象山煤矿煤巷围岩稳定性分析及支护技术研究
摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-13页 |
1.1 选题的背景和意义 | 第8-9页 |
1.1.1 选题背景 | 第8页 |
1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
1.2.1 巷道支护研究现状 | 第9页 |
1.2.2 煤巷围岩研究现状 | 第9-11页 |
1.2.3 煤巷支护存在问题 | 第11页 |
1.3 研究的内容及技术路线 | 第11-13页 |
1.3.1 研究内容 | 第11-12页 |
1.3.2 技术路线 | 第12-13页 |
2 象山煤矿概况及煤巷支护现状分析 | 第13-31页 |
2.1 象山煤矿概况 | 第13-16页 |
2.1.1 煤层顶底板岩性特征 | 第13-15页 |
2.1.2 矿井地质构造 | 第15-16页 |
2.2 象山煤矿煤巷原有支护情况 | 第16-23页 |
2.3 煤巷围岩稳定性影响因素 | 第23-27页 |
2.3.1 煤巷围岩强度 | 第23-24页 |
2.3.2 强矿压影响 | 第24页 |
2.3.3 保护煤柱支承压力影响 | 第24-25页 |
2.3.4 原有支护承载结构的稳定性较差 | 第25页 |
2.3.5 底臌强烈影响 | 第25-27页 |
2.4 象山煤矿煤巷支护现状分析 | 第27-30页 |
2.4.1 矿井煤巷支护存在的问题 | 第27-29页 |
2.4.2 矿井煤巷支护成功经验 | 第29-30页 |
2.5 小结 | 第30-31页 |
3 煤巷围岩失稳机理数值模拟 | 第31-37页 |
3.1 数值模拟原型概况 | 第31页 |
3.2 数值模拟计算模型设计 | 第31-32页 |
3.2.1 数值计算模型及参数选取 | 第31-32页 |
3.2.2 数值计算过程 | 第32页 |
3.3 煤巷围岩应力演化规律数值模拟分析 | 第32-36页 |
3.3.1 工作面超前支承压力分布特征 | 第32-34页 |
3.3.2 巷道围岩应力演化规律 | 第34页 |
3.3.3 巷道围岩移动规律 | 第34-36页 |
3.4 小结 | 第36-37页 |
4 煤巷围岩控制技术分析 | 第37-47页 |
4.1 高强度分区锚网支护作用机理 | 第37-41页 |
4.1.1 高强预应力分布规律 | 第37页 |
4.1.2 高强度分区锚网支护作用 | 第37-39页 |
4.1.3 高强度分区围岩控制技术效果 | 第39-41页 |
4.2 U型钢支架的结构补偿技术 | 第41-46页 |
4.2.1 U型钢-锚索协同支护作用机理 | 第41页 |
4.2.2 U型钢支架基本结构补偿作用分析 | 第41-46页 |
4.3 小结 | 第46-47页 |
5 煤巷分类支护参数优化及效益 | 第47-59页 |
5.1 煤巷分类支护参数优化 | 第47-55页 |
5.1.1 静压煤巷锚网支护参数优化 | 第47-49页 |
5.1.2 强矿压煤巷锚网支护参数优化 | 第49-51页 |
5.1.3 煤巷U型钢支架参数优化 | 第51-54页 |
5.1.4 现场煤巷分类支护控制效果 | 第54-55页 |
5.2 煤巷分类支护技术效益 | 第55-56页 |
5.2.1 静压锚网支护煤巷技术效益 | 第55-56页 |
5.2.2 强矿压煤巷锚网支护技术效益 | 第56页 |
5.2.3 U型钢支架支护煤巷技术效益 | 第56页 |
5.3 煤巷分类支护经济效益 | 第56-58页 |
5.3.1 静压煤巷锚网支护经济效益 | 第56-57页 |
5.3.2 强矿压煤巷锚网支护经济效益 | 第57-58页 |
5.3.3 U型钢支架支护煤巷经济效益 | 第58页 |
5.4 小结 | 第58-59页 |
6 结论 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-63页 |