矿压测试技术及仪器

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XX煤矿掘进工作面矿压监测与防治方案技术措施及注意事项

XX煤矿掘进工作面矿压监测与防治方案技术措施及注意事项

XX煤矿掘进工作面矿压监测与防治方案技术措施及注意事项一、巷道动压监测手段:1、电磁辐射法监测:电磁辐射每天由矿压防治队用电磁辐射仪器( KBD-5 型)在掘进工作面进行监测。

监测采用定点监测的方法。

定点监测的覆盖范围为掘进迎头及掘进迎头起往外60m范围内巷道两帮,每隔10m布置一个监测测点,总共13个监测点,随掘进前移(由掘进施工队制作电磁牌板1〜13# 要求现场挂牌)。

2、钻屑法监测:(1)覆盖范围为掘进迎头起往外60m范围内,间隔10m布置一个测点共12个测点。

( 2)由掘进施工队在巷帮用麻花钻杆打钻孔,检测钻粉量。

钻孔布置于底板往上1.2m处,孔径42mm孔深10m,孔平行于层面,并垂直于巷帮。

从第二米起,分别记录每钻进1m时的钻粉量,并与临界钻粉量进行比较,以确定危险状态。

该工作实施钻屑量临界指标,暂取250205 上工作面临界指标执行。

(3)在钻孔施工过程中注意并记录钻进过程中的钻孔动力效应,即钻孔动力现象。

钻孔效应是钻孔产生的卡钻、吸钻、孔内冲击以及钻杆卡死、钻粉粒度变大等现象。

( 4)如果钻粉量超过了临界钻粉量,或在打钻过程中出现卡钻、吸钻、孔内冲击以及钻杆卡死、钻粉粒度变大等现象时,说明此处存在应力高峰区,需要及时进行卸压处理。

3、日常监测:做好围岩离层监测、表面位移监测及锚杆拉拔试验和锚杆预紧力测试二、防治:根据电磁辐射显示数据及钻屑量,对掘进迎头及迎头60 米范围巷道两帮进行深孔爆破卸压。

(1)在掘进迎头断面中部、平行巷道走向,底板往上1.6m 处打卸压爆破孔。

采用煤电钻施工,钻孔深度15米,孔径为42mm每孔采用正向装药,装药量3kg (20码),采用3个炮头,炮线孔内串联,炮泥封孔长度不得小于3m此项工作要求每天进行一次。

(2)迎头往后60米范围内(随掘进防治范围随之前移)巷道两帮实施放炮卸压措施,爆破孔每隔5m布置巷道两帮,距底板往上1.2m,眼垂直巷帮。

钻孔深度10 米。

XX煤矿掘进工作面矿压监测与防治方案技术措施及注意事项

XX煤矿掘进工作面矿压监测与防治方案技术措施及注意事项

XX煤矿掘进工作面矿压监测与防治方案技术措施及注意事项一、巷道动压监测手段:1、电磁辐射法监测:电磁辐射每天由矿压防治队用电磁辐射仪器(KBD-5型)在掘进工作面进行监测。

监测采用定点监测的方法。

定点监测的覆盖范围为掘进迎头及掘进迎头起往外60m范围内巷道两帮,每隔10m布置一个监测测点,总共13个监测点,随掘进前移(由掘进施工队制作电磁牌板1~13#要求现场挂牌)。

2、钻屑法监测:(1)覆盖范围为掘进迎头起往外60m范围内,间隔10m布置一个测点共12个测点。

(2)由掘进施工队在巷帮用麻花钻杆打钻孔,检测钻粉量。

钻孔布置于底板往上1.2m处,孔径42mm,孔深10m ,孔平行于层面,并垂直于巷帮。

从第二米起,分别记录每钻进1m时的钻粉量,并与临界钻粉量进行比较,以确定危险状态。

该工作实施钻屑量临界指标,暂取250205上工作面临界指标执行。

(3)在钻孔施工过程中注意并记录钻进过程中的钻孔动力效应,即钻孔动力现象。

钻孔效应是钻孔产生的卡钻、吸钻、孔内冲击以及钻杆卡死、钻粉粒度变大等现象。

(4)如果钻粉量超过了临界钻粉量,或在打钻过程中出现卡钻、吸钻、孔内冲击以及钻杆卡死、钻粉粒度变大等现象时,说明此处存在应力高峰区,需要及时进行卸压处理。

3、日常监测:做好围岩离层监测、表面位移监测及锚杆拉拔试验和锚杆预紧力测试。

二、防治:根据电磁辐射显示数据及钻屑量,对掘进迎头及迎头60米范围巷道两帮进行深孔爆破卸压。

(1)在掘进迎头断面中部、平行巷道走向,底板往上1.6m处打卸压爆破孔。

采用煤电钻施工,钻孔深度15米,孔径为42mm,每孔采用正向装药,装药量3kg(20码),采用3个炮头,炮线孔内串联,炮泥封孔长度不得小于3m,此项工作要求每天进行一次。

(2)迎头往后60米范围内(随掘进防治范围随之前移)巷道两帮实施放炮卸压措施,爆破孔每隔5m布置巷道两帮,距底板往上1.2m,眼垂直巷帮。

钻孔深度10米。

每孔采用正向装药,装药量3kg(20码),采用2~3个炮头,炮线孔内串联,孔间串联。

巷道矿压数字化监测及顶板实时预警系统

巷道矿压数字化监测及顶板实时预警系统
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1.5 目标
建立GCM系统: 针对深井高地应力动压巷道,以详细的工程地质力学
信息库(Geology)为基础,在强化围岩控制理论的指导 下,采用以高性能预拉力锚杆为核心的主动式控制技术 (Control),开展支护设计;并通过现代矿压数字化信息 监测(Monitor)实时反馈巷道支护状态,优化支护设计的 系统性巷道围岩控制方法。
电话(缆)线传输:将获取的信息以电信号传输; 光纤传输:井下防爆式数码解调仪及终端数据信息中心,结
合矿光缆传输系统; 无线传输:无线+ 宽带传输,是未来发展的趋势之一。
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2.5 应用层
定义:在开放系统互连(OSI)模型中的最高层,为应用程序 提供服务以保证通信。由后台计算机和信息交互网络构成。
由温度变化带来的光纤光栅测力锚杆拉应力补偿可以忽略。
温度变化会引起光纤折射率的变化,同时也会引起栅距的变化,当 温度变化为△T时,将引起布Bragg波长λB产生移动△λ ,表示为:
/ B ( ) T
考虑应变与温度变化,所引起的波长移动△λ :
/ B (1 Pe ) ( ) T
其中 :Pe为有效光弹系数;α为光纤的热膨胀系数;ζ为光纤的热光系数
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2.3 几种传感器
(4)光纤离层仪
围岩深部位移
传统
观测仪器:机械式多点位移计 原理:通过不同深度若干点相
对位置变化测量离层值
新型
观测仪器:光纤离层仪等 原理:声波探测、光信号测量、
钻孔窥视
多点位移计
光纤离层仪
钻孔窥视仪
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2.3 几种传感器
(5)光纤气体检测仪
仪器:光纤气体检测仪
目的:采集数据处理、监测数据显示、数据挖掘处理、安全评估 等。

