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相似文献
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1.
多煤层叠加开采其顶板破坏情况较单层开采有所不同,为了掌握其发育规律,本文利用离散单元法模拟神南矿区相邻煤层在叠加开采过程中顶板变形破坏的情况,研究了多煤层叠加开采覆岩应力的分布特征和导水裂隙带的发育规律等,为矿山开采工程实践提供了理论基础数据。  相似文献   

2.
为研究察哈素煤矿工作面回采后采空区覆岩导水裂隙带发育规律,根据该矿地质条件和开采情况,采用将经验公式、井下仰孔注水试验相结合的方法,研究2-2上煤层开采区域、3-1煤层开采区域及2-2上煤层和3-1煤层重叠开采区域导水裂隙带发育高度,确定重叠开采区域采空区覆岩导水裂隙带发育特征。试验结果表明,2-2上煤层覆岩垮落带高度约为36m,裂隙带高度约为76m; 3-1煤层覆岩垮落带高度约为43m,裂隙带高度约为93m; 2-2上煤层和3-1煤层重叠开采区域覆岩垮落带高度约为48m,裂隙带高度约为110m。对比邻近矿井相关参数和理论计算结果发现,用井下仰孔注水法测试导水裂隙带高度比较可靠。  相似文献   

3.
本文以木城涧煤矿复杂难采大倾角煤层为研究对象,采用相似材料模拟方法,对该煤层开采过程中采场沿煤层走向、倾向上覆岩层破坏、运移规律、位移变化规律进行研究。实验结果表明:上覆岩层垂直位移随层位下降而逐渐增大,并沿开采反方向离开工作面一定距离开始发生显著增加,给回采工作带来了一定的困难。  相似文献   

4.
本文通过双端堵水器法和多点位移计观测法对高家梁煤矿20307工作面上覆岩层在采动前和采动后分别进行了观测和研究,揭示浅埋采场覆岩破坏与运动规律,确定浅埋采场开采覆岩影响范围及其各部分破裂形态,对浅埋采场安全开采具有重要的意义。  相似文献   

5.
贵州山区煤矿地质复杂,山区煤层向沟谷开采时,坡体内原有的应力平衡状态被打破,致使坡体发生位移变化,地表产生明显裂隙;在外力作用下,坡体容易失稳,发生滑坡、泥石流、坍塌等大型地质灾害,加剧对环境的破坏[1]。利用通用离散单元法程序(udec}软件)对贵州山区某矿5#煤层1102采煤工作面进行了数值模拟实验,根据实验结果分析了覆岩裂隙发育情况,对比模拟结果和实测数据,发现两者误差甚微,证实了数值模拟的意义,为山区煤矿裂隙水防治提供参考依据。  相似文献   

6.
覆岩离层注浆是新时期的产物,本质上是一种较为新颖的岩层控制技术。其在煤矿开采中的有效应用,一方面可以有效降低地表下沉破坏现象的出现概率,使开采的安全性得到保证,另一方面能提高煤矿开采的顺利程度,切实规避多种因素对煤矿开采的影响。本文将对实施安全离层注浆的覆岩离层位置展开研究。论文在观点阐释上,通过对文献以及实践经验的综合分析,围绕覆岩离层注浆技术在覆岩离层位置的应用进行了分析。在研究中,指出采动覆岩“三带”的破坏特征,离层产生的位置及条件。同时在研究中,通过先进理念和技术的应用,给出可用于注浆充填的覆岩离层,提出了在弯曲带接近于断裂带的离层中也不能实施注浆的观点。希望本文研究能为覆岩离层位置科学开展安全离层注浆技术应用提供经验分享和借鉴。  相似文献   

7.
本文以西山煤电马兰矿南五采区典型近距离煤层群地质条件为工程背景,分析了传统下部煤巷布置方式的优缺点,并采用数值模拟具体研究了近距离煤层群开采后其采动应力分布特征,基于理论分析和数值模拟结果,提出了在上部煤层群大范围开采结束后,下部煤层回采巷道采用同向内错的巷道布置方式,为类似煤层群开采提供了参考和借鉴。  相似文献   

