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 |