三道溝礦大采高工作面礦壓顯現(xiàn)規(guī)律及片幫控制技術研究
發(fā)布時間:2021-08-01 09:02
本文針對三道溝煤礦大采高工作面在來壓期間頂板破碎、架間漏矸、煤壁片幫、端部冒頂?shù)纫幌盗邪踩珕栴},以三道溝煤礦八盤區(qū)85205大采高工作面為研究對象,采用文獻調查、理論分析、FLAC-3D數(shù)值計算、物理試驗與現(xiàn)場實測等方法,深入分析了85205大采高工作面5-2煤層開采時礦壓顯現(xiàn)規(guī)律與煤壁片幫控制技術。首先,通過分析采場地質條件,理論計算得出基本頂初次來壓步距為82.94~109.72m,周期來壓步距為12.69~15.88m;進一步對煤壁支承壓力進行分析,將煤壁變形發(fā)展分為彈性變形、塑性破壞、穩(wěn)定三個階段。其次,運用數(shù)值模擬方法,模擬計算工作面推進過程中煤壁支承壓力分布及覆巖結構破壞狀態(tài);計算表明來壓期間,煤壁支承壓力由來壓之前的7.5MPa增大到14MPa,位于煤壁前方約6m,煤壁由原來的彈性狀態(tài)轉化為塑性狀態(tài),煤壁開始發(fā)生塑性破壞,此時煤壁片幫的可能性增大。然后,通過對工作面礦壓規(guī)律和煤壁片幫的現(xiàn)場監(jiān)測得出工作面超前支承壓力的影響范圍為0~72m之間,而在0~30m之間為支承壓力的主要影響范圍,峰值壓力位于工作面前方煤壁11m處,峰值壓力達到15Mpa;煤壁片幫主要發(fā)生在工作面中部...
【文章來源】:西安科技大學陜西省
【文章頁數(shù)】:68 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
交通位置圖
西安科技大學工程碩士學位論文50m。旱季風氣候。春季多風,秋季霜早雹多,冬天冷要集中在 7~8 月份,平均 474.6mm,但蒸發(fā)量處于鄂爾多斯盆地中部次級構造單元陜北斜坡中部伊盟隆起、東部晉西撓褶帶等構造體系之中(圖、北西西微傾,傾角一般 1~3°,在此基礎上發(fā)育未發(fā)現(xiàn)規(guī)模較大的斷層或褶皺,構造簡單。
的三維力學特性,特別是能夠較好的模擬材料在超過強度極限時的塑在工程領域受到了廣泛應用。包含多種材料的本構模型,例如動力、種模式互相之間可以進行耦合,也可以對多種結構進行模擬,例如梁擦樁等,還可以對煤礦的地下開采問題進行很好的模擬。莫爾-庫侖模運用最多的模型。工作面相關參數(shù)及簡化5 工作面是三道溝煤礦第八盤區(qū)布置的第七個工作面,所開采煤層為三系粘土是最常見的地表覆蓋層,地表起伏較大,其松散層的厚度為的厚度達到 85~128m,屬于淺埋深大采高工作面;85205 工作面煤層層厚度 6.00~6.75m,平均 6.23m,其結構單一,中下部有一層夾層, 的白色泥巖組成,為簡單構造煤層。模擬巖層的幾何參數(shù) 85205 大采高工作面巖層綜合柱狀圖,通過計算,得到各巖層數(shù)值模.1,其計算模型如圖 3.1 所示。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]大采高工作面煤壁片幫力學機制與深度研究[J]. 劉柄良,王占寶. 煤礦安全. 2018(S1)
[2]大傾角大采高綜采工作面煤壁非對稱受載失穩(wěn)特征[J]. 羅生虎,伍永平,劉孔智,解盤石,王紅偉. 煤炭學報. 2018(07)
[3]煤炭安全高效綜采理論、技術與裝備的創(chuàng)新和實踐[J]. 王國法,龐義輝,任懷偉,馬英. 煤炭學報. 2018(04)
[4]大采高綜采工作面回采關鍵技術[J]. 汪騰蛟,張立輝,范文勝. 煤礦安全. 2018(02)
[5]山丘地形對淺埋7.0 m采高綜采面礦壓顯現(xiàn)的影響[J]. 邸帥,王繼仁,李冬輝,戚旭鵬,王延生. 中國安全科學學報. 2018(02)
[6]大采高綜采工作面煤壁片幫數(shù)值模擬研究[J]. 閆建兵,張東峰,張小強,張佳飛. 煤炭技術. 2018(02)
[7]大傾角煤層長壁大采高工作面煤壁穩(wěn)定性的采厚效應[J]. 王紅偉,伍永平,解盤石,羅生虎,劉孔智,劉茂福. 采礦與安全工程學報. 2018(01)
[8]特厚煤層大采高綜采綜放適應性評價和技術原理[J]. 王國法,龐義輝. 煤炭學報. 2018(01)
[9]大采高膏體充填工作面礦壓規(guī)律研究[J]. 程先振,徐學慶,欒恒杰,林東才,趙一先. 煤炭科學技術. 2017(12)
[10]工作面長度對覆巖空間結構演化及大采高采場礦壓規(guī)律的影響[J]. 劉暢,劉正和,張俊文,楊增強,蔡震川,李玉琳. 巖土力學. 2018(02)
