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薄基岩突水威胁煤层围岩破坏机理及应用研究

摘要第1页
Abstract第6-7页
详细摘要第7-10页
Detailed Abstract第10-19页
1 绪论第19-31页
   ·问题的提出及研究意义第19页
   ·国内外研究现状第19-28页
     ·采场覆岩控制理论研究现状第19-23页
     ·采场底板变形破坏理论研究第23-26页
     ·薄基岩煤层矿压规律研究现状第26-27页
     ·存在的问题第27-28页
   ·研究内容第28页
   ·研究方法与研究路线第28-31页
     ·研究方法第28-29页
     ·技术路线第29-31页
2 矿井水文工程地质环境分析与评价第31-49页
   ·矿井建设及生产概况第31页
   ·井田地质概况第31-33页
     ·地层第31-32页
     ·地质构造第32页
     ·煤层第32-33页
   ·矿井水文地质条件分析第33-36页
     ·区域水文地质特征第33-34页
     ·井田水文边界条件及水文地质勘探类型第34页
     ·井田主要含水层及隔水层第34-35页
     ·矿床充水因素分析第35-36页
     ·矿井涌水量预算第36页
   ·矿井围岩物理力学性质第36-42页
     ·粘土层的物理力学特征第36-38页
     ·岩样的物理力学特征第38-42页
   ·上覆岩层对采煤影响的综合评价第42-46页
     ·第四新近系地层结构特征第42-44页
     ·二_1煤顶板岩层结构特征第44-46页
   ·本章小结第46-49页
3 采动影响下薄基岩顶板破坏机理研究第49-73页
   ·薄基岩煤层综采矿压显现规律观测第49-56页
     ·观测内容与方法第49-51页
     ·观测结果分析第51-55页
     ·矿压观测的基本结论第55-56页
   ·相似材料模拟试验第56-62页
     ·相似原理与相似材料第56-57页
     ·模型设计第57-59页
     ·试验结果分析第59-62页
   ·薄基岩煤层顶板破坏机理第62-71页
     ·老顶初次断裂第63-66页
     ·三铰拱结构失稳第66-69页
     ·顶板运移规律第69-71页
   ·本章小结第71-73页
4 薄基岩煤层覆岩破坏的分形特征研究第73-91页
   ·分形基本知识第73-75页
     ·分形第73页
     ·分维第73-74页
     ·分形维数的计算方法第74-75页
   ·裂隙的几何参数第75-79页
     ·裂隙的几何参数第75-76页
     ·描述裂隙参数的常用分布函数第76-77页
     ·统计方法第77-79页
   ·裂隙的分形特征第79-81页
     ·裂隙分布的分形特征第79页
     ·裂隙长度和开度的分形特征第79-80页
     ·裂隙强度的分形特征第80-81页
     ·裂隙面粗糙度的分形特征第81页
     ·裂隙各向异性的分形特征第81页
   ·覆岩采动裂隙网络演化的分形特征第81-86页
     ·采动岩体裂隙网络研究方法第81-84页
     ·采动岩体裂隙网络演化的分形规律第84-86页
     ·"上三带"分形维数第86页
   ·覆岩破坏损伤的分形特征第86-89页
     ·损伤力学基本概念第86-87页
     ·损伤岩石的分形特征第87-88页
     ·覆岩破坏损伤的分形模型第88-89页
   ·本章小结第89-91页
5 薄基岩煤层综采数值模拟研究第91-109页
   ·三维数值模拟方法第91-94页
     ·有限差分法第91-94页
     ·FLAC~(3D)简介第94页
   ·模型建立第94-96页
     ·模拟目的第94-95页
     ·三维模型建立第95页
     ·边界条件的确定第95-96页
     ·岩体物理力学参数的选取第96页
   ·模拟结果分析第96-106页
     ·11011工作面模拟结果分析第96-101页
     ·不同厚度基岩模拟结果分析第101-105页
     ·不同厚度松散层模拟结果分析第105-106页
   ·本章小结第106-109页
6 薄基岩煤层覆岩破坏高度研究第109-127页
   ·覆岩破坏高度的研究方法第109-113页
     ·经验公式法第109-110页
     ·物理模拟第110-111页
     ·数值模拟第111页
     ·现场实测第111-113页
   ·赵固一矿覆岩破坏高度研究第113-116页
     ·现场实测第113-116页
     ·相似模拟试验第116页
   ·覆岩破坏高度的主要影响因素第116-120页
     ·开采方法与开采厚度第117页
     ·覆岩岩性和结构第117-118页
     ·地质结构第118-119页
     ·煤层倾角第119页
     ·工作面几何参数第119页
     ·时间第119-120页
   ·基于人工神经网络的裂隙带高度预测第120-125页
     ·BP算法的改进第120-122页
     ·选择学习和训练样本第122-123页
     ·模型结构第123页
     ·网络的学习训练第123-125页
     ·网络性能测试第125页
   ·本章小结第125-127页
7 突水威胁工作面底板破坏深度研究第127-155页
   ·底板破坏深度探测第127-137页
     ·观测原理第127-128页
     ·现场观测第128-131页
     ·观测成果分析第131-137页
   ·底板岩体破坏的相似模拟试验第137-139页
     ·模型设计第137-138页
     ·试验结果分析第138-139页
   ·基于SVM的底板破坏深度预测模型第139-154页
     ·底板破坏深度影响因素分析第139-141页
     ·支持向量机原理第141-142页
     ·支持向量回归机第142-144页
     ·预测模型设计第144-146页
     ·预测模型仿真实例第146-154页
   ·本章小结第154-155页
8 顶底板防治水技术措施研究第155-167页
   ·顶板防水(防溃砂)技术措施第155-157页
     ·露头区保护安全煤岩柱的设计第155-156页
     ·开采技术措施第156-157页
     ·防水或防砂安全技术措施第157页
   ·底板突水威胁性评价第157-160页
     ·底板隔水层性质评价第158页
     ·含水层导升高度评价第158-159页
     ·底板突水性评价第159-160页
   ·底板加固技术措施第160-166页
     ·地面注浆站建设第161-162页
     ·注浆系统工艺参数第162-163页
     ·造浆系统第163-164页
     ·底板含水层注浆改造工程设计第164-166页
     ·注浆效果第166页
   ·本章小结第166-167页
9 结论与展望第167-171页
   ·主要结论第167-170页
   ·论文创新点第170页
   ·展望第170-171页
参考文献第171-179页
致谢第179-181页
作者简介第181-182页

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