简述深井开采存在问题及深井围岩控制
深井软岩巷道围岩控制技术
深井软岩巷道围岩控制技术摘要:深井软岩巷道围岩控制技术是在矿山、隧道、地下工程等领域中应用的一种重要技术。
由于软岩的力学性质较差,围岩的稳定性常常受到严重威胁,给工程的安全和效益带来巨大挑战。
软岩巷道大变形支护问题一直是煤矿生产建设中的难题,也是目前国内外尚未得到有效解决的技术难题。
随着我国资源开采由浅部向深部转移,软岩支护重要性越来越突出。
随着各种支护材料和方法的研发与改进,使得围岩控制技术越来越成熟和可靠,然而由于软岩工程的复杂性和多变性,仍然存在许多挑战和问题需要解决。
基于此,本文以实际案例为例对深井软岩巷道围岩控制技术进行了研究。
关键词:神经软岩巷道;围岩控制技术;支护1.深井软岩巷道围岩控制技术该技术是指在深井、隧道或地下工程等软岩地质条件下,通过一系列的工程措施和技术手段,以保证围岩的稳定性和工程的安全、可靠运行[1]。
这项技术的研究和应用对于解决软岩巷道工程中的围岩问题至关重要。
深井软岩巷道的围岩通常具有较差的力学性质,容易产生变形、开裂、坍塌等不稳定现象,为了克服这些问题,深井软岩巷道围岩控制技术采用了多种支护和加固措施来增强围岩的抗压和抗剪强度,提高围岩整体稳定性[2]。
但是软岩工程的复杂性和多变性使得围岩控制工作具有一定难度,需要进一步完善和创新技术手段。
2.深井软岩巷道围岩控制技术应用研究2.1背景介绍新安煤业位于深部中生代侏罗纪软岩煤系地层,岩石巷道的开挖后很快受到风化影响,特别是在遇水的情况下,容易发生膨胀和剧烈变形。
这导致新安煤矿在建井期间先期掘进的4000多米巷道几乎全部受到破坏。
长期以来,新安煤业一直受到软岩巷道大变形灾害的困扰,巷道出现严重的底臌、顶板下沉、巷帮鼓出等现象。
最严重的巷道顶板与底板直接闭合,顶底板移近量超过3000mm,对矿井的安全生产构成了极大威胁,同时也导致了矿井生产成本的急剧增加,每年巷道的维修成本超过5000万元。
近年来,新安煤业的领导非常重视深部软岩巷道的治理工作,组织了中国矿业大学等煤炭行业单位开展了钢管混凝土、恒阻大变形锚索、高强锚杆等支护工艺的改革,取得了一定的成效,然而在持续的高地应力作用下,巷道仍然无法改变持续变形而需要不断翻修的局面。
金属矿山深部开采的问题及对策探讨
金属矿山深部开采的问题及对策探讨摘要:大规模开发深部金属矿产资源是我国矿业发展的必然趋势, 深井开采已成为我国乃至世界矿业界特别关注的问题。
与此同时很好的解决深井开采所带来的危害已刻不容缓。
综述深井开采岩石力学基础科学问题和主要的深井灾害, 认识新思路, 进一步探讨深井灾害的应对策略。
关键词:金属矿山;深部开采;问题;对策1深井开采灾害深井开采处于高应力、高井温、高井深、高岩溶水压、采矿扰动( 即“四高一扰动”) 的特殊环境。
随着开采深度的增加, 高应力诱发的岩爆与地震灾害,严重威胁人员与设备的安全。
高井温使劳动条件严重恶化, 威胁工人健康, 劳动效率大大降低。
高井深则恶化了提升、排水条件, 急剧增加了采矿成本。
高岩溶水压则诱发深井涌水, 严重影响人员安全。
采矿扰动( 主要是指强烈的开采扰动) 则造成地震和井筒破裂, 即在浅部表现为普通坚硬的岩石, 在深部却可能表现出软岩大变形、大地压、难支护的特征, 即有各向不等压的原岩应力引起的剪应力超过岩石的强度, 造成岩石的破坏。
1.1 深部巷道变形与支护随着开采深度的增加,地应力随之增大。
因此,深部巷道与采场的维护原理与浅部有十分明显的区别,这种区别的根源在于岩石所处的应力环境的区别以及由此导致的岩体力学性质的区别。
在浅部十分普通的硬岩,在深部可能表现出软岩的特征, 从而引起巷道和围岩的大变形;浅部的原岩大多处于弹性状态,而深部的原岩处于“潜塑性”状态,由各向不等压的原岩应力场引起的压、剪应力超过岩石强度,造成岩石的潜在破坏状态。
深部高应力环境下的巷道支护,除了必须考虑岩石强度性质和岩体结构外,还应重视巷道所处的应力环境。
浅部中、低应力条件下的巷道支护主要考虑业己存在的地质构造等不连续面的影响,而深部高应力岩体中巷道支护必须考虑巷道围岩因掘进造成的断裂破坏带,即新生断裂结构的影响。
所以,深部高应力环境下的巷道支护应强调峰后破坏岩体残余强度的利用。
应合理控制岩体的峰后变形,并尽量使巷道围岩处于三向应力状态,为此,需采用先柔后刚的能保持和提高岩体强度的加固措施;深部巷道支护设计应更多地建立在能量分析的基础上,而不是简单地以应力和强度作为设计准则。
浅谈煤矿深度开采中存在的问题与对策
浅谈煤矿深度开采中存在的问题与对策摘要:随着开采深度的延伸,由于地表和岩层移动的问题相当复杂,随之新的地表沉陷预测和控制问题也出现了。
另外,在煤矿深部开采中,关于在河流下、建筑物下和铁路下遇到的问题以及矿压、保护煤柱留设、瓦斯、地热等多种技术难题也日趋渐多,严重影响着煤矿生产和矿井建设的发展。
基于此,本文就针对煤矿深度开采中存在的问题进行分析,同时提出相应的解决对策。
关键词:煤矿;深度开采;存在问题;对策分析1 煤矿按开采深度分类目前,国际上主要以开采深度作为煤矿分类的主要标准,现有煤矿深度分类主要以俄罗斯、德国及波兰等国标准为主。
俄国煤矿分类较为简单,主要有两种:首先是深度在0.7km至1.0km的煤矿,即为深矿井。
由于受地形地貌影响,俄国大部分地区煤矿开采地质层较为稳定,因而深矿井开采技术含量要求也相对较低。
而深度在1.0km至1.5km矿井,则为大深度矿井,需要在掌握相关开采技术后,方可进行下一步的开采工作。