采动影响下断层附近矿压显现规律的相似模拟试验方案设计

采动影响下断层附近矿压显现规律的相似模拟试验方案设计

采动影响下断层附近矿压显现规律的相似模拟试验方案设计针对采动影响下断层附近矿压显现规律特殊的问题,现采用相似材料二维加载模拟试验台,以米箩煤矿110302大采高综采面现场地质条件为原型,运用相似模拟试验的方法,研究采场矿压显现规律与围岩活动机理,为确定合理的采场围岩控制技术提供科学依据。

标签:矿压规律;断层;采动影响;相似模拟1 工程概况米箩煤矿位于水城县东南部米箩乡,其110302工作面井下位于一采区三条下山的东翼,工作面开采1#、3#煤层,工作面回采1#、3#煤层。

110302(里段)工作面:走向长为452.5m;倾斜长为166m;可采面积为75115m。

工作面直接顶为平均厚度1.75米的粉砂岩;老顶为平均厚度为199m的飞仙关组灰绿色粉砂岩;直接底板为平均厚度0.3米的灰色泥质粉砂岩;老底为平均厚度1.25m的灰色粉砂岩。

因在110302(里段)工作面出现了断层,所以需要过断层带。

2 试验模型设计2.1 测试所需仪器设备本模拟试验采用相似材料二维加载模拟试验台(相似材料尺寸长×宽×高为4m×0.3m×2m)进行实验,并通过安装在上面的位移传感器、压力传感器和电阻应变片来进行实验的数据采集,运用伺服控制系统、LENOVO系统控制微机、TS3890型静态应变测量處理仪等进行数据的处理。

2.1.1 相关物理学力学参数依据断层附近钻孔和试验资料,1~8号岩层岩石的物理力学参数分别为:粉砂质泥岩原岩的厚度为18.15m,密度为2550kg/m3,抗压强度为13.2MPa;粉砂岩原岩的厚度为1.25m,密度为2500kg/m3,抗压强度为43.5MPa;泥质粉砂岩原岩的厚度为0.3m,密度为2460kg/m3,抗压强度为15.3MPa;3#煤层原岩的厚度为2.3m,密度为1620kg/m3,抗压强度为10.0MPa;泥岩、泥质粉砂岩原岩的厚度为0.7m,密度为2460kg/m3,抗压强度为13.2MPa;1#煤层原岩的厚度为1.4m,密度为1620kg/m3,抗压强度为7.44MPa粉砂岩原岩的厚度为1.75m,密度为2500kg/m3,抗压强度为43.5MPa;飞仙组灰绿色粉砂岩原岩的厚度为127.32m,密度为2500kg/m3,抗压强度为47.5MPa。

煤炭部关于发布《煤矿生产技术管理基础工作若干规定》的通知

煤炭部关于发布《煤矿生产技术管理基础工作若干规定》的通知

煤炭部关于发布《煤矿生产技术管理基础工作若干规定》的通知文章属性•【制定机关】煤炭工业部(已撤销)•【公布日期】1997.05.07•【文号】煤生字[1997]第237号•【施行日期】1997.05.07•【效力等级】部门规章•【时效性】现行有效•【主题分类】煤炭及煤炭工业正文中华人民共和国煤炭工业部关于发布《煤矿生产技术管理基础工作若干规定》的通知(1997年5月7日煤生字(1997)第237号)各煤炭工业管理局、省(区)煤炭工业厅(局、公司),各直管矿务局(公司)、北京矿务局、神华集团公司、华晋焦煤公司、伊敏煤电公司、新疆生产建设兵团工业局:为贯彻执行《中华人民共和国煤炭法》,加强煤矿生产技术管理基础工作,实现矿井正规生产、安全生产,部制定了《煤矿生产技术管理基础工作若干规定》,现予发布。

自发布之日起施行。

1987年部发布的《煤矿生产技术管理基础工作的若干规定》即行废止。

煤矿生产技术管理基础工作若干规定第一章总则第1条为加强煤矿生产技术管理基础工作,实现矿井正规生产、安全生产,依据《中华人民共和国煤炭法》和有关法规、条例和技术政策,制定本规定。

第2条生产技术管理是煤矿企业管理的重要组成部分。

煤矿各部门、各专业管理机构、各级领导干部必须把生产技术管理作为一项重要的基础工作来抓。

第3条局、矿必须加强对生产技术管理工作的领导,制定和建立健全各级行政领导及行政机构的责任制,建立健全以局、矿长为首的行政管理体系和在局、矿长领导下以总工程师为首的技术管理体系。

第4条局、矿总工程师应对局、矿长负责,主管局、矿技术工作。

局、矿总工程师对重大生产技术问题提出的方案和措施,经局、矿长审定或上级机关批准后,由分管负责人组织实施。

第5条生产技术业务部门必须加强领导,强化责任、强化管理、强化监督、强化培训。

必须明确各业务部门的职责范围和技术人员、管理人员的职责、权限,并严格检查考核。

第6条局、矿必须实行全面质量管理,严格执行煤矿生产矿井质量标准,建立健全检查、考核、验收制度。

矿压观测工岗位技术工作标准

矿压观测工岗位技术工作标准

矿压观测工岗位技术工作标准3.矿压观测工正规观测挨次(1)回采工作面矿压观测工每个班按矿压观测实测记录表内容进行记录,每个班最少要采集两次(两个循环)矿压观测数据,每次采集数据间隔时间不小于2小时。

(2)掘进工作面矿压观测工必需按规定采集观测数据。

(3)采集的数据上井后准时送交分析员,分析员每天对每个采掘工作面的矿压观测进行分析总结,回采每日、掘进准时编制矿压观测报表,报有关单位和有关领导,内容齐全,有矿压组长、技术科长、采掘副总的签字,有区队的反馈看法,回采工作面顶板的来压要进行猜测预报,并进行统计。

