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采动覆岩离层变形机理研究

1 引言第1-23页
 1.1 开采沉陷及其控制研究的意义第7-8页
 1.2 开采沉陷及其控制研究历史、现状、方法总体评述第8-19页
  1.2.1 开采沉陷研究第8-10页
  1.2.2 开采沉陷控制研究第10-12页
  1.2.3 离层充填方法研究现状及存在问题第12-13页
  1.2.4 岩层断裂、变形研究历史现状第13-19页
 1.3 研究问题的提出第19-20页
 1.4 主要研究内容第20页
 1.5 研究目的及方法第20-22页
 1.6 本章小结第22-23页
2 覆岩离层变形机理相似物理模拟研究第23-30页
 2.1 相似模拟原型与物理模型设计第23-24页
  2.1.1 原型工作面地质采矿条件第23页
  2.1.2 物理模型设计及目的第23-24页
 2.2 相似物理模拟结果与分析第24-27页
 2.3 离层注浆相似物理模拟研究结果第27-29页
 2.4 本章小结第29-30页
3 覆岩离层变形机理数值模拟研究第30-49页
 3.1 RPPA~(2D)仿真数值模拟基本原理简介第30-32页
 3.2 RPPA~(2D)仿真数值模拟设计第32-33页
 3.3 RFPA~(2D)仿真数值模拟结果与分析第33-48页
 3.4 本章小结第48-49页
4 覆岩离层变形机理及力学模型第49-72页
 4.1 岩梁变形和覆岩离层变形机理第49-53页
  4.1.1 岩梁变形机理第49-50页
  4.1.2 覆岩离层变形机理第50-53页
 4.2 离层力学模式的选择第53-55页
  4.2.1 薄岩板座标系统第54页
  4.2.2 离层薄岩板的尺寸计算第54-55页
  4.2.3 薄岩板的边界约束表示第55页
 4.3 薄岩板的应力、应变机理及力学模型第55-63页
  4.3.1 四边简支水平岩板挠曲值计算第55-62页
  4.3.2 薄岩板极限跨距及挠曲极限计算第62-63页
 4.4 覆岩新压力平衡拱的力学模型及形态参数第63-64页
 4.5 岩层的静水压力与离层率第64-70页
  4.5.1 岩层的垂直静力平衡条件第65-68页
  4.5.2 离层空间与地表的沉陷幅度第68-70页
 4.6 本章小结第70-72页
5 覆岩离层注浆基础理论体系第72-87页
 5.1 覆岩离层注浆概述第72-73页
 5.2 覆岩离层注浆层位确定原则第73-74页
 5.3 开采深厚比与离层值的关系第74-75页
 5.4 工作面推进距离与离层高度的关系第75-76页
 5.5 工作面推进距离与拱高、离层高度、开始注浆时间的关系第76页
 5.6 工作面推进速度与离层注浆的协调关系第76-77页
 5.7 离层岩板的尺寸计算第77-78页
 5.8 离层岩板挠度的计算原则第78页
 5.9 离层空间体积与注浆量的计算第78-80页
 5.10 离层注浆减沉模型第80-82页
 5.11 离层注浆减沉评价指标第82页
 5.12 未注浆和注浆后地表下沉最大值力学模型建立第82-85页
  5.12.1 未注浆地表下沉力学模型第83-84页
  5.12.2 注浆后地表下沉力学模型第84-85页
 5.13 本章小结第85-87页
6 覆岩离层注浆基础理论应用实例第87-103页
 6.1 地质采矿条件第87页
 6.2 离层注浆层位的确定第87-88页
 6.3 工作面推进距离与压力平衡拱高、离层高度、离层宽度的关系第88-90页
 6.4 离层岩板的挠度、离层空间的体积及注浆量计算第90-92页
  6.4.1 离层岩板的挠度计算第90-91页
  6.4.2 离层空间体积计算第91页
  6.4.3 离层注浆量计算第91-92页
 6.5 离层注浆及效果分析第92-97页
  6.5.1 离层注浆地表沉陷观测成果分析第92-94页
  6.5.2 离层注浆减沉效果评价第94-97页
 6.6 未注浆和注浆后地表下沉最大值力学模型应用第97-101页
  6.6.1 未注浆地表下沉力学模型应用第97页
  6.6.2 注浆后地表下沉力学模型应用第97-98页
  6.6.3 多工作面开采离层注浆方法第98-101页
 6.7 本章小结第101-103页
7 结论第103-106页
作者简介第106-107页
致谢第107-108页
攻读博士期间发表论著及科研成果第108-110页
主要参考文献第110-114页

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