德国煤炭资源较少,但煤矿开采技术相对成熟,通常1.4km深度范围内的矿井即为一级矿井开采标准,1.5km~2.0km矿井,则属于二级矿井开采标准,由此看出,二级矿井开采难度较高,属于高技术矿井开采范围。
波兰在矿井开采深度分类方面,将0.8km作为矿井开采的分界点,以便于对矿井种类的划分与整理。
当前,国际上尚未有统一的矿井开采深度分类标准,仅将矿井开采技术相对成熟的国家标准,作为矿井开采深度的衡量依据。
我国在矿井深度分类方面,也对相关标准做过研究与探讨,但受地质条件影响,我国矿井开采难度相对较大。
以矿井开采深度作为衡量标准难以有效的开展矿井开采工作,因而我国仅将矿井深度作为矿井分类的衡量标准之一,但并不能对矿井的分类起到主要的影响作用。
在矿井分类方面,矿层的倾斜度与煤矿资源的储备方式,均是煤矿分类需要考虑的主要因素。
通过长期的研究与探讨,我国主要将矿井种类分为五类。
但需要在经过对数据的分析与整理后,方可给出详细的煤矿种类分配方式。
煤矿深部开采面临的主要技术问题及对策探究
煤矿深部开采面临的主要技术问题及对策探究摘要:煤炭资源有着较广的用处,在冬季取暖时,需求使用很多的煤炭,而煤炭资源是一种不可再生的资源,跟着煤炭公司的不断发展,对煤炭的挖掘量越来越大,一些浅部的煤矿越来越少,挖掘的难度在不断加大,在对深部煤矿进行挖掘时,遭到技能的约束,煤矿公司存在较多的技能难题,这影响了挖掘的功率,而且增加了挖掘的成本。
因为采矿的环境对比恶劣,采矿人员假如缺少工作经验,而且操作不行标准,很容易形成安全隐患,为了解决技能难点,有关技能人员有必要拟定出科学合理的挖掘计划。
关键词:煤矿深部开采;主要技术;问题及对策1 深部矿井灾害主要影响因素1.1 基本地质力学特性对灾害的影响1)高地压跟着矿区挖掘深度的添加,原岩应力和结构应力不断升高。
跟着煤层埋深增大,关于泥岩、页岩等强度低的围岩,在上覆岩层重力效果下,会产生塑形变形;在浅部呈现中硬岩变形损坏特征的工程岩体,进入深部后转化为高应力软岩,表现出大变形、高应力和难支护的软岩特征。
深部岩体具有的大变形和强流变特性,常致使巷道顶板下沉和两帮移近明显,底鼓严峻,巷道保护好不容易。
3)高水压。
跟着采深添加,地下水浸透压力相应增大。
浅部挖掘中,矿井水首要来历是第四系含水层或地表水经过采动裂隙网络进人采场和巷道,水压小,渗水通道规模大。
但跟着采深加大,承压水位高,水头压力增大,在高地应力和水压力长期效果下,深部巷道围岩变形损坏严峻,围岩有效隔水层厚度下降,加上采掘扰动构成断层裂隙活化,而构成渗流通道相对会集,矿井涌水通道规模窄。
4)高瓦斯随着瓦斯压力增大,煤吸附的瓦斯量添加,从而使煤层瓦斯含量增大,瓦斯含量递加的均匀梯度可折算为1m3/[t?(52~75m)。
因为遭到深部高应力的效果,煤层内瓦斯气体紧缩到达最高峰,煤岩体内就会集合许多的气体能量。
然后在采掘扰动的效果下,紧缩气体剧烈开释,形成工作面或巷道的煤岩层突然被破坏易致使煤与瓦斯杰出。
另外,比较于浅部采空区,深部采空区的瓦斯含量明显增大。
煤矿深部开采面临的主要技术问题及对策
煤矿深部开采面临的主要技术问题及对策摘要:随着我国经济的持续高速发展,对能源的需要也不断加大,我国煤炭产业在近几年的产量也成倍增加。
但不可否认的一点是我国煤矿开采特别是深部开采面临着许多技术难题,导致我国煤炭开采效率一直低下,而且矿难频发。
针对这些问题,笔者根据自己的切身经验,并认真分析了煤炭深部开采所面临的一些问题,提出了自己的一些对策和建议。
关键词:煤矿,深部开采,技术问题,对策近年来,我国经济持续高速发展,国家对能源的需求十分旺盛,我国煤炭产业的产量在最近几年也是成倍增加,这些都直接导致煤矿矿井开采深度不断加大,特别是部分老矿井,由于浅部的煤矿已经采集完毕,仅剩较深的煤矿资源,这给开采带来了难题。
不仅是煤矿资源开采的成本大大增加,而且随着开采深度的加大,采矿的环境也变的十分恶劣,给煤矿的安全生产带来了极大的挑战。
因此系统的研究煤矿深部开采的技术难题,并提出科学的对策,具有十分重要的意义。
一、煤矿深部开采面临的技术难题(一) 巷道周围的岩石变形1、随着矿井深度的加大,地应力也明显增加,矿井巷道的应力也有提升,在浅部开采时表现坚硬的岩石,在深部由于应力作用表现出软化和扩容等特征,坚硬的岩石变成了“软岩”,此外由于岩体的强度不够,很容易被破坏,据相关统计,煤矿深部矿井巷道的返修率高达85%左右,这不仅加大了矿井巷道的维护维修成本,同时还为矿井的生产埋下了重大安全隐患。
2、岩性影响矿井巷道的稳定性。
在矿井浅部,岩石岩性的差距不大,因此在选择巷道位置时,主要因素不是岩性,在同一个矿井巷道中,可利用相同的支撑方式就可以较长时间保证巷道完整;但是,到了矿井深部,这种情况就发生变化了,同一深度不同位置岩性也会有较大的差异,此时岩性要作为矿井巷道选择时的重要因素,对于同一矿井巷道岩性不同的区域需要采取不同的支撑方法,这为矿井巷道的支撑维护提出了更大的挑战,也使成本大大提高。
3、矿井巷道挖掘后发生变形。
在煤矿深部巷道挖掘时,巷道很难稳定,容易出现变形,此外当支撑措施不合理时,其变形程度可能会导致巷道完全封闭。
简述深井开采存在问题及深井围岩控制
简述深井开采存在问题及深井围岩控制摘要:随着经济全球化不断加剧,现代化建设中,金矿开采业在我国经济发展中占据着重要地位,具有开采时间短、投资少等特点,对于增强我国综合国力发挥着重要作用。
在进行金矿的开采的时候,由于管理不严格、操作不规范、生产方式不合理等情况,对环境造成极大影响,使金矿开采引发了多种环境地质问题,给我国经济可持续发展带来极大危害。
