摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 研究现状及存在的问题 | 第9-17页 |
1.1 问题的提出及研究意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-15页 |
1.2.1 冲击地压发生机理研究 | 第10-11页 |
1.2.2 冲击地压预测预报 | 第11-12页 |
1.2.3 冲击地压的防治 | 第12-14页 |
1.2.4 水力割缝防治冲击地压研究现状 | 第14-15页 |
1.3 忻州窑矿冲击地压研究情况 | 第15页 |
1.4 本文研究内容 | 第15-17页 |
第二章 忻州窑矿 8937 面冲击地压发生机理研究 | 第17-27页 |
2.1 忻州窑矿 8937 面冲击地压情况 | 第17页 |
2.2 综合指数法分析该面冲击倾向性 | 第17-19页 |
2.3 西二 8937 面冲击地压机理诱因分析 | 第19-25页 |
2.3.1 地质构造 | 第19-21页 |
2.3.2 相邻采空区及煤柱 | 第21-22页 |
2.3.3 “两硬”条件 | 第22-23页 |
2.3.4 原岩应力 | 第23-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-27页 |
第三章 水力割缝防治冲击地压机理研究及设备 | 第27-35页 |
3.1 水力割缝卸压原理 | 第27-28页 |
3.2 水力割缝降低煤体冲击倾向性 | 第28-29页 |
3.3 忻州窑矿防治冲击地压水力割缝设备介绍 | 第29-33页 |
3.3.1 高压水射流的破岩作用 | 第29-31页 |
3.3.2 水力割缝成套装备 | 第31-33页 |
3.4 本章小结 | 第33-35页 |
第四章 水力割缝数值模拟研究 | 第35-49页 |
4.1 冲击地压失稳模拟的力学模型简化 | 第35页 |
4.2 冲击地压失稳模型及数值模拟方法 | 第35-36页 |
4.3 水力割缝防治冲击地压的数值模拟 | 第36-40页 |
4.3.1 工作面煤体侧水力割缝弹塑性区分布 | 第37-40页 |
4.3.2 煤柱侧水力割缝弹塑性区分布 | 第40页 |
4.4 割缝与不割缝情况下,应力分布特征 | 第40-44页 |
4.5 巷道煤柱易发生冲击地压的机理及对策分析 | 第44-47页 |
4.6 本章小结 | 第47-49页 |
第五章 水力割缝防治冲击地压试验研究 | 第49-61页 |
5.1 试验工作面概况 | 第49-50页 |
5.2 水力割缝参数的确定 | 第50-56页 |
5.2.1 实验室研究 | 第50-51页 |
5.2.2 现场割缝参数的确定 | 第51-52页 |
5.2.3 割缝角度的确定 | 第52-56页 |
5.3 工程概况 | 第56-59页 |
5.4 现场施工情况 | 第59-60页 |
5.4.1 施工流程及技术要求 | 第59页 |
5.4.2 5937 巷现场割缝情况 | 第59-60页 |
5.5 本章小结 | 第60-61页 |
第六章 水力割缝效果研究 | 第61-77页 |
6.1 割缝钻孔压力测试 | 第61-63页 |
6.1.1 压力测试原理 | 第61-62页 |
6.1.2 应力沿钻孔深度方向转移规律研究 | 第62-63页 |
6.2 微震检测分析 | 第63-70页 |
6.3 巷道变形分析 | 第70-72页 |
6.4 割缝前后钻孔变化 | 第72-73页 |
6.5 含水率测量 | 第73-75页 |
6.6 本章小结 | 第75-77页 |
第七章 结论与展望 | 第77-79页 |
7.1 结论 | 第77-78页 |
7.2 展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第85页 |
攻读学位期间参与的科研项目目录 | 第85页 |