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地下工程开挖诱发冲击地压的研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第9-14页
    1.1 选题背景和意义第9页
        1.1.1 选题背景第9页
        1.1.2 选题意义第9页
    1.2 冲击地压预警技术研究现状及发展趋势第9-12页
        1.2.1 冲击地压预警技术的研究现状第9-12页
        1.2.2 存在的问题及发展趋势第12页
    1.3 研究内容及技术路线第12-14页
        1.3.1 研究内容第12-13页
        1.3.2 技术路线第13-14页
第二章 地下工程开挖诱发冲击地压的发生理论第14-26页
    2.1 冲击地压的特点及发生理论的研究第14-17页
        2.1.1 冲击地压的特点第14-16页
        2.1.2 冲击地压发生理论的研究第16-17页
    2.2 冲击地压岩体破坏过程及力学作用机制第17-22页
        2.2.1 顶板垮落及破坏过程第17-19页
        2.2.2 围岩破坏模式及其力学作用机制第19-22页
    2.3 地下工程开挖诱发冲击地压围岩破坏应力判据第22-25页
        2.3.1 岩体冲击倾向性指标第22页
        2.3.2 基于格里菲斯强度准则的围岩临界应力第22页
        2.3.3 基于格里菲斯—莫尔库仑联合强度准则的围岩临界应力第22-24页
        2.3.4 基于冲击地压统计结果的围岩临界应力第24-25页
    2.4 本章总结第25-26页
第三章 杏山铁矿地下工程开挖应力场演化规律研究第26-63页
    3.1 杏山铁矿工程地质概况第26-30页
        3.1.1 工程概况第26-27页
        3.1.2 工程地质条件第27-29页
        3.1.3 自然地理概况第29-30页
    3.2 进路开挖阶段诱发围岩应力场演化规律的模拟研究第30-46页
        3.2.1 模拟模型的建立第30-33页
        3.2.2 B13剖面初始应力分析第33-34页
        3.2.3 B13剖面进路开挖诱发围岩应力场演化规律的模拟分析第34-44页
        3.2.4 进路开挖阶段诱发-143米水平围岩应力场演化特点分析第44-46页
    3.3 水平回采阶段应力场演化规律的模拟研究第46-62页
        3.3.1 -143 米水平模拟模型的建立第46-47页
        3.3.2 -143米水平分步回采应力场演化特点模拟分析第47-53页
        3.3.3 回采阶段应力场演化特点分析第53-55页
        3.3.4 回采工序调整模拟研究第55-62页
    3.4 本章总结第62-63页
第四章 杏山铁矿冲击地压监测预警体系的构建第63-86页
    4.1 杏山铁矿监测预警体系的构成第63页
    4.2 监测系统设计第63-76页
        4.2.1 监测系统构成第63-64页
        4.2.2 设计依据第64-66页
        4.2.3 监测方案设计第66-72页
        4.2.4 监测设备的安装及井上监监测系统的应用第72-76页
    4.3 预报系统设计第76-84页
        4.3.1 设计依据第76-77页
        4.3.2 应力预警值的确定第77-80页
        4.3.3 顶板位移预警值的确定第80-81页
        4.3.4 实时预报功能设计第81-82页
        4.3.5 基于监测数据的现场实时预报第82-84页
    4.4 本章总结第84-86页
第五章 基于改进灰色模型的杏山铁矿冲击地压预测第86-95页
    5.1 改进预测模型的建立第86-89页
        5.1.1 初始灰色模型第86-88页
        5.1.2 改进的灰色模型第88-89页
    5.2 杏山铁矿地下开采过程中诱发冲击地压的预测第89-93页
        5.2.1 计算数据的选取第89-91页
        5.2.2 杏山铁矿冲击地压灾害的预测分析第91-93页
    5.3 本章总结第93-95页
第六章 结论与展望第95-97页
    6.1 主要结论第95-96页
    6.2 研究展望第96-97页
参考文献第97-101页
在学期间的研究成果第101-102页
致谢第102页

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