关键词:深部开采;存在问题;围岩控制一、金矿矿山采矿安全管理中的存在问题分析1.安全管理制度流于形式为了提升矿山采矿的安全性,国家相关部门已经先后出台《矿山安全法》、《安全生产法》、《矿山采矿法》、《矿山采矿安全规程》等一系列的标准,这些标准对于矿山采矿的每一个环节都进行了明确的规定。
但是,在实际工作过程中,经常存在安全管理制度流于形式的情况,这也是导致安全事故频发的主要原因,这不仅影响采矿人员的人身安全,也对采矿企业的经营水平产生不利的影响,为国家采矿事业带来不必要的损失。
2.设备与安全技术落后与国外发达国家相比而言,我国的矿山技术水平还处在初级发展阶段,这种差距多是由于资金原因所造成,资金的短缺导致我国矿山开采设备与技术落后,难以达到与时俱进。
此外,还有部分管理人员在开采过程中,只注重经济效益,忽略了设备与技术的更新,这就为安全事故的发生埋下隐患。
从某种意义上而,设备与技术的落后也是导致矿山安全事故频发的重要因素。
3.安全责任未落实到位目前,部分企业在采矿该过程中,未制定好完善的安全责任制度,在灾难发生后不能及时的找到责任人,这也是导致矿山事故频发的重要原因。
由于安全责任制度的缺失,很多管理人员的监管工作均未落实到位,对于各种安全问题不重视,最终导致事故发生,因此,企业想要降低安全事故发生率,必须要完全安全责任制度。
4.从业人员综合素质偏低就我国的实际情况来看,矿山采矿从业人员的素质、技术、文化水平均较低,很多人员甚至不了解基本的安全知识,这就导致他们在实际工作工程中不能按照规范标准进行操作。
浅谈煤矿深部开采问题与措施
浅谈煤矿深部开采问题与措施作者:杜齐伟来源:《企业文化》2017年第21期摘要:与浅部开采相比,深部开采不仅大大地提高采矿成本,而且随着深度的增加,采矿环境也将发生不利的变化,给煤矿生产和安全带来了极大的问题,矿压大、温度高,潜伏着难以预料的地质灾害,如突水、岩爆、冲击地压等。
然而用浅部开采条件下的地质等特征和规律来分析处理深部问题,无疑远远不够,且蕴含着极大的风险。
因此,对深部开采条件下面临的问题进行系统的研究,为深部煤炭安全、经济、高效开采提供科学的技术途径具有重要意义。
关键词:煤矿;深部开采;特征;问题;应对措施一、对深部开采的定义根据本国国情,一些采煤国家的学者对深井的界定提出的一些见解和论述。
前苏联部分学者将采深超过600m的矿井归于深井,而另部分学者则定为采深800m。
原西德学者把采深800-1200m定为深部开采,把1200m以下称为超深开采。
英国与波兰把煤矿深部开采的起点定为750m,日本定为600m。
二、煤矿深矿井开采的主要特征(一)高应力1.原岩应力大。
原岩应力包括自重应力、构造应力以及赋存在岩体中的水和瓦斯对岩体的压力等。
自重应力随埋深的增加而增大。
构造应力实际上是构造残余应力,当开采深度大时,构造应力由于释放困难,残余构造应力大。
地下水和瓦斯赋存在岩体中,其赋存量和压力一般随赋存深度增大而增大。
因而,在深矿井开采中原岩应力大。
2.岩体塑性大。
岩石的变形特性与受力状态有关:当侧压由零(单向受力)逐渐增加时,岩石的塑性会逐渐增加。
侧向应力的增加使岩体的塑性增大。
当开采到一定深度时,岩体进入完全塑性状态,此时,原岩应力为三向等压,即所谓的静水压力状态。
3.矿山压力显现剧烈。
矿压显现剧烈是深井开采中原岩应力大和岩体塑性大的主要表现。
(二)高瓦斯矿井瓦斯(绝对)涌出量大。
矿井瓦斯(绝对)涌出量随采深增加而增大。
其原因是:①一般情况下,煤层埋藏深,煤层瓦斯含量大,这主要由瓦斯的赋存条件决定;②煤炭开采强度随采深增加而增大,矿井开采深度增加,开采难度增大。
浅析矿山深井开采潜在的问题与关键技术
浅析矿山深井开采潜在的问题与关键技术摘要: 近年来镍矿以其复杂的工程地质条件和碎胀蠕变的岩石力学特性, 一直受到国内外采矿工程和岩石力学界的关注。
随着开采深度接近700m, 矿山采掘强度和开采范围的逐步加大, 由于深部矿岩破碎程度、构造应力及采动压力均有增大趋势, 对开采矿带来很多困难和安全隐患。
文章在系统分析广西进入深部开采所面临的巷道稳定性、采场稳定性以及岩层移动等主要问题的基础上, 提出了解决广西深井高应力条件下采矿问题的关键技术思路和方向。
关键词: 镍矿; 潜在问题; 关键技术镍矿由于矿岩破碎、构造应力及采动压力较大, 属于难采矿体, 一直受到国内、外采矿工程界和岩石力学界的关注。
随着开采机械化程度的提高和矿山产能的扩大, 金矿山采深接近700m , 步入深井开采的行列。
随之而来的地应力增大, 深部岩石力学问题、巷道的稳定性问题、采场的稳定性问题、深部地压控制技术问题、大面积采掘均衡和安全生产问题日显突出, 对开采的影响也越来越严重。
因此, 借鉴国内外先进技术, 并总结广西矿区大面积多中段无矿柱连续开采的经验, 深入分析深部矿床的开采技术条件, 揭示深部采场地压活动规律,科学指导广西矿区深部开拓系统的布局以及开采方案进行优化, 并对开采过程中潜在危害进行预测、评价和预防, 确保广西矿山安全、经济、高效生产和可持续发展。
1广西矿山深井开采的潜在问题1.1深部巷道变形破坏特征矿山深部巷道围岩变形与破坏主要受三方面的因素影响: 其一是地质条件影响; 其二是构造应力及采动压力影响; 其三是巷道工程形式构造应力及采动压力影响; 其三是巷道工程形式及布置方式。
受上述因素影响, 其巷道收敛变形具有如下特点:(1) 由于原岩应力高且以形变压力为主, 开挖卸荷迅猛, 来压快, 故高应力软岩巷道初期变形速率很大。
(2) 变形持续时间长, 巷道围岩流变特征明显。
1.2巷道失稳破坏模式分析矿山深部巷道主要是受应力控制而发生变形破坏。
煤矿深部开采存在问题及应对措施探讨
