摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第16-21页 |
1.1 课题的研究背景和意义 | 第16-17页 |
1.2 国内外研究历史和现状 | 第17-19页 |
1.2.1 开采沉陷国内外研究历史和现状 | 第17-18页 |
1.2.2 重复采动国内外研究历史和现状 | 第18-19页 |
1.3 主要的研究内容 | 第19-20页 |
1.4 主要的研究方法和技术路线 | 第20-21页 |
1.4.1 本文采取的方法 | 第20页 |
1.4.2 本文的技术路线 | 第20-21页 |
第二章 开采沉陷形成机理和预测方法 | 第21-35页 |
2.1 煤矿地下开采引起的地表移动和变形 | 第21-23页 |
2.2 岩石力学性能测试 | 第23-31页 |
2.2.1 岩石力学性质 | 第23-24页 |
2.2.2 岩石力学实验 | 第24-31页 |
2.3 厚松散层下地表沉陷预计方法 | 第31-33页 |
2.3.1 基于观测站实测资料的求取相关参数 | 第31-32页 |
2.3.2 相似材料模拟方法 | 第32-33页 |
2.3.3 数值模拟方法(沉陷预测模型) | 第33页 |
2.4 重复开采地表沉陷研究中存在问题 | 第33-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 矿区概况及沉陷区分析 | 第35-44页 |
3.1 矿区概况 | 第35-39页 |
3.1.1 区域简介 | 第35页 |
3.1.2 矿区采煤现状和沉陷现状 | 第35-37页 |
3.1.3 矿区地质采矿条件 | 第37-39页 |
3.2 矿区地表沉陷监测技术 | 第39-43页 |
3.2.1 基于DINSAR技术的地表沉降量分析和地表变形监测 | 第39-42页 |
3.2.2 D-InSAR技术监测地表沉陷的数据分析 | 第42页 |
3.2.3 矿区开采沉陷D-InSAR监测结果分析 | 第42-43页 |
3.3 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 相似材料实验模拟 | 第44-61页 |
4.1 概述 | 第44页 |
4.2 相似材料试验研究 | 第44-48页 |
4.2.1 模型设计参数确定 | 第44-45页 |
4.2.2 相似试验方案设计 | 第45-48页 |
4.3 模拟实验监测 | 第48页 |
4.4 实验数据分析 | 第48-60页 |
4.4.1 导水裂隙带分析 | 第48-51页 |
4.4.2 采场上覆岩层移动规律 | 第51-60页 |
4.5 小结 | 第60-61页 |
第五章 重复采动地表沉陷规律研究 | 第61-78页 |
5.1 概述 | 第61页 |
5.2 沉陷预测模型 | 第61-68页 |
5.2.1 概率积分法原理 | 第61-62页 |
5.2.2 概率积分法模型 | 第62-64页 |
5.2.3 概率积分法应用与修正 | 第64页 |
5.2.4 地表沉陷预测模型软件开发 | 第64-68页 |
5.3 张集煤矿地表沉陷规律研究 | 第68-76页 |
5.3.1 地表移动观测站设置 | 第68页 |
5.3.2 8煤层采动观测资料 | 第68-70页 |
5.3.3 地表移动预计参数求取 | 第70-71页 |
5.3.4 模拟观测线结果分析 | 第71-76页 |
5.4 本章小结 | 第76-78页 |
第六章 重复采动沉陷区生态环境治理模式 | 第78-80页 |
6.1 两淮矿区沉陷现状 | 第78页 |
6.2 生态治理新进展新模式 | 第78-80页 |
第七章 结论与展望 | 第80-81页 |
7.1 结论 | 第80页 |
7.2 展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-84页 |
致谢 | 第84-86页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第86页 |