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1.
深部巷道在高应力作用下不可避免地存在围岩破碎区和裂隙区,分析其形成机理对于巷道围岩控制具有重要的理论指导意义.首先根据承压平衡理论静力分析了挤压平衡圈形状以及挤压平衡圈形状轮廓轴比与侧压比的关系;然后分析了不同侧压比下的深部巷道围岩应力弹性解和塑性解,并据此分析了塑性区及延性岩裂隙区的分布;最后进行了围岩变形分析,并在分析围岩塑性变形基础上提出了深部巷道围岩控制的主要措施.结果表明,深部巷道应合理地设计巷道宽高轴比,避免围岩破碎区域化和塑性区分布奇异化;围岩强度弱化对围岩塑性区宽度有增大的趋势,在支护控制时应在围岩破碎区域化和塑性区分布奇异化上针对性选择控制措施,在变形控制上应以控制围岩碎胀变形为主. 相似文献
2.
民用煤的不完全燃烧是大气中颗粒物及其多环芳烃的主要排放源之一,对大气环境和人体健康均造成了严重危害。为了评价不同"煤炉匹配"方式对16种优先控制的高毒性多环芳烃(PAHs)排放的影响,研究了烟煤块煤、烟煤型煤、无烟煤型煤和兰炭4种不同燃料在代表性的3种民用炉具(正烧炉、反烧炉和解耦燃烧炉)中的颗粒物(PM)及其PAHs的排放特性。根据实验结果进一步计算了毒性当量,并与有关文献报道数据进行了对比。在解耦燃烧炉中,烟煤型煤PM和PAHs的排放因子(EF_(PM)和EF_(PAHs))(0.50 g/kg、403.2μg/kg)分别是烟煤块煤(3.65 g/kg、989.6μg/kg)、兰炭(1.08 g/kg、622.3μg/kg)、无烟煤型煤(2.10 g/kg、148.3μg/kg)的13.7%、46.3%、23.8%和42.3%、67.3%、282.3%,除了EF_(PAHs)高于无烟煤型煤之外,EF_(PM)和EF_(PAHs)均明显低于其他煤种;以烟煤块煤为原料,在解耦炉中燃烧的EF_(PM)和EF_(PAHs)(3.65 g/kg、989.6μg/kg)分别是正烧炉(46.58 g/kg,16182.3μg/kg)和反烧炉(6.00 g/kg,11749.4μg/kg)的7.8%、60.8%和6.1%、8.4%,说明炉具燃烧形式对EF_(PM)和EF_(PAHs)的影响大于燃料种类;三种"煤炉匹配"方式(解耦炉+烟煤型煤、正烧炉+兰炭、正烧炉+无烟煤型煤)的EF_(PM)和EF_(PAHs)(0.50 g/kg、1.62 g/kg、1.32 g/kg和403.2μg/kg、1196.5μg/kg、66.5μg/kg)均低于传统正烧炉+烟煤块煤(46.58 g/kg,16182.3μg/kg)以及近年来大部分文献报道的数据(0.68~24.3 g/kg,680~137700μg/kg)。结果表明,炉具燃烧形式和煤质特性均是影响EF_(PM)和EF_(PAHs)的主要因素,但高效的燃烧方式能够大幅降低煤质特性对污染物排放造成的影响,通过对炉具的不断改进以及采用合适的"煤炉匹配"技术,能够对我国储量巨大的烟煤资源合理、有效和清洁地利用。 相似文献
4.
5.
为了深入探索煤与瓦斯突出演化规律及其孕灾机理,利用自主研发的基于气体驱动多场煤与瓦斯突出试验系统,进行了原煤在不同气体压力和不同应力条件下的煤与瓦斯突出试验,研究了煤样在突出后的损伤破坏特征。得到如下结论:煤样的突出破坏强度随气体压力的增大而增大,特别是气体压力超过临界值2.2 MPa时,会产生喷出煤粉的强烈突出现象;原煤突出后不仅有粉化的煤粉,还有大颗粒的煤和小煤块,从而出现封堵突出口、抑制突出的现象;在煤样没有发生喷出煤粉的强烈突出时,随着轴压或围压的增大,煤样突出破坏强度有减小的趋势;通过分析突出口气体压力的演化规律,可预判煤样突出破坏的程度。 相似文献
7.
瓦斯(CH4、甲烷)灾害事故是煤矿生产中的五大灾害之一,对甲烷浓度的检测是保证煤矿企业安全生产的重要手段。在一般的测量仪器中,为提高甲烷检测仪的浓度测量覆盖范围,通常采用催化元件与热导元件组合的:疗式制造高、低浓度分段指示的甲烷浓度测量方法。在0~5%VOL(体积比浓度)的低浓度范围采用载体催化元件来检测甲烷浓度,但催化元件测量甲烷的浓度范围有限(一般测量的范围为0~5%VOL), 相似文献
8.
9.
本文采用现行《混凝土结构设计规范》,给出了单侧撑杆加固钢筋混凝土偏压柱的计算公式。根据一般撑杆加固的实际情况,提出了撑杆卸荷直线的概念。在分析讨论偏压柱承载力N—M曲线与撑杆卸荷直线相对关系的基础上,提出了单侧撑杆加固适用范围的问题,推导出了单侧撑杆加固适用范围公式。最后,本文给出了算例,验证了本文提出的概念和计算公式。 相似文献
10.
以南方某市为例,介绍了其供水管网水质在线监测管理系统的建立过程。首先,对系统进行总体设计,确定在线监测点的位置、数量和在线监测指标,选定在线监测仪器和在线数据传输方式。其次,基于管网水质在线监测信息建立了水质在线监测管理系统,可实现数据库连接、列表、查询、统计报表打印、实时监测数据显示等功能。最后,依据统计分析与人工智能的方法建立了三种水质预测模型,并将其与水质在线管理系统集成,实现了对供水管网主要水质指标的在线监测、管理与预测。对该系统采用管网实测数据进行考核、验证,结果令人满意。 相似文献