中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-7页 |
1 绪论 | 第10-15页 |
1.1 研究意义与背景 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 采场上覆岩层结构理论初步研究阶段 | 第11页 |
1.2.2 采场上覆岩层结构理论近代发展阶段 | 第11-12页 |
1.2.3 采场上覆岩层结构理论现代发展阶段 | 第12-13页 |
1.2.4 浅埋近距离煤层重复采动研究现状 | 第13-14页 |
1.3 研究内容与技术路线 | 第14-15页 |
1.3.1 研究内容 | 第14页 |
1.3.2 技术路线 | 第14-15页 |
2 浅埋近距离煤层群下行开采层间覆岩断裂破坏机理 | 第15-27页 |
2.1 引言 | 第15页 |
2.2 矿井工程地质 | 第15-18页 |
2.2.1 矿井概况 | 第15页 |
2.2.2 矿井可采煤层分布 | 第15-17页 |
2.2.3 水文地质特征 | 第17-18页 |
2.3 浅埋近距离煤层群层间覆岩结构分类 | 第18-20页 |
2.3.1 近距离煤层间无亚关键层 | 第18-19页 |
2.3.2 近距离煤层间存在亚关键层 | 第19-20页 |
2.4 顶板结构破断失稳力学模型研究 | 第20-26页 |
2.4.1 顶板“砌体梁”结构模型及受力分析 | 第20-22页 |
2.4.2 “砌体梁”结构关键块的稳定性分析 | 第22-24页 |
2.4.3 顶板“台阶岩梁”结构模型及受力分析 | 第24-26页 |
2.4.4 “台阶岩梁”结构关键块的稳定性分析 | 第26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
3 重复采动影响下覆煤岩层应力及其演化规律数值模拟 | 第27-40页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 FLAC3D简介 | 第27-28页 |
3.3 研究内容与数值模型设计 | 第28-30页 |
3.3.1 研究内容 | 第28页 |
3.3.2 数值模型建立 | 第28-30页 |
3.4 模拟结果分析 | 第30-39页 |
3.4.1 上部 1~(-2)煤层推进过程中采场应力分布及演化规律 | 第30-35页 |
3.4.2 下部 2~(-2)煤层推进过程中采场应力分布及演化规律 | 第35-39页 |
3.5 本章小结 | 第39-40页 |
4 浅埋近距离厚煤层群开采立体相似材料模拟试验研究 | 第40-63页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 相似模型的建立 | 第40-41页 |
4.2.1 相似材料模拟基本原理 | 第40页 |
4.2.2 模型相似比 | 第40-41页 |
4.3 立体相似材料模拟试验内容 | 第41-42页 |
4.4 试验模型设计 | 第42-51页 |
4.4.1 工程背景 | 第42页 |
4.4.2 试验装置介绍 | 第42-44页 |
4.4.3 相似材料配比 | 第44-46页 |
4.4.4 监测仪器及测点布置 | 第46-50页 |
4.4.5 模型制作及开挖 | 第50-51页 |
4.5 一次及二次开采后上覆岩层沉降位移演化过程 | 第51-58页 |
4.5.1 上煤层开采覆岩运动规律模拟分析 | 第51-54页 |
4.5.2 下煤层开采覆岩运动规律模拟分析 | 第54-58页 |
4.6 一次及二次开采后采动应力演化过程及对比分析 | 第58-61页 |
4.6.1 上煤层开采采场应力分布规律 | 第59-60页 |
4.6.2 下煤层开采采场应力分布规律 | 第60-61页 |
4.7 本章小结 | 第61-63页 |
5 结论与展望 | 第63-65页 |
5.1 结论 | 第63-64页 |
5.2 不足与展望 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
附录 | 第69页 |
A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第69页 |
B. 作者在攻读学位期间申请的专利 | 第69页 |
C.作者在攻读学位期间参加的科研项目 | 第69页 |