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  1. 深部高应力软岩巷道底鼓控制技术研究

  2. 针对阳煤五矿赵家分区井底车场矸石装车线巷道的强烈底鼓问题,通过现场底板破坏特征分析,以及FLAC3D内置的应变软化模型与摩尔库伦模型对构造应力场的对比分析,揭示了高应力软岩巷道强烈底鼓的原因:底板岩体经应变软化后水平应力释放较大,应力值较低,在二次水平应力的作用下,发生峰后扩容产生强烈底鼓。底板必须与顶帮形成一样的支护强度,才能使巷道断面受力均匀。数值模拟与工程实践证明,采用底板锚注技术后底鼓得到了有效的控制。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-17
    • 文件大小:379904
    • 提供者:weixin_38742951
  1. 深部高应力软岩硐室围岩控制技术

  2. 裴沟煤矿42采区泵房围岩岩性差,服务年限长,埋藏深应力大且受断层影响,残余构造应力也大。通过分析原U型钢棚支护,巷道掘出后不久即严重变形的原因,提出了通过围岩注浆,顶帮部棚索协同支护增加结构稳定性,提高其承载能力,底板锚网索支护控制底鼓。通过方案实施后的现场实测,该方案有效控制了围岩变形。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-17
    • 文件大小:153600
    • 提供者:weixin_38680957
  1. 深部软岩煤巷底鼓控制技术

  2. 为解决胡家河煤矿井底水仓底鼓变形严重的问题,通过室内物理相似材料模拟试验,得出了围岩应力高、底板岩性差以及底板未采取支护是导致巷道底鼓严重的因素。基于塑性圈理论及提高底板强度和整体支护结构体稳定性角度出发,采用锚网喷砌碹+反底拱+底锚杆+钢筋网综合支护技术控制巷道底鼓变形。巷道表面位移观测结果表明:采用该综合支护技术后,巷道两帮累计移近量不超过10 mm,顶底累计移近量不超过12 mm,有效地解决了井底水仓的底鼓问题。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-15
    • 文件大小:194560
    • 提供者:weixin_38661087
  1. 深部软岩巷道底鼓机理与控制技术研究

  2. 2#辅助运输石门底鼓严重影响矿井建设与生产运输。通过现场调研、理论分析与室内试验,发现巷道埋深大,水平构造应力高,致使无支护的底板围岩产生挤压变形。设计了反底拱+底角锚杆耦合技术的治理方案。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-14
    • 文件大小:704512
    • 提供者:weixin_38628310
  1. 深部高应力软岩巷道底鼓锚注技术研究

  2. 针对阳煤五矿赵家分区井底车场装车线巷道的剧烈底鼓,通过底板岩体结构特征分析、岩体力学实验、岩石微观结构分析,在构造应力场下利用FLAC3D内置的应变软化模型与摩尔-库伦模型分别对巷道分析,得出高应力软岩巷道剧烈底鼓的机理:泥岩底板由于应变软化,其水平应力释放较大使得应力较低,在两帮变形导致的二次水平应力影响下,发生剪涨扩容引起剧烈底鼓。当底板进行锚注支护并对两帮进行加强支护后,经FLAC3D数值模拟与现场工程应用,表明采用底板锚注技术及强帮措施可以有效控制底鼓。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-07
    • 文件大小:692224
    • 提供者:weixin_38638309
  1. 底板锚注加固技术治理深部软岩巷道底鼓

  2. 深部高应力巷道掘进遇软岩时,顶帮部的支护技术基本能够控制巷道的变形量,然而深部软岩巷道底板变形难以控制,因此巷道底鼓就成为矿井深部软岩巷道变形破坏的主要因素,通过对阳煤集团五矿深部软岩巷道的底鼓机理进行现场观察及分析,提出了底板锚注加固技术,实践证明,该技术能有效治理深部软岩巷道底鼓问题。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-07
    • 文件大小:175104
    • 提供者:weixin_38501206
  1. 深部高应力软岩巷道底板联合加固施工技术

  2. 为了解决陈四楼煤矿深部软岩巷道中底板变形的问题,采用了"注浆+锚杆+锚索"联合加固技术,并结合陈四楼煤矿九采区泵房及变电所底板联合加固施工过程,详细分析和介绍了九采区底鼓变形机理、联合加固的作用原理及施工方法。观测结果表明,九采区泵房及变电所巷道底鼓现象得到了很好的控制,为以后相似工程提供了技术参考。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-01
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38747566
  1. 千米深井巷道围岩变形破坏机理与支护技术

