摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 选题依据及研究意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 高应力软岩巷道支护理论研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 高应力软岩巷道锚杆受力特征研究现状 | 第12-14页 |
1.3 研究内容和研究方法 | 第14页 |
1.4 研究技术路线 | 第14-16页 |
第2章 高应力软岩巷道力学特征及对支护的影响 | 第16-31页 |
2.1 高应力定义和软岩分类 | 第16-17页 |
2.2 高应力软岩巷道变形影响因素和特点 | 第17-19页 |
2.2.1 高应力软岩巷道变形影响因素 | 第17-18页 |
2.2.2 高应力软岩巷道变形特点 | 第18-19页 |
2.3 高应力软岩巷道力学特征解析 | 第19-24页 |
2.3.1 高应力软岩巷道偏应力场解析 | 第19-22页 |
2.3.2 高应力软岩巷道塑性区分布解析 | 第22-24页 |
2.3.3 巷道断面形状对围岩力学特征的影响 | 第24页 |
2.4 高应力软岩巷道力学特征数值分析 | 第24-29页 |
2.4.1 FLAC~(3D)简介 | 第24-25页 |
2.4.2 确定软岩巷道力学特征计算方案 | 第25-26页 |
2.4.3 数值计算结果分析 | 第26-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-31页 |
第3章 高应力软岩巷道锚杆受力计算模型 | 第31-40页 |
3.1 高应力软岩巷道应力场分布 | 第31页 |
3.2 锚杆横向受力分析 | 第31-37页 |
3.2.1 塑性平衡区锚杆受力分析 | 第34-35页 |
3.2.2 弹性区锚杆受力分析 | 第35-37页 |
3.3 锚杆轴向受力分析 | 第37-39页 |
3.4 锚杆屈服形式 | 第39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 高应力软岩巷道锚杆受力特征分析 | 第40-58页 |
4.1 高应力软岩巷道锚杆受力特征解析解分析 | 第40-44页 |
4.1.1 参数选取 | 第40页 |
4.1.2 计算结果分析 | 第40-44页 |
4.2 高应力软岩巷道锚杆受力特征数值分析 | 第44-56页 |
4.2.1 FLAC~(3D)中pile单元简介 | 第44页 |
4.2.2 FLAC~(3D)pile单元模拟锚杆基本原理 | 第44-46页 |
4.2.3 确定锚杆受力数值计算方案 | 第46-47页 |
4.2.4 数值计算结果分析 | 第47-56页 |
4.3 本章小结 | 第56-58页 |
第5章 软岩巷道锚杆支护稳定性控制措施研究 | 第58-61页 |
5.1 软岩巷道失稳原因及支护存在问题 | 第58-59页 |
5.1.1 软岩巷道失稳原因分析 | 第58页 |
5.1.2 软岩巷道锚杆支护存在问题 | 第58-59页 |
5.2 高应力软岩巷道稳定性支护控制措施 | 第59页 |
5.3 本章小结 | 第59-61页 |
第6章 结论与展望 | 第61-63页 |
6.1 结论 | 第61-62页 |
6.2 展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-68页 |
附录1 攻读硕士学位期间发表的论文及专利 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |