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  1. 强动压大变形巷道群围岩加固技术研究

  2. 针对窄煤柱密集巷道群受采动影响后围岩破碎难以支护的难题,采用现场围岩窥视、理论分析和井下试验的方法,分析研究了巷道群围岩变形破坏的机理、特征及加固措施。研究结果表明:窄煤柱巷道群处于应力集中区,受强动压影响后,巷道顶板围岩发生离层、错动和裂隙张开等不连续变形,导致围岩的大变形失稳,破坏位置主要集中在两帮和底板。据此采取注浆维持围岩完整性和锚索主动支护恢复围岩自承能力的综合加固措施,使巷道底鼓量仅为32 mm,两帮移近量为28 mm,有效地控制了巷道群围岩的大变形。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-17
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38600460
  1. 节理化脆性特厚煤层巷道大变形机理及控制技术

  2. 针对潞新矿区脆性特厚煤层内巷道强矿压显现、大变形等难题,采用理论分析、数值模拟和现场试验等方法进行了巷道大变形机理和控制方法研究。结果表明:巷道在冲击性载荷影响下的大变形机理为强卸载和冲击性载荷双重作用引起煤层的似层裂、劈裂并不断扩展导致剪胀变形;离散元动态模拟显示动载荷强度对变形的影响最大,动载荷强度达到15 MPa,顶板离层严重,承载结构失效,超过25 MPa,顶板失稳;提出以提高支护材料的延伸率和冲击韧性以及增大支护构件的护表面积和刚度为核心的强护表高韧性整体支护法,经现场试验该支护方法成
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-25
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38606404
  1. 特大断面冲击地压巷道破坏机理及控制技术研究

  2. 为解决马耿村矿特大断面冲击地压巷道支护难题,介绍了巷道地质条件及围岩地质力学参数特征,分析了冲击地压巷道围岩变形与破坏特征,冲击地压巷道变形破坏的主要影响因素是高应力、强动载、卸压和支护体系。频繁冲击能量会产生冲击破坏效应;卸压措施会对冲击地压巷道围岩结构及支护体系产生巨大影响;主动支护体系失效导致冲击地压巷道变形严重破坏。提出特大断面冲击地压巷道矿压特征明显不同于非冲击地压巷道,不同区域及位置的巷道表面位移和顶板离层差异较大;受掘进影响巷道变形更快速更剧烈,稳定时间更长;冲击地压巷道锚杆锚索受
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-21
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38617451
  1. 断层构造带高应力软岩巷道支护技术研究

  2. 由于受到动压影响,矿井深部软岩巷道的围岩控制始终是矿山和岩石力学中的难题之一,特别是断层构造带的软岩巷道极易受到破坏,支护尤为困难。针对泉店煤矿东翼2条运输大巷的破坏特征,提出了二次高强补强支护技术方案,通过改善巷道围岩的各项力学参数提高围岩自身强度,有效抑制了巷道顶板的离层及围岩变形,取得良好的支护效果。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-03
    • 文件大小:251904
    • 提供者:weixin_38515362
  1. 动压巷道离层变形特征及支护技术研究

  2. 为了对比分析不同支护方式下围岩离层变形过程的差异,以铜川矿区复合顶板动压巷道为例,在同一回采巷道内分别设置工字钢棚试验段和锚杆支护试验段,采用巷道矿压在线监测系统实测两种支护方式下围岩离层变形的动态过程,探究不同支护方式下的围岩变形机理,为确定合理的巷道支护方式提供依据。实测结果表明:主动支护和被动支护时动压巷道离层变形过程有本质区别,在锚杆支护地段深部与浅部围岩以同步变形为主;而在工字钢架棚支护段,深部与浅部围岩的位移量差别较大,出现了较大的离层空间,棚式支护不能满足围岩变形要求。根据试验巷道
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-30
    • 文件大小:1016832
    • 提供者:weixin_38747444
  1. 西曲矿12315运输巷矿压显现特征及支护技术

  2. 西曲矿12315运输巷成巷后围岩变形破坏严重,通过现场勘查和矿压监测研究表明,临近工作面采动影响下,顶板严重下沉,底板遇水膨胀底鼓严重,采用"强顶强底"的支护理念,增加顶板锚索数量提高顶板的支护强度,采取底板隔水措施抑制底鼓。现场应用后矿压监测结果表明,采动影响下巷道顶板离层量很小,底板底鼓量最大为208 mm,顶板下沉量小于60 mm,两帮总相对移近量小于73 mm,巷道变形量能够满足工作面回采期间的正常使用。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-09
    • 文件大小:609280
    • 提供者:weixin_38685876