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目录
1矿区概述及井田地质 1
1.1矿区概述 1
1.1.1 矿区地理位置 1
1.1.2 矿区地形特点 1
1.1.3 矿区气候条件 1
1.1.4矿区的水文情况 1
1.2 井田地质特征 2
1.2.1 井田地质构造 2
1.2.2地层 3
1.2.3水文地质特征 3
1.3 煤层特征 6
1.3.1 可采煤层 6
1.3.2煤层顶底板岩性变化特征 7
1.3.3 煤质 8
2 井田境界与储量 10
2.1井田境界 10
2.1.1 井田范围 10
2.1.2 开采界限 10
2.1.3 井田尺寸 10
2.2 矿井工业储量 10
2.2.1 井田地质勘探 10
2.2.2资源储量分类 10
2.2.3 工业储量计算 12
2.3 矿井可采储量 13
2.3.1安全煤柱留设原则 13
2.3.2工业广场煤柱 13
2.3.3矿井永久保护煤柱损失量 15
3 矿井工作制度、设计生产能力及服务年限 16
3.1矿井工作制度 16
3.2矿井设计生产能力及服务年限 16
3.2.1矿井设计生产能力 16
3.2.2井型校核 16
4 井田开拓 18
4.1井田开拓的基本问题 18
4.1.1 井筒形式的确定 18
4.1.2 井筒位置的确定采(带)区划分 20
4.1.3 工业场地的位置 21
4.1.4 开采水平的确定 21
4.1.5 矿井开拓方案比较 21
4.2 矿井基本巷道 25
4.2.1井筒 25
4.2.2开拓巷道 25
4.2.3井底车场及硐室 26
5 准备方式——带区巷道布置 34
5.1煤层地质特征 34
5.1.1带区位置 34
5.1.2带区煤层特征 34
5.1.3煤层顶底板岩石构造情况 34
5.1.4水文地质 35
5.1.5地质构造 35
5.1.6地表情况 35
5.2 带区巷道布置及生产系统 35
5.2.1带区准备方式的确定 35
5.2.2带区巷道布置 36
5.2.3带区生产系统 36
5.2.4带区内巷道掘进方法 38
5.2.5带区生产能力及采出率 38
5.3带区车场选型设计 39
6 采煤方法 41
6.1采煤工艺方式 41
6.1.1带区煤层特征及地质条件 41
6.1.2确定采煤工艺方式 41
6.1.3回采工作面参数 41
6.1.4回采工作面破煤、装煤方式 42
6.1.5回采工作面支护方式 43
6.1.6端头支护及超前支护方式 45
6.1.7各工艺过程注意事项 45
6.1.8回采工作面正规循环作业 47
6.2回采巷道布置 49
6.2.1回采巷道布置方式 49
6.2.2回采巷道参数 49
7 井下运输 51
7.1概述 51
7.1.1矿井设计生产能力及工作制度 51
7.1.2煤层及煤质 51
7.1.3运输距离和辅助运输设计 51
7.1.4矿井运输系统 51
7.2带区运输设备选择 52
7.2.1设备选型原则: 52
7.2.2带区运输设备选型及能力验算 53
7.3大巷运输设备选 54
7.3.1主运输大巷设备选择 54
7.3.2辅助运输大巷设备选择 54
7.3.3运输设备能力验算 56
8 矿井提升 57
8.1矿井提升概述 57
8.2主副井提升 57
8.2.1主井提升 57
8.2.2副井提升设备选型 58
9 矿井通风及安全 61
9.1瓦斯、煤尘和煤的自燃 61
9.1.1瓦斯 61
9.1.2煤尘 61
9.1.3煤的自燃 62
褐煤挥发分高、燃点低(煤1为289℃),煤层节理发育,易自燃发火。1990年4月,经煤科院抚顺分院通风救护研究所鉴定,煤1为I类容易自燃煤层。 62
洼里井田精查补充勘探和乡城井田精查勘探期间,采取钻孔煤芯煤样,委托部授权单位对煤的自燃倾向性作出鉴定,鉴定结果如表9-3。 62
随着开采水平的延深,通风网路加长,地温增高,煤层自燃发火的可能性随之加大。因此,应进一步改进开拓方式,采用合理的回采工艺,推广无煤柱护巷技术,进行预防性灌浆措施,以防止煤层自燃发火。 62
9.1.4地温 63
9.2矿井通风系统的确定 63
9.2.1矿井通风系统的基本要求 63
9.2.2矿井通风方式的选择 63
9.2.3矿井通风方法的选择 64
9.2.4带区通风系统的要求 65
9.2.5带区通风方式的确定 65
9.3矿井风量计算 66
9.3.1通风容易时期和通风困难时期采煤方案的确定 66
9.3.2工作面需风量计算 67
9.3.3备用面需风量的计算 68
9.3.4掘进工作面需风量 69
9.3.5硐室需风量 70
9.3.6其它巷道所需风量 70
9.3.7矿井总风量 70
9.3.8风量分配 71
9.4矿井阻力计算 72
9.4.1计算原则 72
9.4.2矿井最大阻力路线 72
9.4.3计算矿井摩擦阻力和总阻力: 72
9.4.4两个时期的矿井总风阻和总等积孔 74
9.5选择矿井通风设备 76
9.5.1选择主要通风机 76
9.5.2电动机选型 80
9.6安全灾害的预防措施 80
9.6.1预防瓦斯和煤尘爆炸的措施 80
9.6.2预防井下火灾的措施 81
9.6.3防水措施 81
10 设计矿井基本技术经济指标 82
参考文献 84
采动影响下软岩巷道破坏的原因及防治方法 86
0 引言 86
1 国内外现状研究 87
1.1软岩巷道流变特性概述 87
1.2 软岩巷道支护理论及技术概述 88
2 软岩巷道围岩分类 89
2.1 软岩定义 89
2.2 软岩分类 90
3.1试验及结果分析 92
3.1.1试验方法 92
3.1.2试验结果分析 93
3.2砂质泥岩蠕变模型的建立 94
3.2.1蠕变模型建立方法 94
3.2.2蠕变模型的建立 95
4采场应力分布规律 96
4.1原岩应力的分布规律 97
4.2采煤工作面前方煤体受力分析 97
5软岩巷道围岩控制理论及方法 99
5.1围岩控制理论 99
5.1.1巷道围岩控制原理 99
5.1.2软岩巷道支护原则 100
5.2预应力锚杆锚索支护双拱理论 100
5.2.1锚杆组合拱理论 100
5.2.2群体锚杆支护作用机理及支护参数的确定 101
5.3预应力锚索加固拱理论 102
5.4预应力锚杆锚索双拱理论 103
5.4.1松动圈厚度与组合拱、加固拱厚度之间的关系 104
5.4.2 预应力锚杆锚索“双拱”形成条件 104
5.5受采动影响的软岩巷道支护设计 104
参考文献 109
GROUND MOVEMENT DUE TO LONGWALL MINING IN HIGH RELIEF AREAS IN NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA 112
Abstract 112
1.INTRODUCTION 112
2.NATURE OF GROUND MOVEMENT IN FLAT TERRAIN 112
3.NATURE OF GROUND MOVEMENT IN HIGH RELIEF AREAS 116
4.DISCUSSION OF RESULTS 126
5.SUMMARY REMARKS 128
6.REFERENCES 129
澳大利亚新南威尔士地区因在高应力区域长壁开采引起的岩层移动 130
1.引言 130
2.在地势平坦的地面运动的性质 130
3.高应力地区的地面运动的性质 133
4.结果的讨论 142
致 谢 145
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