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盾构法建设煤矿斜井的保护煤柱合理宽度及稳定性研究

致谢第5-6页
中文摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
1 绪论第13-27页
    1.1 选题的意义和背景第13-14页
    1.2 国内外研究现状第14-22页
        1.2.1 盾构法建设长距离斜井第14-15页
        1.2.2 煤柱宽度的确定第15-18页
        1.2.3 模型试验第18-19页
        1.2.4 流变模型第19-21页
        1.2.5 突变理论第21-22页
    1.3 研究目标第22页
    1.4 研究内容第22-23页
    1.5 研究方法与技术路线第23-24页
    1.6 本文创新点第24-27页
2 工程概况第27-35页
    2.1 工程地质第27-28页
    2.2 盾构斜井设计概况第28-29页
    2.3 煤岩力学性质第29-35页
3 深部煤层开采的模型试验研究第35-67页
    3.1 试验设备第35-37页
    3.2 模型试验设计第37-46页
        3.2.1 模型相似比第37页
        3.2.2 相似材料配比第37-39页
        3.2.3 模型设计第39-42页
        3.2.4 试验测量第42-43页
        3.2.5 试验步骤第43-46页
    3.3 试验结果分析第46-64页
        3.3.1 管片受力分析第46-56页
        3.3.2 位移分析第56-59页
        3.3.3 岩层移动及管片开裂情况分析第59-62页
        3.3.4 采动影响分析第62-64页
    3.4 本章小节第64-67页
4 盾构斜井保护煤柱合理宽度的确定第67-95页
    4.1 数值模型建立第67-71页
        4.1.1 数值软件RS2简介第68页
        4.1.2 模拟部位第68-69页
        4.1.3 模型参数第69-70页
        4.1.4 模型建立第70-71页
    4.2 保护煤柱宽度影响因素第71-86页
        4.2.1 盾构管片受力状态对煤柱宽度的影响第71-77页
        4.2.2 围岩稳定对煤柱宽度的影响第77-79页
        4.2.3 移动角影响范围对煤柱宽度的影响第79-84页
        4.2.4 煤柱稳定性评价第84-86页
    4.3 计算结果第86-94页
        4.3.1 各截面煤柱宽度第86-89页
        4.3.2 斜井保护煤柱宽度变化趋势第89-92页
        4.3.3 斜井保护煤柱留设原则第92页
        4.3.4 斜井保护煤柱留设方法第92-94页
    4.4 本章小节第94-95页
5 盾构斜井保护煤柱的稳定性分析第95-109页
    5.1 突变理论及突变模型第95-97页
        5.1.1 尖点突变模型第96-97页
    5.2 煤柱突变模型第97-104页
        5.2.1 岩石损伤特性第97-99页
        5.2.2 保护煤柱的尖点突变模型第99-103页
        5.2.3 保护煤柱的失稳必要条件第103-104页
    5.3 数值分析第104-108页
        5.3.1 Udec建模第104-106页
        5.3.2 试验步骤及结果第106-108页
    5.4 本章小节第108-109页
6 盾构斜井保护煤柱稳定性的时效性分析第109-131页
    6.1 煤岩的蠕变特性第109-113页
        6.1.1 蠕变机理第109-111页
        6.1.2 传统煤岩蠕变模型第111-113页
    6.2 分数阶西原模型第113-123页
        6.2.1 分数阶微积分和软体元件第114-115页
        6.2.2 岩石损伤元件第115-116页
        6.2.3 岩石的长期强度第116-118页
        6.2.4 分数阶西原模型第118-123页
    6.3 煤柱稳定性的时效性分析第123-129页
        6.3.1 煤岩蠕变参数识别第123-125页
        6.3.2 煤柱长期稳定性分析第125-129页
    6.4 本章小节第129-131页
7 结论第131-133页
参考文献第133-139页
作者简历及攻读学位论文期间取得的研究成果第139-143页
学位论文数据集第143页

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