4.综采(高档)工作面矿压观测方法和留意事项(1)综采(高档)工作面支架初撑力和工作阻力的观测:①综采工作面必需安装能够24小时或以上记录的连续记录测试液压支架初撑力、工作阻力的仪器、仪表,准时进行监测。

该仪器采纳机械式、电子式或在线监测均可,其综采测线布置:当工作面长度小于等于150m,至少按三区五线布置,即头、中、尾三个测区,头和尾各设置一条测线,中部三条测线;当工作面长度大于150m,至少增加两条测线,即在头中部、尾中部增加两条测线,或每10架设置一条测线。

为了保证提高初撑力,每个支架应安压力表(支撑式支架前后柱安设、掩护式支架立柱和平衡千斤顶有表显示)。

②高档工作面有切顶墩柱的必需安装能够24小时或以上记录的连续记录测试液压支架初撑力、工作阻力的仪器、仪表,准时进行检测。

其测线按三区五线布置,即头、中、尾三个测区,头和尾各设置一条测线,中部三条测线;单体支柱每10m一条测线,用检测单体支柱的压力表测试其初撑力和工作阻力。

③数据采集当采纳综采工作阻力连续记录仪时,每天用采集器通过红外线把安装在支架压力分机储存数据采集到采集器中,采集器再用红外线通过适配器把数据输送到电脑。

采集器和支架压力分机电量不足时应准时更换电池,采集数据时采集器与支架压力分机的距离不得超过0.3m,采集的数据上井后应准时输送到电脑后清零。

煤矿安全生产监控用的仪器范本(2篇)

煤矿安全生产监控用的仪器范本(2篇)

施工单位工程建设廉政承诺书廉政承诺本施工单位郑重承诺,在工程建设过程中,将始终坚守廉政原则,推行廉洁施工,做到廉洁自律,杜绝贪污腐败,确保工程建设的公平、公正、公开、透明。

一、廉洁自律1. 本单位全体员工将严守法律法规,诚实守信,文明施工,遵守工程建设纪律。

2. 在工程建设过程中,不违规收受礼品、请款、人情往来等私人利益。

严禁利用职务之便谋取私利,不接受、索取、赠送财物。

3. 对于违反廉洁施工规定的行为,将依法追究责任,坚决惩处违规行为。

二、财务透明1. 本施工单位将建立健全财务制度,确保工程款项的合理、透明的分配和使用,不违规挪用、套取、虚报财务款项。

2. 工程建设过程中,将严格遵守财务审计规定,按照相关法律法规的要求进行财务管理和审计报告的备案。

三、竞争公正1. 在工程建设中,本施工单位将遵守公平竞争的原则,不以任何不正当手段,过度竞争或采用不公平的竞争方式。

2. 不利用权威地位参与竞争,不从事贿赂等违反竞争原则的行为。

3. 当涉及到合同签订、工程招标等环节时,将按照相关法律法规的要求进行公正、公平、透明的操作。

四、风险预防1. 本施工单位将建立和完善辨识、评估并防范工程建设风险的机制。

2. 对于可能发生的廉政风险,将制定相应的控制措施,有效防范和控制风险的发生。

3. 全员参加相关廉政教育培训,增加廉政意识和风险意识,提高对廉政风险的识别和防范能力。

五、信访投诉处理1. 本施工单位将建立健全信访投诉处理机制,确保及时、公平、公正地受理和处理信访投诉。

2. 对于通过信访投诉发现的廉政问题,将及时调查核实,依法依规进行处理,并对处理结果进行公开通报。

结束语本施工单位郑重承诺,将始终坚守廉政原则,在工程建设中践行廉洁施工,杜绝贪污腐败,做到公平、公正、公开、透明。

我们将严格遵守以上承诺,并接受相关监督和审查。

谨此,在施工单位全体员工的共同努力下,共同营造良好的工程建设环境。

施工单位负责人:___________签字:___________。

掘进巷道矿压监测有关知识

掘进巷道矿压监测有关知识

掘进巷道矿压监测有关知识掘进巷道矿压监测有关知识《煤矿安全规程》第44条采⽤锚杆⽀护形式时,应遵守下列规定:1、锚杆必须按规定做拉⼒试验。

煤巷还必须进⾏顶板离层监测,并⽤记录牌板显⽰。

对喷体必须做厚度和强度检查,并有检查和试验记录。

在井下做锚固⼒试验时,必须有安全措施。

2、锚杆必须⽤机械或⼒矩扳⼿拧紧,确保锚杆的托板紧贴巷壁。

⼀、矿压的形成煤层在受到开挖以前,由于长期受到周围岩⼟体压⼒作⽤,压⼒处于应⼒平衡状态。

当开掘巷道或进⾏回采⼯作时,破坏了原来的应⼒平衡,在采掘空间周围引起岩体应⼒的重新分布,在这种不平衡应⼒的作⽤下,会出现巷道及回采空间周围煤岩体的变形、移动、垮落等现象,直到应⼒达到新的平衡为⽌。

这种由于在地下进⾏采掘活动⽽在巷道、峒室及回采空间周围巷道内及⽀护物上所产⽣的压⼒称为“矿⼭压⼒”,简称“矿压”。

在矿⼭压⼒的作⽤下,地下巷道、峒室及回采空间周围的煤岩体及⽀护物将发⽣变形和破坏,产⽣顶板下沉、底板隆起、巷道断⾯缩⼩、岩体破断离散发⽣冒落、煤体压酥甚⾄突然抛出、⽀架变形、上覆岩层⼤范围移动甚⾄地表塌陷等现象。

这些在矿⼭压⼒作⽤下,围岩、煤体及⽀护物所产⽣的各种⼒学现象,称为“矿⼭压⼒显现”,简称矿压显现。

巷道岩体破坏只有两种“拉断”、“剪切”,没有“压坏”。

(莫尔强度理论认为):材料发⽣破坏的主要原因是由于破坏⾯上的剪应⼒达到⼀定限度的缘故,这个剪应⼒除了与材料本⾝的性质有关,还与破坏⾯上由于正应⼒⽽产⽣的摩擦阻⼒有关。

即某点发⽣破坏,不仅取决于该点的剪应⼒,同时也取决于该点的正应⼒,前者起破坏作⽤,后者起阻碍破坏作⽤。

破坏的四个阶段:压密阶段、弹性阶段、塑性阶段、破坏阶段。

⼆、掘进巷道所受矿压的种类及作⽤距离、⼤⼩。

1、掘进本⾝的⽀承压⼒的显现未受采动的岩体,在巷道开掘以前通常处于弹性变形状态,岩体的原始铅直应⼒等于上部覆盖的岩层重量,巷道开挖以后,原岩应⼒重新分布,巷道围岩内出现应⼒集中,如果围岩应⼒⼤于岩体强度,巷道围岩会产⽣塑性变形,从巷道周边向围岩深处扩展到⼀定的范围,出现塑性变形区,为弹塑性介质,巷道开挖以后围岩应⼒分布如图1所⽰。