煤矿深部开采存在问题及应对措施探讨【摘要】随着煤矿产业的发展,煤炭开采的深度逐渐增加,由此给煤矿企业带来了新的挑战与难题。
文章通过分析煤矿深部开采的现状,结合深部环境的特点,针对性地提出了煤矿深部开采主要存在的高应力、高温、高瓦斯等灾害问题及其主要特征,同时相应地针对这些灾害特征提出了一些应对措施,以使煤矿企业达到绿色、安全、高效开采的目的。
【关键词】深部开采;存在问题;应对措施;探讨引言我国经济的繁荣发展极大地带动了煤矿产业的发展,我国的煤炭资源在浅部的储量逐渐减少,据统计,我国煤炭深部的储量约占总储量的70%,今后我国煤矿开采的总趋势是由浅部向深部转移。
然而随着煤矿开采深度的延伸,煤矿开采环境较之以前的浅部开采有很大的不同,根据资料统计,煤矿深部开采的主要特征是“三高效应”,即高应力、高温、高瓦斯,其次地表沉陷与控制问题也随着深度的增加而变得复杂,这些都对煤矿企业的发展有一定的阻碍作用。
因此,有必要对煤矿深部开采的相关问题进行探讨、分析,并提出一些科学、合理的应对措施,促进煤矿生产及矿井建设的发展。
1 我国煤矿深部开采的现状煤矿深部开采是世界上大多数主要采煤国家目前和未来要必须面临的问题,在这些国家中引起了越来越多的关注。
而我国煤炭资源的深部储量占总储量的很大一部分,现阶段在我国的主要国有煤矿中,采深大于800m的矿井大约占13%,主要分布在我国的东部地区,如开滦、沈阳、徐州等地。
在采深超过1000 m的矿井中,有沈阳彩屯矿(1199 m),开滦赵各庄矿(1160 m),新汶孙村矿(1055 m),北票冠山矿(1059 m)和北京门头沟矿(1008 m)。
《中国煤矿开拓系统》按开采深度将矿井划分为四类,如表1所示。
表 1 中国煤矿按开采深度对矿井分类矿井类别浅矿井中深矿井深矿井特深矿井采深/m <400 400 ~800 800 ~1200 ≥12002 煤矿深部开采主要问题2.1 高应力(1)原岩应力大,原岩应力是指在地层中未受工程扰动的天然应力,包括自重应力、构造应力以及赋存在岩体中的水和瓦斯对岩体的压力。
试析煤矿深井开采常见问题及对策
试析煤矿深井开采常见问题及对策1 概述何为深井开采,就目前我国对深井开采的定义没有非常明确且书面的规定,只是根据实际现场经验,以及开采条件和地质条件的复杂程度,同时也需要结合矿井实际的装备水平和开采技术水平等等相关因素综合考虑。
在现有的资料中显示,当矿井的采深达到800m水平以上时,我们认为属于深井开采条件;对于软岩矿井,其开采深度达到600m水平即为深井开采。
从全国大部分矿井开采而言,随着矿井开采深度的增加,逐渐会出现各种不利于煤矿开采的条件,比如,大采深、高地压、高地温、强冲击以及煤与瓦斯突出等复杂现象均会出现,对煤矿开采带来不利影响。
另外一个方面,随着矿井开采深度的增加,其煤矿开采成本也在不断的增加,当增加到一定程度时,将会使得矿井成本到达一个煤矿开采的盈亏平衡点,当开采深度继续增加,煤矿就会出现亏损,其直接影响煤矿生产的正常运转。
所以,开展对深部矿井的眼睛,以及确定合理可靠的经济开采深度,这对于煤矿生产而言,是一项具有深远意义的研究,同时也是急需解决的关键问题。
2 深井开采的特征(1)地应力增大:矿井的矿压显现强烈是矿井采深的增加的最为直接的现象之一。
(2)巷道支护断面加大、费用增高:随着煤矿开采逐渐向深部延伸,其巷道围岩的状态也逐渐有坚硬向松软破碎的状态转变,形成流变状态的岩石,这导致巷道的位移量明显增大,同时使得巷道支护难度加大,支护费用增加,支护工程量加大。
(3)地温升高:一般随采深的增加,地温会逐渐增高。
到了一定深度,温度环境将不可忍受,必需采取降温措施,方可保证正常生产。
(4)瓦斯涌出量增大:随开采深度的增加,瓦斯含量会逐渐增大,相应增加了检测治理瓦斯及突出的费用。
(5)冲击地压危害增加。
(6)构造复杂:一般深部井田断层多,构造复杂,煤层厚度变化大,加之钻孔少,勘探程度低,地质情况极不明朗,为设计施工带来很大困难。
正是由于存在以上六个基本特征,使得深井开采在支护、降温、勘探、机电、通风、提运、排水和压风等各方面的投入会加大,这样就导致了吨煤成本增加,根据现场研究资料显示和统计,一般每增加100m,吨煤生产成本增加10%~25%。
对深部矿井开采存在问题的研究
对深部矿井开采存在问题的研究【摘要】本文总结分析了煤矿深部开采所面临的主要问题,并就解决这些问题提供了一些措施。
【关键词】深部开采;矿井;煤炭;瓦斯一、前言随着社会对煤炭需求量的日益增加,开采能力的不断提高,开采深度不断的增加是井工开采的必然趋势。
我国淮南、徐州、新汶、开滦、鹤岗、鸡西、抚顺、平顶山等煤矿已进入深部开采阶段,平煤集团十二矿深部已达1150m。
开采深度的增加将使开采难度增大,开采环境也将发生很多不利的变化,如地应力增大、地温升高、煤层自然、冲击地压、煤与瓦斯突出、煤岩巷道变形、地下水灾等。
矿井进入深部开采以后,煤层薄,还存在采用留煤柱方法护巷采出率低、工作人员施工困难等缺点。
目前,我国煤炭形势不容乐观,分析形势萧条的原因,开采成本高居于首位,而研究煤矿深部开采所面临的问题,对于煤炭安全、经济、高效的生产极为重要。
二、深部开采主要面临的问题2.1地应力与煤与瓦斯突出(1)地应力随着开采深度的增加,地应力会增大,一定深度之后会非线性的增大(包括主应力和侧应力)。
地应力不仅包括岩体自重应力、地质构造应力或残余构造应力,还包括因地温、地下水及岩石矿物转化变质等作用而产生的应力。
尽管地应力的组成比较复杂,但大都以岩体自重应力、地质构造应力或残余构造应力为主,本文只介绍重力引起的地应力。
