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采煤采空区泄洪洞结构受力性能分析及安全性评估

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
1 绪论第9-17页
    1.1 研究背景与意义第9-10页
    1.2 国内外研究与技术现状第10-14页
        1.2.1 涵洞结构计算第10-12页
        1.2.2 地下采空区研究第12-14页
        1.2.3 结构安全性评估第14页
    1.3 研究目的与内容第14-17页
2 采空区泄洪洞结构计算理论第17-33页
    2.1 泄洪洞垂直土压力第17-23页
    2.2 泄洪洞水平土压力第23-24页
    2.3 泄洪洞结构内力计算第24-28页
        2.3.1 水工手册计算方法第26-27页
        2.3.2 给水排水设计手册计算方法第27-28页
    2.4 采空区对泄洪洞结构的影响第28-33页
        2.4.1 地表沉陷预估理论第28-32页
        2.4.2 地表沉陷对泄洪洞结构的影响第32-33页
3 泄洪洞结构平面模型计算第33-59页
    3.1 工程概况第33-34页
    3.2 泄洪洞横向内力计算及分析第34-45页
        3.2.1 两种计算方法的区别第34-35页
        3.2.2 垂直土压力计算结果及分析第35-38页
        3.2.3 结构内力计算结果及分析第38-45页
    3.3 平面有限元模型的建立第45-47页
        3.3.1 计算假定第45-46页
        3.3.2 计算模型与材料参数第46-47页
        3.3.3 边界条件第47页
    3.4 平面有限元模型内力计算第47-59页
        3.4.1 洞顶垂直土压力变化规律第47-55页
        3.4.2 泄洪洞内力有限元计算第55-59页
4 泄洪洞结构三维模型受力分析与安全评估第59-99页
    4.1 三维有限元模型的建立第59-61页
        4.1.1 计算假定第59页
        4.1.2 计算模型与材料参数第59-60页
        4.1.3 边界条件第60页
        4.1.4 有限元模型分析步设置第60-61页
    4.2 地基沉陷及水平移动第61-67页
        4.2.1 采空区埋深为 40m 状况下有限元模型计算结果第61-63页
        4.2.2 采空区埋深为 60m 状况下有限元模型计算结果第63-65页
        4.2.3 采空区埋深为 80m 状况下有限元模型计算结果第65-67页
    4.3 泄洪洞沉降位移第67-71页
        4.3.1 采空区埋深 40m 状况下有限元模型计算结果第67-68页
        4.3.2 采空区埋深 60m 状况下有限元模型计算结果第68-70页
        4.3.3 采空区埋深 80m 状况下有限元模型计算结果第70-71页
    4.4 泄洪洞纵向结构内力计算结果第71-88页
        4.4.1 采空区埋深 40m 状况下有限元模型计算结果第71-77页
        4.4.2 采空区埋深 60m 状况下有限元模型计算结果第77-82页
        4.4.3 采空区埋深 80m 状况下有限元模型计算结果第82-88页
    4.5 泄洪洞结构纵向内力分析第88-91页
    4.6 泄洪洞结构安全性评估第91-99页
        4.6.1 采空区埋深 40m 状况下的结构安全性评估第92-94页
        4.6.2 采空区埋深 60m 状况下的结构安全性评估第94-95页
        4.6.3 采空区埋深 80m 状况下的结构安全性评估第95-99页
5 结论与展望第99-101页
    5.1 结论第99-100页
    5.2 展望第100-101页
参考文献第101-103页

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