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51.
利用RMT-150B岩石力学试验机对煤样进行三轴循环加卸载试验,对三轴循环加卸载条件下煤样的变形及强度特征进行分析。结果表明:在三轴循环加载过程煤样的变形表现出明显记忆性,循环加载过程的应力-应变外包络线与连续加载的应力-应变曲线相吻合。在煤样屈服前进行加卸载,加载时弹性模量始终低于卸载时的弹性模量,且随加卸载次数的增加,加卸载时的弹性模量均有小幅增加,过峰值后弹性模量与峰值前弹性模量相比有所减小,但仍高于第1加载的弹性模量。三轴压缩条件下煤样的峰值强度、残余强度与围压成正比,符合Coulomb强度准则。峰值强度、残余强度与围压回归得到的摩擦系数大致相当,黏聚力则减低54.4%。  相似文献   
52.
分层综采是厚煤层采煤方法之一。在平煤一矿复合厚煤层地质件下 ,依据现场试验说明了分层综采推广应用的可行性 ,根据分层综采工作面设备和工效 ,将分层综采的发展过程划分为三个阶段 ,即认识阶段 ,稳定提高阶段和推广发展阶段。最后提出了分层综采工作面支架的基本要求 ,以及合理的设备配套方案。  相似文献   
53.
能量分析在冲击地压发生过程中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
诱发冲击地压的主要因素为自然因素和开采因素.运用能量原理研究了冲击地压的分类,并从力学角度解释了冲击地压能量释放机制,最后从降低煤岩体积聚能量的角度出发,提出了防治冲击地压发生的主要方法.研究成果对有冲击地压的矿井具有一定的指导作用.  相似文献   
54.
综放工作面开切巷锚梁网支护技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
义马耿村煤矿综放工作面开采易自燃煤层,采用开切巷沿煤层项板布置.为此首先对开切巷锚梁网支护的设计和施工有关问题进行了研究,然后对巷道项板围岩进行了深基点位移观测,同时利用超声波技术对巷道两帮进行了松动圈测定,在此基础上讨论了大断面巷道锚杆与围岩之间相互作用关系.最后说明了锚梁网支护效果.本研究成果对大断面巷道锚梁网支护具有一定的参考价值.  相似文献   
55.
义马耿村煤矿综放工作面开采易自燃煤层,采用开切巷沿煤层顶板布置.为此首先对开切巷锚梁网支护的设计和施工有关问题进行了研究,然后对巷道顶板围岩进行了深基点位移观测,同时利用超声波技术对巷道两帮进行了松动圈测定,在此基础上讨论了大断面巷道锚杆与围岩之间相互作用关系,最后说明了锚梁网支护效果.本研究成果对大断面巷道锚梁网支护具有一定的参考价值.  相似文献   
56.
本文在分析孙村煤矿深部巷道围岩变形原因的基础上,阐明了深部巷道围岩变形是采深、岩性和采动影响共同作用的结果,提出了用有效载荷系数(KγH/σ)的大小,来反映原岩应力、固定支承压力作用下巷道围岩的流变速度,进而提出了对巷道围岩变形的对策。  相似文献   
57.
平煤一矿戊组煤层为主采煤层,井田范围內大部分区域戊8、戊9、戊10煤层合层,成为戊8-10复合厚煤层,各分层间有夹矸层,夹矸厚度0~0.6m。研究表明分层综采优越于放顶煤开采,在矿井二水平戊一采区下山阶段进行推广应用后,矿井共增收节支3.88亿元,多采出煤炭103.7万t,技术经济效益明显。  相似文献   
58.
易自燃煤层综放回采巷道防灭火技术实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据耿村煤矿易自燃煤层地质条件,综放开采回采巷道沿煤层底板掘进巷道为全煤巷道的特点,采取预防为主、综合治理的方法,对全煤巷道的自然发火进行防灭火实践.利用压注阻化剂水溶液,把巷道两帮和顶煤高温区内煤体降低到常温状态;并对试验巷道进行了黄泥注浆堵漏防火和压注胶体泥浆防灭火现场实践,将巷道煤体的自燃隐患消灭在工作面前方,保证综放工作面回采的顺利进行  相似文献   
59.
粉煤灰水泥注浆材料特性试验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
在室内进行粉煤灰水泥注浆材料正交配比试验,分析结果表明,结石体的杨氏模量和抗压强度随粉煤灰的掺量和水灰比增加而降低.浆液初凝结和终凝时间随粉煤灰掺量和水灰比的增加而延长,两者大致成线性关系.浆液的结石率随粉煤灰掺量的增加而增大,随水灰比的增大而减小.  相似文献   
60.
新庄煤矿胶带暗斜井沿煤层布置,暗斜井内铺设强力胶带输送机,第二部机头硐室变形破坏明显。研究该硐室锚注加固和底板卸压技术,对于硐室围岩的长期稳定具有重要的现实意义。基于硐室工程地质条件,采用理论分析、数值计算和现场工业性试验进行系统研究,研究结果表明:(1)硐室围岩岩性差,受井筒保护煤柱固定支承压力的作用,硐室围岩应力高、围岩有效载荷系数较大,造成硐室底臌和围岩变形破坏严重。(2)与卸压前相比,硐室底板开挖卸压槽以后,明显降低了硐室底板围岩铅垂应力和两帮围岩水平应力,而硐室顶板围岩铅垂应力、两帮水平位移量基本保持不变,所以底板卸压槽有利于硐室围岩的长期稳定。变形严重的机头硐室采用锚(索)网喷联合支护翻修以后,底板开挖卸压槽,硐室顶板、两帮采用注浆锚杆注浆,且两帮、底板(含卸压槽)采用锚索束注浆。项目实施以后硐室围岩处于稳定状态,现场工业性试验取得了成功。  相似文献   
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