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 |