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华北型煤田岩溶陷落柱突水机理及危险性评价

摘要第4-7页
abstract第7-10页
第一章 绪论第16-28页
    1.1 研究背景和目的意义第16-18页
    1.2 国内外研究现状第18-24页
        1.2.1 华北型煤田陷落柱形成机理第19-20页
        1.2.2 陷落柱的突、导水性第20-22页
        1.2.3 陷落柱探测技术第22-24页
        1.2.4 陷落柱治理第24页
    1.3 研究方法、内容及技术路线第24-26页
        1.3.1 研究内容第24-25页
        1.3.2 技术路线第25-26页
    1.4 本章小结第26-28页
第二章 岩溶陷落柱内部结构及分类第28-40页
    2.1 岩溶陷落柱形态及特征第28-29页
        2.1.1 地表出露特征第28页
        2.1.2 不同开采煤层截面上的陷落柱形态的揭露特征第28页
        2.1.3 陷落柱内部物质特征第28-29页
        2.1.4 陷落柱的伴生特征第29页
    2.2 陷落柱发育过程第29-30页
    2.3 陷落柱内部结构概化模型第30-35页
        2.3.1 堆石段第31-34页
        2.3.2 泥石浆段第34页
        2.3.3 岩块碎屑段第34-35页
        2.3.4 柱壁裂隙段第35页
    2.4 陷落柱分类方案第35-38页
    2.5 本章小结第38-40页
第三章 岩溶陷落柱突水机理的理论及数值方法研究第40-72页
    3.1 地下水对煤岩体力学性质的影响第40-45页
        3.1.1 地下水对煤岩体的物理作用第40-41页
        3.1.2 地下水对煤岩体的化学作用第41-42页
        3.1.3 地下水对煤岩体的力学作用第42-44页
        3.1.4 煤岩体对地下水的的影响第44-45页
    3.2 岩溶陷落柱突水模式分析第45-49页
        3.2.1 诱发岩溶陷落柱突水的营力第45页
        3.2.2 采掘工作面与岩溶陷落柱的位置关系第45-46页
        3.2.3 采掘工作面—岩溶陷落柱系统概化模型第46-49页
    3.3 岩溶陷落柱各突水模式的判据第49-63页
        3.3.1 弹性岩梁(板)模型第49-51页
        3.3.2 组合梁模型第51-54页
        3.3.3 层状煤岩体模型第54-60页
        3.3.4 岩墙模型第60-63页
    3.4 岩溶陷落柱突水机理数值模拟第63-71页
        3.4.1 数值模拟模型及方案第64-65页
        3.4.2 数值模拟结果分析第65-71页
    3.5 本章小结第71-72页
第四章 岩溶陷落柱突水机理的相似材料物理模拟第72-112页
    4.1 试验背景第72-81页
        4.1.1 矿井地质第72页
        4.1.2 井田构造第72-75页
        4.1.3 水文地质第75-78页
        4.1.4 突水工作面地质与水文地质概况第78-80页
        4.1.5 煤矿发生突水事故经过及原因分析第80-81页
    4.2 试验概况第81-85页
        4.2.1 试验意义及必要性第81-82页
        4.2.2 主要研究内容第82页
        4.2.3 流固耦合相似理论第82-85页
    4.3 流固耦合相似模拟材料配置正交试验第85-95页
        4.3.1 试验指标流固耦合相似模拟材料配置正交试验设计第85-88页
        4.3.2 试验内容第88-93页
        4.3.3 相似材料正交试验结果第93-95页
    4.4 流固耦合相似模拟试验装置第95-101页
        4.4.1 试件箱体第95页
        4.4.2 承载支架第95-96页
        4.4.3 水压加载系统第96-97页
        4.4.4 液压加载控制系统第97-98页
        4.4.5 多元数据采集系统第98-101页
    4.5 模型试验的实施第101-104页
        4.5.1 试验平台第101-102页
        4.5.2 监测系统第102-103页
        4.5.3 所模拟各层的物理力学参数第103页
        4.5.4 模型的制作第103-104页
        4.5.5 模型开挖与测试第104页
    4.6 试验结果及分析第104-110页
        4.6.1 突水发生过程第104-105页
        4.6.2 应变变形特征第105-106页
        4.6.3 位移变化特征分析第106-107页
        4.6.4 渗压变化特征分析第107-108页
        4.6.5 突水量变化特征第108-110页
    4.7 本章小结第110-112页
第五章 岩溶陷落柱突水危险性评价第112-120页
    5.1 岩溶陷落柱突水危险性评价因素指标第112-115页
        5.1.1 陷落柱所在地段的岩溶地下水径流条件第112-113页
        5.1.2 岩溶陷落柱内部结构和其导水性第113页
        5.1.3 关键隔水层(段)第113-114页
        5.1.4 采掘工程的扰动第114-115页
        5.1.5 岩溶陷落柱周边地质构造发育情况第115页
    5.2 模糊综合评判法第115-116页
    5.3 确定隶属函数方法第116页
    5.4 应用实例第116-119页
        5.4.1 陷落柱所处区域水文地质情况第117页
        5.4.2 陷落柱内部结构及周边构造第117页
        5.4.3 关键隔水层特征第117页
        5.4.4 采掘工作面特征第117页
        5.4.5 因素权重的确定第117-118页
        5.4.6 综合评判第118-119页
    5.5 本章小结第119-120页
第六章 陷落柱突水防治工作方法及对策第120-130页
    6.1 岩溶陷落柱突水防治原则第120-121页
        6.1.1 注重超前地质探查原则第120页
        6.1.2 岩溶陷落柱分类管理原则第120-121页
        6.1.3 信息化探测和施工原则第121页
    6.2 岩溶陷落柱突水防治工作方法第121-124页
        6.2.1 岩溶陷落柱预测第121页
        6.2.2 岩溶陷落柱探查第121-122页
        6.2.3 岩溶陷落柱突水先兆监测第122-123页
        6.2.4 岩溶陷落柱突水水害评价第123-124页
    6.3 水害防治技术及措施第124-129页
        6.3.1 防突煤、岩柱的预留第124-125页
        6.3.2 岩溶陷落柱突水治理技术第125-129页
    6.4 本章小结第129-130页
第七章 结论与展望第130-134页
    7.1 结论第130-131页
    7.2 主要创新点第131页
    7.3 展望第131-134页
参考文献第134-144页
致谢第144-146页
作者简介第146页
在学期间发表的学术论文第146页
在学期间参加科研项目第146页

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