摘要 | 第3-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 课题的研究意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-19页 |
1.2.1 底鼓机理研究现状 | 第13-15页 |
1.2.2 巷道底鼓防治技术现状 | 第15-17页 |
1.2.3 数值仿真技术概况 | 第17-18页 |
1.2.4 存在的问题 | 第18-19页 |
1.3 论文主要研究内容与技术路线 | 第19-22页 |
第二章 非对称条件下深埋巷道围岩变形破坏规律研究 | 第22-36页 |
2.1 岩体稳定性工程评价 | 第22-29页 |
2.1.1 岩石力学特征分析 | 第22-25页 |
2.1.2 岩石微观结构分析 | 第25-26页 |
2.1.3 岩体稳定性分级指标及基本原则 | 第26-29页 |
2.2 深埋巷道围岩稳定性监测 | 第29-34页 |
2.2.1 监测内容及测站布置 | 第29-31页 |
2.2.2 监测结果分析 | 第31-34页 |
2.3 本章小结 | 第34-36页 |
第三章 邻近巷道掘进时深埋巷道“挤压-挠曲”复合底鼓机理分析 | 第36-58页 |
3.1 阳煤五矿皮带运输巷层状底板复合底鼓特征 | 第36页 |
3.2 非对称条件下“挤压-挠曲”复合底鼓机理分析 | 第36-47页 |
3.2.1 巷道两帮传递机理 | 第36-41页 |
3.2.2 底板最大破坏深度 | 第41-43页 |
3.2.3 “挤压-挠曲”复合底鼓模型 | 第43-47页 |
3.3 深埋巷道底鼓相似材料模拟实验 | 第47-51页 |
3.3.1 模型相似常数和基本参数 | 第47-49页 |
3.3.2 相似材料模拟结果分析 | 第49-51页 |
3.4 非对称条件下中间巷道数值模拟研究 | 第51-55页 |
3.4.1 模型的建立 | 第51-52页 |
3.4.2 模拟结果分析 | 第52-55页 |
3.4.3 模拟研究的主要结论 | 第55页 |
3.5 本章小结 | 第55-58页 |
第四章 非对称条件下深埋巷道“挤压-挠曲”复合底鼓影响因素及控制技术 | 第58-86页 |
4.1 非对称条件下“挤压-挠曲”复合底鼓影响因素分析 | 第58-70页 |
4.1.1 底板岩层性质及结构状态对底鼓的影响 | 第58页 |
4.1.2 支承压力分布特征的影响 | 第58-59页 |
4.1.3 断面形状的影响 | 第59-60页 |
4.1.4 开挖次序的影响 | 第60页 |
4.1.5 顶板及两帮稳定性对底鼓的影响 | 第60-61页 |
4.1.6 岩体类型对底鼓的影响 | 第61-66页 |
4.1.7 特殊构造对底鼓的影响 | 第66-70页 |
4.2 高应力非对称条件下“挤压-挠曲”复合底鼓控制技术研究 | 第70-79页 |
4.2.1 底角锚杆(索)加固控制底鼓 | 第70-72页 |
4.2.2 混凝土反拱控制巷道底鼓 | 第72-74页 |
4.2.3 封闭式支架控制巷道底鼓 | 第74-76页 |
4.2.4 墩柱支护对巷道底鼓的控制 | 第76-78页 |
4.2.5 巷道全断面锚注加固支护技术 | 第78-79页 |
4.3 非对称条件下深埋巷道“挤压-挠曲”复合底鼓控制技术 | 第79-83页 |
4.3.1 全断面锚注加固+底鼓峰值位置置换混凝土条块治理思路 | 第80页 |
4.3.2 支护参数的确定 | 第80-83页 |
4.4 本章小结 | 第83-86页 |
第五章 工业性试验研究 | 第86-96页 |
5.1 巷道治理前的底鼓状况 | 第86页 |
5.2 底鼓控制方案具体试验 | 第86-89页 |
5.2.1 实施方案前的准备工作 | 第87页 |
5.2.2 锚杆锚索控制机理及支护原则 | 第87-88页 |
5.2.3 技术路线 | 第88-89页 |
5.3 矿压观测及支护效果分析 | 第89-94页 |
5.4 本章小结 | 第94-96页 |
第六章 主要结论与不足 | 第96-100页 |
6.1 本文的主要结论 | 第96-97页 |
6.2 论文的不足之处 | 第97-100页 |
参考文献 | 第100-104页 |
致谢 | 第104-106页 |
附录A:攻读硕士期间发表的学术论文 | 第106页 |
附录B:攻读硕士期间参与的科研项目 | 第106页 |
附录C:攻读硕士期间参加的学术会议及进行的学术报告 | 第106页 |