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文档简介
目 录 一般部分一般部分 1 井田概述及地质特征.3 1.1 井田概述.3 1.1.1 井田地理位置及范围.3 1.1.2 矿区气候与气象.3 1.1.3 地形与河流.3 1.1.4 地震.3 1.1.5 外部建设条件.3 1.2 井田地质特征.3 1.2.1 地层.3 1.2.2 构造.3 1.2.3 煤系及煤层.3 1.2.4 水文地质.3 1.2.6 其它开采技术条件.3 1.3 煤层特征.3 1.3.1 煤层埋藏条件.3 1.3.2 可采煤层及其围岩特征.3 1.3.3 煤的特征.3 2 井田境界与储量.3 2.1 井田境 界.3 2.1.1 井田境界划分的原则.3 2.1.2 开采界限.3 2.1.3 井田尺寸.3 2.2 矿井工业储量.3 2.2.1 地质资源储量.3 2.2.2 工业资源/储量.3 2. 3 矿井可采储量.3 2. 3.1 安全煤柱留设原则.3 2. 3.2 矿井永久保护煤柱损失量.3 3 矿井工作制度、设计生产能力及服务年限.3 3.1 矿井工作制度.3 3.2 矿井设计生产能力及服务年限.3 3.2.1 矿井设计生产能力确定依据.3 3.2.2 矿井设计生产能力的确定.3 3.2.3 矿井服务年限.3 3.2.4 井型校核.3 4 井田开拓.3 4.1 矿井开拓的基本问题.3 4.1.1 井筒形式,数目,位置及坐标确定.3 4.1.2 阶段划分和开采水平设置.3 4.1.3 阶段和开采水平参数.3 4.1.4 工业广场位置、形状及面积确定.3 4.1.5 主要开拓巷道.3 4.1.6 开拓延伸方案.3 4.1.7 确定开拓方案.3 4.2 矿井基本巷道.3 4.2.1 井筒.3 4.2.2 井底车场及硐室.3 4.2.3 主要开拓巷道.3 5 准备方式带区巷道布置.3 5.1 煤层地质特征.3 5.1.1 带区位置.3 5.1.2 带区煤层特征.3 5.1.3 主要可采煤层顶底板岩石力学特征.3 5.1.4 水文地质.3 5.1.5 地质构造.3 5.1.6 瓦斯.3 5.1.7 地温.3 5.1.8 地表情况.3 5.2 带区巷道布置及生产系统.3 5.2.1 带区准备方式的确定.3 5.2.2 带区巷道布置.3 5.2.3 带区生产系统.3 5.2.4 带区内巷道掘进方法.3 5.2.5 带区生产能力及采出率.3 5.3 带区车场选型设计.3 6 采煤方法.3 6.1 采煤工艺方式.3 6.1.1 带区煤层特征及地质条件.3 6.1.2 确定采煤工艺方式.3 6.1.3 回采工作面参数.3 6.1.4 综采工作面的设备选型及配套.3 6.1.5 回采工艺.3 6.1.6 回采工作面支护方式.3 6.1.7 工作面端头支护和超前支护.3 6.1.8 各工艺过程注意事项.3 6.1.9 循环图表、劳动组织、主要技术经济指标.3 6.2 回采巷道布置.3 6.2.1 回采巷道布置方式.3 6.2.2 回采巷道参数.3 7 井下运输.3 7.1 概述.3 7.1.1 矿井设计生产能力及工作制度.3 7.1.2 煤层及煤质.3 7.1.3 运输距离和运输设计.3 7.1.4 矿井运输系统.3 7.2 带区运输设备选择.3 7.2.1 设备选型原则:.3 7.2.2 带区运输设备选型及能力验算.3 7.3 大巷运输设备选.3 7.3.1 运输大巷设备选择.3 7.3.2 轨道大巷设备选择.3 8 矿井提升.3 8.1 矿井提升概述.3 8.2 主副井提升.3 8.2.1 主井提升.3 8.2.2 副井提升设备选型.3 9 矿井通风及安全.3 9.1 矿井通风系统选择.3 9.1.1 矿井基本概况.3 9.1.2 矿井通风系统的基本要求.3 9.1.3 矿井通风方式的选择.3 9.1.4 矿井通风方法的选择.3 9.1.5 带区通风系统的要求.3 9.1.6 带区工作面通风方式的确定.3 9.1.7 通风容易时期和通风困难时期采煤方案的确定.3 9.2 带区及矿井所需风量.3 9.2.1 回采工作面风量计算.3 9.2.2 掘进工作面风量计算.3 9.2.3 硐室需风量.3 9.2.4 其它巷道风量计算.3 9.2.5 矿井总风量计算.3 9.2.6 风量分配.3 9.2.7 通风构筑物.3 9.3 全矿通风阻力计算.3 9.3.1 矿井通风总阻力计算原则.3 9.3.2 确定矿井通风容易和困难时期.3 9.3.3 矿井最大阻力路线.3 9.3.4 矿井通风阻力计算.3 9.3.5 矿井通风总阻力.3 9.3.6 矿井总风阻及总等积孔.3 9.4 矿井通风设备选型.3 9.4.1 通风机选择的基本原则.3 9.4.2 通风机风压的确定.3 9.4.3 电动机选型.3 9.4.4 矿井主要通风设备的要求.3 9.4.5 对反风、风硐的要求.3 9.5 防止特殊灾害的安全措施.3 9.5.1 预防瓦斯和煤尘爆炸的措施.3 9.5.2 预防井下火灾的措施.3 9.5.3 防水措施.3 10 设计矿井基本技术经济指标.3 参考文献.3 专题部分 预紧力矩与托锚力的相互作用关系.3 1 托锚力的作用原理及其的影响因素.3 1.1 锚固力概述.3 1.2 托锚力的作用机理.3 1.3 托锚力的影响因素.3 2 预紧力的作用机理.3 2.1 预紧力锚固技术的重要性.3 2.2 锚杆预紧力作用的理论分析.3 2.3 锚杆预紧力对提高围岩抗拉能力的作用机理.3 2.4 提高锚杆预紧力的技术措施.3 3 预紧力矩与托锚力关系的物理模拟实验及结论.3 3.1 实验模型的建立.3 3.1.1 实验装置及其作用.3 3.1.2 实验方法和步骤.3 3.2 物理模拟实验得到的数据.3 3.3 实验数据的处理.3 3.3.1 预紧力矩与轴力(粘锚力)相互关系的实验分析.3 3.3. 2 预紧力矩与锚杆弯矩(刚度)关系的实验分析.3 3.3. 3 预紧力矩与托锚力关系的实验分析.3 4 高预紧力锚杆的工程应用.3 4.1 巷道基本概况及支护方式.3 4.2 矿压观测.3 4.3 支护效果分析.3 5 结论.3 参考文献.3 翻译部分 英文原文.3 Optimization model of Coal Mine roadway layout system Based on Evidence Theory and Its Application.3 I INTRODUCTION .3 THE ESTABLISHMENT OF INFLUENCING FACTORS OF OPTIMIZATION OF
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