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Z3714-祁东煤矿3.0Mta新井设计 下载积分:50 资料编号: Z3714

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作品描述

作品包括:

Word版说明书1份,共171页,约93000字

CAD版本图纸,共5张

Z3714-祁东煤矿3.0Mta新井设计

目    录

1 矿区概述及井田地质特征 1

1.1 矿区概述 1

1.1.1 矿区地理位置 1

1.1.2 矿区经济概述 2

1.1.3 矿区气候条件 2

1.1.4 矿区的水文情况 2

1.2 井田地质特征 2

1.2.1 井田地质构造 2

1.2.2 井田勘探概述 2

1.2.3 井田地层 3

1.2.4 水文地质特征 3

1.3 煤层特征 9

1.3.1 每层埋藏条件 9

1.3.2 每层群层数及围岩性质 9

1.3.3 煤质特征 9

1.3.4 瓦期、煤尘、自燃发火及地温 10

1.3.5 工业用途 10

2 井田境界与储量 11

2.1 井田境界 11

2.1.1 井田范围确定依据 11

2.1.2 井田范围 11

2.1.3 开采界限 11

2.1.4 井田尺寸 11

2.2 矿井工业储量 12

2.2.1 储量计算基础 12

2.2.2 井田地质勘探 12

2.2.3 工业指标的确定 12

2.2.3 工业储量计算 13

2.3 矿井可采储量 16

2.3.1 安全煤柱留设原则 16

2.3.2 矿井永久保护煤柱损失量 16

2.3.3 矿井可采储量 18

3 矿井工作制度、设计生产能力及服务年限 20

3.1 矿井工作制度 20

3.2 矿井设计生产能力及服务年限 20

3.2.1 确定依据 20

3.2.2 矿井设计生产能力 20

3.2.3 矿井服务年限 20

3.2.4 井型校核 21

4 井田开拓 22

4.1 井田开拓的基本问题 22

4.1.1 井筒形式的确定 22

4.1.2 工业场地的位置 24

4.1.3 开采水平的确定 24

4.1.4 矿井开拓方案比较 24

4.2 矿井基本巷道 33

4.2.1 井筒 33

4.2.2 开拓巷道 33

4.2.3 井底车场及硐室 33

5 准备方式——采区巷道布置 43

5.1 煤层地质特征 43

5.1.1 采区位置 43

5.1.2 采区煤层特征 43

5.1.3 煤层顶底板岩石构造情况 43

5.1.4 水文地质 43

5.1.5 地质构造 43

5.1.6 地表情况 43

5.2 采区巷道布置及生产系统 43

5.2.1 采区位置及尺寸 43

5.2.2 采煤方法及工作面长度的确定 43

5.2.3 确定采区回采巷道的尺寸、支护方式及通风方式 44

5.2.4 煤柱尺寸的确定 45

5.2.5 采区生产系统 45

5.2.6 采区内巷道掘进方法 45

5.2.7 采区生产能力及采出率 45

5.3 采区车场选型设计 48

5.3.1 确定车场形式 48

5.3.2 采区主要硐室布置 49

6 采煤方法 50

6.1 采煤工艺方式 50

6.1.1 采区煤层特征及地质条件 50

6.1.2 确定采煤工艺方式 50

6.1.3 回采工作面参数的确定 51

6.1.4 回采工作面破煤、装煤方式 52

6.1.5 回采工作面运煤方式 53

6.1.6 回采工作面支护方式 53

6.1.7 采放比、放煤步距、放煤方式 55

6.1.8 各工艺过程注意事项 56

6.2 劳动组织和工作面成本 57

6.2.1 劳动组织 57

6.2.2 工作面吨煤成本 57

6.3 回采巷道布置 59

6.3.1 回采巷道布置方式 59

6.3.2 回采巷道参数 59

6.3.2 支护方式 61

7 井下运输 63

7.1 概述 63

7.1.1 井下运输的原始条件和数据 63

7.1.2 井下运输系统 63

7.2 煤炭运输方式和设备选择 63

7.3 辅助运输方式和设备选择 65

7.3.1 选择电机车 65

7.3.2 设备选择 66

8 矿井提升 68

8.1 矿井提升的原始数据和地质条件 68

8.2 主副井提升 68

8.2.1 主井提升 68

8.2.2 副井提升 71

9 矿井通风及安全 73

9.1 矿井通风系统确定 73

9.1.1 矿井概况 73

