急倾斜煤层综放面顶板失稳规律及控制研究
摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4页 |
1 绪论 | 第8-16页 |
1.1 选题背景及研究意义 | 第8-9页 |
1.1.1 选题背景 | 第8页 |
1.1.2 选题意义 | 第8-9页 |
1.2 本论文研究领域国内外的研究 | 第9-14页 |
1.2.1 国内岩层失稳致灾研究进展 | 第9页 |
1.2.2 国外顶板控制方法与技术发展 | 第9-10页 |
1.2.3 国内充填开采方法与技术发展 | 第10-14页 |
1.3 论文研究的主要内容及方法 | 第14页 |
1.3.1 研究内容 | 第14页 |
1.3.2 研究方法 | 第14页 |
1.4 研究方案与技术路线 | 第14-16页 |
2 急倾斜特厚煤层地质灾害条件分析 | 第16-22页 |
2.1 概述 | 第16页 |
2.2 工程背景 | 第16-19页 |
2.2.1 地层条件划分 | 第16-17页 |
2.2.2 急倾斜特厚煤层顶板扰动特征 | 第17-18页 |
2.2.3 开采现状 | 第18-19页 |
2.3 现场动力灾害描述 | 第19-21页 |
2.4 本章小结 | 第21-22页 |
3 急倾斜煤层顶板运移规律物理相似模拟实验 | 第22-34页 |
3.1 概述 | 第22页 |
3.2 物理相似模拟实验设计 | 第22页 |
3.3 充分采动顶板运动分析 | 第22-25页 |
3.3.1 充分采动模拟实验设计及搭建 | 第22-23页 |
3.3.2 第一分段开采顶板运移特征 | 第23-24页 |
3.3.3 岩层沉降特征 | 第24页 |
3.3.4 第二分段开采顶板运移特征 | 第24-25页 |
3.4 顶板充填模拟实验 | 第25-33页 |
3.4.1 +575 水平大段高顶板运移特征 | 第26-28页 |
3.4.2 +550 水平大段高顶板运移特征 | 第28-30页 |
3.4.3 +525 水平大段高顶板运移特征 | 第30-33页 |
3.5 本章小结 | 第33-34页 |
4 急倾斜煤层大段高顶板空间演化数值计算 | 第34-49页 |
4.1 概述 | 第34页 |
4.2 FLAC3D模型构建 | 第34-36页 |
4.3 地下充分开采顶板变化规律 | 第36-40页 |
4.3.1 位移特征 | 第36-37页 |
4.3.2 地表变化特征 | 第37-38页 |
4.3.3 塑性区变化特征 | 第38-39页 |
4.3.4 应力变化特征 | 第39-40页 |
4.4 覆岩应力演化规律 | 第40-41页 |
4.5 充填数值模拟计算 | 第41-48页 |
4.5.1 充填材料选取 | 第41页 |
4.5.2 充填后顶板位移特征 | 第41-44页 |
4.5.3 充填后地表位移特征 | 第44-45页 |
4.5.4 顶板塑性区演化特征 | 第45-46页 |
4.5.5 充填后应力变化特征 | 第46-48页 |
4.6 本章小结 | 第48-49页 |
5 工程应用与评价 | 第49-56页 |
5.1 概述 | 第49页 |
5.2 自然因素影响 | 第49页 |
5.3 充填方案优化 | 第49-50页 |
5.3.1 充填位置确定 | 第49页 |
5.3.2 充填材料确定 | 第49-50页 |
5.4 现场充填控灾 | 第50-51页 |
5.5 效果检测与评价 | 第51-52页 |
5.5.1 检测原理 | 第51页 |
5.5.2 井下地质雷达检测技术 | 第51-52页 |
5.6 检测方案 | 第52-53页 |
5.7 检测结果及分析 | 第53-55页 |
5.7.1 顶板检测结果 | 第53-54页 |
5.7.2 采空区检测结果 | 第54-55页 |
5.8 本章小结 | 第55-56页 |
6 结论及展望 | 第56-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-63页 |
附录 | 第63页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第63页 |
攻读硕士学位期间获得专利 | 第63页 |
攻读硕士学位期间参与科研项目 | 第63页 |
攻读硕士期间获奖情况 | 第63页 |