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变形模量指数与煤破坏电荷感应关系研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 综述第11-20页
    1.1 问题提出第11-12页
    1.2 国内外研究现状第12-18页
        1.2.1 冲击地压研究现状第12-15页
        1.2.2 电荷感应方法研究现状第15-18页
    1.3 本文主要研究内容第18-19页
    1.4 技术路线第19-20页
2 变形模量指数K的提出第20-27页
    2.1 巷道冲击地压发生的条件第20-24页
    2.2 变形模量指数用于预测冲击地压的分析与判别第24-25页
        2.2.1 变形模量指数与临界软化区深度关系分析第24-25页
        2.2.2 变形模量指数与临界荷载关系分析第25页
    2.3 本章小结第25-27页
3 煤变形模量指数K测定以及力学性质试验研究第27-37页
    3.1 试验设备及试样第27-29页
        3.1.1 试验设备第27页
        3.1.2 试样的制取第27-29页
    3.2 煤样变形模量指数测定第29-30页
    3.3 煤样力学性质及变形破坏特征分析第30-36页
    3.4 本章小结第36-37页
4 煤变形破坏电荷感应及预测冲击地压现象研究第37-49页
    4.1 电荷感应试验室研究第37-44页
        4.1.1 煤单轴压缩破坏电荷感应试验结果与分析第37-38页
        4.1.2 煤拉伸破坏电荷感应试验结果与分析第38页
        4.1.3 煤剪切破坏电荷感应试验结果与分析第38-40页
        4.1.4 煤不同变形破坏特征下电荷感应试验结果与分析第40-44页
    4.2 电荷感应现场预测冲击地压现象研究第44-48页
        4.2.1 北京长沟峪煤矿电荷信号监测结果与分析第44-46页
        4.2.2 平顶山煤矿电荷信号监测结果与分析第46-48页
    4.3 本章小结第48-49页
5 煤变形模量指数与煤破坏电荷关系试验研究第49-67页
    5.1 试验系统第49-51页
    5.2 试验方案及步骤第51-52页
        5.2.1 试验方案第51-52页
        5.2.2 试验步骤第52页
    5.3 煤变形模量指数与电荷关系试验结果与分析第52-59页
        5.3.1 煤变形破坏过程力-电具有一致性第56页
        5.3.2 应力峰后电荷事件数与K具有指数递减函数关系第56-58页
        5.3.3 应力峰后电荷平均幅值与K具有指数递增函数关系第58-59页
    5.4 临界软化区深度临界荷载与电荷关系分析第59-62页
        5.4.1 临界软化区深度与电荷关系分析第59-61页
        5.4.2 临界荷载与电荷关系分析第61-62页
    5.5 基于变形模量指数与电荷关系的煤冲击倾向电荷判据第62-65页
        5.5.1 煤冲击倾向性变形模量指数分类第62-64页
        5.5.2 煤冲击倾向性的电荷事件数判据与划分第64-65页
        5.5.3 煤冲击倾向性的电荷幅值判据与划分第65页
    5.6 本章小结第65-67页
6 河南耿村煤矿电荷感应监测现场应用第67-74页
    6.1 工作面工程地质概况第67-68页
    6.2 矿井冲击地压显现第68-69页
    6.3 测点布置及测试结果第69-73页
        6.3.1 测点布置第69-70页
        6.3.2 测试结果与分析第70-73页
    6.4 本章小结第73-74页
7 结论与展望第74-76页
参考文献第76-80页
作者简历第80-82页
学位论文数据集第82页

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