摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-15页 |
1.1 选题背景 | 第8-9页 |
1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
1.1.2 研究意义 | 第9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-13页 |
1.2.1 覆岩变形研究现状 | 第9-10页 |
1.2.2 浅埋大采高煤层开采研究现状 | 第10-11页 |
1.2.3 导水裂隙带发育高度研究现状 | 第11-12页 |
1.2.4 光纤传感技术研究现状 | 第12-13页 |
1.3 研究内容、研究方案及技术路线 | 第13-15页 |
1.3.1 研究内容 | 第13页 |
1.3.2 研究方案 | 第13-14页 |
1.3.3 研究方法及技术路线 | 第14-15页 |
2 大柳塔矿地质概况及导水裂隙带高度预测 | 第15-23页 |
2.1 大柳塔矿概况 | 第15-17页 |
2.1.1 地形地貌 | 第15-16页 |
2.1.2 地质特征 | 第16页 |
2.1.3 水文特征 | 第16-17页 |
2.1.4 煤层赋存 | 第17页 |
2.2 52306 工作面开采条件 | 第17-19页 |
2.2.1 52306 工作面地质开采条件 | 第17-18页 |
2.2.2 52306 工作面开采技术条件 | 第18-19页 |
2.3 覆岩导水裂隙带发育规律及分带特征 | 第19页 |
2.4 导水裂隙带的影响因素 | 第19-20页 |
2.5 导水裂隙带高度预测 | 第20-22页 |
2.5.1 经验预测方法一 | 第20-21页 |
2.5.2 经验预测方法二 | 第21页 |
2.5.3 预测结果对比分析 | 第21-22页 |
2.6 本章小结 | 第22-23页 |
3 工作面覆岩破坏规律的相似模拟试验 | 第23-41页 |
3.1 试验方案设计 | 第23-26页 |
3.1.1 研究对象的背景地质资料 | 第23页 |
3.1.2 模型设计、铺装与开挖 | 第23-26页 |
3.2 分布式光纤监测系统 | 第26-28页 |
3.2.1 分布式光纤系统布置 | 第26页 |
3.2.2 分布式光纤系统安装 | 第26-27页 |
3.2.3 分布式光纤温度定位 | 第27-28页 |
3.3 覆岩变形的监测方法 | 第28-29页 |
3.4 分布式光纤数据处理方法 | 第29-30页 |
3.5 开挖过程覆岩破坏特征及分布式光纤监测结果 | 第30-40页 |
3.5.1 开挖过程覆岩破坏特征 | 第30-31页 |
3.5.2 分布式光纤监测结果分析 | 第31-38页 |
3.5.3 覆岩变形的分带与光纤监测分带对比及导水裂隙带高度确定 | 第38-40页 |
3.6 本章小结 | 第40-41页 |
4 工作面覆岩破坏规律的数值模拟 | 第41-44页 |
4.1 模型建立及计算参数 | 第41页 |
4.2 模拟步骤与过程监测 | 第41-42页 |
4.3 模拟结果 | 第42-43页 |
4.4 本章小结 | 第43-44页 |
5 52306工作面导水裂隙带高度现场实测 | 第44-51页 |
5.1 钻探施工方法 | 第44-45页 |
5.1.1 DS1施工工艺 | 第44页 |
5.1.2 DS2施工工艺 | 第44-45页 |
5.2 “两带”高度现场实测研究 | 第45-49页 |
5.2.1 冒落带现场实测结果分析 | 第45-46页 |
5.2.2 裂隙带现场实测结果分析 | 第46-48页 |
5.2.3 弯曲下沉带分析 | 第48-49页 |
5.3 对比分析确定导水裂隙带高度 | 第49页 |
5.4 小结 | 第49-51页 |
6 结论 | 第51-52页 |
致谢 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-57页 |
附录 | 第57页 |