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文档简介

1、模块一模块一 采区巷道方案设计采区巷道方案设计总目录总目录下页下页上页上页一、采区设计的内容一、采区设计的内容(一采区设计说明书(一采区设计说明书(1采区位置、境界、开采范围及与邻近采区的关系;可采区位置、境界、开采范围及与邻近采区的关系;可采煤层埋藏采煤层埋藏 的最大垂深,有无小煤窑和采空区积水;与邻近采区的最大垂深,有无小煤窑和采空区积水;与邻近采区有无压茬关系有无压茬关系(2采区所采煤层的走向、倾斜、倾角及其变化规律、煤采区所采煤层的走向、倾斜、倾角及其变化规律、煤层厚度、层层厚度、层 数、层间距离、夹矸层厚度及其分布,顶底板的岩石数、层间距离、夹矸层厚度及其分布,顶底板的岩石性质及其厚

2、度性质及其厚度 等赋存情况及煤质。等赋存情况及煤质。 瓦斯涌出情况及其变化规律,瓦斯涌出量及确定依据;瓦斯涌出情况及其变化规律,瓦斯涌出量及确定依据;煤尘爆炸煤尘爆炸性,煤层自然发火性及其发火期;地温情况等。性,煤层自然发火性及其发火期;地温情况等。 水文地质:井上、下水文地质条件;含水层、隔水层特水文地质:井上、下水文地质条件;含水层、隔水层特征及发育情征及发育情况变化规律;矿井突水情况、静止水位和含水层水位变化;况变化规律;矿井突水情况、静止水位和含水层水位变化;断层导水断层导水性;现生产区域正常及最大涌水量,邻近采区周围小煤窑涌性;现生产区域正常及最大涌水量,邻近采区周围小煤窑涌水和积水

3、情水和积水情况等。况等。 煤层及其顶底板的物理、力学性质等。煤层及其顶底板的物理、力学性质等。下页下页上页上页(3确定采区生产能力,计算采区储量工业储量、可采储量和高级确定采区生产能力,计算采区储量工业储量、可采储量和高级 储量所占的比储量所占的比 例,计算采区服务年限并确定同时生产的工作面数例,计算采区服务年限并确定同时生产的工作面数 目。目。(4确定采区准备方式。区段和工作面划分、开采顺序,采掘工作面安确定采区准备方式。区段和工作面划分、开采顺序,采掘工作面安 排及其生产系统包括运煤、运料、通风、供电、排水、压气、充排及其生产系统包括运煤、运料、通风、供电、排水、压气、充 填和灌浆等的确定

4、。当有几个不同的采区巷道准备方案可供选择填和灌浆等的确定。当有几个不同的采区巷道准备方案可供选择 时,应该进行技术经济分析比较,择优选用。时,应该进行技术经济分析比较,择优选用。(5选择采煤方法和采掘工作面的机械装备。选择采煤方法和采掘工作面的机械装备。(6进行采区所需机电设备的选型计算,确定所需设备型号及数量,采进行采区所需机电设备的选型计算,确定所需设备型号及数量,采 区信号、通讯与照明等。区信号、通讯与照明等。(7洒水、掘进供水、压气和灌浆等管道的选择及其布置。洒水、掘进供水、压气和灌浆等管道的选择及其布置。下页下页上页上页(8采区风量的计算与分配。采区风量的计算与分配。(9安全技术及组

5、织措施:对预防水、火、瓦斯、煤尘、穿过较大断安全技术及组织措施:对预防水、火、瓦斯、煤尘、穿过较大断 层等地质复杂地区提出原则意见,指导编制采煤与掘进工作面作业层等地质复杂地区提出原则意见,指导编制采煤与掘进工作面作业 规程编制,并在施工中加以贯彻落实。规程编制,并在施工中加以贯彻落实。(10计算采区巷道掘进工程量。计算采区巷道掘进工程量。(11编制采区设计的主要技术经济指标:采区走向长度和倾斜长度、编制采区设计的主要技术经济指标:采区走向长度和倾斜长度、 区段数目、可采煤层数目及煤层总厚度、煤层倾角、煤的容重、区段数目、可采煤层数目及煤层总厚度、煤层倾角、煤的容重、 采煤方法、主采煤层顶板管

