深井巷道围岩再造承载层控制机理研究
致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-25页 |
1.1 问题的提出 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-21页 |
1.2.1 深井巷道围岩控制理论 | 第12-13页 |
1.2.2 深井巷道围岩控制技术 | 第13-17页 |
1.2.3 层状岩体力学性质 | 第17-19页 |
1.2.4 层状岩体巷道破坏特征 | 第19-21页 |
1.3 存在的问题 | 第21-22页 |
1.4 研究内容 | 第22页 |
1.5 创新点 | 第22-23页 |
1.6 技术路线 | 第23-25页 |
2 承载复合体单轴压缩试验 | 第25-45页 |
2.1 承载复合体的相似模拟试验 | 第25-34页 |
2.1.1 制作方案 | 第25-26页 |
2.1.2 制作过程 | 第26-27页 |
2.1.3 试验结果 | 第27-31页 |
2.1.4 结果分析 | 第31-34页 |
2.2 承载层厚度与承载复合体强度关系的数值模拟 | 第34-38页 |
2.2.1 模型建立 | 第35-36页 |
2.2.2 模拟结果 | 第36页 |
2.2.3 结果对比分析 | 第36-38页 |
2.3 承载复合体的强度规律分析 | 第38-43页 |
2.3.1 摩尔强度理论分析 | 第38-42页 |
2.3.2 能量转换角度分析 | 第42-43页 |
2.4 小结 | 第43-45页 |
3 再造承载层巷道周边围岩应力与位移分析 | 第45-59页 |
3.1 承载层转化为均质岩体的假设 | 第45-46页 |
3.2 未设置承载层时应力与位移分析 | 第46-49页 |
3.3 承载层半径小于塑性区半径的分析 | 第49-52页 |
3.3.1 区域3内的应力与位移 | 第49-50页 |
3.3.2 区域2内的应力与位移 | 第50-51页 |
3.3.3 区域1内的应力与位移 | 第51-52页 |
3.4 承载层半径大于塑性区半径的分析 | 第52-56页 |
3.4.1 区域3内应力与位移 | 第53页 |
3.4.2 区域2内应力与位移 | 第53-54页 |
3.4.3 区域1内应力与位移 | 第54-56页 |
3.5 结果分析 | 第56-57页 |
3.5.1 厚度比不变时 | 第56-57页 |
3.5.2 长度不变时 | 第57页 |
3.6 小结 | 第57-59页 |
4 再造承载层参数对巷道稳定性的影响分析 | 第59-73页 |
4.1 正交试验步骤 | 第59-60页 |
4.2 试验方案 | 第60-62页 |
4.3 结果分析(顶板) | 第62-66页 |
4.3.1 塑性区分布 | 第62-65页 |
4.3.2 试验结果极差分析 | 第65-66页 |
4.4 结果分析(两帮) | 第66-70页 |
4.4.1 塑性区分布 | 第66-68页 |
4.4.2 试验结果极差分析 | 第68-70页 |
4.5 承载层因素影响分析 | 第70-72页 |
4.6 小结 | 第72-73页 |
5 巷道两帮再造承载层的实现 | 第73-87页 |
5.1 基本思路及步骤 | 第73-74页 |
5.2 注浆管的作用分析 | 第74-75页 |
5.3 注浆管作用的数值模拟 | 第75-86页 |
5.3.1 模拟结果 | 第77-81页 |
5.3.2 结果分析 | 第81-82页 |
5.3.3 钢管混凝土受力分析 | 第82-86页 |
5.4 小结 | 第86-87页 |
6 巷道两帮再造承载层的相似材料模拟试验 | 第87-101页 |
6.1 试验设计 | 第87-90页 |
6.1.1 工程背景 | 第87-88页 |
6.1.2 试验装置 | 第88页 |
6.1.3 相似常数的确定 | 第88-89页 |
6.1.4 加载方案 | 第89页 |
6.1.5 材料配比 | 第89-90页 |
6.2 模型制作 | 第90-92页 |
6.2.1 材料铺设 | 第90页 |
6.2.2 锚杆及承载层布置 | 第90-91页 |
6.2.3 观测项目 | 第91-92页 |
6.3 巷道破坏特征 | 第92-97页 |
6.4 巷道围岩位移与底板压力 | 第97-98页 |
6.5 破坏特征对比分析 | 第98-99页 |
6.6 小结 | 第99-101页 |
7 结论与展望 | 第101-103页 |
7.1 结论 | 第101-102页 |
7.2 展望 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-111页 |
作者简历 | 第111-113页 |
学位论文数据集 | 第113页 |