0-7 巷道矿压控制原理
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综放沿空巷道矿压显现特征及其控制技术一、综放沿空巷道矿压的概述综放沿空巷道是煤矿采煤工作面的重要组成部分,其稳定性直接影响到采煤工作面的安全和高效。
在综放沿空巷道中,由于采动影响,地压力分布不均匀,易引发矿压事故。
因此,对综放沿空巷道的矿压特征进行深入分析,并探讨相应的控制技术,对于保障采煤工作面的安全和高效具有重要意义。
二、综放沿空巷道矿压显现特征1. 空隙闭合由于采动影响,地层中存在大量的空隙和裂缝,在采动过程中这些空隙和裂缝会逐渐被闭合。
当闭合程度达到一定程度时,将会导致岩层变形加剧、应力集中等问题。
2. 应力变化在综放沿空巷道附近,由于采动导致地层应力发生变化。
在采动前期,应力主要来自岩层自重;而在采动后期,则主要来自采动所产生的应力。
随着采动的深入,应力会逐渐增大,导致综放沿空巷道的变形加剧。
3. 岩层变形在综放沿空巷道附近,岩层由于受到采动影响,会发生不同程度的变形。
这些变形包括岩层弯曲、破裂等现象。
当岩层变形加剧时,将会对综放沿空巷道的稳定性造成较大影响。
三、综放沿空巷道矿压控制技术1. 预防性支护预防性支护是一种有效的控制综放沿空巷道矿压的技术。
该技术主要是在采动前期对综放沿空巷道进行支护,以减少其受到地压力的影响。
预防性支护可以通过设置锚杆、喷浆等方式实现。
2. 合理布置采场合理布置采场是一种重要的控制综放沿空巷道矿压的技术。
通过合理布置采场,可以减少地压力对于综放沿空巷道造成的影响。
具体措施包括设置合理的采场长度、宽度等。
3. 加强监测加强监测是一种必要的控制综放沿空巷道矿压的技术。
通过对综放沿空巷道周围岩层变形、应力变化等情况进行实时监测,可以及时发现问题并采取相应措施。
4. 优化支护方案优化支护方案是一种有效的控制综放沿空巷道矿压的技术。
通过对支护方案进行优化,可以提高其抗压能力,从而减少地压力对于综放沿空巷道造成的影响。
五、总结综放沿空巷道矿压是采煤工作面安全和高效运行中面临的重要问题。
第一章:煤矿地质知识(1)地质作用:在漫长的地质年代中,由于自然动力引起地壳物质组成,内部构造和地表形态变化与发展的作用称为地质作用。
地质作用案进行的场所及能源的不同,可分为内力地质作用和外力地质作用。
内力地质作用包括地壳运动、演讲运动、变质作用和地震作用等。
(2)岩石:岩石是矿物的集合体,组成地壳的岩石种类繁多,按生成原因可以将岩石划分为岩浆岩、沉积岩、变质岩三大类别。
(3)古植物从死亡、堆积到转化为煤要经过一系列的演化过程,这一过程称为煤作用。
成煤作用大致可分为泥炭化和煤化两个阶段。
(4)煤层的厚度可以划分为以下三类:(I)薄煤层0.5-1.3米,(II)中厚煤层:1.3-3.5米(III)厚煤层:厚度在3.5米以上(5)在地壳运动的作用下,煤和岩层改变了原始埋藏状态,所产生的变形或变位的形迹称为地质构造。
可以分为单斜构造、褶曲构造和断裂构造。
岩层的位置及特征通常用产状要素来描述。
产状要素有走向、倾向和倾角。
(6)断距:根据断层两盘相对运动的方向,断层可以分为三种基本类型:(i)正断层:上盘相对下降,下盘相对上升。
(ii)逆断层:上盘相对上升,下盘相对下降。
(iii)平推断层:断层两盘沿水平方向相对平移。
正断层’逆断层在煤矿中最常见。
(7)煤田地质勘探工作可划分为煤田普查、矿区详查和井田精查三个阶段,并依次进行。
(8)矿井储量煤炭资源是煤田地质勘探工作中最终成果的集体表现,它是指地下埋藏着的具有工业价值的煤炭资源量。
对勘探成果进行可行性评价和按经济意义分类,矿井储量可分为矿井地质资源量、矿井工业储量、矿井设计储量和矿井设计可采储量四种。
(i)矿井地质资源量:详查地质报告提供的查明煤炭资源的全部(ii)矿井工业储量:地质资源中控制的资源量,经分类得出的经济基础储量、边际经济储量连同地质储量中推断资源量的大部,归类为矿井工业储量。
(iii)矿井设计储量:矿井工业资源/储量减去设计计算的断层煤柱、防水煤柱、井田境界煤柱、地面建(构)筑物煤柱等永久煤柱损失量的资源/储量,称为矿井设计储量。
海石湾矿近距离煤层开采沿空巷道矿压形成机理及控制方法关键词:近距离煤层开采;沿空巷道;矿压形成机理;支护参数;深度开采一、绪论随着煤炭资源的日益枯竭和能源需求的不息增长,近距离煤层开采沿空巷道已成为矿业生产的主要方式之一。
然而,这种煤层开采方式往往伴随着矿压、瓦斯等危险,给矿井地压控制带来了很大的挑战。
为了保证矿井生产安全的同时,提高煤炭资源的利用率,探究近距离煤层开采沿空巷道矿压形成机理及其控制方法具有重要意义。
二、矿压形成机理分析1.煤层受力分析在近距离煤层开采沿空巷道中,煤层的受力分布受到多种因素的影响,包括煤层厚度、矿井深度、采场工作面空间分布、回采速度等。
其中,采场工作面空间分布对矿压形成的影响最为显著,主要因为矿工作面开采过程中引起的断裂变形和应力集中导致煤层出现变形和破裂,产生了矿岩体积变化和应力变化。
2.矿压影响因素分析矿压形成的影响因素主要包括支护参数、工作面回采速度、煤层厚度、深度开采和覆岩厚度等。
其中,支护参数的选择和合理性对矿山生产安全起到至关重要的作用。
不同的支护参数将导致不同的矿压变化,应结合实际状况进行调整和优化。
工作面回采速度过快会导致煤层开采后残留应力逐渐释放,产生高应力区域,加大了支护难度和瓦斯爆炸的风险。
三、矿压控制方法探究1.支护参数优化在煤层开采过程中,支护参数的优化设计将直接影响到矿压的形成和演化。
为了降低煤层压力,应依据实际状况选择合适的支架类型、支架大小和支撑密度等参数,在保证安全生产的前提下,增加支护工艺和技术的应用程度。
2.合理的放顶曲率设计煤层回采过程中,为了缩减煤岩体变形,应依据煤层的变形性质和应力状态,选择合理的放顶曲率。
在实际工程中,应依据不同煤层的状况进行细致调控,以保证煤层的稳定开采和矿压的控制。
3.合理的深度开采措施深度开采是近距离煤层开采沿空巷道的一个重要环节。
在实际工程中,应依据煤层条件、覆岩条件和开采方案等多个因素,选择合适的深度开采措施,并对支护措施和放顶曲率进行相应的调整,以保证深度开采的安全性和效率。