论文目录 | |
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
1 绪论 | 第8-18页 |
1.1 选题的背景和意义 | 第8-9页 |
1.2 煤层开采底板破坏深度的国内外研究现状 | 第9-13页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第9页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第9-13页 |
1.3 煤层开采底板破坏特征的国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第13-14页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第14-16页 |
1.4 研究内容及技术路线 | 第16-18页 |
1.4.1 研究内容 | 第16-17页 |
1.4.2 技术路线 | 第17-18页 |
2 凉水井煤矿 4~(-2)煤层开采地质条件分析 | 第18-29页 |
2.1 矿井概况 | 第18页 |
2.2 矿井地质及自然地理 | 第18-22页 |
2.2.1 地形地貌 | 第18-19页 |
2.2.2 地层 | 第19-20页 |
2.2.3 井田构造特征 | 第20-22页 |
2.3 输水隧洞、大巷及工作面工程概况 | 第22-28页 |
2.3.1 大巷及工作面地质条件 | 第22-24页 |
2.3.2 大巷及工作面工程地质特征 | 第24-28页 |
2.4 大巷及工作面布置情况 | 第28页 |
2.5 小结 | 第28-29页 |
3 4~(-2)煤回采及大巷掘进底板破坏深度研究分析 | 第29-41页 |
3.1 三条大巷底板破坏深度的确定 | 第29-31页 |
3.1.1 基于压力拱理论的确定方法 | 第29-30页 |
3.1.2 基于等效圆的确定方法 | 第30-31页 |
3.2 4~(-2)煤回采底板破坏深度的确定 | 第31-40页 |
3.2.1 应用塑性理论求解 | 第31-38页 |
3.2.2 底板破坏深度的确定 | 第38-39页 |
3.2.3 应用经验公式和统计公式求解底板破坏深度 | 第39-40页 |
3.3 小结 | 第40-41页 |
4 4~(-2)煤回采对输水隧洞稳定性影响数值模拟 | 第41-54页 |
4.1 FLAC~(3D)模拟软件简介 | 第41-43页 |
4.1.1 数值模拟的目的 | 第41页 |
4.1.2 模型的建立 | 第41-43页 |
4.2 工作面推进距隧洞不同距离时对隧洞的影响分析 | 第43-50页 |
4.2.1 采场下部围岩塑性区范围研究分析 | 第43-45页 |
4.2.2 采场下部围岩垂向应力研究分析 | 第45-47页 |
4.2.3 采场下部围岩垂向位移研究分析 | 第47-48页 |
4.2.4 采场下部围岩最大主应力研究分析 | 第48-50页 |
4.3 4~(-2)煤回采过程中底板支承压力变化规律 | 第50-53页 |
4.3.1 测点与隧洞同水平布置 | 第50-52页 |
4.3.2 测点布设与隧洞上方13m水平 | 第52-53页 |
4.4 小结 | 第53-54页 |
5 4~(-2)煤开采工作面布置方式对输水隧洞稳定性影响数值模拟 | 第54-62页 |
5.1 工作面推进方向垂直于输水隧洞走向 | 第54-57页 |
5.1.1 采场下部围岩塑性区范围研究分析 | 第54-56页 |
5.1.2 采场下部围岩最大主应力研究分析 | 第56-57页 |
5.2 工作面推进方向平行于输水隧洞走向 | 第57-61页 |
5.2.1 采场下部围岩塑性区范围研究分析 | 第58-59页 |
5.2.2 采场下部围岩最大主应力研究分析 | 第59-61页 |
5.3 小结 | 第61-62页 |
6 结论 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-68页 |
附录 | 第68页 |