基于覆巖裂隙帶發(fā)育高度的走向高抽巷合理位置確定
發(fā)布時間:2021-08-03 12:19
為確定大采高綜采面高抽巷的合理位置,以李村煤礦1303工作面為研究背景,采用理論分析、數(shù)值模擬及現(xiàn)場監(jiān)測等研究方法,對1303工作面覆巖裂隙發(fā)育特征、高抽巷空間位置對其圍巖穩(wěn)定性與抽采效果的影響規(guī)律進(jìn)行系統(tǒng)研究。研究結(jié)果表明:高抽巷宜布置在覆巖裂隙發(fā)育區(qū),遠(yuǎn)離回風(fēng)巷道采動應(yīng)力影響的位置;1303工作面覆巖破壞范圍隨推進(jìn)距離增加,呈現(xiàn)先急劇增大后趨于穩(wěn)定的趨勢,工作面推進(jìn)距離為300 m時,裂隙帶高度穩(wěn)定在50 m左右,形成瓦斯抽采的優(yōu)勢通道;高抽巷距離煤層頂板、回風(fēng)巷越近,越易失穩(wěn),不利于長期抽采,綜合考慮高抽巷不同位置時的瓦斯抽采效率及圍巖穩(wěn)定性,確定其合理位置分別是距離回風(fēng)巷平距為35 m,垂距為45 m;結(jié)合現(xiàn)場瓦斯?jié)舛缺O(jiān)測結(jié)果,得出上隅角、工作面、回風(fēng)巷瓦斯?jié)舛茸畲笾捣謩e為0.42%,0.24%,0.33%,遠(yuǎn)低于瓦斯超限標(biāo)準(zhǔn)1%,進(jìn)一步證明高抽巷層位的合理布置,可以提高瓦斯抽采效果。
【文章來源】:中國安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù). 2020,16(07)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:7 頁
【部分圖文】:
高抽巷合理層位
式中:Hmld,Hlxd分別為采空區(qū)冒落帶、裂隙帶高度,m;M為采厚,m;α為煤層傾角,(°);k為巖石碎脹系數(shù)。根據(jù)1303工作面具體地質(zhì)條件,M取5.1 m,α取5°,k取1.25。計算得出冒落帶高度為20.48 m,裂隙帶高度為43.36±5.6 m,故理論計算得高抽巷垂直布置高度H應(yīng)在20.48~48.96 m之間。
采用UDEC對覆巖裂隙發(fā)育高度進(jìn)行分析,模型及邊界條件如圖3所示;工作面推進(jìn)過程中,覆巖破壞特征及裂隙帶發(fā)育高度分別如圖4~5所示。圖4 工作面不同推進(jìn)距離覆巖裂隙發(fā)育特征
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1].煤層群覆巖裂隙帶煤與瓦斯共采協(xié)同機(jī)制研究[J]. 袁欣鵬,梁冰,孫維吉,張秀平. 中國礦業(yè)大學(xué)學(xué)報. 2020(02)
[2]低瓦斯煤層高強(qiáng)開采覆巖卸壓瓦斯抽采合理布置研究[J]. 龔選平,武建軍,李樹剛,成小雨,高涵. 采礦與安全工程學(xué)報. 2020(02)
[3]煤層裂隙發(fā)育方向?qū)ν咚钩椴尚Ч绊懙膶嶒炑芯颗c應(yīng)用[J]. 張馳,高新宇,王森,任黎明. 煤炭工程. 2020(02)
[4]煤與瓦斯突出煤層群安全高效開采技術(shù)體系與展望[J]. 李琰慶,楊科,秦汝祥,余巖. 煤炭科學(xué)技術(shù). 2020(03)
[5]厚煤層采動覆巖裂隙分布特征及卸壓瓦斯抽采技術(shù)[J]. 徐剛,王云龍,張?zhí)燔?潘紅宇. 煤礦安全. 2020(01)
[6]瓦斯抽采鉆孔孔周裂隙演化及等效裂紋寬度試驗研究[J]. 張?zhí)燔?紀(jì)翔,張磊,龐明坤. 巖石力學(xué)與工程學(xué)報. 2019(S2)
[7]近距離煤層群開采工作面瓦斯超限治理技術(shù)研究[J]. 楊楓,鄭金龍,王聯(lián). 煤炭科學(xué)技術(shù). 2019(05)