矿压观测管理制度

矿压观测管理制度

矿压观测管理制度一、锚网巷道矿压监测管理制度1.各施工单位严格按作业规程规定搞好矿压监测,设置记录台帐,设专人管理记录,做好监测记录,观测数据必须现场取得,真实有效。

2.到设置综合测站位置时,区队技术员、现场工作人员协助组织安装,并同矿压专工人员测试初始数据。

3.各施工单位严格按作业规程规定安设顶板离层仪,严格按规定进行观测及记录。

4.离层指示仪安装时应尽量使深浅测筒读数为零,正常误差不充许超过±5mm,精确到1mm。

5.离层指示仪孔深严格按相关规定执行,离层指示仪孔必须保证铅垂顶板打设,以保证离层指示仪安装后测绳自然下垂。

6.离层指示仪深浅部测筒不得被网片、风筒绊住,影响顶板离层监测。

7.顶板离层仪挂牌管理,牌挂在顶板离层仪左右0.2米范围,并采用双股16#铅丝吊挂,与顶网牢固扭结在一起,将观测牌板吊挂在与其对应的巷帮上并按规定内容填写完善。

8.掘进工作面依据顶板离层数据进行顶板管理,离层值在超过50mm毫米时,要停止掘进,对该离层仪前后20米范围内部打锚杆或锚索;离层值大于100毫米时,及时汇报生产技术部及矿总工程师,制定相应加固措施,加强顶板管理,必要时由设计人员重新进行巷道支护设计。

9.要定期对巷道支护情况进行检查,跟班队干、班组长每班进行检查,发现有顶板下沉量增加、两帮移近量加大及锚杆支护失效或存在断梁折腿或变形严重的支架等情况时必须及时汇报队值班及生产技术部。

10.各施工单位定期清洗顶板离层仪刻度管上的灰尘,保持顶板离层仪刻度管的干净清晰。

11.各施工单位技术员每月必须更新2次观测记录,并保持观测排版整齐、干净,并建立观测台账。

二、综采工作面矿压监测管理制度1.综采队技术员要定期进行综采工作面采集支架压力数据报生产技术部专工,专工结合工作面顶板破碎及端面漏冒情况、片帮位置及深度、泵站压力情况综合分析,编制综采面矿压预报,经科领导审核批准后,上报生产矿长或矿总工程师审批,然后下发到施工单位,指导生产实践。

煤矿用仪器仪表安全技术要求说明书

煤矿用仪器仪表安全技术要求说明书

《煤矿用仪器仪表安全技术要求(征求意见稿)》编制说明(一)工作简况,包括任务来源、起草人员及其所在单位、起草过程等;1、任务来源国家标准化管理委员会于2019年4月4日以(国标委发〔2019〕14号)文正式下达了《煤矿用仪器仪表安全技术要求》强制性国家标准计划,项目计划编号:20190082-Q-627。

本标准由国家煤矿安全监察局提出及归口。

完成时限为24个月。

根据2016年国家强制性标准整合精简工作要求,国家煤矿安全监察局在国家强制性标准整合精简结论的基础上,于2018年国家煤矿安全监察局组织申报了《煤矿用仪器仪表安全技术要求》强制性国家标准计划项目建议。

2、起草单位及人员本标准的主要起草单位为煤科集团沈阳研究院有限公司,安标国家矿用产品安全标志中心有限公司、太原科技大学等。

本标准主要起草人:刘艺平、许明英、杨大明、马云龙、吴北平、李仲强、邱选兵、曹立波等3、标准起草过程煤矿用仪器仪表范围比较广泛,包括煤矿气体环境监测仪器仪表、气候环境(温度、湿度、压力、粉尘、烟雾)监测仪器仪表、风速环境监测仪器仪表,生命体征传感器、巡检仪等设备,这些仪器仪表是煤矿安全监控系统的重要组成部分,是煤矿井下安全监控的核心。

煤安监函[2016]5号文件及《煤矿安全监控系统升级改造技术方案》对煤矿环境监测仪器仪表提出更高的要求,而这些产品目前执行的通用标准为MT443-1995,距今已有27年,标准中的技术要求已不符合煤矿安全监控系统升级改造的需要,急需制定新的标准。

标准的起草会给生产企业、检验机构、管理部门提供有效的法律支撑。

2018年6月前成立起草小组,召开小组会议,讨论具体分工并分头准备验证资料和方案;2018年8月左右召开标准起草组会议,对标准结构和基本内容进行论证,并征求意见;2018年9月确定各类煤矿用仪器仪表安全性的验证方案,并与各类典型产品的主要生产企业沟通,协调生产验证样品;2018年12月对现行标准中煤矿用仪器仪表安全技术要求的整合和规范提出初步方案建议;2019年4月4日国家标准委国标委发〔2019〕14号文件批准项目制定工作,项目编号20190082-Q-627;2019年6月对典型样品进行安全性测试,反馈给企业完善产品;召开标准起草组中期会议,对标准技术要求进行细化,调整;2019年12月分组进行产品测试验证,完善数据和试验方法;2020年2月在标准起草小组对煤矿用仪器仪表的生产企业、使用场所进行了充分调研的基础上,对煤矿用仪器仪表进行总结分类,一般从安装方式分为固定式和便携式,从供电方式分可分为电池供电和电源供电,检测参数方面分为气体类和非气体类。

煤矿井巷矿压测试方法及仪器仪表运用

煤矿井巷矿压测试方法及仪器仪表运用

煤矿井巷矿压测试方法及仪器仪表运用发布时间:2022-03-31T09:03:17.461Z 来源:《当代电力文化》2021年9月第25期作者:张平[导读] 一直以来,我国都是世界人口大国,也是能源消费大国,煤炭作为工业和人们生活中的主要资源,张平中煤科工集团常州研究院有限公司江苏常州 213015摘要:一直以来,我国都是世界人口大国,也是能源消费大国,煤炭作为工业和人们生活中的主要资源,这种趋势将逐步上升,当然,煤炭生产也面临着巨大的压力,其生产也是一项较为复杂的工艺。

