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相似文献
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1.
用巷道卸压法减小厚煤层下分层回采巷道压力   总被引:1,自引:0,他引:1  
武忠  杨文  艾欢宁 《煤矿开采》2003,8(2):69-70,85
介绍卸压巷的设计原理,论述在下分层放顶煤开采时,为保护下分层巷道而开掘卸压巷,能够从根本上改善被保护巷道的受力状况,从而确保了巷道在使用期间免遭破坏,并给出了卸压巷参数的选择方法及开掘卸压巷时需注意的问题。  相似文献   

2.
赵强  宋岳 《中州煤炭》2018,(5):185-189
随着矿井开采深度的不断加大,深部软岩巷道底鼓问题日益严重,开掘卸压巷是解决巷道底鼓的有效途径之一,其位置的选择决定了巷道的卸压效果。为了进一步研究卸压巷的合理位置,以某矿E2337工作面为背景,采用理论计算和FLAC数值模拟分析的方法,对距采空区10,15 m处卸压巷两侧煤柱的垂直应力和卸压巷的变形量进行了对比和分析。研究表明:合理布置卸压巷,既可以减小两帮的表面位移量,又可以转移巷道周围的集中应力,降低巷道底鼓的变形量,在煤层上分层距采空区10 m处布置卸压巷卸压效果最好。  相似文献   

3.
针对受近距离煤层重复采动影响,常规支护体系无法控制巷道围岩变形的问题,为控制巷道变形,提出在工作面停采线附近预掘巷道并进行深孔爆破的方案。通过对预掘巷道施行"锚-让"一体支护体系,保证了卸压巷道围岩稳定,利用深孔爆破对预掘巷道顶板进行强制切顶,使卸压巷能够充分卸压,实现应力转移。采动应力在线系统监测结果表明:采动附加应力场向前传播的距离小于15 m,利用预掘卸压巷及深孔爆破对卸压巷道顶板进行强制切顶实现应力转移保护下山群巷道是可行的。  相似文献   

4.
在矿业开采过程中,巷道围岩受应力变化影响,顶底板与两帮均会发生变形收敛。通过开挖卸压巷和优化卸压巷的几何参数,能有效减少巷道围岩收敛。利用3DEC离散元模拟软件,模拟在400m埋深条件下不同形状、位置的卸压巷对被保护巷道的顶底板、两帮的位移变化规律,研究卸压巷对被保护巷道的影响。模拟结果表明:以X正方向为起点0°,逆时针旋转,在离被保护巷1.65倍巷宽的315°位置处,开挖正(长)方形卸压巷,能有效减少被保护巷的整体变形。  相似文献   

5.
刘斌  侯大德  孙国权 《金属矿山》2015,44(11):45-50
高地应力软岩巷道地应力比较大,如果采用常规的支护技术无法满足巷道支护的要求,会造成巷道多次返修以及相应的安全隐患。基于大型有限元ABAQUS软件,建立高地应力卸压巷道控制技术有限元分析模型,应用Drucker-Prager岩体模型,分别分析了卸压巷道在不同位置、不同开挖顺序、不同相对距离等条件下保护巷道围岩体的应力应变。分析结果表明:布置了卸压巷道能明显改善高地应力巷道周围的应力集中,有利于巷道整体结构的稳定性。得出结论:①先开掘卸压巷道再开掘主巷道;②距离主巷道4 m左右支护效果最佳;③需要针对不同的来压方向选择卸压巷道相对位置等。模拟结果可为同类高地应力巷道支护设计提供一定参考作用。  相似文献   

6.
卸压槽对被跨采巷道维护效果的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
应用卸压槽维护被跨采巷道,是采用人为卸压的方法控制围岩变形,缓解矿山压力地巷这影响。卸压槽在巷道周边的开槽位置,间距,卸压槽内的支护情况,对卸压效果关系密切。  相似文献   

7.
底鼓是一种在软岩巷道或深部煤炭开采各种巷道中经常遇到的现象。对于高应力下开采环境,巷道围岩受到高应力作用,顶底板及两帮均向巷道内侧移动,对巷道稳定性和安全造成巨大影响。开挖卸压巷可以有效减小巷道围岩的移近量,研究卸压巷布置方位和尺寸对其下部巷道变形情况的影响规律具有重要的工程指导意义。基于ANSYS数值模拟软件,针对这一问题进行了细致深入的研究,得到了卸压巷位置和卸压巷的几何尺寸对下部巷道两帮移近量和底鼓量的影响规律,从而为软岩巷道和高应力巷道的底鼓控制提供一定的工程参考。  相似文献   

8.
为了提高厚煤层开采巷道支护的安全性,降低巷道围岩应力和变形量,以同煤集团某矿为工程背景,运用FLAC~(3D)数值模拟软件分别对开掘卸压巷、传统放顶煤和错层位联合支护方法展开对比性实验,分析不同方法下巷道的支护情况。结果表明:通过相邻工作面巷道之间形成的"联合锚固区",错层位巷道联合支护可大幅提高巷道围岩稳定性、减少巷道围岩变形量、降低煤柱上方的支承应力。  相似文献   

9.
本文阐述了工作面卸压,巷道两侧卸压,两阶段掘进爆破裂缝卸压,岩体爆破裂缝,岩石卸压加固等巷道维护方法的特点及其使用条件。结合芦岭煤矿的具体条件,讨论了解决巷道地压问题的途径,指出了各个巷道宜采用的护巷方法。  相似文献   

