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滑动构造在整个豫西地区比较发育,嵩山煤矿受聚煤环境及构造影响,形成了典型的“三软”不稳定煤层,回采巷道表现出变形速度快、变形量大和强烈底鼓等特征。采用空心包体应力计和应力解除法进行现场实测,得到滑动构造条件下嵩山煤矿3个测点的地应力状态。研究结果表明:嵩山煤矿最大主应力和最小主应力是水平应力,中间主应力是垂直应力;最大水平主应力与最小水平主应力的平均值与垂直应力之比为0.96,最小水平主应力和最大水平主应力比值为0.47~0.52,地应力显示出很强的方向性。嵩山煤矿最大主应力方向与矿区水平构造应力和重力作用引起滑体运动方向基本一致;滑动构造主滑体与二1煤层及周围岩体距离较远,对其承受高应力和能量积累影响不大,滑动构造带对21和22采区地应力分布基本没有影响。地应力测试成果为矿井-365 m开采水平回采巷道变形机理和控制技术研究提供依据,对矿井深部-630 m水平以浅的巷道支护设计和安全开采有一定指导意义。 相似文献
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滑动构造在豫西分布较为普遍,9个煤田中发现有滑动构造的就有6个,在滑体下采煤的矿井已达20余对,因此,滑动构造对煤炭资源赋存和开采的影响就引起人们的关心和研究。 滑动构造是断层的一种型式,具有两个基本特点:其一形态上:是缓倾的、顺层分布的断层:其二成因上:是岩体在重力控制下沿着斜坡下滑而形成,运动机制与滑梯相似。因此滑动构造又称为重力滑动断层或重力滑动构造。 滑动断层面(或称滑面)分布往往“避硬就软”。煤系在岩石系列中是柔软物质的组合,利于滑动断层的生成,因此滑动构造在煤田中广泛发育是具有内在必然性的,而煤层又是煤系中最软弱成分,因此滑面往往与煤层伴生。河南煤炭资源的98%属于二迭系山西组二_1煤(B组煤),它厚度大,分布稳定,滑动断裂面往往顺其顶底界面分布。滑动构造与二_1煤的联系如此密切,必然对该煤层的形、质产生不可忽视的影响。 相似文献
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郑煤集团老君堂煤矿由于受区域滑动构造的影响,矿井水文地质条件复杂。其中,21081工作面下巷在掘进过程中,受滑动构造及隐伏断层影响,底板完整性遭到破坏,导致底板断裂造成突水。基于掘进面的突水原因,采取了变动为静的注浆堵水加固技术,通过此技术的应用,使21081下巷底板突水现象得到控制,矿井总涌水量下降30%,缓解了矿井排水压力,对矿井安全生产具有重要意义。 相似文献
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在肥城煤田内,存在一个以石炭、二迭纪煤系和中奥陶统灰岩之间的假整合面为主滑面的多级重力滑动构造体系.其中的8个次级滑面分别位于第五层灰岩(以下简称五灰)顶面、102煤层顶面、9煤层顶面、8煤层顶面、6煤层顶面、31煤层顶底面、2煤层顶面、1煤层顶面等,煤系内这8个次级滑面并非同时存在,各构造块段之间以及块段内部存在着差异.杨庄煤矿的滑动构造发育程度较差,滑动面发育层位有4个,分别是:奥灰顶部的假整合面、五灰顶面、8煤层顶面、31煤层顶底面,滑动方向为北西. 相似文献
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由于复杂地质构造对煤矿生产与安全的重要影响,利用超前钻探技术进一步控制薄煤带范围及断层产状、探测赋存不稳定煤层煤厚及隐伏的断层、陷落柱等不明构造,对合理布置工作面和圈定资源储量、了解煤厚变化规律及构造导水性、防止资源与工程浪费及水害、瓦斯事故的发生具有现实意义. 相似文献
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由于含煤地层的成层性和煤层的生、储气性能以及软弱性特征,层间滑动断层是煤田中普遍存在的一种构造样式。层间滑动可引起煤层流变,构造煤是脆性变形体制下层滑引起的煤层流变最显著的特征之一。论述了荥巩煤田层间滑动断层对煤层、煤厚、煤岩和瓦斯等的影响,在层间滑动作用下,煤层流变造成了构造煤的发育和煤层形态、厚度的剧烈变化,也是导致煤层瓦斯突出的主因。 相似文献