井巷作为其中重要的一项工程,其是确保开采煤炭质量的重要检测设施,但是,由于具有一定的特殊性,加之矿井深地的地质复杂、危险环绕,即使在开采的过程中采用科学的支护,也会有矿山压力,依旧是当前有关工作人员应该加以重视的问题,为此,本文就巷道的矿压监测及仪器应用做进一步的分析、讨论。

关键词:煤矿;井巷;矿压测试;仪器仪表一、引言2020年,习总书记认真对安全生产做出了相关论述,明确指出,全国上下要从根本上去消除事故隐患,在其指示下,有关领导及部门已经制定了全国安全生产专项整治条例。

同时,煤矿生产向来是一项复杂且带有危险性的工作,为积极响应国家有关规定,在其生产的过程中,必须对其地质进行有针对性的开采,尤其是要对上覆岩的实际变化情况和赋存要进行认真分析,了解其支撑压力上的分布规律,利用相关设备对井巷的矿压进行测试,以便能够减少安全事故的发生,促使煤矿能够正常的开采和生产,本文就此做简单的阐述。

二、井巷矿压的监测内容(一)每日检查的内容:主要涵盖了锚杆测力计[1]、顶板离层、初锚扭矩等一些变形量,由各区队每天负责对当天施工要用到的锚杆做抽测,每个变形量的抽测各不相同,如初锚扭矩需要抽测的次数不能少于百分之三十,而锚拨力则只需测一组。

(二)抽检的主要内容:主要的监测内容和上述变形量相同,主要由煤矿的安全监督管理部门或是技术部门的监测组对整个煤矿当月施工的所有的巷道进行监测,每间隔三十米需要抽测三排初锚扭矩和一组锚拨力[2],以及对巷道上所有的初锚杆测力计、顶层隔离挡板、围岩等变量的变化情况。

矿压监测数据分析报告

矿压监测数据分析报告

矿压监测数据分析报告目录矿压监测数据分析报告 (1)引言 (1)背景介绍 (1)监测数据的重要性 (2)目的和意义 (3)矿压监测数据的收集与处理 (4)数据收集方法 (4)数据处理流程 (6)数据质量控制 (6)矿压监测数据的分析方法 (7)基本统计分析 (7)趋势分析 (8)相关性分析 (9)预测模型建立 (10)矿压监测数据的分析结果 (11)数据分析结果概述 (11)矿压变化趋势分析 (12)矿压与其他因素的相关性分析 (12)矿压预测模型的建立与验证 (14)矿压监测数据分析报告的应用 (15)矿压监测数据分析在安全管理中的应用 (15)矿压监测数据分析在生产优化中的应用 (16)矿压监测数据分析在决策支持中的应用 (17)结论与展望 (18)结论总结 (18)存在问题与改进方向 (19)展望未来矿压监测数据分析的发展方向 (20)引言背景介绍矿压监测数据分析报告随着现代矿山开采技术的不断发展,矿山压力监测成为了矿山安全管理的重要组成部分。

矿山压力监测旨在通过对矿山压力变化的实时监测和分析,提供科学依据和决策支持,以确保矿山的安全生产和人员的安全。

矿山压力是指在矿山开采过程中,由于岩石的变形和破裂引起的应力和变形的集合。

矿山压力的变化对矿山的稳定性和安全性产生直接影响。

因此,对矿山压力进行监测和分析,成为了矿山管理者和工程师们关注的焦点。

矿山压力监测数据是通过各种监测设备和传感器获取的。

这些设备和传感器可以测量矿山压力的大小、方向和变化趋势等信息。

通过对这些数据的采集和分析,可以了解矿山压力的分布规律、变化趋势以及可能存在的风险和隐患。

矿山压力监测数据分析是对矿山压力监测数据进行处理和解读的过程。

通过对数据的统计、分析和建模,可以揭示矿山压力的规律和特点,为矿山管理者提供科学依据和决策支持。

同时,矿山压力监测数据分析也可以帮助工程师们评估矿山的稳定性和安全性,及时发现和预防潜在的灾害风险。

矿山压力监测重点

矿山压力监测重点

矿山压力监测仪器的分类:按工作原理:机械式监测仪器、液压式监测仪器、电磁式监测仪器、声学式监测仪器。

按被测对象:位移、应力或应变、载荷矿山压力的研究方法:数学力学分析方法、相似实验模拟试验方法、现场监测方法矿震:矿区范围内有震感的动力现象冲击地压:采场与巷道周围的灾害性动力现象微地震:采动时引起岩体破裂时产生的动力现象顶板破碎度:顶板垮落面积占监测范围内顶板面积的百分数端面顶板破碎度:表示端面无支护空顶范围内的顶板破碎程度顶板垮落灵敏度:将端面悬顶宽度为1m时的端面顶板破碎度初撑力:指移架后的支柱初始阻力,大小取决于泵站的工作阻力循环末阻力:指循环末支架前的工作阻力,为循环内的最大工作阻力。

支护强度:指支架对顶板的支护阻力与支护面积的比值底板比压:单位底板面积上所能承受的最大压力动压系数:动压系数是指历次来压时和非来压期间支护阻力平均值的比值,动压系数反映了老顶来压的强弱动压现象:煤与瓦斯突出、顶板大面积来压、冲击地压冲击地压:是指在矿井开采过程中,井巷或采场周围岩体在其力学平衡状态破坏时,由于弹性变形能突然释放而产生的急剧、猛烈的动力现象。

顶板动态法:顶板动态的前兆主要是通过监测顶板的运动状态、支承压力显现范围及峰值位置来预测冲击危险。

钻屑法:钻屑法是通过在煤层中钻小直径钻孔(直径42mm~50mm),根据钻孔在不同深度排出的煤粉量(重量、体积和粒度)及其变化规律以及有关动力现象判断冲击危险的一种方法。

钻屑法的原理是通过测量钻孔煤粉量的大小以确定相应的煤体应力状态。

微震监测技术:是以岩体破裂的被动监测作为监测目标,通过定位和能量计算得到岩体破裂的位置和破裂尺度,为各种应用提供基础数据微震监测原理:岩石在应力作用下发生破坏,并产生微震和声波定位原理:在破裂区周围的空间内布置多组检波器实时采集微波数据,经过数据处理后,应用震动定位原理,可确定破裂发生的位置应用原理:岩层破裂发生在应力差大的区域,因此,岩层破裂区总是与高应力差区域相重合,并与高应力区域接近矿山压力监测定义:利用矿压仪表实测采场及巷道的围岩应力分布特征、围岩变形和位移、顶底板破坏特征、支架受载及压缩等一系列矿山压力显现现象,并采用合理的数学方法对各种矿山压力显现监测信息进行分析,总结采场及巷道矿压显现规律,预报矿压显现的发展趋势矿山压力研究的目的:为了揭示矿山压力分布及其显现与岩层运动的基本规律,确定具体地质与开采条件下的特征参数,并建立采场、巷道支架与围岩之间的相互作用关系,以进行采场和巷道围岩控制设计。