研究及实践已经证明,在未受构造运动影响的地区,处于某一深度的岩层中,覆盖岩层重量所引起的垂直压应力为σ(y)=γh式中σ(y)——作用于该点的垂直压应力,pa;h——该点距地表深度,m;γ——覆盖岩层的平均重力密度,kn/m.。
假设该岩层是基本均质的弹性体,其弹性模量用e来表示,则即σ(x)- μ[σ(y) + σ(z) ]= 0由此可得该点在垂直压力的作用下产生水平的压应力为式中μ——岩石的泊松比(横向变形系数);λ——测压系数。
显然,μ值越大,该岩石的垂直压力作用下产生的水平压力(侧向压力)也愈大。
在一般采深条件下井下常见岩石的泊松比:岩石在高压下进入塑性状态或遭到破坏后,其μ值将明显增大,并迅速向λ=1的静水压力状态转化。
地下开采矿山深部开采存在的问题及解决措施
地下开采矿山深部开采存在的问题及解决措施摘要:随着矿业需求的持续增长,地下矿山深部开采成为了满足资源需求的关键途径。
然而,深部开采伴随着各种技术和环境挑战,包括复杂的地质条件、增大的地下压力、人员安全风险及对周边环境的潜在影响。
为确保深部开采的持续性、安全性及其对环境的最小影响,需要采用创新的管理策略、技术手段和环保措施。
此外,对矿工进行有效的培训、加强国际合作与交流,以及实施严格的环境监测,都是确保矿山开采成功的关键因素。
本文旨在深入探讨地下矿山深部开采中所面临的主要问题,并提出相应的解决策略和建议。
关键词:地下开采;矿山深部开采;问题;解决措施引言随着社会的快速发展和工业化进程的加速,矿产资源作为支撑现代生活和技术进步的重要物质基础,其重要性日益凸显。
地下矿山深部开采技术,作为矿业发展中的核心环节,承载着满足人们对资源需求的重要职责。
然而,伴随着这种深入地下的开采行为,诸多挑战和风险也随之而来,面对这些问题,仅仅依靠传统的矿业经验和方法是难以胜任的。
这就需要采用更先进、更科学的方法,结合多学科的研究,创新矿山管理和技术措施,来确保矿产资源的高效开发与利用,同时最大限度地保障矿工的安全与健康,以及对环境的保护与恢复。
1.地下矿山深部开采存在的问题1.1 地质条件问题地下矿山深部的开采面临的地质问题是多方面的,每一个地质构造都可能影响到开采的安全性。
例如,地层错动是一个复杂的地质现象,可能导致预测的矿石层位置出现差错,使得矿工在深部作业时遇到未预期的岩层。
断层是岩层断裂和错位的区域,它可能切断矿床,使得矿石丧失经济价值。
而岩溶则是由于地下水作用在可溶解的岩石上,如石灰岩,造成的空洞或洞穴。
这些空洞可能在矿工不知情的情况下突然坍塌。
而地下矿山深部的岩体稳定性问题更是不可忽视的。
由于深部的岩石承受的应力大,容易产生裂隙,进而发生变形或垮塌,这对矿山的开采、通风和安全都构成了巨大的威胁。
1.2 地下压力问题随着矿山的深度增加,地下的压力也在持续上升。
矿井深部开采面临的主要问题及对策_赵辉
收稿日期:2009-12-28 作者简介:赵 辉(1985-),男,安徽淮北人,2008年毕业于安徽农业大学,现从事矿山压力及其控制方面的研究。
矿井深部开采面临的主要问题及对策赵 辉,熊祖强,王 文(河南理工大学能源科学与工程学院,河南焦作 454000)摘 要:文章介绍了河南省煤炭资源赋存状况、矿井深部开采情况,结合各矿区的特点,分析了深部开采过程中遇到的高地压、高地温、高瓦斯、高水压及冲击地压等主要问题。
并针对河南省矿井深部开采所面临问题的共性和特殊性,提出了解决河南省深部开采问题的建议及对策。
关键词:深部开采;冲击地压;煤与瓦斯突出中图分类号:T D 82-9 文献标识码:B 文章编号:1671-0959(2010)07-0011-03煤炭是河南省的基础产业和支柱产业,为河南的经济发展做出了重大贡献。
目前,随着开采强度的不断加大,河南省的大部分矿井逐渐进入深部开采,不仅提高了采矿成本,而且采矿环境变的更加恶化,给煤矿生产和安全带来极大问题,如地压大、地温高、突水、瓦斯大、冲击地压等。
因此,如何解决深部开采带来的一系列问题值得研究。
1 河南省矿井深部开采现状在河南省一次能源消费总量构成中,煤炭占70%以上。
目前已形成以平顶山、义马、郑州、焦作、鹤壁、永城六大国有重点煤炭企业为主体,地方国有煤矿、乡镇集体和个体煤矿共同开发的格局。
截至2005年底,河南省垂深2000m 以内煤炭资源总量为112723M t ,其中保有资源储量24425M t ,且有近90%的资源赋存深度超过1000m ,大部分预测储量的埋藏较深[1]。
而且开采深度以8~12m /a 的速度增加,由此带来的高地压、高地温、高瓦斯、高水压和开采扰动等问题突出。
平顶山矿区现有垂深大于800m 的采掘工作面36个,采深以20~25m/a 的速度增加,随着时间的推移,出现了高地应力、高瓦斯、高非均质性、低渗透性的复杂现象,突出的危险性增大。
煤矿千米深井围岩控制及智能开采技术构想
目录
01 相关技术综述
03 参考内容
02
煤矿千米深井围岩控 制
随着煤炭行业的不断发展,煤矿开采逐步向深度拓展。千米深井的开采面临 诸多挑战,其中围岩控制及智能开采技术的构想成为亟待解决的问题。本次演示 将就煤矿千米深井围岩控制及智能开采技术构想进行探讨,旨在为煤炭行业的可 持续发展提供参考。
在支护技术方面,目前主要有以下几种方法:
1、增加支护刚度:通过提高支护结构的刚度,限制围岩的变形和位移,提 高巷道的稳定性。
2、注浆加固:通过向围岩裂缝注入浆液,提高围岩的整体性和稳定性,防 止裂缝扩展和失稳。
3、锚杆支护:通过在巷道周边设置锚杆,将巷道与围岩牢固地连接在一起, 提高巷道的稳定性。
5、虚拟仿真与预测。通过模拟仿真技术,对矿井生产过程进行预演与预测, 为实际生产提供指导,降低突发情况对生产的影响。
