摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
目录 | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题的研究意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 软岩巷道支护理论的发展 | 第11-13页 |
1.2.2 巷道非对称变形分类 | 第13-15页 |
1.2.3 深部高应力软岩巷道非对称变形机理研究 | 第15-16页 |
1.2.4 深井巷道非对称变形控制技术研究 | 第16页 |
1.3 存在的问题 | 第16-17页 |
1.4 论文主要研究内容及技术路线 | 第17-18页 |
第二章 深部缓倾斜软岩巷道非对称变形特征 | 第18-24页 |
2.1 巷道围岩破坏特征 | 第18-20页 |
2.2 巷道围岩破坏原因分析 | 第20-22页 |
2.2.1 围岩泥化、砂化现象 | 第20页 |
2.2.2 穿层布置 | 第20-21页 |
2.2.3 高地应力 | 第21页 |
2.2.4 采动影响分析 | 第21-22页 |
2.2.5 支护形式 | 第22页 |
2.3 深部缓倾斜软岩巷道非对称变形特点 | 第22-23页 |
2.4 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 深部缓倾斜软岩巷道非对称变形影响因素分析 | 第24-42页 |
3.1 新安煤矿构造应力场分布规律分析 | 第24-26页 |
3.1.1 矿区构造应力场分析 | 第24-25页 |
3.1.2 邻近矿区向斜构造区地应力测量结果分析 | 第25-26页 |
3.2 最大水平主应力方向与巷道轴向夹角对巷道非对称变形的影响 | 第26-34页 |
3.2.1 数值模拟的建立 | 第27-29页 |
3.2.2 数值模拟结果分析 | 第29-34页 |
3.3 岩层倾角及水平应力大小对软岩巷道非对称变形的影响 | 第34-41页 |
3.3.1 数值模拟的建立 | 第34-35页 |
3.3.2 数值模拟结果分析 | 第35-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 深部缓倾斜软岩巷道非对称变形机理分析 | 第42-58页 |
4.1 深部软岩巷道围岩变形破坏特征 | 第42-43页 |
4.2 深部缓倾斜软岩巷道非对称变形破坏过程研究 | 第43-50页 |
4.2.1 数值计算模型的建立 | 第43-46页 |
4.2.2 巷道围岩变形特征 | 第46-50页 |
4.3 深部缓倾斜软岩巷道非对称变形力学机理分析 | 第50-56页 |
4.3.1 缓倾斜巷道高帮(Ⅱ、Ⅲ区)岩体受力分析 | 第51-52页 |
4.3.2 缓倾斜巷道低帮(Ⅳ、Ⅴ区)岩体受力分析 | 第52-53页 |
4.3.3 非对称底臌力学机理分析 | 第53-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-58页 |
第五章 深部缓倾斜软岩巷道围岩变形控制对策研究 | 第58-64页 |
5.1 深部缓倾斜软岩巷道的支护原则 | 第58-59页 |
5.2 预应力锚索承载机理 | 第59-60页 |
5.2.1 预应力锚索加固机理 | 第59页 |
5.2.2 预应力锚索控制的原则 | 第59-60页 |
5.3 可缩性 U 型支架承载机理 | 第60-62页 |
5.3.1 壁后充填支护技术在深部缓倾斜软岩巷道中的必要性 | 第60-61页 |
5.3.2 壁后充填支护技术 | 第61-62页 |
5.4 新安煤矿+535 回风石门巷道关键部位耦合支护对策 | 第62-63页 |
5.5 本章小结 | 第63-64页 |
第六章 现场应用研究 | 第64-78页 |
6.1 岩石矿物成分分析及力学参数测定 | 第64-69页 |
6.1.1 矿物 X 射线衍射分析 | 第64-66页 |
6.1.2 岩石力学性能试验室测试 | 第66-69页 |
6.2 支护方案设计 | 第69-74页 |
6.2.1 方案实施技术路线 | 第69-70页 |
6.2.2 一次支护参数 | 第70-71页 |
6.2.3 二次支护参数 | 第71-74页 |
6.3 矿压观测及支护效果分析 | 第74-77页 |
6.3.1 监测内容 | 第75-76页 |
6.3.2 监测结果分析 | 第76-77页 |
6.4 本章小结 | 第77-78页 |
第七章 主要结论及不足 | 第78-81页 |
7.1 本文的主要结论 | 第78-80页 |
7.2 论文的不足之处 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
附录 A:攻读硕士期间发表的学术论文 | 第88页 |
附录 B:攻读硕士期间参与的科研项目 | 第88-89页 |
附录 C:攻读硕士期间参加的学术会议及进行的学术报告 | 第89页 |