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煤矿井下地应力数据库及地应力影响因素研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-31页
    1.1 选题意义第11-12页
    1.2 研究现状第12-28页
        1.2.1 地应力测量研究历史及发展第12-14页
        1.2.2 国内煤矿地应力测量研究现状第14-19页
        1.2.3 地壳地应力数据库综述第19-21页
        1.2.4 地应力统计规律分析及影响因素研究现状第21-26页
        1.2.5 地应力反演研究综述第26-28页
    1.3 存在的主要问题第28页
    1.4 主要研究内容第28-29页
    1.5 研究方法和技术路线第29-30页
    1.6 预期成果第30-31页
第2章 "中国煤矿应力环境数据库"研发及应用第31-46页
    2.1 数据库基础资料第31-35页
        2.1.1 水压致裂资料第32-33页
        2.1.2 应力解除资料第33页
        2.1.3 数据分布统计第33-35页
    2.2 "中国煤矿应力环境数据库"系统第35-40页
        2.2.1 数据库系统的设计思想第35-36页
        2.2.2 地应力资料入库方式及地应力地图绘制第36-37页
        2.2.3 数据库框架及地应力地图第37-40页
    2.3 中国煤矿分区地应力地图第40-44页
    2.4 本章小结第44-46页
第3章 煤矿井下地应力实测统计规律研究第46-86页
    3.1 地应力测量数据转换第47-52页
    3.2 基础数据的筛选第52-53页
    3.3 煤矿井下地应力随埋深分布规律第53-71页
        3.3.1 垂直应力随埋深分布规律第53-55页
        3.3.2 最大和最小水平主应力随埋深分布规律第55-58页
        3.3.3 侧压系数随埋深的变化规律第58-70页
        3.3.4 最大剪应力随埋深的分布规律第70-71页
    3.4 岩性对于地应力分布的影响第71-77页
        3.4.1 不同岩性最大、最小水平主应力分布规律第72-74页
        3.4.2 不同岩性水平剪应力分布规律第74-76页
        3.4.3 不同岩性平均水平主应力侧压比分布规律第76-77页
    3.5 弹性模量对于地应力分布的影响第77-84页
        3.5.1 最大、最小水平主应力和垂直应力与埋深H和弹性模量E统计规律第78-81页
        3.5.2 地应力差值与埋深H和弹性模量E统计规律第81-82页
        3.5.3 Sheorey理论计算模型参数修正第82-84页
    3.6 本章小结第84-86页
第4章 煤矿井下地应力与断层滑动关系讨论第86-111页
    4.1 岩石强度准则第86-89页
        4.1.1 库仑抗剪强度准则第86-88页
        4.1.2 莫尔强度理论第88-89页
    4.2 煤矿井下地应力与断层滑动判别依据的讨论第89-109页
        4.2.1 断层的力学机制第89-91页
        4.2.2 地应力与断层滑动关系判据的三种模式第91-107页
        4.2.3 水平剪应力相对大小(μm)与断层滑动关系的讨论第107-109页
    4.3 本章小结第109-111页
第5章 煤矿井下地应力场反演分析第111-127页
    5.1 常村煤矿三维地质模型第111-116页
        5.1.1 常村煤矿的地质结构第111-112页
        5.1.2 三维地质模型的建立第112-116页
    5.2 数值模型的计算第116-118页
        5.2.1 计算原理第116-117页
        5.2.2 计算过程第117-118页
    5.3 地应力反演结果及分析第118-125页
        5.3.1 自重应力场第118页
        5.3.2 构造应力场第118-121页
        5.3.3 应力场反演数值分析第121-125页
    5.4 本章小结第125-127页
第6章 结论与展望第127-130页
    6.1 主要结论第127-128页
    6.2 创新点第128-129页
    6.3 展望第129-130页
参考文献第130-136页
致谢第136-138页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第138页

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