基于采動(dòng)-爆裂模型的導(dǎo)水裂隙帶高度計(jì)算方法
本文選題:采礦系統(tǒng) 切入點(diǎn):采動(dòng)-爆裂模型 出處:《煤炭學(xué)報(bào)》2017年06期
【摘要】:煤炭開(kāi)采導(dǎo)水裂隙帶高度預(yù)測(cè)大多采用數(shù)值模擬和統(tǒng)計(jì)分析方法;诿禾楷F(xiàn)代開(kāi)采工藝特點(diǎn),采用系統(tǒng)理論與模擬方法,建立由采動(dòng)體(開(kāi)采系統(tǒng)與煤體)與受動(dòng)體(采動(dòng)覆巖)組成的采礦系統(tǒng)、"采動(dòng)-爆裂"物理模型和采動(dòng)能與應(yīng)變能的變化關(guān)系;類比采動(dòng)覆巖與巖石爆破的分區(qū)效應(yīng),確定了巖石爆破安全距離與導(dǎo)水裂隙帶高度的關(guān)系;基于采礦系統(tǒng)內(nèi)能量和動(dòng)量守恒關(guān)系,建立了導(dǎo)水裂隙帶高度與開(kāi)采工藝參數(shù)和采動(dòng)覆巖特性的近似關(guān)系和高度預(yù)測(cè)方法;因子靈敏度分析表明,采動(dòng)因子和等效密度因子影響幅度最大;對(duì)采用煤炭現(xiàn)代開(kāi)采工藝的興隆莊礦區(qū)驗(yàn)證表明預(yù)測(cè)高度相對(duì)誤差約為8.8%。
[Abstract]:Numerical simulation and statistical analysis are used to predict the height of water-conducting fracture zone in coal mining.Based on the characteristics of modern coal mining technology, the system theory and simulation method are adopted.A mining system consisting of mining body (mining system and coal body) and receiving body (mining overburden) is established, the physical model of "mining-burst" and the relation between mining kinetic energy and strain energy are established, and the zoning effects of mining overburden and rock blasting are compared.The relationship between the safety distance of rock blasting and the height of water-conducting fissure zone is determined, and the approximate relationship between the height of water-conducting fissure zone and mining process parameters and mining overburden characteristics and the method of height prediction are established based on the conservation of energy and momentum in the mining system.Factor sensitivity analysis shows that the mining movement factor and equivalent density factor have the greatest influence, and the verification of Xinglongzhuang mining area using modern coal mining technology shows that the relative error of prediction height is about 8.8%.
【作者單位】: 煤炭開(kāi)采水資源保護(hù)與利用國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;神華集團(tuán)有限責(zé)任公司科技發(fā)展部;
【基金】:國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃資助項(xiàng)目(2016YFC0501104)
【分類號(hào)】:TD745
【參考文獻(xiàn)】
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【共引文獻(xiàn)】
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本文編號(hào):1687173
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