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地应力测量技术在煤矿开采中的应用

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
1 绪论第9-16页
    1.1 选题的背景与意义第9-11页
    1.2 国内外研究现状第11-14页
    1.3 研究内容方法与技术路线第14-16页
        1.3.1 研究内容第14页
        1.3.2 研究方法第14-15页
        1.3.3 技术路线第15-16页
2 岩体中的地应力第16-28页
    2.1 地应力的成因第16-19页
        2.1.1 大陆板块边界受压引起的应力场第16-17页
        2.1.2 地幔热对流引起的应力场第17页
        2.1.3 地心引力引起的应力场第17页
        2.1.4 岩浆侵入引起的应力场第17-18页
        2.1.5 地温梯度引起的应力场第18页
        2.1.6 地表剥蚀产生的应力场第18-19页
    2.2 地应力测量分类第19-23页
        2.2.1 直接测量法第20-21页
        2.2.2 间接测量法第21-23页
    2.3 地应力测量方法总结第23-25页
    2.4 地应力测量方法对比第25-28页
3 钻孔应力解除法测量原理与方法第28-36页
    3.1 空心包体应变计的研制第29-31页
        3.1.1 空心包体应变计的制作过程第29-31页
        3.1.2 空心包体应变计的工作原理第31页
        3.1.3 空心包体应力解除法测试系统的组成第31页
    3.2 空心包体现场地应力实测应用第31-34页
        3.2.1 测量地点的选择原则第31-32页
        3.2.2 套芯应力解除的测量步骤第32-34页
    3.3 钻孔应力解除法测量的有关计算第34-36页
4 水压致裂法第36-53页
    4.1 水压致裂法的发展史第36-37页
    4.2 水压致裂法的原理第37页
    4.3 水压致裂法测量方法第37-43页
        4.3.1 经典水压致裂法第38-42页
        4.3.2 套管水压致裂法第42-43页
        4.3.3 原生裂隙水压致裂试验法(HTPF)第43页
    4.4 水压致裂法的优点与缺点第43页
    4.5 水压致裂法测量步骤第43-44页
    4.6 三维水压致裂法第44-53页
        4.6.1 多孔交汇三维水压致裂法第45-48页
        4.6.2 原生裂隙三维水压致裂法(HTPF)第48-50页
        4.6.3 原生裂隙重张试验与经典压裂试验相结合第50-53页
5 地应力对巷道围岩变形与破坏影响的数值模拟分析第53-69页
    5.1 FLAC3D简介第53页
    5.2 垂直应力与水平应力对围岩变形与破坏影响第53-60页
        5.2.1 垂直应力对围岩变形与破坏影响第54-58页
        5.2.2 水平应力对围岩变形与破坏影响第58-60页
    5.3 最大主应力对围岩变形与破坏影响第60-69页
        5.3.1 无构造情况下地应力场的模拟第60-62页
        5.3.2 最大主应力对围岩变形与破坏影响第62-69页
6 地应力测量技术在矿区的应用第69-77页
    6.1 潞安矿区地应力测量与分析第69-72页
        6.1.1 潞安矿区地理与地质简况第69页
        6.1.2 潞安矿区地应力测量结果第69-71页
        6.1.3 潞安矿区地应力测量结果分析第71-72页
    6.2 深部(新汶)矿区地应力的测量与分析第72-77页
        6.2.1 新汶矿区简介第73页
        6.2.2 新汶矿区水压致裂地应力测量结果第73-74页
        6.2.3 新汶矿区地应力测量结果分析第74-77页
结论第77-78页
参考文献第78-81页
在学研究成果第81-82页
致谢第82页

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