9.1.2 矿井通风系统的基本要求 73

9.1.3 矿井通风方式的确定 73

9.1.4 矿井通风方法的选择 75

9.1.5 采区通风系统的要求 77

9.1.6 工作面通风方式的选择 77

9.2 矿井风量计算 78

9.2.1 采煤工作面实际需风量 78

9.2.2 备用工作面需风量 80

9.2.3 掘进工作面需风量 80

9.2.4 硐室需风量 80

9.2.5 其它巷道需风量 80

9.2.6 矿井总风量 80

9.2.7 风量分配 81

9.2.8 风量验算 81

9.3 矿井通风总阻力计算 82

9.3.1 矿井通风总阻力计算原则 82

9.3.2 确定矿井通风容易和困难时期 83

9.3.3 矿井最大阻力路线 83

9.3.4 矿井通风阻力计算 83

9.3.5 矿井总风阻等积孔计算 88

9.4 选择矿井通风设备 89

9.4.1 主要通风机选择 89

9.4.2 电动机选型 92

9.5 安全灾害的预防措施 92

9.5.1 瓦斯管理措施 92

9.5.2 煤尘的防治 92

9.5.3 预防井下火灾的措施 93

9.5.4 防水措施 93

10 设计矿井基本技术经济指标 94

参考文献 96

专 题 部 分

深部巷道支护技术研究 98

0 引言 98

1 开采深度与巷道围岩变形的关系 99

1.1 国内的研究 99

1.2 德国的研究 99

1.3 前苏联的研究 100

2 深部巷道围岩稳定的关键理论和变形规律 101

2.1 围岩稳定理论 101

2.2 深部围岩岩爆理论 102

2.3 深部软岩非线性大变形理论 102

2.4 深部巷道围岩变形规律 103

2.4.1 深部巷道围岩具有软岩的力学特征 103

2.4.2 巷道围岩稳定性分类 103

2.4.3 深部围岩巷道载荷特征 104

3 深部巷道支护方式 105

3.1 U 型钢可缩性支架支护 105

3.1.1 拱形 U 型钢可缩性支架 105

3.1.2 环形 U 型钢可缩性支架 105

3.2 锚杆支护 106

3.2.1 锚杆支护原理 106

3.2.2 锚杆支护设计方法 108

3.3 锚喷支护 108

3.3.1 锚喷支护方法 108

3.3.2 锚喷支护特点 109

3.4 锚索支护 110

3.4.1 锚索支护作用 110

3.4.2 锚索的结构和形式 110

3.4.3 锚索支护作用机理 110

3.5 锚网支护 111

3.5.1 锚网支护对围岩稳定作用 111

3.5.2 锚网支护的优点 111

3.6 锚杆-锚索联合支护 112

3.6.1 锚杆-锚索联合支护作用 112

3.6.2 锚杆-锚索联合加固原理 112

3.6.3 锚杆-锚索支护作用的互补原理 113

4 深部巷道支护技术研究 114

4.1 巷道支护设计原则 114

4.2 支护设计基本流程 114

4.3 巷道支护的主要形式 115

4.4 深井巷道支护 115

4.4.1 深井巷道支护原理 115

4.4.2 支护结构形式 116

4.4.3 支护方法及对策 116

5 深部巷道锚杆支护技术优化 117

5.1 深部巷道锚杆支护作用机理 117

5.1.1 锚杆锚固力 117

5.1.2 径向锚固力的作用机理 117

5.1.3 切向锚固力的作用机理 119

5.2 深部巷道锚杆支护技术 121

5.2.1 采用大直径、高强度、大延伸量锚杆 121

5.2.2 增大锚杆预紧力 122

5.2.3 提高锚杆锚固力 122

5.2.4 改善锚索性能 122

5.2.5 加固帮、角关键部位 123

5.2.6 完善锚杆支护监测系统 124

6 工程实例 124

6.1 巷道地质及生产条件 124

6.2 地应力测量 124

6.3 巷道围岩稳定性分类及计算机辅助设计 124

6.4 巷道支护设计 125

6.4.1 顶板全长树脂锚固高强度锚杆 125

6.4.2 两帮小孔径加长树脂锚固可伸长增强锚杆 125

6.4.3 底角加强锚杆 126

6.5 支护质量监测 127

6.5.1 测站布置 127

6.5.2 顶板岩层离层值 129

6.5.3 顶板锚杆受力状况 130

6.6 支护效果和经济效益分析 131

6.6.1 支护效果 131

6.6.2 经济效益分析 131

7 结论 132

参考文献 133

翻 译 部 分

英文原文 135

中文译文 146

156



温馨提示:

