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71.
针对我国"三软"矿区含瓦斯软煤严重的蠕变失稳问题,串联一个非线性黏塑性体与四元件线性黏弹性伯格体模型,建立含瓦斯软煤非线性黏弹塑性流变模型,并据此推导了煤壁蠕变失稳时间公式.针对采区工作面前方的矿压时空演化特征,建立了地应力和瓦斯压力随时间变化的函数M(t);通过煤与瓦斯突出判断条件,探讨了卸压区的形成对煤与瓦斯延期突出的影响.结果表明:"三软"矿区延期突出的滞后时间为第1阶段卸压带形成时间与第2阶段应力集中带软煤蠕变失稳时间之和. 相似文献
72.
针对抗振条-传热管大间隙的4跨传热管直管束开展了流致振动试验研究。传热管束转角正三角形排列,3处抗振条将直管束分为4跨,中间其中1跨的局部区域受到横向流体的冲刷。试验测试获得了管间流速在3.3~14.7 m/s区间内传热管振动位移和振动频率响应特性。结果表明,随着管间流速逐渐增大,传热管在来流方向和升力方向的振动频率依次增大,传热管的振动模态从抗振条1处有效支撑、2处未有效支撑的状态,转换为3处抗振条均有效支撑的状态。试验观测到传热管流弹失稳,其临界流速为14.5 m/s,与5种经验关系式预测结果的对比表明,Chen关系式能较好地预测流弹失稳的发生,预测结果较保守,与试验值间的相对偏差为21.4%。 相似文献
73.
为实现东周窑矿4号煤工作面的安全回采,在8103工作面开展了片帮控制技术的研究。现场观测表明,8103综放工作面的片帮形式主要为拉伸破坏和剪切破坏。根据实验室测试结果,4号煤的单轴抗压强度为9.7 MPa,为松软煤层,在断层附近极易造成煤壁失稳而发生片帮。数值模拟分析表明,8103工作面的端面距应控制在500 mm以内,支架工作阻力为13 000 kN。通过采取玻璃钢锚杆、注浆加固等措施后,8103工作面片帮频率和范围明显减少,最大片帮长度由6.2 m变为2.5 m,片帮深度和高度均小于1.5 m,实现了工作面的安全回采。 相似文献
74.
为研究岩石受冲击荷载及岩石所处不同应力状态条件下其各能量变化特性,对炭质泥岩进行SHPB、一维及三维动静组合试验,研究冲击荷载下岩石处于不同应力状态时破坏形态与吸收能大小之间的关系,分析不同应力状态与其所对应岩石的破坏程度规律,研究相同应力状态下,冲击荷载与各能量及吸收能表征值关系,分析相同冲击荷载下,轴压、围压与各能量及吸收能表征值的影响规律,轴围压比值、差值与各能量及吸收能表征值关系,并定义敏感因子Q为轴压、围压与各吸收能表征值拟合函数一阶导函数为其对岩石吸收能的影响程度,探究轴压与围压对吸收能的影响程度规律。 相似文献
75.
为研究厚煤层综放开采工作面底板破坏特征,运用滑移线场理论,构建了靠近工作面超前支承压力影响的底板破坏深度计算模型,采用数值模拟分析了不同推进度下的覆岩破坏特征,采用瞬变电磁法,开展煤层底板破坏深度探测工作。研究结果表明,在考虑超前支承压力影响下工作面煤层底板最大破坏深度为28.15 m,在工作面达到充分采动时,上覆岩层破坏形态呈现出马鞍形,而煤层底板破坏呈现出勺形,采用瞬变电磁法获取的煤层底板破坏深度为35 m,且工作面回采后未出现异常突水现象,研究结果确保了工作面的安全回采。 相似文献
76.
针对采空区下工作面开采过程中,受二次采动影响,顶板受到不同程度损伤,从而使顶板稳定性变差,容易出现顶板冒顶、片帮等围岩灾变问题。以某矿6101工作面为工程背景,通过对近距离煤层群采空区下顶板结构进行分析,找出近距离煤层采空区下顶板失稳影响因素;从顶板、煤壁、支架3个方面考虑影响顶板失稳因素,利用FLAC3D模拟软件,分析上位煤层开采后下位煤层的应力塑性区条件;通过对顶板-煤体强度、推进速度与支架工况3个方面,对顶板失稳提出防治建议,为近距离煤层采空区下煤层开采提供了有效经验。 相似文献
77.
78.
以某山区铁路岩质高边坡为依托,通过现场调查和对岩质边坡的结构特征分析,推测该边坡的可能破坏模式为整体近似圆弧型的滑移破坏和局部破碎岩体的崩塌。采用赤平投影法计算得到该岩质边坡整体处于较稳定状态,通过数值计算得到天然工况和暴雨工况下边坡处于稳定状态,地震工况下边坡处于欠稳定状态。边坡变形主要集中于坡体后缘的细角砾土层,边坡的失稳破坏主要为沿土石界面的滑移破坏。结合边坡结构特征和稳定性计算结果,建议采用加强防排水设计、危岩体局部加固、坡顶清方减载和坡脚设置防落石重力式挡土墙的综合防治措施,确保铁路设施安全。 相似文献
79.
80.
为了研究近距离煤层群开采中底板卸压及瓦斯治理等问题,通过分析底板岩层卸压和塑性区的发育机理,运用数值模拟分析上保护层开采后底板卸压增透效应,并通过工程实践验证近距离煤层群保护层开采瓦斯治理效果。结果表明:保护层开采后,其底板岩层破坏深度最大可达到17.8 m,大于5号煤层与9号煤层之间的最大垂直距离17 m, 9号煤层处于保护范围内;通过数值模拟得出底板岩层破坏塑性区最大深度为23 m; 5号煤层回采工作面推进并超过测压地点后,测压孔瓦斯压力下降46%~57.9%,说明5煤层开采后区域有效保护范围内9号煤层的突出危险性已消除,卸压效果良好。 相似文献