摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
引言 | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状综述 | 第11-18页 |
1.2.1 充填体稳定性的研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 阶段空场嗣后充填研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 充填体力学作用模型 | 第13-16页 |
1.2.4 充填体-围岩相互作用研究 | 第16-17页 |
1.2.5 采场结构参数优化研究 | 第17-18页 |
1.3 主要研究内容与技术路线 | 第18-20页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第18-19页 |
1.3.2 技术路线 | 第19-20页 |
第2章 阶段采场充填体的破坏机制研究 | 第20-32页 |
2.1 阶段采场充填体损伤力学机理 | 第20-22页 |
2.2 二步矿柱回采数值模拟 | 第22-24页 |
2.2.1 RFPA3D原理 | 第23页 |
2.2.2 模型参数设置 | 第23-24页 |
2.3 数值模拟结果分析 | 第24-31页 |
2.3.1 最大主应力结果分析 | 第24-26页 |
2.3.2 声发射结果分析 | 第26-28页 |
2.3.3 破坏机制研究 | 第28-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 二步矿柱回采相似模拟试验 | 第32-55页 |
3.1 相似定律 | 第32-33页 |
3.1.1 相似第一定律 | 第32-33页 |
3.1.2 相似第二定理(π定律) | 第33页 |
3.1.3 相似第三定律(相似存在定律) | 第33页 |
3.1.4 边界条件相似 | 第33页 |
3.2 相似模拟模型设计方案 | 第33-34页 |
3.2.1 模型设计 | 第33-34页 |
3.2.2 模型物理力学参数 | 第34页 |
3.3 正交试验 | 第34-35页 |
3.4 监测仪器 | 第35-36页 |
3.4.1 应变片数据采集系统 | 第35-36页 |
3.4.2 非接触式全场应变仪 | 第36页 |
3.5 应变片防水处理 | 第36-37页 |
3.5.1 清洁应变片 | 第36页 |
3.5.2 应变片引出线与端子及导线的连接 | 第36页 |
3.5.3 防水装置准备工作 | 第36-37页 |
3.5.4 检查 | 第37页 |
3.6 相似模拟试验模型制作及监测点布置 | 第37-42页 |
3.7 相似模拟回采试验方案 | 第42-43页 |
3.8 试验数据采集及分析 | 第43-54页 |
3.8.1 二步回采过程中充填体内部应变片数据分析 | 第43-46页 |
3.8.2 充填体场应变数据分析 | 第46-47页 |
3.8.3 充填体应变分析 | 第47-50页 |
3.8.4 充填体顶板应变分析 | 第50-54页 |
3.9 本章小结 | 第54-55页 |
第4章 二步回采方案优化研究 | 第55-60页 |
4.1 模型建立 | 第55-56页 |
4.2 模拟方案及计算结果 | 第56-59页 |
4.2.1 模拟方案 | 第56-57页 |
4.2.2 最大主应力云图分析 | 第57-58页 |
4.2.3 垂直方向位移云图分析 | 第58页 |
4.2.4 塑性区云图分析 | 第58-59页 |
4.3 本章小结 | 第59-60页 |
结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
导师简介 | 第67页 |
企业导师简介 | 第67-68页 |
作者简介 | 第68-69页 |
学位论文数据集 | 第69页 |