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離子型稀土尾礦堆降雨入滲模擬試驗(yàn)及時(shí)空破壞規(guī)律研究

發(fā)布時(shí)間:2021-05-09 19:40
  本文主要是以離子型稀土尾礦堆為研究對(duì)象,從有無(wú)坡頂平臺(tái)、不同降雨類型和不同坡角大小條件下進(jìn)行室內(nèi)離子型稀土尾礦堆降雨入滲試驗(yàn),對(duì)離子型稀土尾礦堆進(jìn)行降雨入滲和破壞演化模擬。利用FLAC3D軟件對(duì)其進(jìn)行數(shù)值模擬,為離子型稀土尾礦堆室內(nèi)模擬試驗(yàn)提供有意義的對(duì)比驗(yàn)證。并對(duì)離子型稀土尾礦堆在變形破壞時(shí)的破壞區(qū)域二維面積和三維體積及其變化速率在時(shí)間上和空間上的變化規(guī)律進(jìn)行分析,為降雨入滲影響下的離子型稀土尾礦堆局部垮塌、滑坡等難題提供必要的基礎(chǔ)理論參考,同時(shí)也為離子型稀土尾礦堆的滑移破壞災(zāi)害防控提供理論依據(jù)支撐。文中主要研究?jī)?nèi)容及結(jié)論如下:(1)在坡頂形式對(duì)離子型稀土尾礦堆降雨入滲規(guī)律及破壞模式的影響研究試驗(yàn)中,兩種尾礦堆模型的孔隙水壓力和含水率變化規(guī)律在降雨條件的作用下相似,都是先快速增大,后趨于穩(wěn)定。但擁有坡頂平臺(tái)的尾礦堆模型的孔隙水壓力、含水率和排水速度要更大,變化要更為敏感,且在持續(xù)降雨條件下,擁有坡頂平臺(tái)的尾礦堆模型更容易導(dǎo)致滑坡破壞。(2)距離坡面不同深度位置的孔隙水壓力傳感器其表現(xiàn)出的初始孔隙水壓力數(shù)值不同,相同埋深的孔隙水壓力變化規(guī)律大致相同;坡腳P1位置的孔隙水壓力變化的最早,... 

【文章來(lái)源】:江西理工大學(xué)江西省

【文章頁(yè)數(shù)】:78 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 研究背景與意義
    1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.2.1 邊坡模擬試驗(yàn)研究現(xiàn)狀
        1.2.2 降雨條件下的土質(zhì)邊坡研究現(xiàn)狀
        1.2.3 土質(zhì)邊坡數(shù)值模擬研究現(xiàn)狀
        1.2.4 土質(zhì)邊坡時(shí)空破壞規(guī)律研究現(xiàn)狀
    1.3 研究?jī)?nèi)容
    1.4 技術(shù)路線
    1.5 本項(xiàng)研究特色創(chuàng)新之處
第二章 離子型稀土尾礦堆降雨入滲模擬實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)
    2.1 室內(nèi)試驗(yàn)裝置系統(tǒng)
        2.1.1 降雨模擬系統(tǒng)
        2.1.2 主體實(shí)驗(yàn)箱系統(tǒng)
        2.1.3 數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
    2.2 試驗(yàn)裝置校準(zhǔn)與標(biāo)定
        2.2.1 降雨系統(tǒng)校準(zhǔn)與標(biāo)定
        2.2.2 孔隙水壓力傳感器校準(zhǔn)和標(biāo)定
        2.2.3 含水傳感器校準(zhǔn)和標(biāo)定
    2.3 試驗(yàn)材料
    2.4 本章小結(jié)
第三章 坡頂形式對(duì)離子型稀土尾礦堆降雨入滲規(guī)律及破壞模式的影響
    3.1 不同坡頂形式離子型稀土尾礦堆模擬試驗(yàn)
        3.1.1 模型試驗(yàn)
        3.1.2 數(shù)值模擬試驗(yàn)
        3.1.3 試驗(yàn)結(jié)果及分析
        3.1.4 數(shù)值模擬試驗(yàn)結(jié)果及分析
    3.2 本章小結(jié)
第四章 降雨類型及坡角對(duì)離子型稀土尾礦堆降雨入滲規(guī)律及破壞模式的影響
    4.1 試驗(yàn)方案
        4.1.1 模型搭建和傳感器布置
        4.1.2 降雨條件
    4.2 試驗(yàn)結(jié)果分析
        4.2.1 離子型稀土尾礦堆模型的破壞隨時(shí)間變化分析
        4.2.2 離子型稀土尾礦堆模型的降雨入滲隨時(shí)間的變化分析
    4.3 本章小結(jié)
第五章 離子型稀土尾礦堆降雨入滲FLAC3D模擬試驗(yàn)
    5.1 FLAC~(3D)飽和非飽和滲流基本原理
    5.2 FLAC~(3D)數(shù)值模擬條件及參數(shù)
    5.3 坡角對(duì)離子型稀土尾礦堆降雨入滲的影響
        5.3.1 離子型稀土尾礦堆孔隙水壓力變化分析
        5.3.2 離子型稀土尾礦堆飽和度變化分析
    5.4 本章小結(jié)
第六章 降雨條件下離子型稀土尾礦堆時(shí)空破壞規(guī)律
    6.1 破壞區(qū)域的二維面積和三維體積計(jì)算
        6.1.1 破壞區(qū)域的二維面積計(jì)算
        6.1.2 破壞區(qū)域的三維體積計(jì)算
    6.2 破壞區(qū)域二維面積和三維體積隨時(shí)間變化分析
    6.3 破壞區(qū)域二維面積和三維體積的變化速率隨時(shí)間變化分析
    6.4 本章小結(jié)
第七章 結(jié)論與展望
    7.1 結(jié)論
    7.2 展望
參考文獻(xiàn)
致謝
攻讀學(xué)位期間的研究成果