6、理方法、采区工业储量和可采储量、采煤方法、主采煤层顶板管理方法、采区工业储量和可采储量、 机械化程度、采区生产能力、采区服务年限、采区采出率和掘进机械化程度、采区生产能力、采区服务年限、采区采出率和掘进 率、巷道总工程量、投产前的工程量。率、巷道总工程量、投产前的工程量。 下页下页上页上页(二采区设计图纸(二采区设计图纸 设计图纸一般包括:地质柱状图、采区井上下设计图纸一般包括:地质柱状图、采区井上下对照图、煤层底板对照图、煤层底板等高线图、储量计算图及剖面图等。其均应进行复等高线图、储量计算图及剖面图等。其均应进行复制,作为采区设计的制,作为采区设计的一部分。此外,还须有:一部分。此外,还须

7、有:(1采区巷道布置平面及剖面图比例:采区巷道布置平面及剖面图比例:1 1 000或或1:2 000););(2采区采掘机械配备平面图比例:采区采掘机械配备平面图比例:1 1 000或或1 2 000););(3采煤工作面布置图比例:采煤工作面布置图比例:1 50或或1 200););(4采区通风系统最大、最小负压示意图;采区通风系统最大、最小负压示意图;(5瓦斯抽放系统图低瓦斯矿井不要);瓦斯抽放系统图低瓦斯矿井不要);(6采区管线布置图包括防尘、洒水、灌浆管采区管线布置图包括防尘、洒水、灌浆管路布置等);路布置等);下页下页上页上页(7采区轨道运输系统图比例:采区轨道运输系统图比例:1 1

8、 000或或1 2 000););(8采区供电系统图比例:采区供电系统图比例:1 1 000或或1 2 000););(9避灾路线图;避灾路线图;(10采区车场图比例:采区车场图比例:1 200或或1 500););(11采区巷道断面图比例:采区巷道断面图比例:1 50或或1 20););(12采区巷道交岔点图比例:采区巷道交岔点图比例:1 50或或1 100););(13采区硐室布置图比例:采区硐室布置图比例:1 200)。)。 前前9张图属方案设计附图,后张图属方案设计附图,后4张图是施工图。具体设计时应根据情张图是施工图。具体设计时应根据情况适当增删况适当增删 下页下页上页上页二、采区设

9、计的依据、程序和步骤二、采区设计的依据、程序和步骤 (一采区设计的依据(一采区设计的依据1. 已批准的采区地质报告已批准的采区地质报告 2. 批准的采区设计任务书批准的采区设计任务书 3. 国家有关煤炭工业技术政策、规程和规范等国家有关煤炭工业技术政策、规程和规范等 (二采区设计的程序(二采区设计的程序 采区设计通常分为两个阶段进行,即确定采区采区设计通常分为两个阶段进行,即确定采区主要技术主要技术特征的采区方案设计和根据批准的方案设计而进行特征的采区方案设计和根据批准的方案设计而进行的采区单的采区单位工程施工图设计。位工程施工图设计。 下页下页上页上页(三采区设计的步骤(三采区设计的步骤(1

10、认真学习有关煤矿生产、建设的政策法规,认真学习有关煤矿生产、建设的政策法规,收集有关收集有关 地质和开采技术资料,掌握上级管理部门对采地质和开采技术资料,掌握上级管理部门对采区设计区设计 的具体规定。的具体规定。(2明确设计任务,掌握设计依据。明确设计任务,掌握设计依据。(3深入现场,调查研究。深入现场,调查研究。 (4研究方案,编制设计。研究方案,编制设计。 (5审批方案设计。审批方案设计。 (6进行施工图设计。进行施工图设计。 下页下页上页上页三、采区设计方法三、采区设计方法(一方案比较法(一方案比较法(二其他设计方法(二其他设计方法 1. 统计分析法统计分析法 2. 标准定额法标准定额法

