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煤矿突水的微破裂前兆信息微震监测技术研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
主要符号表第22-23页
1 绪论第23-34页
    1.1 研究背景与意义第24-27页
        1.1.1 我国煤矿矿井水害的区域划分第24页
        1.1.2 我国煤矿矿井水害类型第24-26页
        1.1.3 我国煤矿面临的主要问题第26-27页
        1.1.4 研究背景与意义第27页
    1.2 煤矿防治水研究进展第27-32页
        1.2.1 探测技术第27-29页
        1.2.2 监测技术第29-31页
        1.2.3 突水预测预报及危险性评价第31-32页
    1.3 本文主要研究思路第32-34页
2 董家河煤矿工程及水文地质概况第34-51页
    2.1 董家河煤矿地质概况第34-35页
    2.2 董家河煤矿构造地质概况第35-38页
    2.3 董家河煤矿地层概况第38-40页
    2.4 矿井水文地质概况第40-45页
        2.4.1 区域水文地质第40页
        2.4.2 矿井含水层第40页
        2.4.3 矿井隔水层第40-41页
        2.4.4 矿井老空水第41页
        2.4.5 矿井充水水源第41-45页
    2.5 22517工作面地质概况第45-47页
    2.6 22517工作面水文地质概况第47-50页
    2.7 本章小结第50-51页
3 董家河煤矿微震监测系统及监测结果第51-67页
    3.1 微震监测系统构建第51-55页
        3.1.1 微震传感器参数及布置第51-52页
        3.1.2 传感器安装第52-53页
        3.1.3 线路布置第53-55页
    3.2 波形识别第55-59页
        3.2.1 爆破信号第55-56页
        3.2.2 敲击实验信号第56页
        3.2.3 干扰信号第56-57页
        3.2.4 微震信号第57-59页
    3.3 定位算法及误差分析第59-62页
        3.3.1 定位算法第59-60页
        3.3.2 误差分析第60-62页
    3.4 微震监测结果第62-66页
    3.5 本章小结第66-67页
4 煤矿顶板突水的微破裂前兆信息研究第67-89页
    4.1 煤层顶板岩体沿垂直方向上分带模型研究第68-72页
        4.1.1 煤矿顶板岩体垂直分带模型第68-70页
        4.1.2 顶板岩体分带理论与监测方法之间的关系第70页
        4.1.3 顶板岩体分带与微震监测之间的相互关系第70-71页
        4.1.4 可行性分析第71-72页
    4.2 煤层顶板岩体沿水平方向上分带模型研究第72-76页
        4.2.1 基于深部岩体位移监测的顶板岩体水平分带模型第73页
        4.2.2 基于破坏类型的顶板岩体水平分带模型第73-75页
        4.2.3 基于岩层移动与沉陷的顶板岩体水平分带模型第75页
        4.2.4 煤层顶板岩体沿水平方向上改进分带模型第75-76页
    4.3 基于微震监测煤矿顶板岩体分带方法建立第76-79页
        4.3.1 基于微震监测煤矿顶板沿垂直方向分带方法建立第76-77页
        4.3.2 基于微震监测的煤矿顶板水平分带模型建立第77-79页
    4.4 基于微震监测的顶板岩体分带模型验证与应用第79-86页
        4.4.1 关键层层位判断第79-80页
        4.4.2 基于微震监测的煤矿顶板垂直分带模型建立及验证第80-84页
        4.4.3 基于微震监测的煤矿顶板水平分带模型验证及应用第84-86页
    4.5 关于顶板微震事件分布规律的讨论第86-88页
        4.5.1 微震事件(能量)数沿垂直方向分规律第86-87页
        4.5.2 基于微震监测岩层的移动角确定第87-88页
    4.6 本章小结第88-89页
5 煤矿底板突水的微破裂前兆信息研究第89-111页
    5.1 底板微震事件分布规律研究第89-94页
        5.1.1 底板微震事件分布规律第89-91页
        5.1.2 工作面底板涌水量与微震监测结果相互关系研究第91-94页
    5.2 工作面底板破坏深度第94-100页
        5.2.1 微震监测结果与底板破坏深度相互关系研究第94-96页
        5.2.2 基于微震监测的底板破坏深度确定方法建立第96-97页
        5.2.3 工作面底板破坏深度验证第97-100页
    5.3 工作面底板导水通道识别及形成过程研究第100-109页
        5.3.1 工作面底板导水通道识别及形成过程研究第100-105页
        5.3.2 董家河煤矿22517工作面导水通道验证第105-109页
    5.4 本章小结第109-111页
6 隐性断层识别与活化过程中微震发生规律研究第111-135页
    6.1 引言第111-112页
    6.2 一种基于微震监测的隐伏断层识别方法第112-114页
        6.2.1 可行性分析第112页
        6.2.2 方法论述第112-114页
    6.3 22517工作面隐性断层识别及验证第114-121页
        6.3.1 工作面隐性断层识别第114-116页
        6.3.2 隐性断层的钻孔资料及巷道变形验证第116-119页
        6.3.3 隐性断层的三维地震探测验证第119页
        6.3.4 隐性断层的地质验证第119-121页
    6.4 隐性断层活化诱因分析第121-123页
    6.5 董家河煤矿22517工作面隐性断层参数确定第123-127页
        6.5.1 基于微震监测的工作面隐性断层参数确定第123-127页
        6.5.2 基于工程地质的工作面隐性断层参数确定第127页
    6.6 隐性断层活化阶段及微震发生规律研究第127-133页
        6.6.1 隐性断层活化阶段第129-133页
        6.6.2 隐性断层活化过程中微震发生规律研究第133页
    6.7 本章小结第133-135页
7 基于微震监测的煤矿底板突水危险性预测预报方法研究第135-163页
    7.1 引言第135-136页
    7.2 基于微震释放能量的煤矿岩体稳定评价方法研究第136-152页
        7.2.1 双轴压缩试验声发射试验第136-144页
        7.2.2 基于微震释放能量的岩体稳定性评价方法第144-147页
        7.2.3 基于微震释放能量的岩体稳定性评价方法验证第147-152页
    7.3 煤矿底板突水危险性区域评价第152-154页
        7.3.1 基于微震释放能量的煤矿底板突水危险性区域评价第152-153页
        7.3.2 工作面底板突水系数第153-154页
    7.4 底板突水危险区第154-157页
    7.5 底板突水危险性局部评价第157-160页
        7.5.1 视体积和能量指数第157-159页
        7.5.2 Gutenberg-Richter b值第159-160页
    7.6 讨论第160-161页
    7.7 本章小结第161-163页
8 结论与展望第163-168页
    8.1 结论第163-165页
    8.2 创新点第165-166页
    8.3 展望第166-168页
参考文献第168-184页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第184-186页
致谢第186-188页
作者简介第188页

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