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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
以12513Ⅱ工作面轨道巷为工程实例,为提高深井硬岩巷道掘进效率,应用多向聚能爆破技术;以爆破产生的冲击能量波与爆生气体破岩,相比普通爆破,具有多方向控制爆破优点;多向聚能爆破在该巷道掘进中应用,加快了巷道掘进进尺,提高了矿井的经济效益。  相似文献   

2.
针对大断面巷道在开口施工时掘进效率低、难度大、围岩稳定性差等技术难题,通过研究对53032巷开口时采用分层聚能爆破施工工艺,并采取"撞楔超前支护+钢棚砌碹支护"联合支护措施。分层聚能爆破施工可有效降低爆破震动对不稳定围岩破坏作用,联合支护措施提高巷道开口时围岩稳定性,巷道开口速度提高至5.3m/d。  相似文献   

3.
深井掘进矿压大、地质复杂、巷道凿岩成孔困难,钻孔效率低,爆破效果差,岩巷掘进循环作业进尺小。为解决高应力坚硬围岩条件下的巷道快速钻爆问题,某矿采用了直眼中空四角柱式掏槽、多向聚能爆破、井巷定向断裂巷道轮廓成形技术,增加了循环进尺和掘进效率,减少了支护和爆破材料消耗,实现了全岩巷道快速钻爆。  相似文献   

4.
张惠波 《煤》2021,(1):59-61
为提高巷道掘进效率、降低综掘机磨耗,文章在对巷道掘进地质条件、断层影响分析的基础上提出采用爆破破岩方式掘进过断层,注浆、钢筋网、锚索及梯形棚联合支护方式控制围岩变形,并详细对巷道掘进过断层施工工艺、围岩支护方案进行设计。现场应用后,巷道可保持4.5 m/d的掘进速度,同时围岩变形量较小。提出的巷道掘进过断层技术可满足巷道高效、安全过断层需要。  相似文献   

5.
为了回采巷道的掘进提速和安全使用,煤峪口矿根据14号煤层赋存和顶板岩层特点,巷道掘进时采用了掘进机掘进煤断面、爆破掘进岩断面的"机、炮"结合工艺,成巷速度大增、巷道成型规整;巷道采用U29五节拱形金属棚支护、效果良好,为条件类同巷道施工提供了有益借鉴。  相似文献   

6.
魏凯  朱殿瑞 《山西焦煤科技》2012,36(11):25-27,30
爆破是煤矿井巷掘进的一种重要施工手段。分析了巷道掘进爆破工程作用下,围岩损伤及爆炸波传播和衰减过程,研究了新巷道掘进爆破施工对已有邻近巷道围岩及支护的影响情况。本文研究成果可为巷道支护设计提供借鉴。  相似文献   

7.
夏永强 《中州煤炭》2010,(9):65-66,133
为了改变软岩巷掘进被动支护的局面,确保巷道支护的稳定性,在鹤煤八矿矿井深部-580 m水平掘进3105岩中巷、3005岩中巷时采用了锚网喷+锚索+底角锚杆耦合支护形式,实施光面爆破,减小对围岩的扰动。进行巷道支护后,对围岩变形实施了监测,结果表明,巷道变形得到有效控制。  相似文献   

8.
炮掘爆破对围岩破坏严重,对巷道支护效果及安全造成很大的影响,在不改变支护方式前提下,最大限度地减小松动圈厚度,实现巷道支护效果质的提升。控制爆破适合在软岩巷道,尤其是在煤巷、半煤巷掘进中应用,可以使劳动组织不断优化。  相似文献   

9.
聚能管爆破技术是近年来发展起来的一项掘进定向控制爆破技术,应用该技术可以提高巷道成型质量,控制巷道松动圈的破坏程度,减少岩巷支护工作量,降低巷道支护成本.介绍了RH-MII聚能管定向断裂爆破原理,通过工程试验.取得了良好的经济效益.  相似文献   

10.
东保卫煤层对36层-500m运输巷原有的围岩支护状况现场勘察并进行了支护失效原因分析;采用光爆控制爆破技术,提高半煤岩巷道掘进爆破技术水平,为巷道支护提供良好基础;依据先进支护理念,根据煤岩力学性质及活动特征,采取合理的巷道支护形式和参数,为半煤岩巷道快速掘进与施工,为矿井的安全高效生产创造了良好的条件,获得预期的技术和经济效益。  相似文献   

11.
基于振动信号分析的煤矿岩石巷道掘进爆破优化研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
通过对煤矿岩石巷道掘进爆破振动信号进行直观分析和频谱分析,得出影响巷道掘进爆破振动的因素主要有埋深、爆心距、掏槽眼最大段药量、总药量。通过工程实例分析,在保证巷道掘进进尺的情况下,改变掏槽方式和减小掏槽眼最大段药量,降振效果更加明显,能够使围岩稳定性增大,达到安全经济的巷道掘进爆破。  相似文献   

12.
深部大断面岩巷快速掘进技术研究   总被引:25,自引:1,他引:25  
结合孙村煤矿深部大断面岩巷掘进,解决了液压钻车、侧卸式装岩机配套在岩巷掘进的关键技术问题,提出了适用于深部岩巷掘进全断面多重锚喷支护和中深孔爆破技术,实现了大断面岩巷全断面一次打眼、一次装药、一次起爆、一次支护的一次掘进技术,提高了深部岩巷工程质量,掘进速度提高30%以上。  相似文献   