[8]大采高采場瓦斯治理模型分析及通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化研究[J]. 徐玉勝,李春元,張勇,李楊,喬偉. 煤炭科學(xué)技術(shù). 2019(03)
[9]煤與瓦斯共采三維大尺度物理模擬實驗系統(tǒng)的研制與應(yīng)用[J]. 李樹剛,魏宗勇,林海飛,趙鵬翔,肖鵬,郝昱宇. 煤炭學(xué)報. 2019(01)
[10]高瓦斯礦井高抽巷合理布置及終巷位置確定研究[J]. 徐永佳. 煤炭科學(xué)技術(shù). 2018(11)
本文編號:3319609
【文章來源】:中國安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù). 2020,16(07)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:7 頁
【部分圖文】:
高抽巷合理層位
式中:Hmld,Hlxd分別為采空區(qū)冒落帶、裂隙帶高度,m;M為采厚,m;α為煤層傾角,(°);k為巖石碎脹系數(shù)。根據(jù)1303工作面具體地質(zhì)條件,M取5.1 m,α取5°,k取1.25。計算得出冒落帶高度為20.48 m,裂隙帶高度為43.36±5.6 m,故理論計算得高抽巷垂直布置高度H應(yīng)在20.48~48.96 m之間。
采用UDEC對覆巖裂隙發(fā)育高度進(jìn)行分析,模型及邊界條件如圖3所示;工作面推進(jìn)過程中,覆巖破壞特征及裂隙帶發(fā)育高度分別如圖4~5所示。圖4 工作面不同推進(jìn)距離覆巖裂隙發(fā)育特征
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1].煤層群覆巖裂隙帶煤與瓦斯共采協(xié)同機(jī)制研究[J]. 袁欣鵬,梁冰,孫維吉,張秀平. 中國礦業(yè)大學(xué)學(xué)報. 2020(02)
[2]低瓦斯煤層高強(qiáng)開采覆巖卸壓瓦斯抽采合理布置研究[J]. 龔選平,武建軍,李樹剛,成小雨,高涵. 采礦與安全工程學(xué)報. 2020(02)
[3]煤層裂隙發(fā)育方向?qū)ν咚钩椴尚Ч绊懙膶嶒炑芯颗c應(yīng)用[J]. 張馳,高新宇,王森,任黎明. 煤炭工程. 2020(02)
[4]煤與瓦斯突出煤層群安全高效開采技術(shù)體系與展望[J]. 李琰慶,楊科,秦汝祥,余巖. 煤炭科學(xué)技術(shù). 2020(03)
[5]厚煤層采動覆巖裂隙分布特征及卸壓瓦斯抽采技術(shù)[J]. 徐剛,王云龍,張?zhí)燔?潘紅宇. 煤礦安全. 2020(01)
[6]瓦斯抽采鉆孔孔周裂隙演化及等效裂紋寬度試驗研究[J]. 張?zhí)燔?紀(jì)翔,張磊,龐明坤. 巖石力學(xué)與工程學(xué)報. 2019(S2)
[7]近距離煤層群開采工作面瓦斯超限治理技術(shù)研究[J]. 楊楓,鄭金龍,王聯(lián). 煤炭科學(xué)技術(shù). 2019(05)
[8]大采高采場瓦斯治理模型分析及通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化研究[J]. 徐玉勝,李春元,張勇,李楊,喬偉. 煤炭科學(xué)技術(shù). 2019(03)
[9]煤與瓦斯共采三維大尺度物理模擬實驗系統(tǒng)的研制與應(yīng)用[J]. 李樹剛,魏宗勇,林海飛,趙鵬翔,肖鵬,郝昱宇. 煤炭學(xué)報. 2019(01)
[10]高瓦斯礦井高抽巷合理布置及終巷位置確定研究[J]. 徐永佳. 煤炭科學(xué)技術(shù). 2018(11)
本文編號:3319609
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