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不穩(wěn)定圍巖巷道支護(hù)及采場頂板控制技術(shù)研究.pdf
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不穩(wěn)定圍巖巷道支護(hù)及采場頂板控制技術(shù)研究 ,采礦能源。
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東北工程碩士學(xué)位論文摘要 誣石 摘 丈 本文以彈塑性力學(xué)為基礎(chǔ),假設(shè)水平應(yīng)力與垂直應(yīng)力相等,把巷道簡化為一 僅受體力作用的厚壁圓筒,分析了在次生應(yīng)力作用下圍巖所處的狀態(tài)。
在此基礎(chǔ) 上,導(dǎo)出了圍巖中的塑性形變壓力和塑性松動(dòng)壓力的計(jì)算公式。
對于支護(hù)后巷道 圍巖的流變規(guī)律,依據(jù)錨桿與圍巖共同作用的支護(hù)原理,通過計(jì)算錨桿的變形反 演了圍巖的變形。
在上述理論指導(dǎo)下,結(jié)合邱集煤礦的生產(chǎn)條件,提出了錨桿設(shè) 計(jì)方法,對現(xiàn)行的錨噴參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化。
經(jīng)計(jì)算機(jī)模擬和現(xiàn)場觀測,證明了該錨 噴支護(hù)參數(shù)的合理性。
通過理論與實(shí)踐相結(jié)合的方法,得出以下主要結(jié)論 巷道開挖以后,若次生應(yīng)力小于巖石的屈服極限,則圍巖繼續(xù)保持彈性 狀態(tài)。
圍巖次生應(yīng)力的大小與泊松比 的大小有關(guān),與巖體的彈性常數(shù) 無關(guān), 且與徑向夾角 無關(guān)。
隨著距離 的增大,徑向應(yīng)力 先增大,達(dá)到極值后逐漸 減小,并在地面處減為。
。
隨著 的增大而減小,在巷道周邊, 最大 是隨著 的增大而線性減小的。
若次生應(yīng)力大于巖石的屈服極限,則在巷道周邊 一個(gè)有限的范圍內(nèi)出現(xiàn)塑性區(qū)。
在該區(qū)內(nèi),隨著 的增大,變形量逐漸減小,在 巷道的周邊圍巖的變形量最大。
塑性區(qū)半徑 ,的大小,就其變化特性和巖石的力 學(xué)性質(zhì)而言,與圍巖壓力、徑向位移和時(shí)間成正比,與巖石的強(qiáng)度成反比。
圍巖壓力是塑性形變壓力和塑性松動(dòng)壓力的組合,其大小隨徑向位移的 增大先減小后增大。
隨著塑性區(qū)半徑的增大,圍巖中塑性形變壓力減小,而塑性 松動(dòng)壓力增大
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東北工程碩士學(xué)位論文摘要 誣石 摘 丈 本文以彈塑性力學(xué)為基礎(chǔ),假設(shè)水平應(yīng)力與垂直應(yīng)力相等,把巷道簡化為一 僅受體力作用的厚壁圓筒,分析了在次生應(yīng)力作用下圍巖所處的狀態(tài)。
在此基礎(chǔ) 上,導(dǎo)出了圍巖中的塑性形變壓力和塑性松動(dòng)壓力的計(jì)算公式。
對于支護(hù)后巷道 圍巖的流變規(guī)律,依據(jù)錨桿與圍巖共同作用的支護(hù)原理,通過計(jì)算錨桿的變形反 演了圍巖的變形。
在上述理論指導(dǎo)下,結(jié)合邱集煤礦的生產(chǎn)條件,提出了錨桿設(shè) 計(jì)方法,對現(xiàn)行的錨噴參數(shù)進(jìn)行了優(yōu)化。
經(jīng)計(jì)算機(jī)模擬和現(xiàn)場觀測,證明了該錨 噴支護(hù)參數(shù)的合理性。
通過理論與實(shí)踐相結(jié)合的方法,得出以下主要結(jié)論 巷道開挖以后,若次生應(yīng)力小于巖石的屈服極限,則圍巖繼續(xù)保持彈性 狀態(tài)。
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隨著距離 的增大,徑向應(yīng)力 先增大,達(dá)到極值后逐漸 減小,并在地面處減為。
。
隨著 的增大而減小,在巷道周邊, 最大 是隨著 的增大而線性減小的。
若次生應(yīng)力大于巖石的屈服極限,則在巷道周邊 一個(gè)有限的范圍內(nèi)出現(xiàn)塑性區(qū)。
在該區(qū)內(nèi),隨著 的增大,變形量逐漸減小,在 巷道的周邊圍巖的變形量最大。
塑性區(qū)半徑 ,的大小,就其變化特性和巖石的力 學(xué)性質(zhì)而言,與圍巖壓力、徑向位移和時(shí)間成正比,與巖石的強(qiáng)度成反比。
圍巖壓力是塑性形變壓力和塑性松動(dòng)壓力的組合,其大小隨徑向位移的 增大先減小后增大。
隨著塑性區(qū)半徑的增大,圍巖中塑性形變壓力減小,而塑性 松動(dòng)壓力增大
本類欄目導(dǎo)航
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