(完整版)顶板动态监测管理制度

(完整版)顶板动态监测管理制度

掘开工区顶板动态监测管理规定目前,我区顶板动态监测主要采用矿压观测及顶板岩性探测的方法, 15#煤层的准备和回采巷道普遍推广和应用了锚杆和锚索支护工艺,为了进一步加强锚杆锚索巷道顶板动态监测工作、防止顶板事故的发生,建立顶板预测预报体系,健全矿压观测的汇报和分析、通报制度,及时确定合理支护参数,确保安全生产,特制定本管理规定。

一、矿压观测管理规定矿压观测由生产技术分部分管技术的部长助理和掘开工区分管技术的主任工程师负责,生产技术分部工程组和掘开工区具体承办。

1、矿压观测的使用仪器用MLG-10/20型锚杆拉力计、扭力矩扳手对帮锚杆的锚固力、扭力矩实施抽查检测,用YCD-200型涨拉千斤顶检测锚索预紧力,用LBY-型顶板离层仪观察顶板位移量,在顶帮标注观察点,用钢尺实测巷道表面位移,及顶、底板和两帮移近量。

具体观测内容见表-1。

2、观测站设置15#煤层埋藏较深,矿山压力明显,锚网锚索支护后巷道变形仍然严重,特别是受邻面采空区影响的回风巷道顶底位移,两帮位移十分严重,巷道要增加观测站,自掘进开口处设立第一个观测站。

15#煤实体煤巷道每100m设一观测站,遇到顶板破碎(或切巷)每50m设置一个观测站;受邻面采动(空)影响的进、回风动压巷道每50m设一个观测站,每个测站要吊挂牌板。

每个测站仪器安装见表-2。

观测的内容表-1 序号观测项目观测目的观测仪器1 巷道围岩表面位移顶板和两帮相对移近量测枪、卷尺2 巷道顶板深部位移顶板离层位移LBY-3型顶板离层仪3 锚杆锚索载荷顶帮锚杆锚索承载YGS-16型锚杆测力计4 锚杆锚固力、锚索预紧力顶帮锚杆锚索预应力MLJ-10/20型锚杆拉力计和KZB0.63/63型张拉泵及配套千斤5 巷道断面收缩及支护破坏情况变形破坏程度钢尺、宏观观测(3)观测站牌板内容牌板规格尺寸为600×400mm (长×宽),牌板内容有巷道名称、站点编号、距上一测站的距离、顶锚杆测力计、加强锚索测力计、顶短锚索测力计、帮锚索测力计、离层仪的内套筒初始读数、离层仪的外套筒初始读数、观测站两帮宽度、观测站顶底高度、建站时间、观测人姓名并吊挂于巷道顶板中部。

巷道矿压监测

巷道矿压监测
测量精度高,消除了人为的读数误差
免维护。使用过程中用户不需要任何 操作,也不需要更换电池
技术指标
量 程:0-125mm测量范围:0-10mm测量精度:1%电 源:DC4.5V 50uA
二、监测仪表(围岩离层)
3、顶板离层在线监测系统
二、监测仪表(围岩离层)
二、监测仪表(围岩离层)
四、监测资料分析方法
图7 测站Ⅵ处顶板锚杆工作阻力
四、监测资料分析方法
图8 测站Ⅵ处顶板锚索工作阻力
由图可见,在距工作面煤壁50m以外时,巷道中锚杆(锚索)的工作阻力基本保持稳定;在距工作面煤壁50m以内时,随着工作面的推进,锚杆(锚索)工作阻力逐渐增大;当距工作面煤壁20~30m时,锚杆(锚索)工作阻力最大,随后,锚杆(锚索)工作阻力逐渐减小。 工作面前方超前支承压力范围在0~50m范围内,峰值大约位于工作面前方17~29m范围内。
目 录
1、监测的目的 2、监测仪器 3、测区布置 4、监测资料分析方法 5、监测报告的撰写
1、数显、固定式 由KBY-60型矿用数字压力计配转接阀组成
二、监测仪表(支柱载荷)
2、数显、便携式 由KBY-60型矿用数字压力计配转接阀组成
数显、固定式
二、监测仪表(支柱载荷)
3、SY-40型单体支柱增压式工作阻力监测仪
结果表明: (1)随着工作面的推进,巷道顶板和帮内不同深度处离层量呈增大趋势帮的离层量要比顶板大,如测点V处巷道帮总离层量达到120mm左右,而顶板总离层量只有34mm; (2)对帮而言,帮0~2.2m范围内离层量最大,其次是 6~4m范围内离层量,而4~2.2m范围内离层量最小;
i=1,2,3,4 式中s(i)表示第个测点距煤壁的距离,V3*i为第个测点按班平均下沉速度,P3*i为第个测点按班平均的支柱载荷值。

煤矿井巷矿压测试方法及仪器仪表应用分析

煤矿井巷矿压测试方法及仪器仪表应用分析

煤矿井巷矿压测试方法及仪器仪表应用分析摘要:对于煤矿生产工作来说,这是一个比较复杂的过程,包含多个生产环节,其中对煤矿井巷矿压的测试就是一项非常重要的内容,为了确保矿井生产的防护安全,需要采取科学的矿压测试方法,包括钻屑法、微震法、电磁辐射法等,都可以依据实际生产情况选择运用。

此外,为了进一步确保煤矿井巷矿压测试数据信息的准确度,还要合理运用相关的仪器仪表设备,重点要做好仪器仪表的采购与使用工作,以及相关的维修与保养工作,这些都是需要引起高度关注的工作内容,直接关系到煤矿企业生产状况和经济效益。

本文主要围绕煤矿井巷矿压测试方法及仪器仪表应用进行了探究,以供参考交流。

关键词:煤矿井巷;矿压测试方法;仪器仪表;应用引言对于煤矿企业的生产来说,由于受到很多因素影响,存在各种安全方面的隐患,所以就需要做好安全风险管控方面的工作,并且要注重运用科学的技术手段和管理措施,尽最大可能的吧安全生产风险减少到最低,这样才能实现企业良好的经济效益,这也是保障人民生命安全的必然选择。

在煤矿生产过程中,需要对其地质条件进行有针对的开采,特别是对上覆岩层赋存情况及其变化进行分析,了解其支撑压力的分布规律,从而利用井巷测压的方式维持煤矿正常开采,从而减少煤矿事故的发生,保证矿井的安全与生产。

