首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 22 毫秒
1.
马钊 《现代矿业》2012,(9):141-144
余吾煤业北一进车巷道围岩破碎、变形量大,锚注联合支护控制该巷道围岩变形效果不好,多次返修。分析原有的巷道支护方案现场支护效果不好的原因;提出采用钢筋混凝土梁加强支护及支护参数。从支护原理上分析主动支护与被动支护方式有机结合后的支护效果,为巷道支护设计提供一种有效的而又可行的支护方案。现场应用表明,该技术有效控制了巷道围岩变形。  相似文献   

2.
为了加强控制巷道围岩变形,对某矿深部巷道现有锚杆支护方案支护效果进行监测,监测结果显示围岩变形没有起到有效的控制作用,随着时间的推移巷道变形仍然持续,锚杆支护没有起到预期的支护效果。为分析开采过程中深部巷道在锚杆支护状态下的围岩变形特征,采用FLAC模拟软件对不同锚杆支护方案条件下的巷道变形进行研究。从模拟的结果可以看出在锚杆间距和排距都加密后的支护效果较为明显,巷道变形得到有效控制。  相似文献   

3.
以玉溪矿1301工作面辅运顺槽支护设计为工程背景,通过岩石力学实验、围岩钻孔窥视建立基础资料,根据围岩稳定性分类确定巷道支护方案,同时由数值模拟进行支护效果验证分析。现场工业性试验结果表明,该支护方案可有效控制巷道围岩变形,支护效果良好。  相似文献   

4.
为了解决孤岛工作面下方大巷围岩支护困难问题,基于弹性力学理论对巷道围岩受力进行分析,探讨了巷道围岩塑性区的影响因素,并分析了巷道半径对巷道围岩塑性区的影响,结合计算机数值模拟,对巷道围岩塑性破坏特征与支护技术优化展开研究,分析得出巷道围岩塑性区剪切破坏呈现"X"型特征,基于此,对原有支护方案进行优化设计,沿巷道正中及顶底板左右四角各增打1根长8 m的锚索,综合数值模拟分析与工业性试验监测,结果表明:巷道围岩支护方案优化后可显著降低巷道围岩应力及控制塑性区发育,围岩变形量最大为0.3 m;验证了优化支护方案的可行性,保证了巷道围岩的稳定,改善了孤岛工作面作用下,原支护方案效果需要反复维修,大巷持续变形的现状。  相似文献   

5.
煤巷围岩稳定性对保证矿山的安全高效生产具有重要意义。针对新安煤矿3416材料巷支护密度大、支护速度慢、采掘接续紧张等问题,结合巷道现有的支护方案和巷道围岩裂隙发育特征,提出了高强度低密度支护方案。建立FLAC~(3D)巷道开挖模型,使用Cable单元模拟巷道支护,分析了该支护方案的支护效果。通过工业试验发现,所提出的支护方案有效约束了围岩变形,支护工作效率得到提升,对类似矿山具有借鉴意义。  相似文献   

6.
针对渝阳煤矿深部巷道N3702运输巷围岩变形严重、原支护方式效果差的问题,为保证巷道长久稳定与安全,通过巷道矿压监测与松动圈测试量化了围岩变形特征,研究了围岩变形与支护作用机理。研究结果表明:巷道围岩变形破坏具有明显的时间效应,顶底变形大于两帮变形。基于悬吊理论与最大水平应力理论进行支护优化设计,确定了合理有效的支护优化方案及参数,并进行了现场工程试验。根据现场监测结果分析,支护优化方案有效控制了巷道围岩变形,支护效果较好。  相似文献   

7.
秦绍楠 《煤》2023,(11):19-23
针对W4307-2工作面回风巷变形严重,原支护方案失效的情况,提出能量耗散理论的巷道围岩变形控制方案。首先通过建立围岩能量耗散模型,确定能量耗散是围岩破坏的本质原因,当围岩支护控能不小于耗散能时,围岩不再破坏。同时通过原支护和优化支护方案数值模拟对比,确定优化支护方案能对围岩做更多的功,改善巷道围岩变形。经过现场监测可知,确定优化支护方案较原始支护方案能提前使巷道围岩稳定,且不同阶段围岩变形控制效果均高于50%.因此,基于能量耗散理论的优化支护方案能够有效控制围岩变形。  相似文献   

8.
本文以伊田煤业破碎软岩巷道为研究背景,采用数值模拟的方法,对该矿巷道在四种不同的支护方式下的支护效果进行对比分析,分析结果表明:采用提高围岩自身强度的锚注支护在提高围岩自承载能力、控制巷道围岩位移等方面均优于锚杆支护或锚索支护,"锚网+顶板锚索+注浆支护"方案为最佳支护方案。  相似文献   

9.
针对东曲煤矿顶板破碎巷道的支护的问题,对支护方案进行深入研究,明确的巷道支护的原则,并根据东曲煤矿实际情况,建立巷道围岩控制模型,分析不同巷道支护方法围岩的控制机理。最后确定支护方式为锚喷、网(钢带或U型钢)加锚索组合拱联合的支护方案,并确定了支护过程中的相关参数。现场的观测结果表明该支护方案的效果良好。  相似文献   

10.
通过在某矿1408工作面回采巷道现场钻孔抽水试验,确定其属于中等富水性含水层。结合围岩强度强化理论,确定了影响巷道围岩稳定性的因素。通过数值模拟,分析了所提出的五个支护方案在围岩含水条件下对锚杆支护效果的影响,最终确定巷道支护方案采用锚网支护技术参数。  相似文献   