碩士論文
[1]厚煤層大采高液壓支架片幫控制技術研究[D]. 劉儒奇.山東科技大學 2017
[2]陽煤一礦8303大采高工作面煤壁失穩(wěn)特征及機理研究[D]. 袁偉茗.煤炭科學研究總院 2017
[3]厚松散層厚硬巖層開采地表移動變形規(guī)律研究[D]. 劉智.西安科技大學 2008
[4]古城煤礦深部厚煤層條帶開采煤柱穩(wěn)定性及對村莊的影響研究[D]. 劉貴.煤炭科學研究總院 2007
[5]大采高綜采工作面礦壓顯現(xiàn)特征及控制研究[D]. 胡國偉.太原理工大學 2006
本文編號:3315228
【文章來源】:西安科技大學陜西省
【文章頁數(shù)】:68 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
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西安科技大學工程碩士學位論文50m。旱季風氣候。春季多風,秋季霜早雹多,冬天冷要集中在 7~8 月份,平均 474.6mm,但蒸發(fā)量處于鄂爾多斯盆地中部次級構造單元陜北斜坡中部伊盟隆起、東部晉西撓褶帶等構造體系之中(圖、北西西微傾,傾角一般 1~3°,在此基礎上發(fā)育未發(fā)現(xiàn)規(guī)模較大的斷層或褶皺,構造簡單。
的三維力學特性,特別是能夠較好的模擬材料在超過強度極限時的塑在工程領域受到了廣泛應用。包含多種材料的本構模型,例如動力、種模式互相之間可以進行耦合,也可以對多種結構進行模擬,例如梁擦樁等,還可以對煤礦的地下開采問題進行很好的模擬。莫爾-庫侖模運用最多的模型。工作面相關參數(shù)及簡化5 工作面是三道溝煤礦第八盤區(qū)布置的第七個工作面,所開采煤層為三系粘土是最常見的地表覆蓋層,地表起伏較大,其松散層的厚度為的厚度達到 85~128m,屬于淺埋深大采高工作面;85205 工作面煤層層厚度 6.00~6.75m,平均 6.23m,其結構單一,中下部有一層夾層, 的白色泥巖組成,為簡單構造煤層。模擬巖層的幾何參數(shù) 85205 大采高工作面巖層綜合柱狀圖,通過計算,得到各巖層數(shù)值模.1,其計算模型如圖 3.1 所示。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]大采高工作面煤壁片幫力學機制與深度研究[J]. 劉柄良,王占寶. 煤礦安全. 2018(S1)
[2]大傾角大采高綜采工作面煤壁非對稱受載失穩(wěn)特征[J]. 羅生虎,伍永平,劉孔智,解盤石,王紅偉. 煤炭學報. 2018(07)
[3]煤炭安全高效綜采理論、技術與裝備的創(chuàng)新和實踐[J]. 王國法,龐義輝,任懷偉,馬英. 煤炭學報. 2018(04)
[4]大采高綜采工作面回采關鍵技術[J]. 汪騰蛟,張立輝,范文勝. 煤礦安全. 2018(02)
[5]山丘地形對淺埋7.0 m采高綜采面礦壓顯現(xiàn)的影響[J]. 邸帥,王繼仁,李冬輝,戚旭鵬,王延生. 中國安全科學學報. 2018(02)
[6]大采高綜采工作面煤壁片幫數(shù)值模擬研究[J]. 閆建兵,張東峰,張小強,張佳飛. 煤炭技術. 2018(02)
[7]大傾角煤層長壁大采高工作面煤壁穩(wěn)定性的采厚效應[J]. 王紅偉,伍永平,解盤石,羅生虎,劉孔智,劉茂福. 采礦與安全工程學報. 2018(01)
[8]特厚煤層大采高綜采綜放適應性評價和技術原理[J]. 王國法,龐義輝. 煤炭學報. 2018(01)
[9]大采高膏體充填工作面礦壓規(guī)律研究[J]. 程先振,徐學慶,欒恒杰,林東才,趙一先. 煤炭科學技術. 2017(12)
[10]工作面長度對覆巖空間結構演化及大采高采場礦壓規(guī)律的影響[J]. 劉暢,劉正和,張俊文,楊增強,蔡震川,李玉琳. 巖土力學. 2018(02)
碩士論文
[1]厚煤層大采高液壓支架片幫控制技術研究[D]. 劉儒奇.山東科技大學 2017
[2]陽煤一礦8303大采高工作面煤壁失穩(wěn)特征及機理研究[D]. 袁偉茗.煤炭科學研究總院 2017
[3]厚松散層厚硬巖層開采地表移動變形規(guī)律研究[D]. 劉智.西安科技大學 2008
[4]古城煤礦深部厚煤層條帶開采煤柱穩(wěn)定性及對村莊的影響研究[D]. 劉貴.煤炭科學研究總院 2007
[5]大采高綜采工作面礦壓顯現(xiàn)特征及控制研究[D]. 胡國偉.太原理工大學 2006
本文編號:3315228
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