摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-22页 |
1.1 研究背景及意义 | 第14-18页 |
1.1.1 深部开采定义 | 第14-15页 |
1.1.2 深部开采存在问题 | 第15-17页 |
1.1.3 深部开采支护存在难题 | 第17-18页 |
1.1.4 深部煤岩松动圈厚度于支护方式的意义 | 第18页 |
1.2 研究现状 | 第18-20页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第18-19页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第19-20页 |
1.3 研究内容和技术路线图 | 第20-22页 |
第二章 深部巷道软弱煤岩破碎变形分析 | 第22-30页 |
2.1 巷道煤岩松动圈分析 | 第22-26页 |
2.1.1 松动圈厚度对围岩分类理论分析 | 第22-23页 |
2.1.2 常见松动圈厚度量测量方式及存在缺陷 | 第23-25页 |
2.1.3 基于FLAD3D数值模拟确定松动圈厚度简介及优点 | 第25-26页 |
2.2 巷道围岩稳定性与松动圈的关系 | 第26-29页 |
2.2.1 围岩松动圈理论分析 | 第26-27页 |
2.2.2 巷道围岩松动圈支护理论 | 第27-29页 |
2.3 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 计算机FLAC3D数值模拟软件 | 第30-38页 |
3.1 计算机FLAC3D数值模拟软件简介 | 第30页 |
3.2 计算机FLAC3D数值模拟软件特点 | 第30-31页 |
3.3 FLAC3D软件操作分析流程 | 第31-32页 |
3.4 计算机FLAC3D计算基本原理 | 第32-34页 |
3.5 数值计算模型的网格划分 | 第34页 |
3.6 求解过程 | 第34-37页 |
3.7 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 深部开采围岩松动圈厚度数值模拟 | 第38-66页 |
4.1 数值计算模型的建立 | 第38-39页 |
4.1.1 工程概况 | 第38页 |
4.1.2 本构关系选择 | 第38-39页 |
4.2 本构关系实验室测定 | 第39-40页 |
4.3 数值计算模型边界条件建立 | 第40-42页 |
4.4 数值模拟计算与数据处理 | 第42-65页 |
4.4.1 地应力(埋深)不同条件下巷道断面 6.0m×5.5m时粘结力情况 | 第43-55页 |
4.4.2 地应力(埋深)不同条件下巷道断面 5.5m×4.5m时粘结力情况 | 第55-60页 |
4.4.3 地应力(埋深)不同条件下巷道断面 4.5m×3.0m时粘结力情况 | 第60-65页 |
4.5 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 深部软弱煤岩巷道松动圈厚度及分布特征 | 第66-82页 |
5.1 松动圈与塑性圈分析 | 第66-74页 |
5.1.1 巷道断面为 6.0m×5.5m时,松动圈厚度展示图 | 第67-69页 |
5.1.2 巷道断面为 5.5m×4.5m时,松动圈厚度展示图 | 第69-72页 |
5.1.3 开挖巷道为 4.5m×3.0m时,松动圈厚度展示图 | 第72-74页 |
5.2 每个方向松动圈与塑性圈随埋深(地应力)的关系 | 第74-78页 |
5.2.1 松动圈厚度随埋深变化示意图 | 第74-78页 |
5.3 数值计算结果验证 | 第78-81页 |
5.3.1 现场验证 | 第78-79页 |
5.3.2 钻孔摄像法测试结果 | 第79-81页 |
5.4 本章小结 | 第81-82页 |
第六章 结论与展望 | 第82-84页 |
6.1 结论 | 第82-83页 |
6.2 展望 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第88页 |