  2. 针对深井高应力软岩巷道围岩大变形、强流变性、强烈底鼓等非线性大变形围岩控制难题,以邢东矿-980m大巷为工程背景,现场调研-980m大巷围岩变形破坏特征,阐明了高地应力、强烈地质构造、高渗透压环境下深部巷道围岩变形机制机理,以库伦-莫尔应力圆分析了-980m大巷围岩开挖造成的高主应力差对围岩破坏作用。在上述研究的基础上,针对性地提出了"高性能锚网喷+高强锚索+可缩性环形支架+注浆加固"的联合支护技术,并进行工业性实践。工程实践表明,该技术可有效解决-980m大巷围岩控制难题,对类似巷道围岩控制具
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-26
    • 文件大小:283648
    • 提供者:weixin_38622849
  1. 深部高应力软岩巷道底鼓控制技术

  2. 为控制22采区皮带上山巷道变形强烈,底鼓严重现象,针对巷道变形失稳特征,对其底鼓严重的原因进行分析,采用数值模拟方法一次锚网支护、帮顶锚网索补强支护和全断面锚网索加固支护三种支护形式进行分析,并结合巷道实际地质条件,采取全断面锚网索加固的支护方式对底鼓进行控制,并对底板锚网索快速施工技术进行研究。经后期巷道表面位移观测结果表明:累积顶底板移近量59mm,两帮移近量55mm,巷道维护效果良好。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-25
    • 文件大小:349184
    • 提供者:weixin_38581777
  1. 深部大变形软岩巷道底鼓治理技术

  2. 随着矿井开采深度的增加,深部岩体的地应力高、温度高、渗透压高以及时间效应较强等特征逐渐显现,使得其组织结构、基本行为特征和工程响应均发生根本性变化,巷道持续变形,现有的支护技术往往通过高强度的支护材料和密度来控制巷道帮顶变形,但是应力通过底板变形表现得尤为突出,可通过采用底板开挖卸压槽+回填注浆加固新型技术改善底板变形情况。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-03
    • 文件大小:369664
    • 提供者:weixin_38622849
  1. 高应力软岩巷道支护失效机制及控制技术研究

  2. 针对高应力软岩巷道出现的变形、底鼓、开裂、冒顶等情况,从围岩强度特性、围岩流变特性、支护设计等方面分析了高应力软岩巷道支护失效机制,并结合新阳煤矿深部软岩巷道的工程地质条件及变形破坏机理,提出了一种高强联合支护技术,即:锚网索喷+注浆+U型钢支架。研究结果表明:该支护技术既可确保高应力软岩巷道支护结构与围岩的稳定,又能够对围岩的底鼓与变形进行控制,可取得良好的支护效果。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-11
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38716423
  1. 高应力破碎泥岩巷道变形破坏模式及控制技术

  2. 针对某矿高应力破碎泥岩运输巷变形大、持续时间长、支护结构局部失效的工程难题,分析了巷道围岩变形破坏特征,确定了其变形破坏模式为典型的深部高应力流变软岩大变形破坏模式;在原支护方案的基础上,提出了"锚喷+高强锚网索"和"锚注喷+高强锚网索"2种优化方案,并采用FLAC3D软件数值模拟了2种优化方案的位移场与塑性区分布情况。工程实践表明:采用"锚注喷+高强锚网索"联合支护方案后,顶板最大下沉量为32.4 mm,底鼓量为53.7mm,两帮移近量为22.5 mm;拱顶、两帮及拱肩位置锚杆最大轴力分别为其
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-14
    • 文件大小:247808
    • 提供者:weixin_38734361
  1. 深部软岩巷道支护技术与数值分析

  2. 梁家煤矿是典型的"三软"矿区,梁家煤矿煤4巷道所处地质条件复杂,属于深部高应力软岩巷道,在支护过程中,巷道出现严重的底鼓、片帮和冒顶现象,并且很难进行维修。因此,提出采用锚喷锚梁、U形棚联合支护来控制冒顶和片帮,加入反底拱来控制底鼓,并通过FLAC3D数值模拟软件对比锚喷网支护形式下的应力场和位移场变化规律。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-08
    • 文件大小:400384
    • 提供者:weixin_38607282
  1. 深部高应力软岩巷道“三锚”耦合支护技术

  2. 为解决煤矿深部高应力软岩巷道变形破坏的问题,采用理论分析及现场观测的手段,提出了"三锚"耦合支护技术,通过对巷道围岩浅深孔注浆及巷道支护参数优化,使围岩成为承载的主体,在锚固区内形成刚度较大的预应力承载结构,阻止锚固区外岩层产生离层。结果表明:采用"三锚"耦合支护技术后巷道移近量减小了80%左右,底鼓量减小了65%左右,顶板几乎未发生离层,有效地控制了深部软岩巷道变形。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-18
    • 文件大小:575488
    • 提供者:weixin_38507923