采空区煤壁下矿压分布规律及巷道稳定性控制研究
摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 选题目的与研究意义 | 第11-12页 |
1.2 研究内容概述 | 第12-14页 |
1.3 国内外研究现状 | 第14-18页 |
1.3.1 下层煤矿压分布规律研究现状 | 第14-16页 |
1.3.2 下层煤巷道布置方式研究现状 | 第16-17页 |
1.3.3 下煤层巷道稳定性控制研究现状 | 第17-18页 |
1.4 下煤层矿压分布规律与稳定性研究存在问题 | 第18-19页 |
1.5 主要研究内容及技术路线 | 第19-23页 |
1.5.1 论文研究主要内容 | 第19-20页 |
1.5.2 论文研究技术路线 | 第20-23页 |
第二章 下层煤应力分布规律与巷道破坏特征研究 | 第23-41页 |
2.1 采空区周围煤岩体矿压分布规律 | 第23-28页 |
2.1.1 采空区支承压力分布规律 | 第23-24页 |
2.1.2 下层煤垂直应力分布规律 | 第24-27页 |
2.1.3 下层煤应力场分布规律 | 第27-28页 |
2.2 下层煤巷道围岩应力分布 | 第28-31页 |
2.2.1 下层煤巷道布置方式 | 第28-30页 |
2.2.2 下层煤巷道垂直应力叠加规律 | 第30-31页 |
2.3 叠加应力影响下巷道围岩破坏特征 | 第31-39页 |
2.3.1 煤柱下巷道围岩破坏特征 | 第31-35页 |
2.3.2 采空区下巷道围岩破坏特征 | 第35-39页 |
2.4 本章小结 | 第39-41页 |
第三章 下层煤应力分布数值分析 | 第41-57页 |
3.1 数值计算软件 FLAC3D简介 | 第41-43页 |
3.2 数值模拟原型条件 | 第43-44页 |
3.2.1 工程相对位置 | 第43页 |
3.2.2 顶底板岩性 | 第43-44页 |
3.2.3 地应力条件 | 第44页 |
3.3 数值计算模型 | 第44-47页 |
3.3.1 模型建立 | 第44-45页 |
3.3.2 力学参数选取 | 第45-46页 |
3.3.3 计算过程 | 第46-47页 |
3.4 下层煤应力分布规律数值计算结果 | 第47-54页 |
3.4.1 下层煤应力分布规律 | 第47-49页 |
3.4.2 下层煤垂直应力分布影响因素分析 | 第49-54页 |
3.5 本章小结 | 第54-57页 |
第四章 下层煤巷道稳定性控制研究 | 第57-71页 |
4.1 常规支护巷道稳定性研究 | 第57-62页 |
4.1.1 常规支护方案巷道围岩应力分布 | 第58-59页 |
4.1.2 常规支护方案巷道围岩塑性区分布 | 第59-60页 |
4.1.3 常规支护方案巷道围岩位移分布 | 第60-61页 |
4.1.4 常规支护方案巷道稳定性综合分析 | 第61-62页 |
4.2 优化支护巷道稳定性研究 | 第62-68页 |
4.2.1 优化支护方案巷道围岩应力分布 | 第63-65页 |
4.2.2 优化支护方案巷道围岩塑性区分布 | 第65页 |
4.2.3 优化支护方案巷道围岩位移分布 | 第65-67页 |
4.2.4 优化支护方案巷道稳定性综合分析 | 第67-68页 |
4.3 下层煤巷道稳定性综合分析 | 第68-70页 |
4.3.1 不同位置巷道常规支护变形量对比 | 第68-69页 |
4.3.2 煤柱下巷道常规与优化支护变形量对比 | 第69-70页 |
4.4 本章小结 | 第70-71页 |
第五章 工程应用与监测 | 第71-79页 |
5.1 工程监测方案 | 第71-72页 |
5.2 不同位置巷道常规支护矿压监测研究 | 第72-75页 |
5.2.1 平均锚杆工作载荷分析 | 第72-73页 |
5.2.2 平均锚索工作载荷分析 | 第73页 |
5.2.3 巷道变形量分析 | 第73-74页 |
5.2.4 综合对比分析 | 第74-75页 |
5.3 煤柱下巷道支护方案优化 | 第75-76页 |
5.4 本章小结 | 第76-79页 |
第六章 结论与展望 | 第79-83页 |
6.1 主要研究结论 | 第79-81页 |
6.2 论文不足与展望 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
致谢 | 第87-89页 |
附录 A:攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第89页 |
附录 B:攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第89-90页 |
附录 C:攻读硕士学位期间参与的发明专利 | 第90页 |