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 46 毫秒
1.
煤矿井下巷道顶板的支护方式直接关系到井下综采作业效率和安全性,针对目前井下巷道顶板支护方式复杂、效率低下,支护稳定性差的缺陷,提出了一种新的煤矿井下巷道顶板支护方式,根据实际应用表明该支护方案具有结构简单、支护效率高,稳定性好的优点,与传统支护方案相比,支护时的效率比优化前提升了16.9%,支护成本降低了27.2%,优化后巷道顶板的最大变形量比优化前降低了75%,巷道两帮的变形量比优化前降低了25%,极大地提升了煤矿井下的综采作业安全和综采作业的经济性,具有较大的应用推广价值。  相似文献   

2.
王志仁 《山西冶金》2022,(4):147-148
针对煤矿井下巷道围岩在矿压波动和强采动作用下变形量大,影响井下综采作业安全的难题,提出了一种新的煤矿井下巷道围岩协同支护技术方案。在该方案中,综合应用锚杆支护、注浆改性和水力压裂技术,以实现在不降低巷道井下支护效率的情况下提升巷道的支护稳定性。在某煤矿井下拱形巷道支护中的应用效果表明,该井下巷道支护方案能够将巷道围岩两帮变形量降低49.1%,将巷道顶板变形量降低54.3%。  相似文献   

3.
提出了一种新的煤矿井下切顶卸压无煤柱综采工艺技术,提出了采用滑移让位护帮加波浪式多阻护帮锚杆支护方案,能够有效地控制顶板的结构变形,根据实际验证表明该综采技术方案能够有效地提升巷道顶板和围岩的结构稳定性,提升井下综采作业效率和煤炭的出采率,具有极大的应用推广价值。  相似文献   

4.
杨明明 《山西冶金》2021,44(1):175-176,180
为了解决复杂地形条件下巷道支护工作量大、效率低、安全性差的难题,提出了一种新的煤矿井下掘进支护技术,其采用了锚杆+锚索+锚网联合支护及“二合一”的方案,实现了复杂地形条件下煤矿掘进支护安全性的提升,根据实际应用表明新的掘进支护方案能将井下支护效率提升22.6%,将巷道围岩变形量降低76.2%,显著提升巷道掘进效率和安全...  相似文献   

5.
面对煤矿巷道出现的事故不断增多,人们对加强煤矿巷道顶板建设逐渐重视。本文将会对巷道支护掘进中加强对技术的控制,包括:巷道顶板承载能力、完善掘进工艺、支架强度协调等内容分析,在针对相关案例进行研究,分析巷道掘进顶板的技术和施工支护的意义,研究通过准确掌握材料尺寸、材料数量、支护方式等,以此提高顶板支护的安全性,同时分析了上下出口冒顶事故和解决办法,以及巷道掘进采取的支护方式,为巷道井下开采工作提供建议。  相似文献   

6.
提出了一种新的井下巷道围岩控制方案,以巷道采空区的顶板卸压机制为基础,建立了一个新的巷道围岩支护体系,通过液压支架临时支护、单体支柱支护等综合支护体系共同实现对巷道围岩变形的控制。根据实际应用表明该巷道围岩控制方案能够有效地降低作用在巷道围岩支护结构上的负荷,同时极大地缩短了巷道围岩支护流程,具有较大的应用推广价值。  相似文献   

7.
提出了一种煤矿井下无人综采技术方案,通过采用大采高综采面的防片帮自动化控制方案、综采面底板的自动控制方案、煤矿井下高效自动化降尘技术等实现了综采面的无人化作业,极大地提升了煤矿井下综采作业效率和经济性,对推动井下智能无人化综采奠定了基础,具有极大的推广价值。  相似文献   

8.
李世杰 《山西冶金》2021,44(1):154-155,171
提出了一种新的煤矿井下高速掘进工艺,其采用将永久支护和临时支护相结合的方案,优化了井下的支护作业速度和效率,同时提出了自下而上“蛇形”截割作业路径,能够在降低掘进时的截割阻力的情况下最大限度地提升掘进机的掘进作业效率,根据实际应用表明采用临时支护和永久支护结合的方式将支护作业时间降低了30%,采用“蛇形”截割作业路径将...  相似文献   

9.
郑晓峰 《山西冶金》2022,(3):266-267+313
针对煤矿井下综采作业人员多、效率低、安全性差的难题,提出了一种基于物联网的煤矿井下智能综采技术,对井下综采设备组网方案、采煤机智能综采方案、采煤机远程可视化控制方案、采煤机姿态定位与自动调整方案等进行了研究。结果表明该综采技术方案能够有效提升井下综采作业的自动化程度,综采作业效率比优化前提升了37.1%,综采面作业人员数量降低了41.8%,为实现井下无人化综采作业、降低井下综采事故奠定了基础。  相似文献   

10.
随着我国经济的迅速发展,社会对于矿产资源的需求也不断提升,因此,为了更高效的进行地下矿山资源的开采,推动矿产资源开采技术的发展,地下矿山井下巷道掘进顶板支护技术是矿产资源开采过程中的重要施工技术,将地下矿山井下巷道掘进顶板支护技术合理有效的运用,是提升矿产资源开采工作效率的前提,也是矿产资源开采工作时安全的保障,本文就矿产资源井下巷道掘进顶板支护技术展开讨论,分析对其技术施工时的影响因素,并提出相应的强化策略和管理措施,以期为矿产资源开采相关工作者带来帮助。  相似文献   

