摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外采场上覆岩层结构移动规律的研究现状 | 第11-15页 |
1.3 国内外大采高综放开采方面的研究现状 | 第15-21页 |
1.3.1 综采放顶煤技术的研究现状 | 第15-17页 |
1.3.2 大采高开采技术的研究现状 | 第17-20页 |
1.3.3 大采高综放开采的研究现状 | 第20-21页 |
1.4 国内外水力致裂弱化顶板方面的研究现状 | 第21-22页 |
1.5 研究的主要内容、方法及技术路线 | 第22-24页 |
1.5.1 主要研究内容 | 第22页 |
1.5.2 研究方法及技术路线 | 第22-24页 |
第二章 塔山矿大采高综放岩层结构及运动规律的理论研究 | 第24-44页 |
2.1 塔山矿概述 | 第24-25页 |
2.2 塔山矿基本地质情况 | 第25-26页 |
2.3 二盘区3-5~ | 第26-28页 |
2.3.1 煤层及构造揭露情况 | 第26页 |
2.3.2 水文地质情况 | 第26-27页 |
2.3.3 一、二盘区3-5~ | 第27-28页 |
2.4 大采高综放面关键层分析 | 第28-31页 |
2.4.1 关键层的判别方法 | 第28-30页 |
2.4.2 塔山矿一、二盘区工作面关键层的判别 | 第30-31页 |
2.5 大采高综放面来压步距分析 | 第31-36页 |
2.5.1 初次来压判定 | 第31-33页 |
2.5.2 周期来压判定 | 第33-34页 |
2.5.3 理论预测 | 第34-36页 |
2.6 大采高综放面液压支架工作阻力的估算 | 第36-42页 |
2.6.1 下位基本顶初次来压时支架工作阻力 | 第37-39页 |
2.6.2 下位基本顶周期来压时支架工作阻力 | 第39-42页 |
2.7 本章小节 | 第42-44页 |
第三章 大采高综放面矿压规律研究 | 第44-60页 |
3.1 8107工作面(实体煤下)矿压规律 | 第44-51页 |
3.1.1 支架工作阻力频率分布 | 第44-46页 |
3.1.2 支架初撑力分布特征 | 第46-47页 |
3.1.3 支架立柱受力分析 | 第47-48页 |
3.1.4 顶板来压分析 | 第48-51页 |
3.2 8108工作面(采空区下)矿压规律 | 第51-58页 |
3.2.1 支架工作阻力频率分布 | 第51-53页 |
3.2.2 支架初撑力分布特征 | 第53-54页 |
3.2.3 支架立柱受力分析 | 第54-56页 |
3.2.4 顶板来压分析 | 第56-58页 |
3.3 8107与8108工作面矿压对比分析 | 第58页 |
3.4 本章小结 | 第58-60页 |
第四章 大采高综放面坚硬顶板水力致裂控制数值模拟研究 | 第60-80页 |
4.1 模型建立 | 第60-61页 |
4.2 材料参数及边界条件 | 第61-62页 |
4.3 计算步骤 | 第62-64页 |
4.4 模拟结果及分析 | 第64-77页 |
4.4.1 顶板水力致裂前后初次来压对比分析 | 第64-68页 |
4.4.2 顶板水力致裂前后周期来压对比分析 | 第68-77页 |
4.5 本章小结 | 第77-80页 |
第五章 大采高综放面坚硬顶板水力致裂控制现场实验 | 第80-90页 |
5.1 切眼水力致裂方法 | 第81-85页 |
5.1.1 设计方案及钻孔布置 | 第82-83页 |
5.1.2 水力致裂参数 | 第83-84页 |
5.1.3 K_3砂岩关键层层位确定 | 第84-85页 |
5.2 水力致裂注意事项及保障措施 | 第85页 |
5.2.1 水力致裂注意事项 | 第85页 |
5.2.2 水力致裂保障措施 | 第85页 |
5.3 现场实施效果 | 第85-87页 |
5.3.1 水力致裂工艺系统 | 第85-86页 |
5.3.2 水力致裂前后工作面矿压实测 | 第86-87页 |
5.4 其它安全措施 | 第87-88页 |
5.4.1 采空区顶板处理 | 第87页 |
5.4.2 底鼓控制 | 第87页 |
5.4.3 防片帮措施 | 第87-88页 |
5.5 本章小结 | 第88-90页 |
第六章 主要结论与不足 | 第90-94页 |
6.1 主要结论 | 第90-92页 |
6.2 主要不足与展望 | 第92-94页 |
6.2.1 主要不足 | 第92页 |
6.2.2 展望 | 第92-94页 |
参考文献 | 第94-100页 |
致谢 | 第100-102页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第102页 |