参考内容
在煤矿开采过程中,随着开采深度的增加,巷道周围岩层的压力逐渐增大, 容易导致巷道变形、破裂等问题,给煤矿生产带来极大的安全隐患。为了解决这 一问题,煤矿千米深井巷道围岩支护改性卸压协同控制技术应运而生。该技术通 过一系列先进的支护方法和控制系统,实现对巷道围岩的改性和卸压,提高围岩 的稳定性和安全性。
卸压围岩技术主要是通过降低围岩的应力,提高其稳定性。具体实施方法包 括应力疏散、孔隙率降低和强度提高等。应力疏散可以通过开挖、支撑等方式, 将围岩中的应力分散,降低其应力的集中程度。孔隙率降低可以通过充填、注浆 等方式,提高围岩的密实度,降低其孔隙率,从而增加其稳定性。强度提高可以 通过添加增强材料、进行加固处理等方式,提高围岩的强度和稳定性。
4、推进数值模拟研究:数值模拟软件能够模拟巷道围岩的应力分布、变形 和破坏过程,为支护方案的设计提供参考。应进一步推进数值模拟在超千米深井 巷道支护中的应用和研究。
论深矿井开采出现的问题及防治措施
摘要:在我国深矿井开采就是指埋藏在距地表一定深度的煤炭,一般大于800米。
近年来我国煤矿资源随着开采深度的越来越大,给煤矿开采带来了一系列困难,例如地热高、矿山压力显现剧烈及冲击地压、煤与瓦斯突出等。
本文就煤矿深部开采条件下,结合深部开采环境的特点,针对地质灾害问题,把深部开采出现的主要问题做了分析,并针对这些问题采取了相应的技术措施。
关键词:深部开采地热矿山压力显现剧烈及冲击地压煤与瓦斯突出1深矿井开采具有如下三个主要特征1.1矿山压力显现剧烈矿山压力显现剧烈的特点,一是围岩移动量大,移动速度快;二是冲击地压发生频度高,冲击能量大。
矿压是矿压显现的原因,矿压显现是矿压作用的结果。
矿压存在是绝对的,不可控制的,矿压显现是相对的,有条件的,可以控制的。
矿压显现既会给地下开采造成不同程度的困难,也会带来一定的便利条件。
在开采过程中必须采取各种生产技术措施对矿压显现的危害加以控制,同时要利用矿压的作用,为生产服务。
例如,采掘空间必须维护,以防顶板事故的发生,利用顶板压力可以进行放顶煤开采,在顶板压力作用下工作面煤壁有不同程度的压酥区,这就为采煤机割煤提供了便利条件。
1.2矿井瓦斯大,煤与瓦斯突出具体表现为:①矿井瓦斯涌出量随着开采深度增加而逐渐增大。
②煤与瓦斯突出频度大,突出物量大。
这是由煤体构造、地应力和高压瓦斯共同作用的结果。
一般情况下,瓦斯突出的频度和突出物量也随采深增加而增大,我国近年来,随着开采深度增加,瓦斯突出的频度也明显增大。
但当开采达到一定深度时,瓦斯突出的频度又会减小。
1.3地温高,作业环境恶化地温通常随深度增加呈线性增加,其增高率用温度梯度(℃/hm。
hm=100m)表示,在不同地质条件(不同地区,不同矿井)下,地温梯度不同。
据各国统计,地温梯度在4℃/hm左右,因此在深矿开采中地温一般都比较高。
如西德煤矿平均采深为900米时,平均地温41℃,最大采深为1530米时,地温高达60℃,波兰煤矿平均采深为575米时,平均地温为30—43.5℃,我国平顶山煤矿平均采深为550米时,平均地温为33.2—36.6℃,地温决定着井下采掘工作面的环境温度,即矿井湿度。
井下深部开采存在的问题及对策
井下深部开采存在的问题及对策1我国煤矿深部开采的现状煤矿深部开采问题一直是世界各发展中国家关注的问题。
在世界主要采煤国家中,都领先进入深部开采,而且快速发展。
我国的主要国有煤矿中,采深大于800m的大约占总数的13%,它们主要分布在我国的北京、沈阳、徐州等东部地区,这些矿区的开采时间都比较长。
其中,在开采深度超过1000m以上的还有几个。
2煤矿深部开采存在的问题2.1地表沉陷预测和控制问题2.2矿井的生产维护费用高在煤矿深度开采中,岩体塑性大和原岩应力大导致矿压明显强烈。
随着采深程度的延伸,覆石自重压力会越加增大,构造压力也会越来越增强,导致围岩会严重变形,巷道和采场失去平衡,顶板管理起来有相当的难度。
巷道维护受到阻碍,影响了深部开采生产技术的效果,也导致经济效益下滑。
这些问题主要可以归纳为两种:一方面是加大巷道断面;另一方面,随着地压增大,受到深部高应力的影响,围岩移动更加强烈,巷道会严重变形。
尤其是在超过七百米的深度开采,巷道矿压问题严重存在,会产生底鼓地压现象,巷道失修问题的比例也逐渐增长,相应的要采取一系列措施,如增加设备,加强支护等。
同时,井下需要维修的巷道长度增加,到工作地点的距离和时间增加,提升高度大、时间长,主副井提升系统、排水系统等环节增加,通风系统趋于复杂。
这些都导致煤炭生产成本增加,吨煤成本生产费用提高,经济效益迅速下降。
2.3地温升高这里所说的地温指的是矿井下岩层的温度。
正常情况下,随着深度的加深,气温也逐渐升高。
地下温度的高低对采掘工作面的环境温度起着决定性的作用,也可以叫矿井温度。
随着矿井深度的变化,里面空气所受的压力也跟着改变。
在风流沿着巷往下流动时,里面的空气压力值就会增大。
那么,在这种状态下,空气的压缩就会产生吸热,矿井的温度也就会随着上升。
随着矿井深部的延伸,施工人员所受到的井下环境也逐渐恶劣,井下岩层的温度也会上升到高达几十摄氏度,井下温度达到如此高的程度,会严重影响施工人员的健康,从而引发各种疾病,还让他们不能专心作业,导致安全事故频频发生,有很多的矿井就因此而停产关闭。
谈谈深部开采带来的矿山压力难题与对策
谈谈深部开采带来的矿山压力难题与对策摘要:在我国深矿井开采就是指埋藏在距地表一定深度的煤炭,一般大于800米。
近年来我国煤矿资源随着开采深度的越来越大,给煤矿开采带来了一系列困难,本文通过分析深部矿井开采所面临的主要困难,指出深部岩体在高地应力、高地温、高岩溶水压的条件下,导致围岩的力学性质与浅部有很大的区别。
