摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-21页 |
1.2.1 煤矿冲击地压机理研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 围岩变形破坏机理研究现状 | 第14-15页 |
1.2.3 可吸收能量锚杆研究现状 | 第15-21页 |
1.3 存在的主要问题 | 第21页 |
1.4 主要研究内容 | 第21-22页 |
1.5 研究方法及技术路线 | 第22-24页 |
1.5.1 论文主要研究方法 | 第22-23页 |
1.5.2 论文主要技术路线 | 第23-24页 |
第2章 锚杆支护机理及支护失效分析 | 第24-40页 |
2.1 锚杆支护理论及机理 | 第24-31页 |
2.1.1 传统锚杆支护理论 | 第24-27页 |
2.1.2 围岩松动圈支护理论 | 第27-28页 |
2.1.3 锚杆支护机理 | 第28-31页 |
2.2 锚杆主要失效形式 | 第31-34页 |
2.2.1 普通巷道锚杆主要失效形式 | 第31-32页 |
2.2.2 深部巷道锚杆破断失效具体形式 | 第32-34页 |
2.3 锚杆受载状态下力学行为分析 | 第34-37页 |
2.3.1 轴向拉伸载荷作用 | 第34-35页 |
2.3.2 扭转载荷作用 | 第35-36页 |
2.3.3 横向剪切载荷作用 | 第36-37页 |
2.4 锚杆破断失效机理分析 | 第37-38页 |
2.5 本章小结 | 第38-40页 |
第3章 新型吸能锚杆工作机理及力学特性对比研究 | 第40-60页 |
3.1 吸能锚杆原理 | 第40页 |
3.2 新型吸能锚杆的设计思路 | 第40-41页 |
3.3 大变形周期性让压锚杆简介 | 第41-46页 |
3.3.1 大变形周期性让压锚杆整体结构 | 第41-42页 |
3.3.2 大变形周期性让压锚杆工作机理 | 第42页 |
3.3.3 锚杆让压段力学分析 | 第42-46页 |
3.4 可延伸吸能锚杆简介 | 第46-51页 |
3.4.1 可延伸吸能锚杆结构 | 第46-47页 |
3.4.2 可延伸吸能锚杆工作机理 | 第47-48页 |
3.4.3 可延伸吸能锚杆力学特性分析 | 第48-51页 |
3.5 两种新型锚杆力学特性对比试验 | 第51-58页 |
3.5.1 试验材料力学性能测试 | 第51-54页 |
3.5.2 大变形周期性让压锚杆力学特性试验 | 第54-55页 |
3.5.3 可延伸恒阻吸能锚杆力学特性试验 | 第55-57页 |
3.5.4 试验结果对比分析及结构确定 | 第57-58页 |
3.6 本章小结 | 第58-60页 |
第4章 吸能结构参数优化与试验研究 | 第60-76页 |
4.1 吸能套筒壁厚的取值范围 | 第60-64页 |
4.1.1 套筒壁厚的确定原则 | 第60页 |
4.1.2 通过截面积确定壁厚 | 第60-61页 |
4.1.3 阻力塞厚度、锚杆直径对套筒壁厚取值的影响 | 第61-64页 |
4.2 阻力塞迎压倾角的受力分析及优化 | 第64-67页 |
4.2.1 阻力塞力学分析 | 第65-66页 |
4.2.2 迎压倾角的优化 | 第66-67页 |
4.3 吸能套筒参数影响规律试验 | 第67-73页 |
4.3.1 试验目的 | 第67页 |
4.3.2 试验设备、方法及试件准备 | 第67-69页 |
4.3.3 试验过程及结果 | 第69-73页 |
4.3.4 试验结果分析 | 第73页 |
4.4 本章小结 | 第73-76页 |
第5章 锚杆结构优化加工及拉拔试验 | 第76-90页 |
5.1 吸能套筒吸能段截面形式 | 第76-78页 |
5.1.1 吸能段截面种类 | 第76页 |
5.1.2 不同截面形式的受力特点分析 | 第76-78页 |
5.2 套筒吸能段截面的成型加工 | 第78-81页 |
5.2.1 吸能段冲压模具的加工 | 第78-80页 |
5.2.2 吸能套筒的冲压加工试验 | 第80-81页 |
5.3 锚杆整体结构加工及拉拔试验 | 第81-88页 |
5.3.1 优化结构加工 | 第81-83页 |
5.3.2 锚杆整体结构拉拔试验 | 第83-88页 |
5.4 本章小结 | 第88-90页 |
第6章 结论与展望 | 第90-92页 |
6.1 主要结论 | 第90-91页 |
6.2 可延伸吸能锚杆的主要创新点 | 第91页 |
6.3 研究展望 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-96页 |
附录A 攻读学位期间发表的论文与科研成果清单 | 第96-98页 |
致谢 | 第98页 |