塌陷区新型立井井壁结构与受力机理研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
1 绪论 | 第12-20页 |
·工程塌陷的涵义及其类型概述 | 第12-13页 |
·立井井筒概述 | 第13-14页 |
·采空塌陷区特殊地质特征及危害 | 第14-15页 |
·采矿塌陷活动区凿井的研究现状及实践意义 | 第15-16页 |
·采矿塌陷活动区开凿立井的特点 | 第16-18页 |
·塌陷区岩层移动和地表下沉的基本特点 | 第16-17页 |
·立井井筒变形预计 | 第17-18页 |
·研究的任务和方法 | 第18-20页 |
·本课题将进行如下几方面的研究 | 第18-20页 |
2 塌陷区立井井壁受力特性研究 | 第20-31页 |
·塌陷区立井井壁的受力特点 | 第20页 |
·塌陷区立井井壁承受的荷载分析及计算方法 | 第20-25页 |
·基本荷载 | 第20-22页 |
·辅助荷载 | 第22-24页 |
·特殊荷载 | 第24-25页 |
·塌陷区立井井壁与围岩共同作用机理研究 | 第25-28页 |
·井筒与围岩共同作用模型概述 | 第25页 |
·各模型例证研究 | 第25-27页 |
·井壁与围岩共同作用 | 第27-28页 |
·塌陷区新型井壁结构形式的选择及关键部位设计 | 第28-31页 |
·竖向可缩性接头设计要求 | 第28-29页 |
·竖向可缩性井壁接头方案设计 | 第29-31页 |
3 塌陷区立井井壁材料力学性能试验研究 | 第31-48页 |
·立井井壁中钢纤维混凝土的试验研究 | 第31-38页 |
·钢纤维混凝土基本性能概述 | 第31-33页 |
·钢纤维混凝土组成材料 | 第33页 |
·钢纤维混凝土试验研究 | 第33-37页 |
·普通混凝土研究 | 第37-38页 |
·沥青板滑动层材料的力学特性试验研究 | 第38-48页 |
·概述 | 第38-39页 |
·沥青板滑动层材料性能要求及原材料选择 | 第39-40页 |
·沥青滑动层材料抗压试验 | 第40-42页 |
·沥青板滑动层抗剪试验 | 第42-44页 |
·沥青板滑动层单轴蠕变试验研究 | 第44-45页 |
·沥青板滑动层材料三轴破坏试验研究 | 第45-46页 |
·沥青板滑动层原材料及配合比确定 | 第46-48页 |
4 新型井壁结构模型试验研究 | 第48-59页 |
·井壁相似模型试验 | 第48-55页 |
·井壁模型试验相似准则推导 | 第48-50页 |
·井壁模型参数的确定与制作 | 第50-51页 |
·试验测试方法及主要步骤 | 第51-53页 |
·试验结果汇总及分析 | 第53-55页 |
·竖向可缩性接头模型试验 | 第55-59页 |
·试验方案 | 第55页 |
·相似准则 | 第55-56页 |
·模型试验 | 第56-57页 |
·测试方法 | 第57页 |
·加载方式 | 第57页 |
·试验结果及分析 | 第57-59页 |
5 新型井壁结构受力机理数值分析 | 第59-75页 |
·ANSYS程序简介 | 第59页 |
·井筒周围塌陷区数值模拟 | 第59-64页 |
·计算模型的建立 | 第59-61页 |
·荷载及边界条件 | 第61-62页 |
·计算结果及分析 | 第62-64页 |
·竖向可缩性井壁接头数值模拟 | 第64-70页 |
·计算模型 | 第64-65页 |
·荷载及边界条件 | 第65页 |
·可缩性井壁接头水平承载力计算结果 | 第65-67页 |
·缩性井壁接头竖向承载力计算结果 | 第67-70页 |
·柔性滑动井壁数值模拟 | 第70-75页 |
·计算假定 | 第70页 |
·计算模型 | 第70-71页 |
·荷载及边界条件 | 第71页 |
·井壁数值模拟结果分析 | 第71-75页 |
6 新型井壁结构的工程实例应用 | 第75-82页 |
·工程概述及地质条件 | 第75-76页 |
·副井和回风井关键部位确定 | 第76-77页 |
·井壁变形量预测 | 第77页 |
·具体设计方案 | 第77-82页 |
·可缩性接头设计 | 第77-78页 |
·井壁结构设计 | 第78-82页 |
7 结论和展望 | 第82-86页 |
·结论 | 第82页 |
·展望 | 第82-86页 |
附录A 井壁模型试验原始数据表 | 第86-87页 |
后记或致谢 | 第87-88页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第88页 |