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多层位注浆沉陷区恢复治理试验研究

摘要第6-7页
ABSTRACT第7页
第1章 绪论第12-18页
    1.1 课题研究背景及意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-16页
        1.2.1 覆岩离层注浆研究第13-14页
        1.2.2 高水材料研究第14-15页
        1.2.3 水力压裂法研究第15-16页
    1.3 论文的研究内容及技术路线第16-17页
        1.3.1 主要研究内容第16页
        1.3.2 研究方法第16-17页
    本章小结第17-18页
第2章 多层位注浆沉陷区恢复理论研究第18-38页
    2.1 多层位注浆沉陷区恢复治理概述第18-20页
        2.1.1 多层位注浆沉陷区恢复治理概念第18页
        2.1.2 多层位注浆沉陷区地表恢复原理第18-19页
        2.1.3 多层位注浆沉陷区恢复治理的优越性第19-20页
    2.2 多层位注浆沉陷区恢复的注浆带确定理论第20-27页
        2.2.1 采空区覆岩破坏与地表沉陷的时空关系第20-21页
        2.2.2 覆岩“三带”破坏特征第21-22页
        2.2.3 注浆层位的确定第22-26页
        2.2.4 注浆带特征第26-27页
    2.3 多层位注浆沉陷区恢复治理的动态力学模型及机理第27-32页
        2.3.1 注浆带弯曲下沉力学机理第27-28页
        2.3.2 岩梁的挠度计算第28-31页
        2.3.3 动态力学模型第31-32页
        2.3.4 多层位注浆沉陷区恢复力学机理第32页
    2.4 浆液高压致裂力学模型第32-35页
        2.4.1 地应力概述及组成第32-33页
        2.4.2 浆液围岩受力模型第33页
        2.4.3 浆液高压致裂在岩石本体起裂模型第33-34页
        2.4.4 浆液高压致裂沿天然裂缝劈裂模型第34-35页
    2.5 高压浆液的作用第35-36页
    本章小结第36-38页
第3章 高水材料特性试验研究第38-48页
    3.1 高水材料简介第38-39页
    3.2 高水材料凝固时间实验研究第39-42页
        3.2.1 不同水灰配比凝固实验第39-40页
        3.2.2 凝固实验结果对比及分析第40-42页
    3.3 高水材料强度实验研究第42-46页
        3.3.1 高水材料试件制备第43页
        3.3.2 高水材料单轴压缩试验第43-46页
    3.4 高水材料特性实验结论第46-47页
    本章小结第47-48页
第4章 沉陷区注浆恢复地表相似模拟试验研究第48-68页
    4.1 相似材料模拟试验原理及目的第48页
    4.2 煤层顶底板及上覆岩层力学参数确定第48-51页
        4.2.1 相似材料试件制备第49页
        4.2.2 相似材料试件单轴压缩试验第49-50页
        4.2.3 试件三轴压缩试验第50-51页
    4.3 相似模拟试验参数确定第51-55页
        4.3.1 相似模拟试验相似比的确定第52页
        4.3.2 相似模拟试验配比第52-53页
        4.3.3 沉陷区边缘界限的计算第53-55页
    4.4 相似模拟注浆试验第55-59页
        4.4.1 移动盆地模型的构建第55-57页
        4.4.2 注浆试验准备第57-58页
        4.4.3 模拟注浆试验方法第58-59页
    4.5 立体相似模拟注浆试验结果与分析第59-66页
        4.5.1 多层位注浆地表移动和变形规律第59-61页
        4.5.2 注浆前后地表移动和变形对比分析第61-63页
        4.5.3 模型内部浆液流动规律第63-66页
    4.6 注浆恢复角第66-67页
        4.6.1 概念第66页
        4.6.2 影响因素第66-67页
    本章小结第67-68页
第5章 注浆位置对沉陷区地表恢复影响规律第68-80页
    5.1 研究内容及意义第68页
    5.2 注浆深度对地表恢复影响规律研究第68-73页
        5.2.1 试验准备第68-69页
        5.2.2 试验过程及数据处理第69-72页
        5.2.3 试验结论及分析第72-73页
    5.3 注浆间距对地表恢复影响规律研究第73-78页
        5.3.1 试验方法第73-74页
        5.3.2 试验过程及数据分析第74-77页
        5.3.3 试验结论及分析第77-78页
    本章小结第78-80页
第6章 多层位沉陷区恢复影响数值模拟研究第80-86页
    6.1 RFPA数值模拟基本原理简介第80页
    6.2 RFPA数值模拟设计第80-81页
        6.2.1 力学模型第80-81页
        6.2.2 边界条件第81页
        6.2.3 数值计算第81页
    6.3 RFPA数值模拟结果与分析第81-85页
        6.3.1 注浆深度对地表恢复影响数值模拟第81-82页
        6.3.2 注浆孔间距对地表恢复影响数值模拟第82-84页
        6.3.3 注浆沉陷区地表区域性恢复数值模拟第84-85页
    本章小结第85-86页
结论第86-89页
    本文创新处第87-88页
    本文存在不足第88-89页
致谢第89-90页
参考文献第90-95页
作者简介第95-96页
攻读硕士期间发表的论文和科研成果第96-97页

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