10.
本文阐述了工作面卸压、巷道两侧卸压、两阶段掘进爆破裂缝卸压、岩体爆破裂缝,岩石卸压加固等巷道维护方法的特点及其使用条件。结合芦岭煤矿的具体条件,讨论了解决巷道地压问题的途径,指出了各个巷道宜采用的护巷方法。  相似文献   

11.
11、12^#厚煤层的开采在今后相当长时间内,将成为我局开采的主战场。煤峪口矿采用了预采分层放顶煤开采下分层的开采方法。从目前的开采情况看,下分层开采的最大问题是下分层巷道变形大,破坏严重,已对工作面的准备和生产产生了极为不利的影响。本文根据已有的下分层巷道现场资料,重点从理论上对巷道布置进行了分析,并提出了4种巷道布置参考方案。从技术、安全角度以及经济上的合理性考虑,文章更趋向于采用卸压巷的巷道布置方法。  相似文献   

12.
马智勇 《中州煤炭》2020,(8):178-182,191
针对厚煤层开采时矿压对巷道的影响的问题,从理论和实践上阐述位于厚煤层内的区段集中巷、采区上(下)山及大巷整个服务期间采动影响过程中的矿压显现规律和围岩变形,以及厚煤层巷道的维护技术。利用FLAC3D数值模拟软件,分别分析了采动条件下厚煤层区段集中平巷顶板压力规律以及采动条件下厚煤层区段集中平巷顶板位移规律。提出要掌握巷道的围岩性质及其对巷道维护的影响,合理确定护巷煤柱宽度,在邻近煤层开采中,采用上部煤层在厚煤层上方跨采,或者厚煤层巷道开掘之前上部煤层预先开采等卸压措施。从而避免了厚煤层开采过程中矿压对巷道的影响,保证了煤矿的安全高效回采。  相似文献   

13.
陈辉  刘昂  吴优  张洋  李森 《煤矿安全》2015,46(2):136-138
针对深井软岩巷道长期大变形的特点,提出以"顶帮高预紧力让压锚索+底板卸压槽"为基础的深部软岩巷道全断面卸压支护技术,保证支护结构在提供高强度支护阻力的同时,能够适应围岩变形,避免被过早破坏。以车集矿28采区轨道巷支护工程为例,采用全断面卸压支护技术最终控制了围岩变形,维护了巷道稳定性。  相似文献   

14.
控制巷道变形的卸压爆破法   总被引:3,自引:0,他引:3  
软岩、高地压巷道和峒室的维护一直是煤炭开采等地下工程中的难题。本文分析了卸压爆破控制巷道围岩变形的机理,以及合理参数的确定,并在神火集团葛店矿高地压南31022机巷进行了卸压实践,通过卸压后的巷道两帮以及顶底板的变形量数据,证实了卸压爆破起到了很好的卸压效果,且卸压爆破参数是合理的。  相似文献   

15.
通过对井下巷道两帮打孔、装药、爆破等卸压施工试验和效果观测、分析,证明巷帮松裂爆破卸压是维护巷道的有效方法之一。  相似文献   

16.
《煤矿机械》2017,(5):40-42
为解决极近距离煤层开采下分层时,回采巷道受上分层采动以及本工作面超前应力影响,维护极其困难的难题,以新疆西沟煤矿IW301工作面为工程背景,深入分析上分层IW401工作面和本分层IW301工作面回采时,对IW301工作面运输巷及回风巷影响的力学机制,并据此提出采用断顶孔、卸压孔和高强支护结合的复合控顶技术。工业性试验结果表明,复合控顶技术对极近距离煤层外错布置方式下的回采巷道控制效果显著;经治理后,IW301回风巷顶底板最大变形215 mm,两帮最大变形135 mm,巷道整体状况良好。治理方案可供类似条件下的巷道围岩控制提供参考。  相似文献   

17.
综放沿空巷道围岩卸压控制研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
采用计算机数值模拟计算及现场观测方法,结合松动爆破技术分析了本煤层布置卸压巷对综放沿空巷道围岩卸压的机理,沿空巷道卸压控制的实质是使围岩高应力区沿倾向向煤体深部转移,卸压巷位置及松动爆破强度是卸压技术的关键,现场应用实践表明,卸压控制是治理综放沿空巷道围岩强烈变形破坏的科学有效方法,并取得了显的技术经济效益。  相似文献   

18.
针对麻家梁煤矿4号煤层厚度大,留设大尺寸煤柱浪费大量煤炭资源的问题,采用理论分析、数值模拟的方法,确定采用分层支护的方法支护巷道顶板,采用卸压支护的方法支护巷帮,将区段保护煤柱宽度缩小为8 m。通过在14502轨道巷进行现场试验,现场监测数据显示巷道整体变形量不大,且顶板并无明显离层现象,可满足现场的安全生产需求,节约了煤炭资源。  相似文献   

19.
论述了卸压技术在十二矿高地应力、大断面锚网梁、锚索支护巷道的实际应用情况,从已施工巷道收敛变化分析.应用卸压技术在防止高地应力大断面锚网梁、锚索支护巷道底鼓、巷帮位移方面效果明显,卸压技术具有良好的推广使用价值。  相似文献   

20.
以开滦矿业集团赵各庄煤矿为工程背景,采用理论分析和数值模拟方法对埋深-1 100m水平的2338工作面距采空区不同位置卸压巷两侧煤柱的应力分布和卸压巷的变形量进行了对比和分析。研究表明:卸压巷能够释放煤体高应力,对回采巷道的支护具有重要的意义,卸压巷的最佳布置位置为煤层中分层留设煤柱宽度为15 m处。  相似文献   

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