8.
正山西晋能集团晋城公司大通煤业属资源整合兼并重组矿井。井田位于高平市陈区镇刘家庙村一带,行政区划隶属高平市陈区镇。井田面积10.4136km2,批准开采3~15#煤层,开采深度1050~750m标高。井田地层总体为一走向北东、倾向北西的单斜。由于历史原因,该井田范围内,小窑破坏严重,采空区较多,目前发现受采空区(采空巷道)影响的材料运输大巷长度约为200m,面积约为1000m2。通过研究,巷道过采空区(采空、冒顶巷道)采用了钢筋混凝土  相似文献   

9.
庞庞塔井田地处吕梁山脉中段西部山丘陵区,水文地质单元属柳林泉域岩溶水系统.北邻晋祠泉域,南邻郭庄泉域。煤层开采时,主要威胁来自下覆奥灰高承压岩溶水,奥灰岩溶水的水位标高为+828-+852m,井田煤底板标高为+1050~450m,除井田东边界不带压外,其他大部分所承受的奥灰水压在3~6MPa,  相似文献   

10.
为研究在特厚煤层条件下综放开采的“两带”发育规律,在分析了青春塔煤矿井田地质、构造和开采条件的基础上,将1605工作面作为研究对象,采用并行电法对特厚煤层综放开采工作面的“两带”发育规律进行了研究,查明了在特厚煤层条件下综放开采覆岩的破坏规律。研究结果表明,垮落带高度范围为80~85m,工作面的垮采比范围为5.33~5.66。导水裂隙带高度目前范围为120~125m,工作面运输顺槽的裂采比范围为8~8.33。  相似文献   

11.
煤炭是工业生产和人类生活中必备的原材料之一,大多赋存于地下,要从地下将其开采出来,必将破坏原有地层的应力状态和稳定性,上覆岩层受重力和开采时外力的影响,开始出现裂缝、破碎、掉块,随着时间的推移,岩层落块在采空区堆积,裂缝增宽延长,直达地表,直接影响地面建筑;而且在采空区上覆地层中,各含水层因裂隙、塌陷而相互贯通,地表水体、潜水层水位下降,破坏生态环境。基于此,本文阐述了煤层开采后覆岩破坏的探测方法,并提出了防治对策。  相似文献   

12.
通过对丁家梁井田钻孔煤层和煤质等特征的详细分析,得知该井田太原组煤层硫分含量普遍较高,山西组煤层硫分含量较低,煤层自上而下硫分逐渐增高,原煤全硫含量和有机硫含量有密切关系。在平面分布上总体呈现西北部和东部硫含量较高,中部区域含量较低特征,而且硫分分布规律受到煤厚的控制。  相似文献   

13.
针对下煤层巷道掘进受上煤层老空区积水的威胁的问题,采用理论分析、数值模拟和现场实测等手段,研究了2-2_上煤层开采底板破坏深度、3-1煤层围岩破坏松动圈范围,获得了有效煤岩柱厚度。在此基础上,对3-1煤层巷道掘进的危险性进行分区划分。结果表明:2-2_上煤层在采宽为250m、埋深在350~400m、煤层厚度在3m等条件下的底板破坏深度为15m; 3-1煤层未受采动影响的回采巷道围岩松动圈范围在2.5m左右,受到采动影响后的回采巷道围岩破碎范围均在6m, 3-1煤层巷道掘进时,与2-2_上煤层有效岩层厚度为19.4~25.03m; 3-1煤层巷道掘进均在安全区域内,仅在32采区东侧边界处存在风险。  相似文献   