【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]降雨入滲對(duì)離子型稀土邊坡的穩(wěn)定性影響研究[J]. 鄧文建,饒運(yùn)章,王丹,徐文峰,陳金龍.  礦業(yè)研究與開(kāi)發(fā). 2019(11)
[2]基于數(shù)值模擬的濕潤(rùn)鋒前進(jìn)法測(cè)量精度分析[J]. 劉麗,吳羊,陳立宏,劉建坤.  巖土力學(xué). 2019(S1)
[3]降雨入滲邊坡非飽和滲流過(guò)程及穩(wěn)定性變化研究[J]. 林國(guó)財(cái),謝興華,阮懷寧,朱珍德,盧斌,徐晨城,路曉剛.  水利水運(yùn)工程學(xué)報(bào). 2019(03)
[4]基于離散元的含軟弱夾層巖質(zhì)邊坡滑移機(jī)理分析[J]. 范昊天,孫少銳,王亞山,張紀(jì)星,劉寶生.  中國(guó)地質(zhì)災(zāi)害與防治學(xué)報(bào). 2019(03)
[5]蠕滑型稀土邊坡位移-時(shí)間滑坡預(yù)警模型[J]. 韓民,饒運(yùn)章,陳金龍,張吉勇,王丹.  稀土. 2019(03)
[6]基于彈性波波速的降雨型滑坡預(yù)警系統(tǒng)[J]. 陳宇龍,內(nèi)村太郎.  巖土力學(xué). 2019(09)
[7]不同降雨條件下裂隙性土質(zhì)邊坡滲流特性分析[J]. 萬(wàn)思豪,張繼勛,張景風(fēng).  三峽大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2019(01)
[8]不同雨強(qiáng)下黃土邊坡降雨入滲測(cè)試與分析[J]. 潘俊義,侯大勇,李榮建,朱橋川,魏穎琪,張真.  工程地質(zhì)學(xué)報(bào). 2018(05)
[9]石頭坪景區(qū)邊坡幾何形態(tài)對(duì)穩(wěn)定可靠度的影響分析[J]. 王江榮,袁維紅,趙睿,歐國(guó)海.  探礦工程(巖土鉆掘工程). 2018(09)
[10]不同降雨條件下含軟弱夾層土坡滲流特性數(shù)值分析[J]. 楊煜,何忠明,王保林,馬勇.  礦冶工程. 2018(03)

碩士論文
[1]圖像三角網(wǎng)格化算法的研究與實(shí)現(xiàn)[D]. 付民.華中科技大學(xué) 2010



本文編號(hào):3177904

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