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1.
岩土介质中冲击震动波传播规律的微震试验研究   总被引:4,自引:1,他引:4  
冲击矿压(岩爆)造成矿山巷道及开采空间的破坏,主要原因也是由于冲击震源产生的震动波传播扰动而引起的.采用TDS-6微震信号数据采集试验系统,通过地面不同场地介质进行的微震试验,得到沿传播距离各个拾震器位置的能量变化曲线,并对比分析不同场地介质中冲击震动波传播能量衰减指数的差异.试验结果表明,岩土介质中冲击震动能量沿传播距离呈乘幂关系衰减.能量衰减指数( 在完整坚硬致密介质中很小,而在松散软弱孔隙介质中明显增大,而且能量初始衰减很快,到一定距离后则变得非常微弱.这些结论为进一步研究巷道围岩冲击震动破坏机制、巷道围岩防冲抗震的强弱强结构控制原理等奠定理论基础.  相似文献   
2.
根据济三煤矿地质条件和开采技术条件,分析确定深部六采区6303工作面具有中等冲击危险性,冲击危险指数为0.63.针对此,在6303工作面开采期间采取了煤体大直径钻孔卸压、煤体爆破卸压和顶板预裂爆破等几项技术措施,并配合采用钻屑法、电磁辐射法和钻孔窥视仪检测法对治理效果进行了检验,结果表明,几项技术措施的实施降低了煤体和顶板的冲击危险性.  相似文献   
3.
试验选取了义马千秋煤矿2#主采煤层煤样,通过对不同含水状态的煤样测定,分析了水对煤的强度及冲击倾向性的影响,为煤层注水防治冲击地压提供了依据。  相似文献   
4.
矿山震动对工作面瓦斯涌出量的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了煤矿开采造成的矿山震动与回采工作面和掘进巷道瓦斯涌出量之间的关系。分析了某矿12个长壁垮落工作面和8个巷道掘进头处震动能量为103J到107J的约5500次震动发生前后工作面内瓦斯浓度的变化规律。结果表明,工作面附近的震动容易造成大量的瓦斯涌出;开采速度增加.矿山震动次数增加,瓦斯涌出量增加;高瓦斯矿井的震动,极易造成大量瓦斯涌出。  相似文献   
5.
断层对顶板型冲击矿压的影响   总被引:5,自引:0,他引:5  
为了研究断层附近冲击矿压发生规律,必须了解断层附近顶板运动特征.本文分析了顶板运动对冲击矿压的作用,采用"砌体梁"理论研究了断层倾向对顶板平衡结构的影响.以济三煤矿6303面地质资料为背景,通过FLAC5.02D软件建立了相应的分析模型,模拟了煤层开采过程中断层对顶板运动的影响.结果表明:无论工作面是由断层下盘向断层推进,还是由断层上盘向断层推进,随着工作面距断层面距离的缩小,顶板稳定性变差.当工作面由断层下盘向断层推进时,在采动影响下断层易"活化",顶板岩体利用断裂结构面发生滑移、回转和破坏失稳,从而导致顶板型冲击矿压.当工作面从断层上盘向断层推进时,顶板岩体易于形成平衡结构,顶板下沉量较小,顶板运动较为平缓,断层冲击矿压的危险性就会小的多.通过对比分析,可确定当工作面从正断层下盘向断层推进时冲击矿压的危险性远高于工作面从上盘向断层推进时的危险性.  相似文献   
6.
7.
高应力区硬煤层巷道钻煤粉卸压技术分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
针对高应力区硬煤层巷道,由于难以注水,采用传统煤体爆破和大直径钻孔卸压方式往往不能将冲击危险降低到可接受水平。通过现场试验,提出了一种钻煤粉卸压技术,其特点是采用小直径、小孔间距的钻孔钻出大量煤粉,其原理类似于使煤层巷道围岩产生大变形,变"硬"煤为"软"煤,其效果使高应力区煤体得以有效卸压,降低和解除冲击危险,保证工作面安全生产。  相似文献   
8.
随工作面的推进,顶板要产生裂缝、裂缝贯通、破断,然后来压。而顶板破裂时,将会产生电磁辐射现象,煤体中应力越高,顶板运动越剧烈,损伤破裂过程越强烈,电磁辐射信号就越强。研究表明,电磁辐射信号的变化与工作面顶板断裂时间及地点有较好的对应关系,电磁辐射技术可推断工作面顶板运动状态的发展,是监测预报采面顶板运动的一种新的方法。  相似文献   
9.
冲击矿压的强度弱化减冲理论及其应用   总被引:32,自引:2,他引:32       下载免费PDF全文
提出冲击矿压的强度弱化减冲理论,即采取松散煤岩体,降低强度和冲击倾向性,使得应力高峰区向岩体深部转移,并降低应力集中程度,使发生冲击矿压的强度降低,使得煤岩体中所积聚的弹性应变能达不到最小冲击能,从而防治冲击矿压的发生.强度弱化减冲理论在三河尖矿的生产实践中得到了有效的验证.  相似文献   
10.
六采区6303工作面回采的3_下煤层,而且老顶为坚硬稳定的中砂岩,平均厚度在23m左右。其冲击矿压特点是,冲击发生后顶板与煤层离层、顶板完整没有破碎,冲击与顶板周期运动一致,冲击矿震后部分十字铰接顶梁支柱震歪、震断,十字铰接顶梁被震断。试验表明,单纯煤样和煤岩样组合均为弱冲击倾向性,煤岩组合的动态破坏猛烈。故可确定该区域的冲击矿压为顶板型(冲击型)和顶板煤层型。对于该类冲击矿压,可采用钻孔卸压、煤体爆破卸压和顶板爆破等三种措施进行防治。  相似文献   
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