煤矿深部巷道围岩控制及支护技术
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煤矿深部巷道围岩控制及支
护技术
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引言
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煤矿深部巷道围岩控制技术
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煤矿深部巷道支护技术
•煤矿深部巷道围岩控制及支护技术实例分析•结论与展望
01引言
研究背景与意义
煤矿深部巷道围岩控制及支护技术是煤矿安全高效开采的关键技术之一。
目前,我国煤矿深部巷道围岩控制及支护技术仍存在诸多问题,
亟待解决。
煤炭作为我国主要能源来源,保
障其安全、高效开采具有重要意
义。
研究现状与发展趋势
国内外学者针对煤矿深部巷道围岩控制及支护技术开展了大量研究。
目前,我国煤矿深部巷道围岩
控制及支护技术正朝着高可靠
性、高强度、高耐久性、高环
保性等方向发展。
未来,该技术将更加注重信息
化、智能化、绿色开采等方面
的研究与应用。
02
煤矿深部巷道围岩控制技
术
围岩稳定性分析
围岩稳定性对煤矿安全具有重要意义,分析围岩稳定性可预测巷道破坏、塌方等风
险。
围岩稳定性分析包括岩石力学试验、数值模拟等方法,以评估围岩的强度、变形和
稳定性。
围岩稳定性分析结果可为合理确定巷道位置、支护方案等提供科学依据。
围岩支护设计原则
根据围岩稳定性分析结果,制定有针对性的支护方案。
综合考虑巷道的服务年限、地层
条件、水文地质等因素,选择合
适的支护方式。
重视现场监测与信息反馈,及时
调整支护参数,确保支护效果与
安全。
煤矿巷道支护类型主要有锚杆支护、喷射混凝土支护、棚式支架支护等。
锚杆支护适用于围岩较稳定、节理发育的巷道;喷射混凝土支护可及时封闭围岩,防止风化;棚式支架支护适用于围岩压力大、变形严重的巷
道。
根据围岩稳定性分析结果,结合矿井实际情况,选择合适的支护类型。
巷道支护类型与选择
03
煤矿深部巷道支护技术
利用锚杆的拉力和锁定性,对巷道围岩进行加固和稳定,提高其承载能力。
锚杆支护原理
锚杆支护类型
锚杆支护施工工艺
包括机械锚杆、树脂锚杆、钢丝绳锚杆等,根据巷道围岩类型和支护要求选择合适的类型。
包括钻孔、锚杆安装、固定等步骤,需注意锚杆的深度、角度和固定效果。
03
锚杆支护技术
02
01
喷射混凝土支护技术
喷射混凝土材料
包括水泥、砂、石、速凝剂等,根据喷射要求选择合适的配合比。
喷射混凝土施工工艺
包括喷射机具的选用、喷射前的准备工作、喷射操作等步骤,需注意喷射的厚度、密实度和保护措施。
喷射混凝土支护原理
利用喷射混凝土的厚层和密实性,对巷道围岩进行覆盖和加固,
提高其整体稳定性。
利用支架的支撑力和稳定性,对巷道围岩进行支撑
和固定,防止变形和破坏。
支架支护原理
包括木支架、钢支架、混凝土支架等,根据巷道围岩类型和支护要求选择合适的类型。
支架支护类型
包括支架的安装、固定、支撑等步骤,需注意支架的承载能力、稳定性和维护措施。
支架支护施工工艺
支架支护技术
04
煤矿深部巷道围岩控制及支护技术实例分析
某矿井地质条件复杂,围岩稳定性较差,存在多处断层和破
碎带。
某矿井深部巷道围岩控制实例
地质条件
采用预注浆、锚网喷联合支护等措施,对围岩进行加固和稳定。
围岩控制方法
经过围岩控制措施后,巷道变形和破坏情况得到有效控制,提高了矿井的安全性和生产效率。
效果评估
支护方法
采用高强度锚杆、锚索、钢带、钢筋网等联合支护方式,提高巷
道的支撑力和稳定性。
地质条件
某矿井地质条件较好,围岩较稳定,但受到采动影响较大。
效果评估
经过支护措施后,巷道保持良好
状态,未发生明显的变形和破坏。
某矿井深部巷道支护技术实例
某矿井地质条件复杂,围岩稳定性较差,存在多处断层和破碎带,同时受到采动影响。
地质条件
采用预注浆、锚网喷、高强度锚杆、锚索、钢带、钢筋网等多种支护方式联合应用。
支护方法
经过综合支护措施后,巷道变形和破坏情况得到有效控制,提高了矿井的安全性和生产效率。
效果评估
某矿井综合支护技术应用实例
05结论与展望
现有的围岩控制及支护技术存在一定的局限性,需要进一步改进和完善。
研究结论
深部巷道围岩具有大变形、高应力、难
控制等特点,支护难度较大。
围岩控制及支护技术的研究对于保障煤矿安全生产和提高煤炭开采效率具有重
要意义。
研究不足与展望
当前的研究尚未完全揭示深部巷道围岩的力学特性、变形机制和失稳机理,需要加强基础理
论研究。
现有的支护技术难以满足深部巷道高应力、大变形、强扰动的复杂环境要求,需要研发更为
可靠的技术和装备。
加强新技术、新工艺、新装备的研发和应用,提高煤矿深部开采的安全性和效率。
煤矿深部巷道围岩控制及支护技术的研究成果可广泛应用于
其他类似工程的围岩控制及支护设计,具有广泛的推广应用
价值。
随着科学技术的不断发展和进步,围岩控制及支护技术也将
不断得到改进和完善,为煤矿安全生产和高效开采提供更加可靠的技术保障。
工程应用前景与推广价值
THANKS。