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孤岛工作面受相邻两侧采动应力叠加影响,其矿压显现较一般工作面更为强烈。采用现场实测与数值模拟相结合的研究方法对霄云煤矿1310孤岛工作面初采期间矿压特征和液压支架的适应性进行分析。研究表明,通过现场实测得出1310孤岛工作面初采期间老顶初次来压步距为40~50 m,平均周期来压步距约为13 m,来压动载系数为1.4~1.9;通过数值模拟分析了1310孤岛工作面应力变化与塑性区分布特征,采动剧烈影响区为距煤壁10~15 m内,超前压力影响范围约40 m;通过公式计算及现场实测对工作面液压支架阻力进行分析,验证现有ZY8000/20/42D支架能够满足1310孤岛工作面支护要求,可有效保障工作面的安全。 相似文献
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为掌握霍宝干河煤矿2-126采煤工作面矿压显现规律,现场对该工作面液压支架荷载、煤层顶底板移近量、巷道顶板压力、顶板离层以及锚杆受力等进行监测,结果表明:工作面初次来压步距36~43 m,周期来压步距为15~24 m。工作面来压期间支架最大载荷为6635.68 kN,且两巷压力及变形均在控制范围内,说明选用的支架工作阻力能够很好地满足顶板条件。 相似文献
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“孤岛”工作面矿压显现规律分析 总被引:1,自引:0,他引:1
1723工作面是显德汪矿第一个“孤岛”工作面,伪顶破碎,厚度大,两巷压力显现明显,巷道收敛严重,对工作面生产不利。为尽快了解“孤岛”工作面和两巷的矿压显现规律,为安全生产提供科学依据,在工作面进行了一个多月矿压观测,取得了大量数据,得出了“孤岛”面矿压显现规律。1 采面条件1.1 地质条件1723工作面位于七采区上部,其倾斜上方为1721采空区,倾斜下方为1725采空区,工作面东以八采二煤下山为界与1823采空区相邻,西为1721工作面采空区(图1)。图1 工作面布置示意图工作面所采煤层为2#煤… 相似文献
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为对孤岛条件下煤炭资源的开采回收提供矿压分布规律,通过布局优化监测了孤岛工作面下的矿压分布,得到了孤岛工作面开采过程中矿压的分布规律。结果表明:孤岛条件回采中,工作面30 m以内巷道变形速度明显加快,而在距工作面18 m左右巷道围岩移近速度加快,根据围岩变形及受力确定类似条件下的超前支护范围应该大于30 m。 相似文献
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为使厚煤层放顶煤开采中工作面巷道支护结构安全,基于山西同忻矿8102工作面巷道矿压进行监测,对巷道表面收敛、围岩位移情况、顶板离层、主动支护结构动载拉力等进行监测分析,预判其发展形态,保障生产安全。 相似文献
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为了得到王坡煤矿3210孤岛工作面回采过程中的矿压显现规律,通过对采场S型覆岩结构矿压规律进行分析,并建立工作面采空区顶板力学模型计算得到3210孤岛工作面回采过程中初次来压步距为32.4 m,周期来压步距为20 m。进一步使用3DEC数值模拟软件进行该孤岛工作面的回采作业分析其矿压规律,确定3210孤岛工作面回采过程中初次来压步距与周期来压步距分别为35 m、20 m,工作面煤壁前方约9~12 m范围内将出现24 MPa的峰值超前支承压力,超前支承压力的影响范围为50 m左右。研究结果可以为煤矿提前采取应对措施确保孤岛工作面的安全高效生产。 相似文献
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长壁工作面基础板结构模型及其来压规律 总被引:6,自引:1,他引:6
首次将长壁工作面承支老顶的直接顶与煤层分别视为弹性,弹塑性,粘弹性及粘塑性基础,将老顶视为弹性薄板,亦即将老顶及其基础(直接顶与煤层)分别视为4种统一的空间结构模型,并采用薄板弯曲边界元法分别与弹性,弹塑性,粘弹性及粘塑性边界元法耦合,对前述空间模型进行了求解,结果表明:老顶断裂后,各断裂岩板之间仍处于联锁咬合状态,形成咬合权结构,随着基础从弹性向粘塑性过渡,老顶的断裂位置与煤壁间的距离以及顶板下 相似文献
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济二煤矿43下04(北)工作面为一典型的半孤岛工作面,通过对该工作面特点的分析,制定了以顶板离层监测为主,支护质量监测与围岩表面位移监测为辅的监测方案,确定了离层变化较大的地段,提出了加强支护的措施,为今后工作面回采提供了必需的参考资料,对类似工作面的矿压观测积累了经验. 相似文献
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孤岛工作面及其周围巷道附近应力集中程度高,顶板运动剧烈,再加上地质构造的影响,采深较大时,冲击危险程度就高,很容易引发冲击矿压。针对木城涧矿发生的几起冲击矿压事故,实验测定了该矿顶板和煤层的冲击倾向性,分析了其发生的原因和特点,防治过程中采用电磁幅射进行冲击矿压预测预报,采用爆破卸压进行了治理,最后提出了进一步防冲的建议。 相似文献
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