基于纤维束模型的煤矿巷道围岩变形稳定性研究
摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 课题的研究背景 | 第11-13页 |
1.2 国内外巷道变形及维护研究现状 | 第13-21页 |
1.2.1 岩体破坏机理的研究现状 | 第13-15页 |
1.2.2 巷道维护技术研究现状 | 第15-21页 |
1.3 问题的提出及意义 | 第21-23页 |
第二章 巷道围岩变形及维护理论 | 第23-35页 |
2.1 围岩破坏机理 | 第23-28页 |
2.1.1 弹塑性理论 | 第23-24页 |
2.1.2 岩性转化理论 | 第24页 |
2.1.3 轴变论 | 第24页 |
2.1.4 流变理论 | 第24页 |
2.1.5 普氏平衡拱理论 | 第24-28页 |
2.2 巷道稳定监测技术研究 | 第28-30页 |
2.3 巷道围岩稳定控制方法 | 第30-31页 |
2.4 锚杆支护理论 | 第31-35页 |
2.4.1 悬吊理论 | 第31-32页 |
2.4.2 组合梁理论 | 第32-33页 |
2.4.3 组合拱理论 | 第33-34页 |
2.4.4 围岩强化理论 | 第34-35页 |
第三章 纤维束模型研究内容分析 | 第35-51页 |
3.1 纤维束模型中的重要概念 | 第36-38页 |
3.2 纤维束模型中的研究重点 | 第38-44页 |
3.2.1 纤维断裂阈值分布 | 第39页 |
3.2.2 纤维束的本构关系 | 第39-42页 |
3.2.3 纤维束的雪崩尺寸分布 | 第42-44页 |
3.3 纤维束模型应用研究介绍 | 第44-49页 |
3.3.1 纤维束应变渐变模型 | 第44-45页 |
3.3.2 纤维增强复合材料 | 第45-46页 |
3.3.3 双成分纤维束模型 | 第46-47页 |
3.3.4 雪崩中的能量问题研究 | 第47页 |
3.3.5 拉伸纤维束的蠕变分析 | 第47-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-51页 |
第四章 岩石蠕变模型及纤维束模型分析 | 第51-75页 |
4.1 岩石分类方法 | 第51-58页 |
4.1.1 单指标分类法 | 第51-52页 |
4.1.2 多指标分类法 | 第52-53页 |
4.1.3 围岩分类体系综合分析评述 | 第53-56页 |
4.1.4 煤矿顶板分类研究 | 第56-58页 |
4.2 线性蠕变模型 | 第58-65页 |
4.2.1 线性元件的主要力学特性 | 第59-61页 |
4.2.2 岩石蠕变典型线性模型 | 第61-63页 |
4.2.3 岩石变形线性粘弹性蠕变分析 | 第63-65页 |
4.3 纤维束模型的建立 | 第65页 |
4.4 对连续损伤纤维束模型的理论分析 | 第65-68页 |
4.4.1 连续损伤纤维束模型说明 | 第65-66页 |
4.4.2 连续损伤纤维束本构关系的推导 | 第66-68页 |
4.5 多线性纤维束模型说明 | 第68-70页 |
4.6 多线性纤维束本构关系的模拟研究 | 第70-73页 |
4.6.1 最大衰变次数对本构关系的影响 | 第70-72页 |
4.6.2 衰变系数对本构关系的影响 | 第72-73页 |
4.7 本章小结 | 第73-75页 |
第五章 岩石声发射及纤维束雪崩过程的模拟研究 | 第75-93页 |
5.1 岩石声发射产生研究 | 第75-82页 |
5.1.1 声发射的分类 | 第77-79页 |
5.1.2 声发射信号的传播 | 第79-80页 |
5.1.3 声发射技术岩石稳定性监测预测应用 | 第80-81页 |
5.1.4 声发射特性的影响因素 | 第81-82页 |
5.2 纤维束断裂全过程的雪崩效应 | 第82-86页 |
5.2.1 最大衰变次数对雪崩效应的影响 | 第83-85页 |
5.2.2 衰变系数对雪崩效应的影响 | 第85-86页 |
5.3 纤维束断裂各阶段情形模拟 | 第86-89页 |
5.4 各阶段雪崩效应的对比分析 | 第89-91页 |
5.5 本章小结 | 第91-93页 |
第六章 主要结论及展望 | 第93-95页 |
6.1 本文工作及结论 | 第93-94页 |
6.2 不足及展望 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-101页 |
致谢 | 第101-102页 |
攻读硕士学位期间发表论文及申请专利 | 第102页 |