学位论文独创性说明 | 第1页 |
学位论文知识产权声明书 | 第2-3页 |
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
1 绪论 | 第8-15页 |
·研究的背景及意义 | 第8页 |
·国内外研究现状及发展趋势 | 第8-13页 |
·国内外深部软岩巷道支护理论研究 | 第9-11页 |
·国内外深部软岩巷道支护技术发展 | 第11-13页 |
·研究的内容及方法 | 第13-15页 |
·技术路线 | 第13-14页 |
·研究内容及方法 | 第14-15页 |
2 深部软岩的物理力学特性 | 第15-26页 |
·软岩定义及分类 | 第15-17页 |
·软岩定义 | 第15页 |
·软岩分类 | 第15-17页 |
·软岩力学属性及其工程特性 | 第17-18页 |
·软岩力学属性 | 第17-18页 |
·软岩工程力学特性 | 第18页 |
·深部高应力膨胀性软岩的相关概念及特征 | 第18-22页 |
·深部软岩定义及分类 | 第18-19页 |
·深部软岩地质力学特性与工程力学特点 | 第19页 |
·煤矿深部软岩特点及变形特征 | 第19-20页 |
·深部软岩巷道分类及工程特征 | 第20-21页 |
·深部软岩巷道临界深度的界定 | 第21-22页 |
·石嘴山—矿深部软岩物理力学特性实验 | 第22-25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
3 深部高应力膨胀性软岩巷道变形破坏形态及力学机制 | 第26-39页 |
·深部软岩巷道变形破坏特征及变形形态 | 第26-28页 |
·深部软岩巷道变形破坏特点 | 第26页 |
·深部软岩巷道围岩变形破坏形态 | 第26-27页 |
·深部软岩巷道变形破坏原因分析 | 第27-28页 |
·石嘴山—矿深部高应力膨胀性软岩巷道破坏特征及影响因素 | 第28-34页 |
·石嘴山—矿深部软岩巷道变形破坏特征 | 第28-30页 |
·石嘴山—矿深部软岩巷道变形破坏影响因素 | 第30-34页 |
·深部软岩巷道变形力学机制 | 第34-36页 |
·深部软岩巷道变形机制分类 | 第34-35页 |
·深部软岩巷道变形机制确定 | 第35-36页 |
·石嘴山—矿深部软岩巷道变形机制及支护对策 | 第36-38页 |
·石嘴山—矿深部软岩巷道变形机制 | 第36-37页 |
·石嘴山—矿深部软岩巷道支护对策 | 第37页 |
·喷锚注支护技术 | 第37-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
4 喷锚注支护机理与支护设计 | 第39-52页 |
·喷锚注支护机理与分阶段支护原理 | 第39-40页 |
·喷锚注支护机理 | 第39页 |
·喷锚注分阶段支护原理 | 第39-40页 |
·喷锚注护支护原理与锚注加固的作用 | 第40-44页 |
·喷锚注支护原理及承载分析 | 第40-42页 |
·喷锚注支护作用分析 | 第42-44页 |
·喷锚注支护时间优化 | 第44-46页 |
·锚注支护优化原理 | 第44-45页 |
·锚注最佳支护时间和最佳支护时间段 | 第45-46页 |
·喷锚注与围岩的相互作用 | 第46页 |
·深部高应力膨胀性软岩巷道喷锚注支护设计 | 第46-51页 |
·深部高应力膨胀性软岩巷道支护设计原则 | 第46页 |
·深部高应力膨胀性软岩巷道全断面喷锚注支护“涵拱”效应 | 第46-48页 |
·石嘴山—矿深部高应力膨胀性软岩巷道支护参数确定 | 第48-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
5 深部高应力膨胀性软岩巷道支护数值模拟及工程应用 | 第52-68页 |
·FLAC数值计算软件及原理分析 | 第52-55页 |
·非线性大变形有限差分(FLAC)软件 | 第52页 |
·数值模拟基本原理及方法 | 第52-55页 |
·石嘴山—矿深部软岩巷道支护数值模拟研究 | 第55-61页 |
·数值模拟计算流程图 | 第55-56页 |
·数值模拟参数的确定 | 第56-57页 |
·数值模拟计算模型建立 | 第57-58页 |
·数值模拟计算分析 | 第58-61页 |
·数值模拟计算结果 | 第61页 |
·工程应用 | 第61-67页 |
·软岩巷道基本概况 | 第61-62页 |
·深部软岩巷道支护原则 | 第62页 |
·巷道支护方式及参数 | 第62-65页 |
·施工设备及施工工艺 | 第65页 |
·喷锚注支护效果分析 | 第65-66页 |
·喷锚注支护技术经济分析 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
6 结论 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
附录 | 第73页 |