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 |