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基于岩体分级和三维激光扫描的围岩稳定性分析

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第11-24页
    1.1 课题的研究背景及研究意义第11-12页
    1.2 岩体质量分级研究现状第12-20页
        1.2.1 岩体质量分级的发展第12-13页
        1.2.2 稳定性分级方法的发展第13-17页
        1.2.3 正在发展阶段的岩石稳定性分级方法第17-20页
    1.3 空区探测技术研究现状第20-21页
    1.4 研究内容技术路线第21-23页
    1.5 本章小结第23-24页
第2章 区域地质条件及工程地质概况第24-32页
    2.1 工程概况第24-25页
    2.2 水文及气象第25-26页
        2.2.1 场区地下水类型及含水岩组第25-26页
        2.2.2 场区地下水补给、径流、排泄条件第26页
        2.2.3 场区地下水动态特征第26页
    2.3 工程地质第26-30页
        2.3.1 地层岩性第26-29页
        2.3.2 断层第29页
        2.3.3 节理第29-30页
    2.4 试验区域综合地质分析第30-32页
第3章 岩石力学性质及参数第32-46页
    3.1 基础岩石力学统计第32-33页
    3.2 场区岩体质量统计第33-36页
    3.3 室内岩石力学实验第36-38页
        3.3.1 试件制备第36页
        3.3.2 实验内容第36-37页
        3.3.4 实验结果第37-38页
    3.4 地应力分布第38-39页
    3.5 节理调查、统计第39-45页
        3.5.1 调查方法第39-40页
        3.5.2 调查结果第40-45页
    3.6 本章小结第45-46页
第4章 CMS数据获取与三维建模第46-60页
    4.1 采空区三维精密探测系统CMS第46-49页
        4.1.1 CMS系统构成第46-47页
        4.1.2 CMS工作基本原理第47-48页
        4.1.3 CMS系统工作数据流第48-49页
    4.2 空区现场探测第49-50页
        4.2.1 采空区CMS探测方法第49-50页
        4.2.2 CMS原始探测数据预处理第50页
    4.3 空区三维模型构建第50-51页
        4.3.1 空区DIMINE模型构建第50页
        4.3.2 采空区DIMINE建模方法第50-51页
    4.4 空区建模及关键信息获取第51-59页
        4.4.1 空区模型第51-52页
        4.4.2 空区断面获取第52-54页
        4.4.3 等密度断面图处理第54-57页
        4.4.4 爆破设计及断面图第57-59页
    4.5 本章小结第59-60页
第5章 围岩稳定性研究第60-74页
    5.1 岩体质量分级方法第60-65页
        5.1.1 巴顿(Q)系统分级指标体系第60-65页
    5.2 围岩稳定性评价第65-72页
        5.2.1 Mathews稳定性图表法第65-67页
        5.2.2 Mathews法评价过程及原理第67-71页
        5.2.3 围岩稳定性评价结果第71-72页
    5.3 本章小结第72-74页
第6章 围岩稳定性数值模拟第74-90页
    6.1 数值模拟的地质及力学模型第74-78页
        6.1.1 计算模型及边界条件第74-75页
        6.1.2 基于岩体质量分级的岩体物理力学参数确定第75-78页
        6.1.3 破坏准则第78页
    6.2 数值模拟方案第78-79页
    6.3 数值模拟结果及分析第79页
    6.4 数值模拟结果第79-89页
        6.4.1 初始地应力场生成第79-80页
        6.4.2 应力分析第80-83页
        6.4.3 位移分析第83-86页
        6.4.4 塑性分析第86-89页
        6.4.5 模拟结果分析第89页
    6.5 本章小结第89-90页
第7章 模型分析与稳定性评价第90-108页
    7.1 模型对比分析第90-104页
        7.1.1 扫描模型与设计模型对比第90-92页
        7.1.2 扫描模型与数值模拟模型对比第92-97页
        7.1.3 基于数据对比的稳定性分析第97-104页
    7.2 分析结果及支护建议第104-106页
        7.2.1 支护材料选择第105页
        7.2.2 支护参数确定第105-106页
    7.3 本章小结第106-108页
第8章 结论及展望第108-110页
    8.1 结论第108-109页
    8.2 展望第109-110页
参考文献第110-114页
致谢第114-115页
作者简介第115页

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