1、题目前面的备注【字母数字编号】为本站整理分类的编号,与课题内容无关,请选题时忽视;

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Z3714-祁东煤矿3.0Mta新井设计 下载积分:50 资料编号:Z3714

作品描述

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Word版说明书1份,共171页,约93000字

CAD版本图纸,共5张

Z3714-祁东煤矿3.0Mta新井设计

目    录

1 矿区概述及井田地质特征 1

1.1 矿区概述 1

1.1.1 矿区地理位置 1

1.1.2 矿区经济概述 2

1.1.3 矿区气候条件 2

1.1.4 矿区的水文情况 2

1.2 井田地质特征 2

1.2.1 井田地质构造 2

1.2.2 井田勘探概述 2

1.2.3 井田地层 3

1.2.4 水文地质特征 3

1.3 煤层特征 9

1.3.1 每层埋藏条件 9

1.3.2 每层群层数及围岩性质 9

1.3.3 煤质特征 9

1.3.4 瓦期、煤尘、自燃发火及地温 10

1.3.5 工业用途 10

2 井田境界与储量 11

2.1 井田境界 11

2.1.1 井田范围确定依据 11

2.1.2 井田范围 11

2.1.3 开采界限 11

2.1.4 井田尺寸 11

2.2 矿井工业储量 12

2.2.1 储量计算基础 12

2.2.2 井田地质勘探 12

2.2.3 工业指标的确定 12

2.2.3 工业储量计算 13

2.3 矿井可采储量 16

2.3.1 安全煤柱留设原则 16

2.3.2 矿井永久保护煤柱损失量 16

2.3.3 矿井可采储量 18

3 矿井工作制度、设计生产能力及服务年限 20

3.1 矿井工作制度 20

3.2 矿井设计生产能力及服务年限 20

3.2.1 确定依据 20

3.2.2 矿井设计生产能力 20

3.2.3 矿井服务年限 20

3.2.4 井型校核 21

4 井田开拓 22

4.1 井田开拓的基本问题 22

4.1.1 井筒形式的确定 22

4.1.2 工业场地的位置 24

4.1.3 开采水平的确定 24

4.1.4 矿井开拓方案比较 24

4.2 矿井基本巷道 33

4.2.1 井筒 33

4.2.2 开拓巷道 33

4.2.3 井底车场及硐室 33

5 准备方式——采区巷道布置 43

5.1 煤层地质特征 43

5.1.1 采区位置 43

5.1.2 采区煤层特征 43

5.1.3 煤层顶底板岩石构造情况 43

5.1.4 水文地质 43

5.1.5 地质构造 43

5.1.6 地表情况 43

5.2 采区巷道布置及生产系统 43

5.2.1 采区位置及尺寸 43

5.2.2 采煤方法及工作面长度的确定 43

5.2.3 确定采区回采巷道的尺寸、支护方式及通风方式 44

5.2.4 煤柱尺寸的确定 45

5.2.5 采区生产系统 45

5.2.6 采区内巷道掘进方法 45

5.2.7 采区生产能力及采出率 45

5.3 采区车场选型设计 48

5.3.1 确定车场形式 48

5.3.2 采区主要硐室布置 49

6 采煤方法 50

6.1 采煤工艺方式 50

6.1.1 采区煤层特征及地质条件 50

6.1.2 确定采煤工艺方式 50

6.1.3 回采工作面参数的确定 51

6.1.4 回采工作面破煤、装煤方式 52

6.1.5 回采工作面运煤方式 53

6.1.6 回采工作面支护方式 53

6.1.7 采放比、放煤步距、放煤方式 55

6.1.8 各工艺过程注意事项 56

6.2 劳动组织和工作面成本 57

6.2.1 劳动组织 57

6.2.2 工作面吨煤成本 57

6.3 回采巷道布置 59

6.3.1 回采巷道布置方式 59

6.3.2 回采巷道参数 59

6.3.2 支护方式 61

7 井下运输 63

7.1 概述 63

7.1.1 井下运输的原始条件和数据 63

7.1.2 井下运输系统 63

7.2 煤炭运输方式和设备选择 63

7.3 辅助运输方式和设备选择 65

7.3.1 选择电机车 65

7.3.2 设备选择 66

8 矿井提升 68

8.1 矿井提升的原始数据和地质条件 68

8.2 主副井提升 68

8.2.1 主井提升 68

8.2.2 副井提升 71

9 矿井通风及安全 73

9.1 矿井通风系统确定 73

9.1.1 矿井概况 73

