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三维模型采场覆岩变形分布式监测及其数据处理软件开发

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
1 绪论第8-17页
    1.1 选题背景第8-9页
    1.2 研究意义第9-11页
    1.3 三维相似模拟试验在矿业工程中的应用第11-12页
    1.4 相似模拟试验的监测方法第12-13页
    1.5 布里渊光纤时域分析技术的应用现状第13-15页
    1.6 研究内容及方法第15-17页
2 采场覆岩移动变形的光纤监测原理与方法第17-26页
    2.1 采场上覆岩层移动的形式第17-18页
    2.2 分布式光纤传感技术的原理第18页
    2.3 分布式光纤监测变形的原理第18-19页
    2.4 光纤判别工作面来压位置的方法第19-24页
    2.5 采场覆岩破坏变形高度与垮落带高度确定的方法第24-25页
    2.6 本章小结第25-26页
3 三维模型试验设计第26-42页
    3.1 三维相似模拟试验的工程概况第26-27页
        3.1.1 三维相似模拟试验的地质条件第26页
        3.1.2 关键层位置的确定第26-27页
    3.2 三维相似模拟的试验设计第27-30页
    3.3 三维相似材料模型的铺装第30-32页
        3.3.1 开采方式第30-31页
        3.3.2 煤层的铺装第31-32页
    3.4 三维相似模拟试验的监测系统第32-41页
        3.4.1 分布式光纤监测系统第32-34页
        3.4.2 三维模型内部位移测量系统第34-41页
    3.5 本章小结第41-42页
4 基于分布式光纤判别工作面来压位置分析第42-63页
    4.1 模型正面现象确定工作面来压第42-44页
    4.2 位移测量结果判别来压第44-51页
        4.2.1 位移测量结果第44-46页
        4.2.2 内部位移与表面位移分析第46-48页
        4.2.3 位移测点判别工作面来压位置第48-51页
    4.3 垂直光纤判别工作面来压位置第51-62页
        4.3.1 基于分布式光纤布里渊频移曲线的工作面来压判别第51-59页
        4.3.2 来压界限确定的方法第59页
        4.3.3 三维相似模拟试验的覆岩移动规律的确定第59-62页
    4.4 本章小结第62-63页
5 分布式光纤确定覆岩破坏变形高度与垮落带高度第63-69页
    5.1 阀值K确定的方法第63-64页
    5.2 破坏变形高度的确定第64-67页
    5.3 垮落带高度H_1的确定第67-68页
    5.4 本章小结第68-69页
6 分布式光纤监测数据处理软件开发第69-83页
    6.1 分布式光纤数据处理分析系统设计第69-71页
        6.1.1 分布式光纤数据处理分析系统的特点第69-70页
        6.1.2 系统的主体结构第70-71页
    6.2 系统的配置第71页
    6.3 系统的安装及运行界面第71-75页
    6.4 分布式光纤数据处理分析系统实例应用与验证第75-82页
        6.4.1 工作面来压判断第76-81页
        6.4.2 系统确定的采场覆岩变形高度第81-82页
    6.5 本章小结第82-83页
7 结论与展望第83-85页
    7.1 结论第83-84页
    7.2 展望第84-85页
致谢第85-86页
参考文献第86-91页
附录第91页

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