摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
·选题背景 | 第9-10页 |
·问题研究现状 | 第10-16页 |
·采场地压假说 | 第10-13页 |
·空区稳定性分析方法 | 第13-14页 |
·采空区地压监测 | 第14-15页 |
·采场地压管理 | 第15-16页 |
·研究意义 | 第16页 |
·研究内容和方法 | 第16-19页 |
第二章 采空区现场调查与岩体质量分级 | 第19-31页 |
·矿山概况 | 第19-20页 |
·矿岩力学参数试验 | 第20-23页 |
·矿岩参数试验方法 | 第21页 |
·试验结果与参数分析 | 第21-23页 |
·岩体结构面类型及优势结构面统计 | 第23-26页 |
·结构面类型 | 第23页 |
·RQD 指标换算 | 第23-24页 |
·优势结构面统计 | 第24-26页 |
·岩体质量评价与分级 | 第26-30页 |
·岩体质量分级结果 | 第27-28页 |
·岩体力学参数确定 | 第28-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第三章 缓倾斜大面积空区群稳定性分析 | 第31-58页 |
·采空区顶板稳定性分析 MATHEWS 图解方法 | 第31-37页 |
·Mathews 图解方法介绍 | 第31-33页 |
·Mathews 图解法计算结果分析 | 第33-37页 |
·基于极限分析法的顶板安全厚度分析 | 第37-42页 |
·极限分析原理 | 第37-40页 |
·顶板安全厚度与采空区跨度及暴露面积的关系 | 第40-42页 |
·矿柱安全系数计算方法修正 | 第42-48页 |
·矿柱的主要变形模式 | 第42-44页 |
·矿柱安全系数计算 | 第44-46页 |
·矿柱安全系数计算方法修正 | 第46页 |
·矿柱稳定性计算结果 | 第46-48页 |
·采空区稳定性分级 | 第48-57页 |
·采空区安全分级标准 | 第48-49页 |
·以顶板稳定性为依据的采空区安全分级与分区 | 第49-54页 |
·以矿柱稳定性为依据的采空区安全分级与分区 | 第54-56页 |
·采空区稳定性的综合安全分级与分区 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第四章 重叠空区稳定性分析 | 第58-75页 |
·基于弹性小薄板理论的复杂重叠空区稳定分析 | 第59-65页 |
·弹性力学小变形薄板理论 | 第59-62页 |
·隔层顶板厚度临界值的确定 | 第62-63页 |
·复合空区稳定性实例计算 | 第63-65页 |
·复合空区的三维可视化模型 | 第65-68页 |
·MIDAS/GTS 和 FLAC3D有限差分分析系统 | 第66页 |
·复合空区模型的建立 | 第66-67页 |
·数值模拟中采用参数与本构模型 | 第67-68页 |
·数值计算结果及分析 | 第68-72页 |
·数值计算的表征参数 | 第68-69页 |
·模拟结果及分析 | 第69-72页 |
·本章小结 | 第72-75页 |
第五章 空区围岩失稳诱发飓风灾害研究 | 第75-84页 |
·顶板冒落形成空气冲击波 | 第75-77页 |
·空气冲击波形成及危害 | 第75-76页 |
·空气冲击波形成的影响因素 | 第76-77页 |
·空气冲击波与顶板耦合模型 | 第77-79页 |
·顶板冒落的两种模型介绍 | 第77页 |
·空气冲击波与顶板耦合作用模型 | 第77-79页 |
·顶板冒落形成飓风灾害实例分析 | 第79-82页 |
·冲击能量及影响范围 | 第81-82页 |
·本章小结 | 第82-84页 |
第六章 大面积空区群地压灾害控制研究 | 第84-91页 |
·几种空区处理方法比较 | 第84-85页 |
·局部解危措施 | 第85-87页 |
·封闭采空区 | 第85页 |
·构筑人工矿柱 | 第85-87页 |
·加固原生矿柱 | 第87页 |
·复杂空区群地压综合治理 | 第87-90页 |
·采空区地压监测 | 第87-88页 |
·采空区充填 | 第88-89页 |
·采空区安全管理建议 | 第89-90页 |
·本章小结 | 第90-91页 |
第七章 结论与展望 | 第91-93页 |
·结论 | 第91-92页 |
·展望 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-97页 |
致谢 | 第97-98页 |
攻读学位期间的主要研究成果 | 第98页 |