11.
深部软岩巷道应力环境复杂,围岩性质多变,尤其是大断面巷道支护异常困难。文章针对湖西矿800m采深的31102大断面巷道,在对其围岩力学性质及高应力下的蠕变特性实验研究基础上,通过数值模拟研究不同支护参数条件下巷道围岩变形规律,获得了优化后的支护方案,并对现场支护效果进行了监测分析,巷道支护效果显著,达到预期效果。  相似文献   

12.
某煤矿目前开采深度大约1 000m,原有巷道的支护方案为锚杆支护,经过实测检验效果不佳,对此进行了巷道支护方案的改进设计。最终设计的巷道支护方案采用锚网索联合支护,采用数值模拟的方法对锚网索联合支护效果进行了分析,巷道围岩位移明显减小,且巷道应力分布均匀。说明采用锚网索联合支护的巷道稳定性得到提高,改善效果明显。  相似文献   

13.
为增强综放工作面巷道支护效果,提高巷道稳定性,以韩家洼煤矿22305综放工作面回风巷道地质条件为基础,分析巷道围岩力学性质,确定巷道支护方案及参数,并在现场进行了支护实践。同时对支护改进的巷道进行监测,监测结果表明,改进支护的巷道围岩顶底板移近量最大为100 mm,两帮移近量最大为85 mm,围岩变形量较小,巷道稳定性较好。  相似文献   

14.
为解决厚煤层高煤帮回采巷道围岩控制难题,通过数值模拟研究了顶煤厚度、巷道高度对巷道围岩破坏的影响,结果表明,巷道顶煤厚度的变化对巷道顶板变形破坏影响最大;巷道高度对两帮围岩的变形破坏影响最大。基于围岩变形破坏情况和生产地质条件,提出了巷道支护的可行方案,现场实践表明锚网索联合支护方案能将巷道围岩变形量控制在较小范围内,围岩控制效果好。  相似文献   

15.
《煤》2021,30(10)
为保障采空区下3119工作面回采巷道围岩的稳定,基于近距离煤层采空区下回采巷道的特征,采用理论分析的方式进行巷道控制机理及控制原则的分析,基于分析结果确定支护应尽量减小顶板空顶区域面积,巷道顶板和肩部围岩控制为关键。结合巷道地质条件,确定巷道采用工字钢棚+顶板充填+锚网的支护方案,并在支护方案实施后进行效果分析。结果表明:3119工作面轨道回风巷采用现有支护方案后,顶板空顶区域得到有效充填,巷道掘进期间围岩变形量小,保障了围岩的稳定。  相似文献   

16.
利用顶板窥视仪、X射线衍射仪对-200 m井底车场巷道围岩状况进行了观测分析,针对受采动影响巷道特性,采用了"注浆+锚杆+锚索+喷浆"联合支护修复巷道,再通过数值模拟和现场观测对支护效果进行了分析和检验,结果表明新支护方案较修复前相比围岩表面收敛位移量下降了80%以上,巷道围岩变形得到较好控制,表明新支护方案能保证该巷道围岩的长期稳定.  相似文献   

17.
米社礼 《煤炭科技》2021,42(3):48-52
为了确保煤矿巷道的稳定性,采用现场调查、理论分析和数值模拟相结合的方法,现场调查分.析了煤矿巷道变形破坏特征,理论分析了巷道锚杆、锚索支护作用,数值模拟研究了不同支护方案下巷道帮部应力监测曲线、巷道围岩位移变化规律及巷道围岩塑性区分布.研究得出,优化后的巷道支护方案具有较好的支护效果.  相似文献   

18.
基于厚煤层火成岩巷道围岩稳定性的维护问题,在分析巷道围岩破坏原因的基础上,从表面控制、锚固力与安装载荷、合理支护参数以及辅助支护等方面给出巷道支护方案。同时分采掘交锋前后给出了两种支护参数。实践表明:该方案的应用取得了较好的效果,为今后类似条件下巷道支护方案优化积累了实践经验,值得推广和完善。  相似文献   

19.
《煤矿安全》2015,(7):63-66
某矿六采区-1 287 m水平辅助进风巷在巷道施工过程中出现巷道片帮、喷体开裂、底鼓以及锚索破断等现象,巷道围岩变形严重。结合现场矿压观测,分析了该矿典型的深部巷道围岩变形机理及特征,提出"一次适度让压支护+二次锚注和锚索补强加固"的支护技术方案。在试验段巷道采用围岩变形观测和钻孔探视仪对注浆加固后围岩裂隙发育情况进行支护效果检验,结果表明该支护方案能有效地控制软岩巷道围岩变形。  相似文献   

20.
李航空  胡鹏瑞 《现代矿业》2012,(12):119-121,148
为了制定准格尔煤田4101首采工作面胶带巷支护方案,在分析研究该巷道围岩失稳主要影响因素的基础上,基于全煤巷道围岩稳定控制理论,提出了"锚杆+锚索+金属网+钢筋梯梁"的联合支护方式。通过ANSYS有限元数值计算软件验证了该支护方案能够对围岩进行有效支护,同时证实了在条件允许的情况下,留一定厚度的护顶煤对巷道支护具有重要作用。生产实践亦表明,该支护方案能够有效控制巷道围岩失稳,支护效果理想,对类似巷道支护具有重要的借鉴意义。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号