69页
        5.4.5 微震事件的时空分布特征第69-74页
    5.5 本章小结第74-76页
结论第76-77页
参考文献第77-81页
在学研究成果第81-82页
致谢第82页

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