13.
煤矿岩巷爆破掘进炮孔密度优化研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
岩巷掘进工作面的炮孔密度(全断面炮孔数与断面面积之比)很大程度上影响了凿岩工作量和爆破效果,为了实现岩巷的快速掘进,需要对岩巷爆破的掏槽结构和其他爆破参数进行优化,在保证爆破循环进尺和巷道周边成型质量的基础上减少全断面炮孔数目,降低炮孔密度。根据在岩巷爆破掘进现场收集的资料,建立岩巷掘进爆破参数数据库,其中包含施工时间、矿区位置、掏槽方式、岩石普氏系数、掘进断面面积、全断面炮孔数目、炮孔深度、炸药单耗和炮孔利用率9个特征参数。通过对关键参数下的炮孔数目与断面面积进行线性拟合,得出关键参数在不同区间的炮孔密度变化规律,研究表明:大部分工程的炮孔密度约为5个/m2;炮孔密度与各参数具有一定相关性。其中,中深孔爆破的炮孔密度拟合值大于浅孔爆破;炸药单耗增大时,炮孔密度明显降低;炮孔利用率增大时,炮孔密度出现增大趋势;硬岩巷道的炮孔密度显著大于软岩;斜孔掏槽形式下的炮孔密度大于直孔掏槽的炮孔密度。炮孔密度较大是由于受到岩石破碎机理影响与爆破技术的限制,从而提出改进爆破技术,即采用二阶二段掏槽技术和周边孔切缝药包定向断裂控制技术。通过现场试验,发现同时采用二阶二段掏槽和周边孔切缝药包定向断裂控制技术既能够大幅降低炮孔密度,由5个/m2降到4个/m2,还可以保证爆破效果。研究对提高我国煤矿岩巷的快速掘进水平具有参考价值。  相似文献   

14.
张志伟 《中州煤炭》2020,(7):205-207
鹤煤公司现光面爆破技术存在周边围岩超、欠挖仍较严重等问题,特别是在较软弱破碎岩石中,问题尤为突出,且存在着单位耗药量大、爆破震动和空气冲击波强度大、围岩超挖和损伤大等一系列问题。为了保证光爆效果,提高巷道施工单进水平,以鹤煤六矿31采区回风上山岩巷掘进工作面为工程背景,经过井下现场反复试验、摸索、修正、分析总结,对炮眼布置、炮眼角度以及装药结构、装药量进行重新设计及优化,采用水胶炸药聚能光爆技术。工程实践表明,水胶炸药聚能光爆技术提高了岩巷掘进速度,减弱了围岩震动速度,实现了“三提高,一保护”的作用。研究对类似的岩巷掘进工程具有借鉴意义。  相似文献   

15.
提高掏槽质量,增加硬岩巷道掘进效率的试验研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
梁文学 《煤炭工程》2006,(10):91-92
根据巷道断面和施工条件,在坚硬岩石中的掘进试验,完善了直眼掏槽的分次爆破工艺,并以力求掏槽效果为中心,优化改进了相关作业工序;不但提高了爆破效率,增加了循环进尺,同时节约了材料消耗。  相似文献   

16.
随着我国经济的高速发展,每年对煤炭的需求也逐渐增加,直接带动了煤炭的快速增长。为了满足煤炭生产以及矿井接替需要,针对大断面岩巷掘进效率低下的问题,研究分析出一套提高岩巷掘进进尺的方法,并对施工工艺进行优化,在解决岩巷掘进效率低下的问题中,使用机械化配套设备组成快速掘进作业线,配合中深孔爆破技术,解决了岩巷掘进效率低、劳动强度大、巷道成形不理想的问题。  相似文献   

17.
介绍了浅孔光爆技术在黏土岩中的掘进特点、爆破方法及参数、施工工艺及组织.  相似文献   

18.
深部高应力岩巷快速钻爆施工技术   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
在新汶矿区地应力测试结果的基础上,分析了深部高应力岩巷快速钻爆施工的难点。基于现代爆破理论、断裂力学、岩体力学,通过实施技术创新,采用CMJ17A全液压凿岩钻车代替传统风钻,提出新型岩石定向断裂控制爆破技术、双空孔楔形-筒形复式掏槽技术,形成了一套深部高应力坚硬围岩巷道快速钻爆新技术。工程实践应用表明,该套快速钻爆新技术,可大大减少钻孔数量以及支护和爆破材料消耗,提高炮眼利用率,改善巷道成形效果和围岩稳定性,提高循环进尺和掘进效率,实现平均月进尺122 m,最高月进尺155 m,达到了深部高应力岩巷“长进尺、高效率、弱扰动、少欠挖、小超挖”的快速钻爆施工目的。  相似文献   

19.
为了能够减少掘进工序中的辅助作业时间,提高单循环进尺,加快掘进速度,根据杨柳煤矿北翼轨道运输大巷现场巷道条件和施工条件,在火成岩侵蚀段进行中深孔光面爆破技术应用研究.优选钻眼机具和爆破材料,对掏槽爆破和光面爆破等技术方案和爆破参数等认真分析并在试验中不断优化完善,再加上严格的科学组织管理,中深孔爆破技术研究取得了良好的效果.  相似文献   

20.
针对爆破震动对软岩巷道的稳定性产生影响的问题,对爆破震动条件下巷道变形破坏规律进行了研究。以矿山岩石力学理论为指导,对巷道稳定性受爆破震动影响的力学机理进行了理论分析。采用现场试验和三维数值模拟实验方法进行了实验研究,获得了爆破震动条件下软岩巷道的稳定性特征。研究结果表明当受到爆破震动影响时,巷道围岩内的塑形区将显著增大,从而加剧了巷道的变形破坏。  相似文献   

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