提出了现在深井开采中所需解决的几个问题。
如何正确认识由于开采深度增加所带来的问题,是解决实际问题的关键。
关键词:深部开采;矿山压力;难题;对策1、前言目前我国煤矿开采的总局势浅度的储存量偏少,而在一千米以下的深度总储量占得比较多,据资料调查,深度的储藏量约占总量的百分之七十多。
另外,在煤矿深部开采中,关于在河流下、建筑物下和铁路下遇到的问题以及矿压、保护煤柱留设、瓦斯、地热等多种技术难题也日趋渐多,严重影响着煤矿生产和矿井建设的发展。
2、深部开采带来的矿山压力难题2.1岩爆频率和强度均明显增加岩爆是采掘导致岩层的突然破坏,往往伴随着开采空间的大应变、大位移以及岩层碎块从母体中的高速脱离,向开采空间抛出,抛出的岩体质量从数吨到数千吨不等。
在广义上说,只把大量煤或岩石被突然抛出且对开场空间造成损害的的冲击现象叫做岩爆。
实质上也属于矿井冲击矿压现象。
统计表明随开采深度的增加,岩爆的发生次数会随之上升,然而引起岩爆危险性增大的机理十分复杂,人们也通过实验得出了一些结论,但有些现场问题却用实验室的结论无法解释。
如在南非金矿的深部开采中得到的坚硬岩层具有明显的时间效应,但这种岩石的样本在试验室中却几乎观测不到时间效应。
2.2巷道围岩变形量大深井巷道矿压显现的显著特点就是巷道开挖就产生大的收敛变形量。
这一特点是由深井巷道围岩处于破裂状态和深井巷道围岩有较大的破裂范围决定的。
深部开采自重应力逐渐增加,加之深部岩层的构造一般比较发育,其构造应力十分突出,致使巷道围岩压力大,巷道支护成本增加。
根据煤炭行业的有关资料,近10a巷道支护成本增加了1.4倍,巷道翻修量占整个巷道掘进量的40%。
深部矿井开采中的常见问题与防治措施分析
矿 井开 采 现 状 量。 依 据 相 关 调 查 数据 显示 ,我 国煤 炭 总储 量 的 百分 之 七 十 埋 藏 ( 2 ) 增强对工作面上、 下 隅 角 的 管 理对 上 隅 角 进 行 封 堵 或 采 用
一
、
在千米 以下的深部地层 中, 随着近些年煤炭需求 的不断增多 , 浅部 煤炭资源正 日益枯竭, 在东部等传统煤炭产区 , 煤层 开采深度 正以 每年 2 0 0米左右的速度激增 , 预计到 2 0 2 0年我国大 多数矿井 开采 深度均将超过千米。 而随着开采深度 的增加 , 地质条件的复杂性也 不 断提 升 , 瓦斯 、 地压 、 地 热 等 问题 成 为 井 下 的 常 见 问题 , 因此 , 有 必要 加强对这一系列 问题的深入探究 ,这对今后的煤矿 发展有着 极 为重 要 的现 实 意 义 。 二、 深 部 矿 井开 采 中常 见 问 题
导风 帘 与 局 部 通 风 机加 强通 风 效 果 ; 下 隅 角 处应 设 置风 障 并做 好 下 出口的超前作业 , 降低采空区漏风量 , 从而减 少采 空区瓦斯 的涌
出。
( 3 ) 建立完善的瓦斯检测系统 , 在易于出现 瓦斯集聚 的场所布 设 电 子检 测 设 备 , 定 期 对 瓦 斯浓 度 进 行 测 量 , 一 旦 发现 问题 应 及 时 报警 并迅 速 查 明原 因采 取针 对 性 的 治 理 措施 ; 同 时采 用 钻屑 法 等 多种 手 段 对 瓦 斯 突 出事 故 的发 生 进 行 预 测 , 实 现对 事 故 的有 效 规
的一 一 种 强烈 地 质 灾 害 , 对 矿 井 生 产 安 全 生产 造 成 严 重 威 胁 。 而 随 着 开采 深 度 的进 一 步 加 深 ,冲 击地 压 发 生 的 频 率 和 强 度 均 呈现 增 大 趋 势 ,此 外 深 部 井 下 冲 击 地 压事 故 的发 生 极 易 与 其 他 地 质 灾 害 的 出 现 产 生 相互 的诱 导 与 促进 作用 ,使 得 此 类 灾 害 的 预 防 和 质 量 更 加困难。 ( 2 ) 煤与瓦斯突出威胁加剧 。煤层开采深度增加 的同时, 地应
浅析深井高应力巷道围岩变形特征及控制
浅析深井高应力巷道围岩变形特征及控制摘要:随着我国经济的不断发展,我国对煤炭资源的需求也越来越大,目前许多大型煤矿经过几十年的开采,浅部煤层已经接近枯竭,因此煤矿纷纷开始向深部挖掘。
煤矿向深部开采意味着煤矿的开采工作将在高应力环境中工作。
本文中,我们对深井高应力巷道围岩的变形特征进行分析,提出了控制围岩变形的一些具体措施。
关键词:深井高应力;围岩变形特征;控制措施因为煤矿逐渐向深部挖掘,所以在开采过程中经常出现巷道严重破坏的情况,并且开采工作面的围岩稳定性也极差。
为做好深井巷道的支护工作,保证开采作业的安全进行,我们有必要分析高应力下巷道围岩的变形特征,并且要针对变形特征采取合适的控制措施,以保证煤矿的正常工作和安全生产。
1 深井高应力巷道围岩的变形特征以十三矿为例对深井巷道的围岩形变进行分析。
该矿井地质属于二叠纪,并且该矿井所在矿区已经有了几十年的开采历史,目前其开采主要是深井开采,因此该矿井符合深井巷道围岩变形特征的研究要求。
1.1 该矿井巷道的现状经过几十年的开采,该矿井巷道以及围岩出现了许多的问题,主要表现在以下几方面。
第一,巷道内的地压明显增高。
在矿井进入深部开采后由于矿井深度以及巷道围岩复杂应力结构的影响,巷道围岩所受压力明显提高,围岩变形比较明显,因此开采过程中经常出现支护失效等问题,这给开采作业带来了严重的安全隐患,影响了开采的持续进行。
第二,深井巷道围岩强度低,巷道地形复杂。
由于深度的增加,巷道围岩的主要构成成分也发生了明显的变化,深井围岩的成分主要是膨胀性较高的矿物质以及粘土含量高的矿物质,这种围岩在高应力的作用下变形十分明显,因此巷道呈现出软岩巷道的特征。