1煤矿井巷矿压测试方法近些年来,我国煤矿行业不断稳定发展,在先进科学技术的支持下,对于煤矿井巷的矿压测试方法也在不断的革新,已经具备了一些比较成熟的方法手段,通过对矿压的科学准确预测,为了矿井生产提供了有力的数据信息知识,有助于确保煤矿安全生产工作的开展。

下面介绍三种常用的煤矿井巷矿压测试方法:1.1钻屑法在矿业开发过程中,需要在煤层中打直径42-50mm的钻孔,根据排出的煤粉量进行预测,通过要观察煤粉量的变化规律,从而确定标准煤粉量的临界值。

继而根据不同的检测结果采取不同的预警方案。

即在其他条件相同的煤体、当应力状态不同时,其钻孔煤分量也不同。

矿压监测的常用仪器

矿压监测的常用仪器
过计算,获得各测点的位移。
KJ216综采支架压力计算机监测系统
2.2.3 底板比压监测仪器
• 底板比压测试是利用底板比压仪,对煤层的底板进行压强破 坏性测试,通过数据搜集、分析,计算出底板压强的工作过 程。底板在承受支架载荷时会产生弹性变形,支架工作阻力 增大时,底板弹性变形也随之增大,达到极限后就会发生脆
性变形,即底板脆断。
间值。同时,任一时刻的压力值亦可在标尺上直接读出。圆图压力 记录仪工作原理如图所示。
3
5
B
A
2
4
1
1、2、3-杠杆;4 — 弹簧管; 5—记录笔; A、B-拉杆
• ③数据处理
圆图自记仪数据计算处理系统主要由数字化仪、IBM-PC系列 机及兼容机等组成。
利用计算机图形处理设备,先将综采圆图自记仪记录的压力时间曲线圆图纸平放在数字化仪上;
现在已经研制成功并应用红外传输等便携式仪表。
2.2.2 液压支架(柱)载荷监测仪器
(1)SY-40B微表式单体液压支柱工作阻力检测仪
①用途
该仪器用于检测单体液压支柱初撑力及工作阻力,是单体液压 支护工作面支护质量监测的主要仪器。具有体积小、便于操作(压
杆式)、精度高等特点。Fra bibliotek②原理与结构
该测力仪由阀体、锁紧装置、压力表及增压装置(SY-40B型) 等组成。压力表显示读数。测压时,压下压杆打开三用阀的单向 阀,高压液体流入测压仪,压力表即显示压力值,测压后,将压 杆复位,支柱单向阀重新关闭,取下测力计,完成测试过程。
11 10 9
8
压 力
P
76
1-球面盖;
1
2-橡胶垫;
3-工作膜;
2
4-钢弦柱;
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网技术应用的矿压检测技术
90年代末— 21世纪初 嵌入式计算机技术的应用,可以将一些复杂的算法模式以程序的形 式嵌入到微型化的单元计算机中,使其具备了PC计算机的部分功能。工 业以太网技术使具有嵌入TCP/IP协议的末端产品接入到计算机网络中, 打破了矿压监测地域的界限,可以建立整个矿井的顶板监测网络,实现 矿区局域网的信息共享。 主要特征:a. 多功能数据处理分析 b. 以太网接口 c. 海量存储技术 d. 智能一体化传感器 e. 信息共享。
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电桥,当应变体受力作用变形时,应变计形状改变,电桥的电阻发生变化,电桥的 不平衡输出U与受作用力成一定线性关系。
10、围岩松动圈测量
采用超声波法测量巷道围岩的离层松动范围。测量原理是超声波在不同的介质中的
传播速度和衰减程度不同。通过在巷道围岩两个点打钻孔注水后,当围岩松动后注水
后会形成导水带,超声波在水中衰减较小,通过超声波换能器发射和接收到的能量强 弱就可以确定岩层是否松动。该方法可用于定性分析。
三、现代矿压检测传感技术及应用
主要特征:a. 开始应用传感器测量技术;
b. 以CMOS数字电路的低功耗设计; c. 蓄电池仪表供电方式;
d. 报警及数字显示。
代表产品: a. 钢弦式压力盒传感器及频率计 b. 应变式压力检测仪 c. 数字显示式动态仪 d. 顶板动态遥测仪(系统)
f. 数字式顶板下沉报警仪等。
振弦式矿压观测仪器
顶板
动态仪
倾斜工作面
水平工作面
3、顶板离层检测
利用位移测量方法测量顶板深部的离层 情况。在顶板打钻孔,在钻孔不同的深部 设置2个基点(A、B),基点由钢丝绳牵 引与传感器内的传感部件连接,当基点深 度范围内发生离层时,基点牵引钢丝绳相 对于传感器位置移动,通过A、B点的相对 位移的变化确定顶板离层的大致范围和离 层量,目前的离层传感器可以做到0.1mm 的位移分辨。
传感器
巷道
5、巷道收敛检测
巷道收敛一般指两帮之间的相对位移,目前用于该参数的连续检测仪器很少, 常用设基点测量测量位移的方法测量变形量,常用的仪器有测杆、测尺、激光测距 仪等。
6、钻孔应力检测
用于煤体或岩体内部垂直应力检测。通过在煤层或岩层中打水平钻孔,将传感
器安装到钻孔深部,煤层或岩层应力直接作用到传感器上,传感器输出信号通过二
类。
支架选型分析与适宜性分析
巷道布置:煤柱留设,停采线位置确定
灾害防治:煤与瓦斯突出、瓦斯超限、突水、冒顶
等事故与矿山压力密切相关
众所周知,不能够根据具体
的地质条件进行针对性的开采 设计,特别是在采场推进过程
中对上覆岩层赋存情况及其变
化以及由此变化导致的覆岩运 动规律及支承压力分布规律的 差异认识不清,是当前煤矿事 故频繁,特别是重大事故和环
(一)电阻应变式传感器
D
1
2
3
4
D
工作原理:
传感器的核心是电阻应变计,工作
C
R1
R3
电 Ec 源
R2 R4 U
C
的物理基础是它的应变效应,既导
B B
体的的电阻随着它的机械形状的改 变而变化。常用的应变计结构为一
A 1
T itle
Size B
U=[R2/(R1+R2)-R4/(R3+R4)]*Ec Nu mb er
时与岩层运动和应力场应力的大小和分布条件