11、 3. 数学分析法数学分析法 4. 经济数学规划法经济数学规划法下页下页上页上页模块模块 采区巷道方案设计采区巷道方案设计 课题五课题五 采区准备方式和参数确定采区准备方式和参数确定 课题六课题六 缓、倾斜煤层采区巷道方案设计缓、倾斜煤层采区巷道方案设计 课题七课题七 盘、带区巷道布置设计盘、带区巷道布置设计 下页下页上页上页总模块总模块课题五课题五 采区准备方式和参数确定采区准备方式和参数确定 任务一任务一 采煤方法选择采煤方法选择 任务二任务二 采区准备方式的选择采区准备方式的选择 任务三任务三 采区参数的确定采区参数的确定下页下页上页上页模块首页模块首页任务一任务一 采煤方法选择采煤方法

12、选择知识点知识点能力点能力点1、采煤方法的基本概念和分类、采煤方法的基本概念和分类2、采煤方法的选择原则、影响因素、采煤方法的选择原则、影响因素3、采煤方法的发展方向、采煤方法的发展方向 能根据具体的煤层地质条件初步确定采煤方法能根据具体的煤层地质条件初步确定采煤方法 下页下页上页上页课题首页课题首页 一、采煤方法基本概念一、采煤方法基本概念 二、采煤方法分类二、采煤方法分类 三、采煤方法选择三、采煤方法选择 四、采煤方法发展方向四、采煤方法发展方向 下页下页上页上页任务首页任务首页相关知识相关知识一、基本概念一、基本概念1、采场:是指在采区内,用来直接大量开采煤炭资源的场所。、采场:是指在采

13、区内,用来直接大量开采煤炭资源的场所。2、采煤工作面:是指在采场内进行采煤的煤层暴露面,又称、采煤工作面:是指在采场内进行采煤的煤层暴露面,又称 煤壁。在实际工作中,采煤工作面就是指采煤作业场地,煤壁。在实际工作中,采煤工作面就是指采煤作业场地, 与采场是同义语。与采场是同义语。3、采煤工作:是指在采场内,为了开采煤炭资源所进行的一、采煤工作:是指在采场内,为了开采煤炭资源所进行的一 系列工作。系列工作。4、采煤工艺:是指在一定时间内,按照一定的顺序完成采煤、采煤工艺:是指在一定时间内,按照一定的顺序完成采煤 工作各项工序的过程。工作各项工序的过程。下页下页上页上页任务首页任务首页5、采煤系统

14、:是指采区内的巷道系统以及为了正常生产而、采煤系统:是指采区内的巷道系统以及为了正常生产而 建立的采区内用于运输、通风、等目的的生产系统。建立的采区内用于运输、通风、等目的的生产系统。6、采煤方法:是指采煤系统与采煤工艺的综合及其在时间、采煤方法:是指采煤系统与采煤工艺的综合及其在时间、 空间上的相互配合。不同采煤工艺与采区内相关巷道布空间上的相互配合。不同采煤工艺与采区内相关巷道布置的组合,构成了不同的采煤方法。置的组合,构成了不同的采煤方法。 下页下页上页上页任务首页任务首页二、采煤方法的分类二、采煤方法的分类采采煤煤方方法法早早采采水水采采壁式体系壁式体系柱式体系柱式体系柱式体系柱式体系

15、单一长壁单一长壁放顶煤放顶煤整层开采整层开采斜切分层斜切分层水平分段放顶煤水平分段放顶煤倾斜分层倾斜分层掩护支架掩护支架分层开采分层开采整层开采整层开采整层开采整层开采房式房式房柱式房柱式倾斜短壁式倾斜短壁式走向短壁式走向短壁式走向长壁走向长壁倾斜长壁倾斜长壁走向长壁走向长壁倾斜长壁倾斜长壁下行垮落下行垮落上行充填上行充填垮落垮落刀柱刀柱水平分层水平分层下页下页上页上页任务首页任务首页(一壁式体系采煤法(一壁式体系采煤法 在采煤工作面的两端各至少布置一条巷道,构成完整的生产系统。在采煤工作面的两端各至少布置一条巷道,构成完整的生产系统。 采煤工作面长度较长,一般在采煤工作面长度较长,一般在80

