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开阳磷矿深部高地应力软岩巷道支护技术研究

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开阳磷矿深部高地应力软岩巷道支护技术研究
论文目录
 
摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-16页
  · 概述第10-11页
  · 深部高地应力软岩巷道研究现状第11-14页
    · 软岩的定义第11-13页
    · 软岩的分类第13-14页
    · 高应力软岩的形成条件第14页
  · 研究内容及技术路线第14-16页
    · 研究内容第14-15页
    · 技术路线第15-16页
第二章 开磷集团马路坪矿矿岩特征第16-37页
  · 矿山基本情况概述第16-17页
  · 深部矿区地应力测试及结果分析第17-24页
    · 地应力测量方法的分类及选择第17-20页
    · 套孔应力解除法地应力测试结果第20-23页
      (1) 地应力测量结果第20-21页
      (2) 地应力测量结果分析第21-23页
    · 围岩应力分析第23-24页
  · 深部高应力软岩巷道围岩物理力学性质第24-31页
    · 劈裂拉伸试验第24-26页
    · 单轴抗压试验第26-28页
    · 岩石加卸载实验第28-30页
    · 矿岩力学测试结果第30-31页
  · 深部高应力软岩巷道变形破坏特征及原因第31-37页
    · 深部高应力软岩巷道变形破坏特征第31-34页
    · 深部高应力软岩巷道变形破坏原因第34-37页
      (1) 客观原因第34-35页
      (2) 主观原因第35-37页
第三章 开磷马路坪矿深部巷道支护的数值模拟优化第37-53页
  · 深部巷道支护有限元分析概述第37-41页
    · 数值模拟分析特点及原理第37-38页
    · 数值模拟软件的选择第38-40页
    · 模型的建立及模拟参数的选取第40-41页
  · 锚杆支护方案优化第41-47页
    · 现有支护方案的评价及方案选择依据第41-42页
    · 无层理支护方案的优化第42-45页
    · 数值模拟优化方案选择第45-47页
      (1) 不同长度锚杆支护方案的计算结果第45-46页
      (2) 不同角度的底角锚杆支护方案的计算结果第46-47页
  · 深部高地应力软岩大变形地段的锚杆方案优化第47-52页
    · 高应力软岩巷道支护原理第47-49页
    · 理想吸能锚杆的设想第49-52页
  · 支护方案优化结论第52-53页
第四章 理想吸能锚杆的受力状态研究第53-75页
  · 锚杆的作用机理及影响因素第53-54页
    · 锚杆加固的影响因素第53页
    · 锚杆加固围岩的作用机理第53-54页
  · 理想吸能锚杆受力状态数值模拟分析第54-73页
    · 数值模型的建立第55页
    · 受拉力时锚杆应力对比分析第55-57页
    · 受弯时锚杆应力对比分析第57-60页
    · 受扭时锚杆应力对比分析第60-61页
    · 拉剪组合作用时锚杆应力对比分析第61-64页
    · 拉弯剪组合作用时锚杆应力对比分析第64-66页
    · 拉弯扭组合作用时锚杆应力对比分析第66-69页
    · 拉剪扭组合作用时锚杆应力对比分析第69-71页
    · 拉弯剪扭组合作用时锚杆应力对比分析第71-73页
  · 数值模拟分析结论第73-75页
第五章 理想吸能锚杆—锚固剂—围岩界面力学特性分析第75-89页
  · 锚杆—锚固剂—围岩界面有限元分析第75页
  · 锚杆—锚固剂—围岩界面有限元模型的建立第75-79页
    · 接触单元理论分析第75-78页
    · MIDAS/GTS有限元模型建立第78-79页
  · 锚杆—锚固剂—围岩界面力学特性数值模拟分析第79-88页
    · 位移对比分析第79-83页
    · 轴应力对比分析第83-86页
    · 剪切应力对比分析第86-88页
  · 数值模拟分析结论第88-89页
第六章 工程实例应用第89-92页
  · 支护方案改进第89-90页
  · 支护效果对比第90-92页
第七章 结论与展望第92-94页
  · 主要结论第92-93页
  · 研究展望第93-94页
参考文献第94-99页
致谢第99-100页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及成果第100 页

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