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随着煤炭开采技术的不断发展和综采程度的不断提高,对工作面地质情况的要求也越来越高,这就要求在勘探时要取得精细的地质勘探成果。以三维地震勘探技术在大同马脊梁煤矿307盘区3个煤层的应用为例,结合三维地震勘探技术的原理和采取的技术措施,论述三维地震勘探技术在该矿综采面的应用成果,为今后煤炭开采提供有益的借鉴。 相似文献
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目前,小煤窑采空区已严重威胁到国有煤矿矿井安全生产,利用三维地震勘探技术探查小煤窑采空区范围已取得了很好的效果。以三维地震勘探技术在探测陕西某煤矿周边小煤窑采空区范围为例,通过对小煤窑采空区在地震时间剖面上的反映特征分析和提取地震属性技术分析,解释了小煤窑采空区分布范围。解释结果与矿方钻探资料对比,吻合较好。 相似文献
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以SSP煤矿为例,依据小煤窑采空区的地震响应特征,分析采空区在地震时间剖面上的特征和识别标志,提取多种属性聚类分析和综合解释,确定小煤窑采空区分布范围。结果表明:综合利用地震勘探精细解释与地震多属性分析技术相结合的方法,能够精确有效地圈定研究区的采空区范围,取得较好探测效果。 相似文献
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为了研究含水条件下采空区对地表变形的影响,进而给采空区稳定性评价提供科学的依据,以杨庄煤矿5号煤层采空区的冒落岩石为研究对象,通过对自然状态冒落岩块进行加载试验和注水加载试验,研究松散岩体在自然状态和饱水状态下的压缩变形特征。试验证明:各级荷载下压力传感器监测到的采空区冒落松散岩体轴向压应力先增大再减小,采空区冒落松散岩体压实过程伴随着其内部应力集中的逐步消散。通过对比发现,随着外加荷载的逐级增加,自然状态采空区冒落松散岩体的压缩变形量的增加量逐步减小;而在一定外加荷载下,变形已趋于稳定的非饱水状态采空区冒落松散岩体在注入水之后仍会发生迅速而明显的压缩变形,从而导致采空区地表的二次变形。 相似文献
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采空区上覆山体的滑坡机理及其工程中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
采空区上覆山体的滑坡是地下开采过程中又一种岩石移动类型。本文从实践中总结出以来空区为滑面的山体滑坡机理,分析出适用于这种滑坡类型的滑面抗剪性能预测难则,并以某矿为实例,论述了滑坡机理在采空区处理中的应用价值。 相似文献
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矿山岩体采动影响与控制工程学及其应用 总被引:50,自引:1,他引:50
论述了矿山岩体采动影响与控制学的内容、特点、最新进展及其在煤炭工业与国民经济建设中的重要作用。矿山岩体采动影响与控制工程学的主要内容与特点是:研究对象所涉及的范围是从采场直至地表的整个采动岩体;不仅研究受采动岩体的应力、应变及其与原始状态的变化差异,而且研究采动岩体屈服后的大面积的大变形、大位移和大破坏;采动损害既具有不可逆性,又具有可逆性;采动岩体是可复用材料;采动影响的控制,不仅着眼于控制岩体的变形,而且着眼于控制受保护对象的变形.矿山岩体采动影响与控制工程学研究的新进展是:提出了岩体变形的空间分带论、地表变形的空间形态论、岩体和地表变形的地层结构论、岩体和地表变形的地层质量评价论。作者还提出了控制岩体采动影响的7种控制类型,即下沉、变形、水平移动、垂直变形、顶板破坏高度、底板破坏深度及集中应力强度。研究岩体采动影响与控制的意义在于:矿产资源开发及其充分利用;矿区地下和地面的环境保护;矿区水资源保护;矿区山体稳定与安全;矿区采动沉陷地的利用;矿区采掘安全与煤(矿)柱设计;矿山开采损害预测与治理规划。 相似文献
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该文讨论了反射波法试桩中锤质量和锤头材料的选择与脉冲首波宽度之间的关系 ,并举例说明其应用效果 ,认为应根据不同的检测目的选用不同的锤质量及锤头材料。 相似文献
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该文分析了钢铁厂复杂的地球物理条件对使用电磁类仪器的不利因素 ,把种类繁多的管线简单划分成 9类 ,介绍了优化的探查程序 ,运用综合手段探查疑难管线段 ,并结合工程实例加以说明。 相似文献
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湖南省短陂桥矿区二叠纪煤炭分布赋存规律 总被引:2,自引:2,他引:0
短陂桥矿区位于湖南省邵阳市东部,构造主体以短陂桥含煤向斜和F9重力滑脱断裂构造系统所组成,构造复杂。含煤地层为龙潭组上段(P2l2),含煤4层,含可采煤层2层(1、3煤层)。其中1煤层厚0~2.36 m,平均0.89 m,全区大部分可采,为不稳定煤层,煤质为低灰,低挥发份,中高硫,特高热值,低磷、较低熔灰分,中粘结性,变质程度为瘦煤。3煤层厚0~4.6 m,平均1.24 m,全区可采,为较稳定煤层,煤质为低灰,低挥发份,中高硫,特高热值,低磷、较低熔灰分,中粘结性,变质程度为瘦煤。研究区内存在煤与瓦斯突出、煤尘爆炸及煤层自燃等危险性。工程地质条件复杂, 水文地质条件简单, 环境地质条件中等。研究区内资源储量4 490万t,其中1煤层资源量为2 003万t, 3煤层资源量为2 487万t。 相似文献
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短陂桥矿区位于湖南省邵阳市东部,构造主体以短陂桥含煤向斜和F9重力滑脱断裂构造系统所组成,构造复杂。含煤地层为龙潭组上段(P_2l~2),含煤4层,含可采煤层2层(1、3煤层)。其中1煤层厚0~2.36 m,平均0.89 m,全区大部分可采,为不稳定煤层,煤质为低灰,低挥发份,中高硫,特高热值,低磷、较低熔灰分,中粘结性,变质程度为瘦煤。3煤层厚0~4.6 m,平均1.24 m,全区可采,为较稳定煤层,煤质为低灰,低挥发份,中高硫,特高热值,低磷、较低熔灰分,中粘结性,变质程度为瘦煤。研究区内存在煤与瓦斯突出、煤尘爆炸及煤层自燃等危险性。工程地质条件复杂,水文地质条件简单,环境地质条件中等。研究区内资源储量4 490万t,其中1煤层资源量为2 003万t,3煤层资源量为2 487万t。 相似文献