层状岩体深部巷道围岩稳定性监测预警物理模型实验
摘要 | 第4-7页 |
Abstrac:t | 第7-10页 |
第一章 引言 | 第14-26页 |
1.1 研究背景与研究意义 | 第14-15页 |
1.1.1 研究背景 | 第14-15页 |
1.1.2 研究意义 | 第15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-22页 |
1.2.1 巷道围岩失稳监测预警研究现状 | 第15-17页 |
1.2.2 巷道围岩失稳物理模拟研究现状 | 第17-20页 |
1.2.3 巷道围岩失稳数值模拟研究现状 | 第20-21页 |
1.2.4 存在问题 | 第21-22页 |
1.3 研究内容与技术路线 | 第22-24页 |
1.3.1 研究内容 | 第22-23页 |
1.3.2 技术路线 | 第23-24页 |
1.4 本章小结 | 第24-26页 |
第二章 巷道失稳监测预警物理模型实验 | 第26-40页 |
2.1 工程概况 | 第26-27页 |
2.2 实验系统 | 第27-29页 |
2.3 实验参数 | 第29-33页 |
2.3.1 相似理论 | 第29页 |
2.3.2 因次分析 | 第29-31页 |
2.3.3 相似系数 | 第31-33页 |
2.4 物理模型 | 第33-36页 |
2.4.1 模型体构建 | 第33-34页 |
2.4.2 应变片布置 | 第34-36页 |
2.5 加载设计 | 第36-38页 |
2.6 本章小结 | 第38-40页 |
第三章 模型实验监测技术 | 第40-54页 |
3.1 恒阻大变形锚杆 | 第40-42页 |
3.1.1 恒大变形锚杆简介 | 第40-41页 |
3.1.2 恒阻大变形锚杆组成与力学特性 | 第41-42页 |
3.2 实验监测锚杆 | 第42-47页 |
3.2.1 实验监测锚杆设计与试验 | 第42-46页 |
3.2.2 实验加固与监测锚杆布置 | 第46-47页 |
3.3 维数字图像相关方法 | 第47-52页 |
3.3.1 数字图像相关理论简介 | 第47-50页 |
3.3.2 测量系统与流程 | 第50-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-54页 |
第四章 物理模型实验结果分析 | 第54-88页 |
4.1 模型实验过程 | 第54-56页 |
4.2 水平岩层实验结果 | 第56-71页 |
4.2.1 模型加载进程 | 第56页 |
4.2.2 模型变形场演化分析 | 第56-62页 |
4.2.3 巷道关键点变形特征分析 | 第62-68页 |
4.2.4 锚杆受力监测分析 | 第68-70页 |
4.2.5 锚杆受力监测与巷道变形破坏对比分析 | 第70-71页 |
4.3 45 度倾角岩层实验结果 | 第71-86页 |
4.3.1 模型加载进程 | 第71-72页 |
4.3.2 模型变形场演化分析 | 第72-77页 |
4.3.3 巷道关键点变形特征分析 | 第77-83页 |
4.3.4 锚杆受力监测分析 | 第83-85页 |
4.3.5 锚杆受力监测与巷道变形破坏对比分析 | 第85-86页 |
4.4 本章小结 | 第86-88页 |
第五章 锚杆受力监测随岩层变化演化特征 | 第88-110页 |
5.1 深部层状岩体模型构建 | 第88-94页 |
5.1.1 模型条件 | 第89页 |
5.1.2 恒阻大变形锚杆模拟 | 第89-94页 |
5.2 不同岩层倾角数值模拟 | 第94-107页 |
5.2.1 0度岩层数值模拟 | 第94-95页 |
5.2.2 15度岩层数值模拟 | 第95-97页 |
5.2.3 30度岩层数值模拟 | 第97-99页 |
5.2.4 45度岩层数值模拟 | 第99-101页 |
5.2.5 60度岩层数值模拟 | 第101-103页 |
5.2.6 75度岩层数值模拟 | 第103-105页 |
5.2.7 90度岩层数值模拟 | 第105-107页 |
5.3 岩层倾角变化对监测预警结果影响 | 第107-109页 |
5.4 本章小结 | 第109-110页 |
第六章 结论与展望 | 第110-114页 |
6.1 主要结论 | 第110-111页 |
6.2 主要创新点 | 第111页 |
6.3 研究展望 | 第111-114页 |
参考文献 | 第114-124页 |
致谢 | 第124-126页 |
作者简介及攻读期成果 | 第126页 |