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地下空区围岩稳定性监测与地压控制方法研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-26页
    1.1 项目研究目的和意义第12-13页
    1.2 矿区生产概况第13-15页
        1.2.1 矿床地质及开采技术条件第13-14页
        1.2.2 采矿方法与生产现状第14-15页
    1.3 研究现状及存在的问题第15-24页
        1.3.1 地下空区围岩稳定性分析理论发展第15-21页
        1.3.2 地下空区监测处理方法研究现状第21-24页
    1.4 技术路线及主要研究内容第24-26页
        1.4.1 研究技术路线第24页
        1.4.2 主要研究内容第24-26页
第2章 地下空区围岩地压集中特征分析第26-46页
    2.1 地压显现与分析方法第26-30页
        2.1.1 采动变形地压与松散地压第26-27页
        2.1.2 采空区地压应力迹线方法第27-30页
    2.2 地下空区围岩计算软件与功能第30-37页
        2.2.1 有限元数值计算软件MIDAS/GTS介绍第30-31页
        2.2.2 MIDAS/GTS静力分析原理第31-36页
        2.2.3 地下空区荷载效应分析第36-37页
    2.3 有限元模型计算参数选取第37-38页
    2.4 180水平1803主运巷道地压特征有限元数值计算与分析第38-41页
        2.4.1 180水平1803主运巷382~382勘测线截面建模第38-39页
        2.4.2 1803主运巷道382~382截面有限元数值计算结果及分析第39-41页
    2.5 采空区地压特征平面有限元数值计算与分析第41-45页
        2.5.1 采空区截面建模第41-42页
        2.5.2 采空区地压效应有限元计算结果第42-44页
        2.5.3 采空区地压效应有限元计算结果分析第44-45页
    2.6 本章小结第45-46页
第3章 地下空区围岩稳定性监测方法与测点布置第46-64页
    3.1 巷道支护压力监测仪器与监测方法第46-47页
        3.1.1 压力监测仪器第46页
        3.1.2 支护压力监测方法第46-47页
        3.1.3 监测频率与预警值第47页
    3.2 围岩裂缝监测仪器与监测方法第47-48页
        3.2.1 裂缝宽度监测仪器第47页
        3.2.2 裂隙监测方法第47-48页
        3.2.3 监测频率与预警值第48页
    3.3 采空区顶板围岩沉降观测原理与仪器研制第48-51页
        3.3.1 沉降观测原理第48-49页
        3.3.2 沉降观测仪研制第49-51页
        3.3.3 监测频率与预警值第51页
    3.4 主运巷支护柱反力计测点布置第51-55页
        3.4.1 180水平主运巷支护柱反力计监测仪器布置位置第51-53页
        3.4.2 150水平主运巷支护柱反力计监测仪器布置位置第53-54页
        3.4.3 240水平主运巷支护柱反力计监测仪器布置位置第54-55页
        3.4.4 335采空区木垛反力计监测仪器布置位置第55页
    3.5 主运巷支护柱反力计测点布置第55-57页
        3.5.1 180水平主运巷围岩裂缝宽度监测仪器布置第56-57页
        3.5.2 150水平主运巷围岩裂缝宽度监测仪器布置第57页
    3.6 采空区顶板沉降仪测点布置第57-62页
        3.6.1 502采场顶板沉降仪测点布置第57-59页
        3.6.2 335采场顶板沉降仪测点布置第59-60页
        3.6.3 208采场顶板沉降仪测点布置第60-61页
        3.6.4 609采场顶板沉降仪测点布置第61-62页
    3.7 斜井顶板沉降观测第62-63页
        3.7.1 240至210段斜井顶板沉降仪布置第62-63页
        3.7.2 210至180段斜井顶板沉降观测第63页
    3.8 本章小结第63-64页
第4章 地下空区围岩稳定性监测结果与分析第64-82页
    4.1 180主运巷支护压力及围岩裂缝监测结果与分析第64-67页
        4.1.1 180水平主运巷支护压力监测结果第64-65页
        4.1.2 180水平主运巷围岩裂缝宽度监测结果第65-66页
        4.1.3 180水平巷道围岩稳定性监测数据分析第66-67页
    4.2 150水平主运巷围岩稳定性监测与分析第67-72页
        4.2.1 150水平主运巷支护压力检测结果第67-70页
        4.2.2 150水平巷道围岩裂缝宽度监测结果第70页
        4.2.3 150水平监测数据分析第70-72页
    4.3 240水平主运巷支护压力监测与分析第72-73页
    4.4 335采场木垛支撑压力与顶板沉降监测数据结果与分析第73-74页
    4.5 502采场空区围岩顶板沉降监测与分析第74-76页
    4.6 208采场空区顶板沉降观测第76-77页
    4.7 609采场空区顶板沉降观测第77页
    4.8 斜井顶板沉降观测第77-79页
        4.8.1 240至210段斜井顶板沉降观测第78页
        4.8.2 210至180段斜井顶板沉降观测第78-79页
    4.9 本章小结第79-82页
第5章 采空区地压控制分析研究第82-96页
    5.1 采场空区顶板钢架支撑第82-83页
    5.2 顶板围岩冒落荷载估算第83-84页
    5.3 钢柱几何特性与稳定系数第84-85页
    5.4 钢架受力分析第85-89页
    5.5 钢架承载力计算第89-91页
    5.6 钢架柱脚地基承载力验算第91-92页
    5.7 混凝土柱承载力比较第92页
    5.8 采空区顶板钢架支撑材料成本及经济分析第92-94页
    5.9 本章小结第94-96页
第6章 结论与展望第96-98页
    6.1 结论第96-97页
    6.2 展望第97-98页
参考文献第98-104页
致谢第104-106页
个人简历第106-108页
附录A 岩石物理力学性质试验结果第108-118页
附录B 地下空区顶板钢柱支撑设计图第118-123页

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