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袁莊礦回采巷道卸壓槽技術(shù)研究及應(yīng)用

發(fā)布時(shí)間:2017-08-04 12:14

  本文關(guān)鍵詞:袁莊礦回采巷道卸壓槽技術(shù)研究及應(yīng)用


  更多相關(guān)文章: 變形 高應(yīng)力 卸壓槽技術(shù) 卸壓機(jī)理 卸壓效果


【摘要】:袁莊礦4111工作面機(jī)巷兩幫圍巖存在較大變形,主要原因?yàn)楦邞?yīng)力和采動(dòng)因素的影響。因此,確定了卸壓槽技術(shù),轉(zhuǎn)移回采巷道圍巖中的高應(yīng)力,可有效解決巷道幫部變形量較大的問(wèn)題。采用彈性理論,構(gòu)建了卸壓槽頂槽壁的“筒支梁”模型、側(cè)槽壁的“梁板”模型和深部槽壁的“四邊簡(jiǎn)支矩形薄板”模型,從力學(xué)角度分析了卸壓槽的卸壓機(jī)理。結(jié)合袁莊礦4111工作面機(jī)巷地質(zhì)條件,采用FLAC3D數(shù)值模擬軟件,建立了開(kāi)槽前后的數(shù)值模型,分別模擬和研究了不同槽寬、槽高和槽深對(duì)卸壓效果的影響,得出了以下結(jié)論:(1)卸壓槽槽壁的變形破壞均始于其中間區(qū)域,在變形破壞過(guò)程中,吸收了兩幫圍巖的變形,轉(zhuǎn)移了兩幫圍巖中的高應(yīng)力,起到了卸壓作用。(2)隨著槽寬的增加,巷道兩幫移近量逐漸減少,頂?shù)装逡平恐饾u增加,應(yīng)力峰值向更遠(yuǎn)處轉(zhuǎn)移;隨著槽高的增加,巷道兩幫移近量逐漸減少,頂?shù)装逡平炕緵](méi)變,應(yīng)力峰值向更遠(yuǎn)處轉(zhuǎn)移;隨著槽深的增加,巷道兩幫移近量逐漸減少,頂?shù)装逡平恐饾u增加,應(yīng)力峰值向更遠(yuǎn)處轉(zhuǎn)移。綜上研究,確定了合理的卸壓槽參數(shù),并應(yīng)用于工程試驗(yàn),體現(xiàn)出了顯著的卸壓效果。
【關(guān)鍵詞】:變形 高應(yīng)力 卸壓槽技術(shù) 卸壓機(jī)理 卸壓效果
【學(xué)位授予單位】:安徽理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類(lèi)號(hào)】:TD322
【目錄】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-14
  • 1 緒論14-26
  • 1.1 研究背景14-15
  • 1.2 巷道支護(hù)技術(shù)研究現(xiàn)狀15-21
  • 1.2.1 被動(dòng)支護(hù)技術(shù)15-17
  • 1.2.2 主動(dòng)支護(hù)技術(shù)17-18
  • 1.2.3 卸壓技術(shù)18-21
  • 1.3 存在問(wèn)題21
  • 1.4 研究?jī)?nèi)容21-23
  • 1.5 研究方法與技術(shù)路線23-26
  • 2 袁莊礦回采巷道地質(zhì)條件分析26-36
  • 2.1 礦井基本概況26-27
  • 2.1.1 礦井簡(jiǎn)介26
  • 2.1.2 地質(zhì)情況26-27
  • 2.1.3 回采巷道簡(jiǎn)況27
  • 2.2 回采巷道變形破壞影響因素分析27-30
  • 2.3 回采巷道圍巖變形破壞類(lèi)型30-31
  • 2.4 卸壓槽技術(shù)的提出31-34
  • 2.4.1 袁莊礦4111工作面回采巷道幫部圍巖變形特征31
  • 2.4.2 袁莊礦4111工作面回采巷道幫部圍巖大變形原因31-34
  • 2.4.3 回采巷道卸壓槽技術(shù)的提出34
  • 2.5 本章小結(jié)34-36
  • 3 卸壓槽卸壓機(jī)理研究36-46
  • 3.1 卸壓槽卸壓機(jī)理36-37
  • 3.2 卸壓槽槽壁變形破壞的力學(xué)機(jī)制37-44
  • 3.2.1 卸壓槽頂槽壁變形破壞力學(xué)機(jī)制38-39
  • 3.2.2 卸壓槽側(cè)槽壁變形破壞力學(xué)機(jī)制39-41
  • 3.2.3 卸壓槽深部槽壁力學(xué)模型分析41-44
  • 3.3 本章小結(jié)44-46
  • 4 卸壓槽支護(hù)參數(shù)模擬研究46-76
  • 4.1 FLAC3D數(shù)值模擬軟件簡(jiǎn)介46-49
  • 4.1.1 FLAC3D程序基本原理46-47
  • 4.1.2 FLAC3D程序的一般處理過(guò)程47-48
  • 4.1.3 FLAC程序的應(yīng)用范圍48-49
  • 4.2 模型的建立和實(shí)驗(yàn)方案的確定49-52
  • 4.2.1 模擬的目的49
  • 4.2.2 模型的建立49-52
  • 4.3 開(kāi)挖巷道后的模型模擬結(jié)果分析52-53
  • 4.4 模擬不同卸壓槽寬度對(duì)巷道卸壓效果的影響53-60
  • 4.4.1 模擬方案53-54
  • 4.4.2 模擬結(jié)果分析54-60
  • 4.5 模擬不同卸壓槽高度對(duì)巷道卸壓效果的影響60-66
  • 4.5.1 模擬方案60
  • 4.5.2 模擬結(jié)果分析60-66
  • 4.6 模擬不同卸壓槽深度對(duì)巷道卸壓效果的影響66-73
  • 4.6.1 模擬方案66-67
  • 4.6.2 模擬結(jié)果分析67-73
  • 4.7 本章小結(jié)73-76
  • 5 工程試驗(yàn)研究76-82
  • 5.1 試驗(yàn)回采巷道支護(hù)情況76
  • 5.2 卸壓槽開(kāi)挖方案設(shè)計(jì)76-77
  • 5.3 監(jiān)測(cè)方案設(shè)計(jì)77-78
  • 5.4 監(jiān)測(cè)結(jié)果分析78-81
  • 5.5 本章小結(jié)81-82
  • 6 結(jié)論與展望82-84
  • 6.1 結(jié)論82-83
  • 6.2 不足之處83-84
  • 參考文獻(xiàn)84-88
  • 致謝88-90
  • 作者簡(jiǎn)介及讀研期間主要科研成果90

