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文档简介

1、 “下三带下三带”理论及其应用理论及其应用 内容 1.“1.“下三带下三带”理论的产生背景理论的产生背景 2.“2.“下三带下三带”理论的概念及形态理论的概念及形态 3.3.“下三带下三带”的确定的确定 4.4.“下三带下三带”理论的应用理论的应用 5.“5.“下三带下三带”理论研究进展理论研究进展 1.“1.“下三带下三带”理论的产生背景理论的产生背景 上世纪上世纪80年代,我国煤矿逐步进入深部开采,年代,我国煤矿逐步进入深部开采, 底板突水事故增多;底板突水事故增多; 19791985年,我校特殊开采研究所,年,我校特殊开采研究所,”六六”五五 公关项目,开滦,奥灰水防治公关项目,开滦,奥

2、灰水防治 底板运动井下观测,发现底板破坏带,承压底板运动井下观测,发现底板破坏带,承压 水导升带水导升带 承压水再导升带承压水再导升带 1.“1.“下三带下三带”理论的产生背景理论的产生背景 1.“1.“下三带下三带”理论的产生背景理论的产生背景 1.“1.“下三带下三带”理论的产生背景理论的产生背景 1.“1.“下三带下三带”理论的产生背景理论的产生背景 2.“2.“下三带下三带”的概念及形态的概念及形态 1.1.概念概念 采场底板存在三带,即采动破采场底板存在三带,即采动破 坏带(导水裂隙带),完整岩层坏带(导水裂隙带),完整岩层 带,承压水导水带带,承压水导水带 2.2.形态形态 底板破

3、坏带呈马鞍形底板破坏带呈马鞍形 承压水导升带取决于岩性、构承压水导升带取决于岩性、构 造等,形态复杂造等,形态复杂 2.“2.“下三带下三带”的概念及形态的概念及形态 2.2.形态形态 底板破坏带呈马鞍形底板破坏带呈马鞍形 承压水导升带取决于岩性、构造等,形态复杂承压水导升带取决于岩性、构造等,形态复杂 2.“2.“下三带下三带”的概念及形态的概念及形态 3.“3.“上三带上三带”的概念的概念 采场顶板存在三带,即采场顶板存在三带,即 跨落带(冒落带),导水跨落带(冒落带),导水 裂隙带,弯曲带裂隙带,弯曲带 导水裂隙带形态导水裂隙带形态 马鞍形马鞍形 3.“3.“下三带下三带”的确定的确定

4、底板破坏带(导水裂隙带)底板破坏带(导水裂隙带) 经验(统计)公式计算经验(统计)公式计算 Lh1079. 07007. 0 1 8 . 0 1 303. 0Lh 3579. 41079. 01665. 00085. 0 1 LHh 3.“3.“下三带下三带”的确定的确定 理论计算法理论计算法 3.“3.“下三带下三带”的确定的确定 现场实测现场实测 钻孔注水法钻孔注水法 10m 停采线 30 35 35 0 12.8 20.8 K1K2 11.224 实测底板破坏深度 3.“3.“下三带下三带”的确定的确定 现场实测现场实测 应力应力- -位移监测法位移监测法 底板位移传感器在底板的布置 粉

5、砂质 泥岩 石灰岩 石灰岩 粉砂岩 泥岩 粉砂质 泥岩 细粒砂岩 铝质泥岩 18 煤 细砂岩 17煤 铝质泥岩 岩石名称厚度柱状 85 NTWY1 NTWY2 NTWY3 NTWY4 NTWY5 NTWY6 NTWY7 9.96m 11.95m 13.95m 14.94m 15.94m 17.93m 19.92m 1.250.80 1.05 1.200.90 1.10 3.673.05 3.36 1.230.25 0.74 4.503.02 3.66 5.002.15 3.50 7.204.86 6.73 4.002.90 3.48 10.507.24 9.93 7.624.30 5.56 6

6、.724.05 5.38 6.505.86 6.04 3.“3.“下三带下三带”的确定的确定 现场实测现场实测 物探监测法物探监测法 3.“3.“下三带下三带”的确定的确定 承压水导升带承压水导升带 物探:根据电性反应;钻探:根据冲洗液消耗量;超物探:根据电性反应;钻探:根据冲洗液消耗量;超 声波法(根据岩层声波速度)声波法(根据岩层声波速度) 4.“4.“下三带下三带”理论的应用理论的应用 底板突水预测底板突水预测 开采安全性论证开采安全性论证 采区或水平安全生产规划采区或水平安全生产规划 合适的采煤方法合适的采煤方法 工作面尺寸工作面尺寸 4.“4.“下三带下三带”理论的应用理论的应用 底板突水预测底板突水预测 4.“4.“下三带下三带”理论的应用理论的应用 2 /hPT 有效隔水带 矿压破坏带 水压导升带 底板深度(m) 水压(Mpa) 兔2-21 底板隔水层不同位置水压分布示意图 PcPo 5.“5.“下三带下三带”理论的新进展理论的新进展 阻水能力评价阻水能力评价 保护层带划分:矿压扰动带,正常带;保护层带划分:矿压扰动带,正常带; 底板底板“四带四带”,新增损伤带,正常带,新增损伤带,正常带 大

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