11.
张成龙 《山西冶金》2022,(1):141-142,145
为了改变井下巷道掘进自动化程度低、掘进效率低下、安全性不足的现状,提出了 一种新的煤矿井下巷道智能化掘进方案,采用自动控制技术对掘进机控制系统进行改造,提高了控制效率和精确性,利用记忆截割控制方案实现对掘进机截割的智能控制,同时通过对物料运输设备和劳动组织优化,实现了井下巷道掘进效率和安全性的提升.  相似文献   

12.
煤矿开采时由于巷道运输顺槽顶板是泥化软岩,造成掘进速度缓慢,影响工作效率,容易发生冒顶坍塌事故,财产与作业人员生命受到威胁。于是针对巷道围岩的稳定性因素进行了分析研究,优化支护方案和施工工序,提高巷道掘进速度,使围岩变形量在控制范围之内,充分发挥支护结构支护效能,提高掘进速度,减少耗材,降低支护成本。  相似文献   

13.
葛玉环  伊继申 《黄金》2000,21(9):20-23
文中主要介绍了三山岛金矿床井下采场在顶板安全管理过程中,应用长锚索、锚杆进行支护,用控制爆破方法减少爆破对围岩的破坏,以及通过加强规章制度的落实,解决了顶板安全管理的难题。  相似文献   

14.
为了维护采场顶板稳定性,确保采场安全生产,在前期现场调查、原岩应力测定、确定室内岩石力学参数试验数据等基础上,采用FLAC3D方法对谦比希西矿体采空区稳定性进行模拟计算和支护设计。设计采用锚杆支护作为顶板稳定性控制措施,并采用工程类比法确定了锚杆的合理参数;对无支护和锚杆支护两种方案进行了分析研究,模拟结果表明选取树脂锚杆支护能够减小顶板压力,控制顶板位移变形和岩体冒落。后期的现场实际观测表明,用树脂锚杆支护顶板之后,顶板的竖向下沉量从未支护的88.68mm减小到29.24mm;顶板塑性区也明显减小。说明能够保证采场顶板的安全稳定。  相似文献   

15.
郑文贤 《山西冶金》2022,(1):308-309,331
针对近距离煤层巷道掘进过程中效率低、安全性差的不足,提出了一种新的近距离煤层巷道掘进管控策略,在进行掘进时采用了分层留底掘进方案,同时利用人工复合底板施工、U型钢联合密集支护的方案提升了近距离煤层巷道掘进时的支护效率和可靠性.根据在井下的实际应用可知,该方案有效地提升了井下巷道掘进效率,将巷道围岩变形量降低了 79.3...  相似文献   

16.
《山西冶金》2021,44(1)
针对煤矿井下防水墙堵漏方式存在的施工量大、堵水效果差,给井下综采安全带来严重隐患的难题,提出了一种新的煤矿井下注浆堵漏防水技术,对该注浆堵漏的原理、注浆堵漏钻孔施工方案、注浆施工工艺等进行了分析,根据实际应用表明新的注浆堵漏工艺不仅能够将注浆堵漏效率提升64%以上,而且能够有效提升井下防水效果,对提升井下防水经济性和安全性具有十分重要的意义。  相似文献   

17.
文章介绍了用于金属矿支撑井下巷道顶板稳定性支护结构的技术和方法。利用混凝土拱架、隔梁、充填物对井下不稳定区域、破碎带、构造带围岩进行支撑,利用防水膜、树脂水管、防腐防锈复合材料解决井下矿顶板裂隙水、淋浴等问题,利用巷道底板两侧壁挖设排水沟处理排水疑难问题,保障了井下生产的安全。  相似文献   

18.
赵俊 《山西冶金》2024,(1):239-241
为了解决6306综采面巷道顶板易破碎、煤壁易片帮的问题,提出采用“注浆加固+棕绳加固”的控制方案,利用FLAC仿真分析软件对该方案的有效性进行了仿真验证,确定了加固工作方案的技术参数,并对在井下注浆加固和棕绳加固的应用情况进行了论述,根据实际应用表明,该控制方案能够彻底解决井下煤壁片帮问题。  相似文献   

19.
梁晋源 《山西冶金》2022,(1):112-115
基于综放采空区巷道围岩结构特征,建立顶板变形控制力学模型,运用Winkler弹性地基梁模型,推导出煤层顶板凹陷曲线解析解;在此基础上,计算不同支护强度、窄柱宽度和刚度条件下的顶煤凹陷值,并分析凹陷值与支护强度、窄柱宽度和刚度三者的关系;结合实际情况,确定顶煤控制参数,提出具体支护方案.通过现场验证得出,该方案可靠、有效...  相似文献   

20.
李凯 《山西冶金》2021,44(1):150-151,171
岩巷掘进是煤矿井下综采作业的顺利进行的基础,其掘进效率和安全性直接决定了井下综采作业的经济性.针对目前井下岩巷掘进作业效率低、岩巷稳定性差的现状,提出了一种新的岩巷掘进工艺,其通过优化掘进工艺、合理选用支护结构、优化掘进过程中的作业管理,有效的提升了井下岩巷掘进效率和安全性,根据实际应用表明,新的掘进工艺将岩巷掘进效率...  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