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3 衛(wèi)進(jìn);深部回采巷道耦合支護(hù)機(jī)理及其應(yīng)用研究[D];太原理工大學(xué);2012年

4 趙志強(qiáng);大變形回采巷道圍巖變形破壞機(jī)理與控制方法研究[D];中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京);2014年

5 白啟樹(shù);高應(yīng)力軟巖回采巷道預(yù)應(yīng)力錨桿—錨索支護(hù)技術(shù)研究[D];武漢理工大學(xué);2014年

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3 李召鑫;“三軟”煤層回采巷道斷面優(yōu)化及平頂U(kuò)型棚力學(xué)性能研究[D];中國(guó)礦業(yè)大學(xué);2015年

4 魏昌彪;殘煤綜放回采巷道礦山壓力顯現(xiàn)規(guī)律研究[D];太原理工大學(xué);2016年

5 仝曉軍;回采巷道圍巖峰后大變形規(guī)律及穩(wěn)定性控制研究[D];太原理工大學(xué);2016年

6 王建建;袁莊礦回采巷道卸壓槽技術(shù)研究及應(yīng)用[D];安徽理工大學(xué);2016年

7 郭建國(guó);急斜特厚煤層綜放回采巷道穩(wěn)定性控制研究[D];西安科技大學(xué);2010年

8 張勇;寺河礦二號(hào)井15號(hào)煤層回采巷道圍巖控制技術(shù)研究[D];太原理工大學(xué);2011年

9 孫允聰;陽(yáng)灣溝煤礦采空區(qū)下回采巷道支護(hù)技術(shù)研究[D];遼寧工程技術(shù)大學(xué);2013年

10 于正軍;大采高回采巷道圍巖變形控制研究及支護(hù)優(yōu)化[D];河北工程大學(xué);2014年



本文編號(hào):619508

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