14.
一、矿井位置及地质特征万利矿区一号井位于东胜煤田万利矿区中部,距东胜市约7Km。井田地形为低山丘陵区,地形复杂。井田内煤层的埋藏深度一般为100—200m。井田内煤系地层为层状结构,层理及交错层理发育,层面平直,岩石多泥质和钙质胶结。主采煤层顶底板以砂岩为主,抗压强度大多低于100Kg/cm2,属松软岩层。结构松散的砂岩在外力作用下容易剥落,顶板易失重而垮塌。二、开拓开采巷道布置整个矿井的开采分三个水平,首先开采的第一水平主采煤层自上而下为2—2上、2—2中和3—1煤层;2—2上和2—2中煤层厚度为0.4—5.6m,平均厚度为…  相似文献   

15.
本文详细整理了象山井田及周边区域地震、地质、钻井及煤芯分析资料,对煤层气赋存特征及可采性进行了深入研究。分析认为该区构造特征、围岩封盖特征及水文地质特征等均有利于煤层气赋存。井田内适合钻井区域为13.027km2,可采第一有利区主要位于井田中部及西北区,所占面积为3.92km2;第二有利区主要位于井田中西部及西北部分区域,所占面积为3.58km2;第三有利区主要位于井田西南及北部区域,所占面积为5.52km2。  相似文献   

16.
尹航 《内蒙古煤炭经济》2014,(5):113-113,124
以跃进煤矿F16断层为研究对象,采用UDEC数值计算软件,分别对断层下盘煤层和断层上盘煤层的开采过程进行模拟,分析煤层开采对断层面正应力和剪应力的影响,评价采掘工程对断层滑移失稳的影响。  相似文献   

17.
正山西省长治经坊煤业有限公司隶属于山西煤炭进出口集团控股管理,经多次改、扩建后现生产能力240万t/a,目前开采3号煤层,井田面积30.7422km2。随着3号煤层八采区开采水平的不断延伸,煤层赋存深度达到了450m。西二集中大巷为八采区开拓巷道,设计沿N75°W方向布置有回风、运输和轨道三条大巷。其中,西二集中轨道掘进过程中揭露斜交断层  相似文献   

18.
某矿大采高长壁工作面及其破碎围岩环境特征在国内6.0m以上的开采高度也处于独特地位,本文基于岩石力学实验与现场工程调查的结果,对该工作面采场破坏运移过程及规律进行三维数值模拟,结果表明:工作面开采对围岩破坏的力学演化和运移特征不同于一般综采工作面,大采高对采场上覆岩层影响大,工作面附近煤岩体失稳可能性大,特别是下端头与回采巷道交汇区域,煤体局部高应力导致片帮可能性增大。该结论为工作面安全开采设计提供了有力的理论依据。  相似文献   

19.
为了研究急倾斜煤层巷道放顶煤开采合理的区段煤柱高度,文章以潞安潞宁大汉沟煤矿5号煤层为背景,通过理论分析和数值模拟相结合的方法,确定急倾斜煤层巷道放顶煤开采合理区段煤柱高度,为急倾斜煤层巷道放顶煤开采合理区段煤柱高度的确定提供理论依据。对同类运用巷道放顶煤开采的急倾斜煤层矿井的生产具有很大借鉴作用。  相似文献   

20.
为确定榆树井近距离煤层组"两带"的高度,深入研究开采覆岩破坏规律,并为合理留设露头区安全煤岩柱提供数据依据,本文以榆树井矿区近距离煤层组工作面为例,利用实测对比法、《三下采煤规程》经验公式法和综放开采"两带"公式法,预测了工作面的垮落带和裂隙带高度。结果表明:榆树井煤矿11204工作面垮落带最大高度为8.5m,垮采比5;11204工作面导水裂缝带最大高度为55.58m,按照综合采厚计算裂采比为12.43;近距离厚煤层组下组煤开采时,上层煤的底板破坏范围与下层煤的垮落带发育范围有重合区域,加剧了下层煤垮落带的高度发育。  相似文献   

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