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1.
为实现在村庄建筑物不搬迁的情况下安全采煤、提高资源采出率、缓解矿井生产接替紧张的矛盾,结合矿区具体的地质采矿条件及地表村庄建筑物的现状,给出了条带开采设计方案.根据万年矿已有的地表移动观测资料,该矿区地表沉陷规律基本符合概率积分法.通过理论分析计算,确定了概率积分法的预计参数,并对地表移动和变形进行了预计,根据预计结果对村庄建筑物损害程度进行了分析和评价.研究结果表明,万年矿村庄下压煤采用条带法开采技术上可行,经济上合理.  相似文献   
2.
我国西北地区浅埋厚煤层开采对地表及潜水层造成严重破坏,而充填开采是减小地表破坏以及实现保水开采的有效途径。为研究浅埋厚煤层条带充填保水开采的安全性,以哈拉沟煤矿为研究对象,建立了“边界煤柱+条带充填体+覆岩”的力学模型,采用相似试验与现场实测相结合的方法,在周期来压步距、地表下沉及台阶裂缝等方面进行对比分析,得出了较为准确的基岩裂缝角及直接顶初次垮落步距,并通过对隔水层的稳定性分析,确定了条带充填开采的充填宽度为38 m,充填间隔为16 m。根据土工试验得到黄土层的相关力学参数,确定了下行裂缝的发育深度。结果表明:条带充填开采引起的下行裂缝未影响到主关键层,有效隔水岩组厚度满足相关规程要求,可实现安全保水开采。  相似文献   
3.
深井煤矿巷道隔热材料研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
分析了国内外高温热害矿井的研究现状及热害治理措施,提出了采用巷道隔热材料隔断热源降低井下温度的方法。通过大量实验研制出了适合于煤矿井下的巷道隔热材料,该材料适合于在煤矿井下高温热源地段的进风巷内,对高温矿井热害治理、改善井下作业环境具有积极意义。  相似文献   
4.
文中统计分析了11座特高压线塔所处位置煤层的埋深、松散层厚度等地质采矿条件;结合《规范》经验值、两个工作面的地表移动变形实测值,并综合考虑山体采动滑移附加影响,分析得到了地表移动角值参数;采用垂线法,理论计算了保护煤柱尺寸,并通过地质块段法对煤柱压煤量进行了估算.  相似文献   
5.
我国煤矿正在逐步进入深部开采阶段,温度因子在深部矿井开采中的影响权重较浅部开采时明显增大,因高温带来的问题已经成为深部矿井开采中的主要难题之一。在综合分析深部开采高温问题有关研究成果的基础上,从温度对地下作业环境的影响,温度对岩石的本构关系,岩石强度和岩石变形等深部岩体力学性质的影响,温度对煤层自燃、深部岩石时-温效应的影响几个方面进行了综述,系统分析了温度因子在深部开采中的作用。最后指出了目前深部开采有关温度问题研究中存在的不足。  相似文献   
6.
本文针对煤矿地下采掘活动对地面水井所造成的影响现象,提出了三种分析判别方法。并根据这些方法的分析结果,将水井受采掘影响破坏程度划分为四个等级,丰富和发展了开采沉陷损害研究的理论和实践。  相似文献   
7.
本文针对煤矿地下采掘活动对地面水井所造成的影响现象,提出了三种分析判别方法。并根据这些方法的分析结果,将水井受采掘影响破坏程度划分为四个等级,丰富和发展了开采沉陷损害研究的理论和实践。  相似文献   
8.
高速公路下采煤的可行性分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据煤矿开采沉陷引起地表变形特点及其危害性,阐述沉陷对公路的损害.介绍了国内外高速公路采动损害的研究现状,以及高速公路下伏和临近采空区治理的可行性方法.重点介绍了国内高速公路过煤矿采空区时,采用注浆法处理取得成功实例.  相似文献   
9.
郭文兵  雍强 《煤炭学报》2011,36(7):1075-1080
采用理论分析的方法,建立了协同作用力学模型。在此基础上,根据采动区地表变形曲线和边界条件,求解独立基础高压线塔桁架结构的挠曲线微分方程,再由挠曲线方程求解高压线塔桁架结构附加变形和附加内力。研究表明:采动影响下地基、基础与铁塔结构的协同变形理论模型能更好地描述采动影响下高压线铁塔移动变形特征,可以计算采动影响下高压线路铁塔的移动变形及附加应力,并通过计算实例进行了验证。  相似文献   
10.
粗砂岩高温作用后力学效应的试验研究   总被引:13,自引:4,他引:9  
利用RMT-150B岩石力学试验机进行单轴压缩试验,研究高空隙度粗砂岩经历100 ℃~900 ℃高温后,波速、抗压强度、平均模量、变形模量以及极限应变随温度的变化规律.尽管试验结果离散较大,但仍具有明显的总体规律.当粗砂岩经历温度在100 ℃以内时,波速变化不明显;超过100 ℃,波速随温度大致成线性降低.当试样经历温度100 ℃~500 ℃时,强度、平均模量有所增加,变形模量稍有降低;超过500 ℃以上,则强度、平均模量、变形模量有所减小,峰值变形增大.温度对试样的力学特性有两种不同的影响:一方面,温度增高产生热熔变形可以使部分原生裂隙逐渐愈合,裂隙数量减少,密实程度提高,改善了矿物颗粒之间的接触状态,摩擦特性得以增强,试样的承载能力和抗变形能力得以强化;另一方面,不同热膨胀率引起跨颗粒边界的热膨胀不协调引起结构热应力,试样内部产生微裂隙,同时胶结物刚度降低也会影响试样的变形,使试样承载能力和抗变形能力减弱.  相似文献   
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