第三,深井巷道底板膨胀以及顶板下沉现象比较严重。
由于深度的增加,巷道顶板所受的压力也在不断增加,再加上巷道围岩多为软岩,因此巷道内顶板沉降现象比较严重。
并且,深井巷道内的水平应力也在增加,以至于底板膨胀的现象频繁发生。
第四,深井巷道对受力十分敏感,经常出现突然失稳的状况。
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我 国《 中国煤矿开拓系统》 深度将矿井划 分为: 按 ・< 0 m为浅矿井 40 ・ 0 0 m为中深矿井 4 0 80
・ 0-20 8 0 10 m为深矿井 ・ 10 m为特深矿井 ? 20 实践工程 中以某一开采深度进行深部 的界定具有一定 的局 限性 。 深井概念 : 由矿井深度和岩性 ( 强度 ) 两个因素决定 。 3 深部开采的主 ̄P l tI 、 z = - J 1 井巷维护困难 、 ) 维护费用高 , 影响生产 ;
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中图分类号 : D T
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1 引言 、 根据有关资料 , 预计到 2 2 0 0年一次能源 中煤炭 占有 的比例 约 为 6 %,0 0年仍 占5 %左右。 8 25 0 国内煤炭煤层埋藏较深 , 于露 天开采的储 量很少 , 适 据第二 次全 国煤 田预测 结果 ,埋深在 6 0 0 m以浅 的预测煤炭资源量 , 占 全 国煤炭预测资源总量的 2 . 埋深在 6 0 l0 m的 占 2 %. 68 %, 0 ~O0 0
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高地应力 : 地应力 明显增大 , 构造应力场复杂。 高地温 : 越深地温越高。 高岩溶水压 : 地应力增加岩溶水压升高 突水严重 。 开采扰动 : 高地应力下 , 采动影响强烈 。 深部巷道围岩变形特征 脆一 塑性转化 :
,
埋深在 10 - 50 0 0 1 0 m的占 2 .%,50 20 m的占 2 % 51 10 — 0 0 8 流变特性 , 较强的时间效应 ; 2 深部地下 空间的“ 、 深部” 的界定及研究深部地下空 间开发 扩 容特性 , 在大偏应 力下岩石内部节理 、 隙、 裂 裂纹张开 . 出 中关键科学问题的必要性 现新裂纹导致岩石体积增大 , 扩容膨胀。
目前所采用 的各种矿压控制方法 , 从其对 付矿压的原理来看 不外“ 抗压 ”“ 、让压 ”“ 、躲压” “ 、移压” 等几种 。 围岩控制 的三个基本途径 : 提高 围岩强度 、 减少岩体应力 、 合 理有效的巷道支护 : () 1提高围岩强度 巷道 布置在稳定岩层 中 ; 布置锚 杆 , 强化 围岩强 度 ; 围岩注
前苏联定为 80 0 m: 德 国把 8 0 1 0 m定为深部开采,10 m为超深开采 : 0 . 20 >20
6 深井围岩控制的途径和方法 、 61 响巷道变形破坏 的因素 .影 611自然 因素 . _ () 1岩性与构造特征 () 2巷道埋深 H () 3煤层倾角 d
2 采场顶板破碎 , ) 冒顶事故的危害增大 ; 3凿井 困难增加 。 ) 提升等井筒设备不能适应深井的需要 ; 4 冲击矿压 、 ) 煤与瓦斯突 出危险加大 ; 5地 温升高, ) 恶化生产环境 , 响生产 ; 影 6 瓦斯 涌出量增加 , ) 瓦斯爆炸危 险加大 ; 7 矿井水压力和涌出量增加 , ) 突水事故的危险性加大 。
“ 深部 ” 是由深部 岩体变形 、 破坏 的特征现象来界定 . 之所以 称特征现象是与浅部岩体 中的有质的不同。 必 要性——岩体变形 、 破坏 的新现象 ; 这些特征现象的阐明 和分析不能用连续介质力学理论 , 要用新 的手段 , 非线性岩体力 学来研究现有深部的定义 : 英 国、 波兰定为 7 0 5m:
地幔热对流——地幔上下封闭对流形成 ; 岩浆侵入——岩浆侵入挤压、 冷凝 收缩 ( 部) 局 5 深部及复杂困难巷道类型 、 深部巷道环境 ( 三高一扰 动)
( ) 间 6时 61 .2开采技术 . () 1受采动影响情况
() 2 巷道保护方法 () 3 巷道断面的形状及支架架设 时间 61 .3巷道围岩控制的方法 和途径 . 巷道矿压控制 的三类方法 : 第一类 : 巷道保护 第二类 : 巷道支护 第三类 : 巷道维护 ( 维修 )
4 深部巷道围岩应力与岩石力学行 为的变化 、 浆, 提高岩体强度 ; 封闭 、 疏干 、 防风化 , 防止围岩碎裂 、 强度降低 。 原岩应力——未受开采影响 的岩体 内,由于岩体 自重 和构 () 2 减小岩体应力 造运动等原因引起 的应力 。( 初始地应力 ) 合理布置巷道时间、 空间上减少巷道承受支承压力影响; 巷道 白雷 商力 布置在应力降低区 ; 合理设计煤柱尺寸 ; 考虑最大水平应力的影响 构造应力 巷道卸压 : 跨采卸压 ; 开槽卸压 ; 松动爆破卸压 ; 卸压峒室卸压。 原 岩应 力 组 成 地温 应 力 () 道支护. 3巷 膨胀 ( 收缩 ) 应力 传统的巷道支护有木支 护 、 料石及混凝土砌碹 、 矿工钢支护 、 流体 压府力 构造直力——由构造运动引起( 、 板块 火山、 升降) 现代构造应力 地质构造残余应力 构造应力场一 构造运动形成 : 板块挤压——板块移动 , 挤压边界引起 ( 向) 横 ;