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深部煤巷帮部锚杆支护间距对围岩稳定性影响分析

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第14-24页
    1.1 研究背景及意义第14-15页
    1.2 国内外研究现状第15-22页
        1.2.1 巷道围岩承载机理研究第15-17页
        1.2.2 巷道支护理论的发展现状第17-21页
        1.2.3 数值计算法研究现状第21-22页
    1.3 研究内容和研究方法第22-23页
        1.3.1 研究内容第22页
        1.3.2 研究方法第22-23页
    1.4 技术路线图第23-24页
第二章 煤岩的物理力学特性及实验室参数测定第24-32页
    2.1 煤岩的物理力学特性第24-25页
    2.2 煤岩的应力分析第25-27页
        2.2.1 煤岩应力的弹性分析第25-26页
        2.2.2 煤岩应力的弹塑性分析第26-27页
    2.3 煤岩物理参数的实验室测定第27-31页
        2.3.1 煤岩密度的测定第28页
        2.3.2 煤岩弹性模量和泊松比测定第28-30页
        2.3.3 煤岩粘结力和内摩擦角的测定第30-31页
    2.4 本章小结第31-32页
第三章 深部巷道围岩变形破坏特征和锚杆支护机理第32-42页
    3.1 巷道围岩变形破坏特征第32-33页
    3.2 巷道围岩基本破坏形态第33-34页
        3.2.1 围岩拉裂破坏第33-34页
        3.2.2 围岩剪切破坏第34页
    3.3 锚杆支护作用机理第34-41页
        3.3.1 及时为巷道表层提供支护反力,防止有害变形迅速发展第35页
        3.3.2 将围岩破碎区域结合形成承载力更强的组合梁或组合拱第35-37页
        3.3.3 控制围岩力学性能的降低,提高围岩承载能力第37-39页
        3.3.4 改善岩体受力状态以及围岩应力场第39-40页
        3.3.5 锚杆与锚索共同支护在围岩中形成叠加承载体第40-41页
    3.4 本章小节第41-42页
第四章 FLAC 3D数值模型建立与围岩稳定性分析方法第42-52页
    4.1 关于FLAC 3D第42-46页
        4.1.1 FLAC 3D简介第42页
        4.1.2 边界条件第42-43页
        4.1.3 应变软化模型第43页
        4.1.4 应变软化模型相关参数的确定第43-46页
    4.2 数值模型的建立第46-48页
        4.2.1 数值模型建立原则第46页
        4.2.2 模型的基本建立过程第46-48页
        4.2.3 数值模型计算基本程序第48页
    4.3 基于位移场的围岩稳定性分析方法第48-50页
        4.3.1 根据围岩位移量进行分析第48页
        4.3.2 根据围岩位移梯度进行分析第48-50页
    4.4 基于应力场的围岩稳定性分析方法第50-52页
第五章 数值计算与结果分析第52-84页
    5.1 不同岩性下的合理支护方案选取第52-65页
        5.1.1 硬煤巷道的合理支护方案选取第53-58页
        5.1.2 中硬煤巷道的合理支护方案选取第58-62页
        5.1.3 软煤巷道的合理支护方案选取第62-64页
        5.1.4 本段小结第64-65页
    5.2 不同原岩应力下的煤岩巷道稳定性分析第65-74页
        5.2.1 原岩应力为10MPa的中硬煤巷道围岩稳定性分析第66-69页
        5.2.2 原岩应力为14MPa的中硬煤巷道围岩稳定性分析第69-73页
        5.2.3 原岩应力为20MPa的中硬煤巷道围岩稳定性分析第73页
        5.2.4 本段小结第73-74页
    5.3 不同巷道断面尺寸下的合理支护方案选取第74-84页
        5.3.1 断面尺寸为4×3m的中硬煤巷道稳定性分析第74-78页
        5.3.2 断面尺寸为5×4m的中硬煤巷道稳定性分析第78页
        5.3.3 断面尺寸为6×5m的中硬煤巷道稳定性分析第78-83页
        5.3.4 本段小结第83-84页
第六章 结论与展望第84-86页
    6.1 结论第84-85页
    6.2 展望第85-86页
参考文献第86-90页
致谢第90-91页
作者简介及读研期间主要科研成果第91页

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