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兖州矿区第四系厚松散层沉降特性研究

摘要第3-5页
Abstract第5-8页
主要符号表第13-16页
1 绪论第16-35页
    1.1 研究背景第16-17页
    1.2 国内外研究现状第17-31页
        1.2.1 松散层沉降机理研究第17-22页
        1.2.2 松散层沉降变形特征研究第22-26页
        1.2.3 松散层沉降监测研究第26-31页
    1.3 兖州矿区厚松散层沉降研究当前存在的问题及研究意义第31-33页
    1.4 本文主要研究内容及研究方法第33-35页
        1.4.1 研究内容第33页
        1.4.2 研究方法及技术路线第33-35页
2 第四系厚松散层土体沉降机理研究第35-62页
    2.1 试验概况第35-39页
        2.1.1 土样选取第35-37页
        2.1.2 松散层土体单轴高压固结试验第37-39页
        2.1.3 松散层土体基本物理性质试验第39页
    2.2 砂土变形特性研究第39-46页
        2.2.1 砂土物理性质分析第39-40页
        2.2.2 砂土蠕变特性研究第40-42页
        2.2.3 砂土非线性流变模型第42-45页
        2.2.4 应力历史对砂土变形特性的影响第45-46页
    2.3 黏土变形特性研究第46-53页
        2.3.1 黏土物理性质分析第46-47页
        2.3.2 黏土蠕变特性研究第47-49页
        2.3.3 黏土非线性流变模型第49-52页
        2.3.4 应力历史对黏土变形特性的影响第52-53页
    2.4 砂质黏土变形特性研究第53-59页
        2.4.1 砂质黏土物理性质分析第53页
        2.4.2 砂质黏土蠕变特性研究第53-55页
        2.4.3 砂质黏土非线性流变模型第55-58页
        2.4.4 应力历史对砂质黏土变形特性的影响第58-59页
    2.5 松散层沉降机制研究第59-60页
    2.6 本章小结第60-62页
3 地层沉降变形物理模型试验装置第62-83页
    3.1 试验模型设计依据第62页
    3.2 地层沉降物理模型试验装置系统设计第62-66页
        3.2.1 地层沉降物理模型试验架第62-65页
        3.2.2 地层沉降物理模型试验注水装置第65-66页
    3.3 试验监测系统第66-75页
        3.3.1 基于光纤光栅准分布式传感监测系统第67-69页
        3.3.2 基于PPP-BOTDA分布式光纤传感监测系统第69-73页
        3.3.3 模型注水流量及水头压力监测第73-74页
        3.3.4 顶部位移百分表测试第74-75页
    3.4 试验材料配置及装填第75-79页
        3.4.1 厚松散层沉降物理模型层位布置第75-76页
        3.4.2 物理模型试验材料配置第76-77页
        3.4.3 试验模型装填第77-79页
    3.5 DOFS空间定位试验第79-81页
    3.6 本章小结第81-83页
4 厚松散层沉降试验研究第83-104页
    4.1 渗流规律分析第83-88页
        4.1.1 松散层土体一维渗流第83-84页
        4.1.2 注水过程松散层渗流规律第84-88页
        4.1.3 失水过程松散层渗流规律第88页
    4.2 松散层沉降监测研究第88-97页
        4.2.1 注水过程应变监测分析第88-91页
        4.2.2 注水过程松散层垂向变形研究第91-94页
        4.2.3 失水过程光纤光栅应变监测分析第94-96页
        4.2.4 失水过程松散层垂向变形研究第96-97页
    4.3 松散层沉降特征研究第97-100页
        4.3.1 松散层有效应力分析第97-98页
        4.3.2 松散层沉降特征研究第98-100页
    4.4 松散层沉降预测模型第100-102页
    4.5 本章小节第102-104页
5 厚松散层沉降光栅传感监测研究第104-127页
    5.1 工程概况第104-106页
        5.1.1 矿井概况第104-105页
        5.1.2 鲍店煤矿第四系地层特征第105-106页
    5.2 松散层沉降光栅监测系统第106-110页
        5.2.1 监测系统与地层对应关系第107-110页
        5.2.2 监测系统组成第110页
    5.3 光纤光栅应变监测的温度补偿研究第110-115页
        5.3.1 温度传感器安装第111-112页
        5.3.2 温度监测结果分析第112-115页
    5.4 应变传递研究第115-122页
        5.4.1 松散层应变传递模型第116-117页
        5.4.2 光纤光栅传感器应变传递分析第117-118页
        5.4.3 松散层沉降光纤传感应变传递率第118-119页
        5.4.4 应变传递影响因素试验分析第119-121页
        5.4.5 松散层应变与光纤传感关系第121-122页
    5.5 应变监测分析第122-125页
        5.5.1 砂土层应变监测分析第122-123页
        5.5.2 砂质黏土层应变监测分析第123-124页
        5.5.3 黏土层应变监测分析第124-125页
    5.6 本章小节第125-127页
6 厚松散层沉降特征研究第127-142页
    6.1 水文动态分析第127-128页
    6.2 中组沉降特征研究第128-132页
        6.2.1 中组砂土层沉降特征研究第128-129页
        6.2.2 中组砂质黏土层沉降特征研究第129-132页
    6.3 下组沉降特征研究第132-135页
        6.3.1 下组砂质黏土层沉降特征研究第132-133页
        6.3.2 下组砂土层沉降特征研究第133-134页
        6.3.3 下组黏土层沉降特征研究第134-135页
    6.4 垂向沉降特征研究及沉降预测第135-141页
        6.4.1 垂向压缩特征第135-139页
        6.4.2 垂向受力分布特征第139-140页
        6.4.3 松散层主压缩层判定及预测第140-141页
    6.5 本章小结第141-142页
7 结论第142-145页
    7.1 主要结论第142-143页
    7.2 创新点第143页
    7.3 展望第143-145页
致谢第145-146页
参考文献第146-157页
附录第157-158页

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