摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 问题提出及研究意义 | 第11-12页 |
1.2 注浆技术发展历程 | 第12-15页 |
1.2.1 注浆技术发展史 | 第12页 |
1.2.2 国内外注浆领域的研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 国内注浆技术开发、研究成果 | 第13-15页 |
1.3 研究内容、方法及技术路线 | 第15-18页 |
1.3.1 研究方法 | 第15页 |
1.3.2 研究内容 | 第15-17页 |
1.3.3 研究路线 | 第17-18页 |
第2章 巷道地质条件及影响底鼓因素分析 | 第18-32页 |
2.1 矿井概况 | 第18-19页 |
2.2 -340轨道大巷开采地质条件 | 第19-21页 |
2.2.1 -340轨道大巷概况 | 第19页 |
2.2.2 地层 | 第19-21页 |
2.3 基于层次分析法的-340轨道大巷底鼓影响因素分析 | 第21-30页 |
2.3.1 层次分析法原理 | 第21-22页 |
2.3.2 层次分析法的计算步骤 | 第22-26页 |
2.3.3 -340轨道大巷底鼓影响因素分析 | 第26-28页 |
2.3.4 基于层次分析法巷道底鼓影响因素分析 | 第28-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-32页 |
第3章 注浆加固技术研究 | 第32-47页 |
3.1 注浆机理 | 第32-38页 |
3.1.1 尺寸效应 | 第32-34页 |
3.1.2 流变效应 | 第34-36页 |
3.1.3 渗透注浆理论公式 | 第36页 |
3.1.4 渗透性注浆的可渗透性问题 | 第36-38页 |
3.2 水泥-水玻璃浆液 | 第38-43页 |
3.2.1 水泥-水玻璃浆液 | 第38-39页 |
3.2.2 水泥-水玻璃浆液性能 | 第39页 |
3.2.3 水泥和水玻璃浆配比 | 第39-42页 |
3.2.4 结石体抗压强度 | 第42-43页 |
3.3 2TGZ—60/210型双液调速高压注浆泵 | 第43-44页 |
3.4 注浆管布置设计 | 第44-46页 |
3.4.1 花管注浆法 | 第45页 |
3.4.2 钻杆注浆法 | 第45-46页 |
3.4.3 套管护壁法 | 第46页 |
3.5 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 复杂条件下巷道底鼓机理研究 | 第47-58页 |
4.1 底板矿物组成分析 | 第47-48页 |
4.2 顶板离层测试 | 第48-49页 |
4.2.1 测试方案 | 第48-49页 |
4.2.2 测试结果 | 第49页 |
4.3 巷道数值模拟分析 | 第49-57页 |
4.3.1 模拟软件选择 | 第49-50页 |
4.3.2 工程概况 | 第50-51页 |
4.3.3 地质概况 | 第51-53页 |
4.3.4 模型岩体物理力学参数的选择 | 第53页 |
4.3.5 几何模型 | 第53-54页 |
4.3.6 巷道围岩变形规律分析 | 第54-55页 |
4.3.7 巷道围岩应力分布特征研究 | 第55-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-58页 |
第5章 复杂条件下巷道底鼓控制机理研究 | 第58-65页 |
5.1 卸压法控制底鼓机理 | 第58-61页 |
5.1.1 巷道围岩变形规律分析 | 第58-59页 |
5.1.2 巷道围岩应力分布特征研究 | 第59-61页 |
5.2 底板注浆管控制底鼓机理 | 第61-63页 |
5.2.1 巷道围岩变形规律分析 | 第61-62页 |
5.2.2 巷道围岩应力分布特征研究 | 第62-63页 |
5.3 联合支护法控制底鼓机理 | 第63-64页 |
5.4 本章小结 | 第64-65页 |
第6章 底鼓控制技术工程实践 | 第65-71页 |
6.1 试验区域地质条件 | 第65-66页 |
6.2 底鼓控制方案 | 第66-69页 |
6.2.1 锚网喷支护 | 第66-69页 |
6.3 底板卸压混凝土浇灌配合注浆管注浆 | 第69-70页 |
6.3.1 底板卸压混凝土浇灌 | 第69-70页 |
6.3.2 注浆管注浆 | 第70页 |
6.4 本章小结 | 第70-71页 |
第7章 结论 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
作者简介 | 第79-80页 |