有机的联系在一起。与应力条件直接相关的事 故,包括瓦斯事故、冲击地压、底板突水等,
其应力条件的实现都是一定采动条件下岩层运
动和破坏的结果。
矿山压力观测的内容
矿山压力观测的内容
工作面
① 综采支架工作阻力——综采记录仪、在线监测系统
Байду номын сангаас② 顶板下沉量——顶板动态仪,测杆 ③ 活柱下缩量——钢尺
② 顶底板相对移近量和巷道围岩表面位移
③ 岩体内原岩应力和附加应力观测仪器 ④ 围岩深部位移观测仪器
⑤ 矿山动力现象观测仪器
按照工作原理分类
① 机械式 ② 液压式 ③ 振弦式 ④ 电阻应变式 ⑤ 声波法 ⑥ 光学及其他物理方法
矿压检测技术发展及主要监测仪器
压测试技术的发展是基于矿压理论的发展为前提。矿压测试技术的系统化 发展是始于70年代,大体经历了四个发展阶段:
检测工作面或巷道的顶板下沉或底凸,表现在顶底板之间的相对位移量的减小, 常用的检测传感器有:电感式位移传感器、容栅式位移传感器、磁阻式位移传感器 等,也有机械式测量方法。测量的分辨率为0.1——0.01mm。 一般仪器垂直于顶底板安装,在比较松软的地板安装时可以采用木钎或钢钎设 置基准点。 典型仪器:动态仪、顶板下沉量报警仪。
传感器 B基点 A基点 离层线
典型仪器:离层指示仪、离层传感器。
巷道
4、锚杆、锚索应力检测
测量锚网巷道锚杆或锚索的承载力,该参数可以反映出锚杆、锚索对顶板的控制 能力,初锚力反映锚网巷道的施工质量。采用了轴向载荷力测量方法,常用的传感 器有应变式载荷传感器、振弦式传感器等。
安装方法如图所示。该测量方 法仅适用于端头锚固的金属锚杆和锚 索。 典型仪器:锚杆应力传感器、锚杆测 力计等。
具有代表性的技术: a. KJ152煤矿顶板动态监测系统 b. 岩体/煤体内部应力场电磁波辐射探测技术
c. 围岩破裂带微震探索技术
煤矿顶板动态监测系统
虚拟现实 技术 微震监测 分析预报 地表数据 传送系统
网 络 传 送 地表数据 传送系统
矿 体
微震监测研究基地
地表数据 传送系统
矿 体
微震分析中心
动态响应慢,不宜使用于快速测量的应用领域。
(二)振弦式传感器
工作原理:振弦为一根特殊的金属弦,当弦的张力不同时有不同的
固有频率,当外加一磁场力使振弦起振到固有频率,同时振弦在磁场中切
割磁力线,产生微弱的交流电压,通过测量电压的频率,可通过公式计算
出作用力的大小。
特点:1、频率输出信号可远距离传输(<1000m)。
2、抗冲击,过载能力大。
主要缺点:长期稳定性差,温度影响较大,体积大,工艺设计困难;
计算综采支架的总的支撑阻力需要根据支架的类型,将每根支撑立柱支撑
力相加。 采用的技术:应变式压力传感器或振弦式压力传感器。
原理:支柱内部的乳化液将压力传递到传感器上,传感器的输出的模拟信
号经电路转换后被计算机采集。 典型仪器:综采测压表、综采压力记录仪、单体测压仪、单体压力记录仪 等。
2、顶底板移近量检测
主要特点:
1、体积小、阻抗大,易进行工艺设计。 2、测量应变的灵敏度高、精度高,具有较高动态响应范围。
3、环境适应性强,抗振动耐冲击,具有很强的过载能力。 4、具有长的使用寿命。
主要缺点:湿度和温度对传感器的影响较大,传感器的防护设计要
求较高。
主要应用:
综采支架、单体支柱压力传感器;
锚杆应力传感器,锚杆扭矩传感器; 测力锚杆; 钻孔应力传感器。
次仪表测量。 该测量方法测得是压强而不是力。
煤层/岩层 检测仪 传感器
7、巷道围岩应力检测(测力锚杆)
用于巷道围岩应力分布及强度检测。主要是巷道松动圈范围内的应力检测,常 用的测量仪器是测力锚杆,测力锚杆是一种传感器,它在不同的长度上有多组传感 器,测力锚杆采用全长锚固,不同位置的传感器组的输出信号反映了锚杆不同深度 的承载力,从而确定应力的分布范围。
S6
S1
检测仪
8、顶底板比压检测
顶底板比压指顶板或底板的抗压强度,常用的测量方法是用顶、底板比压仪测量。 基本原理是在单位面积的顶板或底板上,施加一个力,当力增加到一定的程度后不再 增加时,该力换算成压强后即为顶底板比压。单位:兆帕 Mpa
9、岩层、煤层移动测量
用于岩层、煤层内部离层和岩移检测。作用原理同离层仪,测量点数有3—8个测 点,可作为围岩、煤层位移的一般性检测。
统、顶板离层监测、报警系统、综采压力记录仪、 巷道断面检测仪、超声波围 岩松动圈测量仪等。
综采记录仪
单体支柱压力检测
记录仪
测力锚杆记录仪
煤岩应力监测记录仪
锚杆锚索测力检测仪
顶板动态报警记录仪
钻孔应力计
围岩深部位移测定仪
4)第四阶段:基于嵌入式计算机技术和以太
大规模 应力场和 破坏过程 数值计算
微震传感器
微震传感器
微震传感器
高性能 计算基地
矿山微震监测分析预报系统
二、常用矿压测试方法及技术
1、工作面支护阻力检测
指单体、综采工作面支撑阻力检测,常用的监测方法是测量单体或综采支 架的工作压力(单位:兆帕),然后换算其支撑阻力(千牛),具体换算方法 是根据液压支柱的油缸面积计算。
合理区段 煤柱留设 工作面:顶板来压 规律及相关参数 支架适宜性分析
停采线合 理位置的 确定
回顾矿山压力、矿山压力显现的基本概念 1)矿山压力 2)矿山压力显现——围岩变形、支架受载、围岩破裂
矿山压力观测目的
工作面来压参数:直接顶初次垮落步距,老顶初次
(周期)步距来压,来压强度(动载系数),顶板分
钢弦压力盒
应变式压力检测仪

数显式顶板动态仪
矿用单体支柱数显检测仪
3)第三阶段:以微处理器应用为代表的智能化检
测仪器/系统
90年代—90年代后,微型计算机技术发展迅速,计算机芯片的
小型化和低功耗技术应用,为煤矿安全仪表的研究和应用奠定了 基础。高速数据运算和总线接口技术使矿压仪表的智能化和系统
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