摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-12页 |
1.1 研究背景及意义 | 第8页 |
1.2 煤柱支撑法及其发展现状 | 第8-9页 |
1.3 近距离煤层的定义 | 第9页 |
1.4 课题的提出 | 第9-10页 |
1.5 研究内容、研究方法及技术路线 | 第10-12页 |
2 B4 煤层围岩破坏特征及底板内应力传递规律的研究 | 第12-21页 |
2.1 开采B4煤层时直接顶的垮落 | 第12-15页 |
2.1.1 开采B4煤层时直接顶的垮落特征 | 第12-14页 |
2.1.2 开采 B4 煤层时直接顶的垮落堆积情况 | 第14-15页 |
2.2 B4 煤层煤柱稳定性分析 | 第15-17页 |
2.2.1 煤柱的极限强度分析 | 第15-16页 |
2.2.2 煤柱承受载荷的计算 | 第16-17页 |
2.3 B4 煤层回采工作面老顶运动特征 | 第17页 |
2.4 B4 煤层回采工作面煤柱在底板岩层中的应力分布规律 | 第17-21页 |
3 B5 煤层回采时矿山压力显现规律及其控制 | 第21-35页 |
3.1 B5 煤层回采工作面顶板来压特征 | 第21-23页 |
3.1.1 B5 煤层回采工作面上覆围岩特征分析 | 第21页 |
3.1.2 B5 煤层直接顶冒落情况 | 第21-22页 |
3.1.3 B5 煤层老顶结构的稳定性分析 | 第22-23页 |
3.2 B5 煤层回采时老顶的垮落步距 | 第23-26页 |
3.2.1 B5 煤层回采时老顶的初次来压步距 | 第23-26页 |
3.2.2 B5 煤层回采时老顶的周期来压步距 | 第26页 |
3.3 回采工作面单体液压支柱支护参数的确定及选型 | 第26-32页 |
3.3.1 单体液压支柱合理支护参数的确定 | 第27-30页 |
3.3.2 B5 煤层回采工作面支护设计 | 第30-31页 |
3.3.3 B5 煤层回采时应采取的技术措施 | 第31-32页 |
3.4 B5 煤层回采巷道合理开掘位置研究 | 第32-35页 |
4 近距离煤层围岩破坏的数值模拟研究 | 第35-49页 |
4.1 FLAC3D数值模拟软件的简介 | 第35-36页 |
4.2 数值模拟的目的及模型的建立 | 第36-38页 |
4.2.1 数值模拟的目的 | 第36页 |
4.2.2 模型的建立 | 第36-38页 |
4.3 B4 煤层数值模拟结果分析 | 第38-41页 |
4.4 B5 煤层回采数值模拟结果分析 | 第41-49页 |
5 B5 煤层回采巷道的支护设计研究 | 第49-57页 |
5.1 回采巷道的支护原则 | 第49-50页 |
5.1.1 围岩处于弹塑性状态回采巷道的支护原则 | 第49页 |
5.1.2 围岩处于松动性状态回采巷道的支护原则 | 第49-50页 |
5.2 回采巷道锚杆支护理论及设计方法 | 第50-53页 |
5.2.1 锚杆支护理论 | 第50-51页 |
5.2.2 锚杆支护设计方法 | 第51-53页 |
5.3 B5 煤层回采巷道支护设计 | 第53-56页 |
5.3.1 顶板锚杆支护参数的确定 | 第53-55页 |
5.3.2 金属网支护参数的确定 | 第55页 |
5.3.3 帮部锚杆参数的确定 | 第55页 |
5.3.4 卸压孔布置与参数设计 | 第55-56页 |
5.4 回采巷道支护方案 | 第56-57页 |
6 主要结论及努力方向 | 第57-59页 |
6.1 主要结论 | 第57-58页 |
6.2 论文研究的不足及展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
在学研究成果 | 第63-64页 |
致谢 | 第64页 |