9.1.2 矿井通风系统的基本要求 73

9.1.3 矿井通风方式的确定 73

9.1.4 矿井通风方法的选择 75

9.1.5 采区通风系统的要求 77

9.1.6 工作面通风方式的选择 77

9.2 矿井风量计算 78

9.2.1 采煤工作面实际需风量 78

9.2.2 备用工作面需风量 80

9.2.3 掘进工作面需风量 80

9.2.4 硐室需风量 80

9.2.5 其它巷道需风量 80

9.2.6 矿井总风量 80

9.2.7 风量分配 81

9.2.8 风量验算 81

9.3 矿井通风总阻力计算 82

9.3.1 矿井通风总阻力计算原则 82

9.3.2 确定矿井通风容易和困难时期 83

9.3.3 矿井最大阻力路线 83

9.3.4 矿井通风阻力计算 83

9.3.5 矿井总风阻等积孔计算 88

9.4 选择矿井通风设备 89

9.4.1 主要通风机选择 89

9.4.2 电动机选型 92

9.5 安全灾害的预防措施 92

9.5.1 瓦斯管理措施 92

9.5.2 煤尘的防治 92

9.5.3 预防井下火灾的措施 93

9.5.4 防水措施 93

10 设计矿井基本技术经济指标 94

参考文献 96

专 题 部 分

深部巷道支护技术研究 98

0 引言 98

1 开采深度与巷道围岩变形的关系 99

1.1 国内的研究 99

1.2 德国的研究 99

1.3 前苏联的研究 100

2 深部巷道围岩稳定的关键理论和变形规律 101

2.1 围岩稳定理论 101

2.2 深部围岩岩爆理论 102

2.3 深部软岩非线性大变形理论 102

2.4 深部巷道围岩变形规律 103

2.4.1 深部巷道围岩具有软岩的力学特征 103

2.4.2 巷道围岩稳定性分类 103

2.4.3 深部围岩巷道载荷特征 104

3 深部巷道支护方式 105

3.1 U 型钢可缩性支架支护 105

3.1.1 拱形 U 型钢可缩性支架 105

3.1.2 环形 U 型钢可缩性支架 105

3.2 锚杆支护 106

3.2.1 锚杆支护原理 106

3.2.2 锚杆支护设计方法 108

3.3 锚喷支护 108

3.3.1 锚喷支护方法 108

3.3.2 锚喷支护特点 109

3.4 锚索支护 110

3.4.1 锚索支护作用 110

3.4.2 锚索的结构和形式 110

3.4.3 锚索支护作用机理 110

3.5 锚网支护 111

3.5.1 锚网支护对围岩稳定作用 111

3.5.2 锚网支护的优点 111

3.6 锚杆-锚索联合支护 112

3.6.1 锚杆-锚索联合支护作用 112

3.6.2 锚杆-锚索联合加固原理 112

3.6.3 锚杆-锚索支护作用的互补原理 113

4 深部巷道支护技术研究 114

4.1 巷道支护设计原则 114

4.2 支护设计基本流程 114

4.3 巷道支护的主要形式 115

4.4 深井巷道支护 115

4.4.1 深井巷道支护原理 115

4.4.2 支护结构形式 116

4.4.3 支护方法及对策 116

5 深部巷道锚杆支护技术优化 117

5.1 深部巷道锚杆支护作用机理 117

5.1.1 锚杆锚固力 117

5.1.2 径向锚固力的作用机理 117

5.1.3 切向锚固力的作用机理 119

5.2 深部巷道锚杆支护技术 121

5.2.1 采用大直径、高强度、大延伸量锚杆 121

5.2.2 增大锚杆预紧力 122

5.2.3 提高锚杆锚固力 122

5.2.4 改善锚索性能 122

5.2.5 加固帮、角关键部位 123

5.2.6 完善锚杆支护监测系统 124

6 工程实例 124

6.1 巷道地质及生产条件 124

6.2 地应力测量 124

6.3 巷道围岩稳定性分类及计算机辅助设计 124

6.4 巷道支护设计 125

6.4.1 顶板全长树脂锚固高强度锚杆 125

6.4.2 两帮小孔径加长树脂锚固可伸长增强锚杆 125

6.4.3 底角加强锚杆 126

6.5 支护质量监测 127

6.5.1 测站布置 127

6.5.2 顶板岩层离层值 129

6.5.3 顶板锚杆受力状况 130

6.6 支护效果和经济效益分析 131

6.6.1 支护效果 131

6.6.2 经济效益分析 131

7 结论 132

参考文献 133

翻 译 部 分

英文原文 135

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