16、250m。 采煤工作面可分别采用把爆破、滚筒式采煤机或刨煤机破煤和装煤,用采煤工作面可分别采用把爆破、滚筒式采煤机或刨煤机破煤和装煤,用与工作面煤壁平行铺设的可弯曲刮板输送机运煤,用自移式液压支架或与工作面煤壁平行铺设的可弯曲刮板输送机运煤,用自移式液压支架或单体液压支柱与铰接顶梁组成的单体支架支护工作面空间,用全部跨落单体液压支柱与铰接顶梁组成的单体支架支护工作面空间,用全部跨落法或充填法处理采空区。法或充填法处理采空区。 随着采煤工作面前进,顶板暴露面积增大,矿山压力显现较为强烈。随着采煤工作面前进,顶板暴露面积增大,矿山压力显现较为强烈。下页下页上页上页任务首页任务首页 1、按煤层倾角分

17、、按煤层倾角分 近水平煤层采煤法近水平煤层采煤法 缓倾斜煤层采煤法缓倾斜煤层采煤法 倾斜煤层采煤法倾斜煤层采煤法 急倾斜煤层采煤法急倾斜煤层采煤法 根据开采技术特点,煤层按倾角分为:根据开采技术特点,煤层按倾角分为: 近水平煤层近水平煤层 45下页下页上页上页任务首页任务首页 2、按煤层厚度分、按煤层厚度分 薄及中厚煤层采煤法薄及中厚煤层采煤法 厚煤层采煤法:整层开采放顶厚煤层采煤法:整层开采放顶煤)煤) 分层开采倾斜、分层开采倾斜、程度、斜切分层)程度、斜切分层) 根据开采技术特点,煤层按厚度分为:根据开采技术特点,煤层按厚度分为: 薄薄 煤煤 层层 最小可采厚度最小可采厚度3.5m下页下页

18、上页上页任务首页任务首页 3、按采煤工艺方式分 爆破采煤法 普通机械化采煤法 综合机械化采煤法 4、按采空区处理方法分 垮落采煤法 刀柱煤柱支撑法 充填采煤法 5、按采煤工作面推进方向分 走向长壁采煤法 倾斜长壁采煤法俯斜,仰斜)下页下页上页上页任务首页任务首页123435(a)(b)(c)单一长壁垮落采煤法单一长壁垮落采煤法(a)走向长壁,走向长壁,(b)倾斜长壁仰斜),倾斜长壁仰斜),(c)倾斜长壁俯斜)倾斜长壁俯斜)下页下页上页上页任务首页任务首页646040mm刀柱煤柱支撑法刀柱煤柱支撑法下页下页上页上页任务首页任务首页21(a)1212a(b)(c)(c)(a倾斜分层采煤方法倾斜分层

19、采煤方法(c放顶煤采煤方法放顶煤采煤方法(b程度、斜切分层采煤法程度、斜切分层采煤法下页下页上页上页任务首页任务首页(二柱式体系采煤法(二柱式体系采煤法 房式采煤法房式采煤法 房柱式采煤房柱式采煤法法 特点:特点:煤 房 比 较 窄煤 房 比 较 窄 57m采掘合一采掘合一煤柱支撑顶板煤柱支撑顶板 12下页下页上页上页任务首页任务首页三、采煤方法的选择三、采煤方法的选择(一选择采煤方法的原则(一选择采煤方法的原则 根据煤层赋存条件、矿井开采技术水平等因素,根据煤层赋存条件、矿井开采技术水平等因素,选用技术选用技术选进、经济合理、安全生产条件好、资源回收率高的选进、经济合理、安全生产条件好、资源

20、回收率高的采煤方法。采煤方法。 选择采煤方法必需满足安全、经济、煤炭采出率选择采煤方法必需满足安全、经济、煤炭采出率高的基本高的基本准绳,努力实现高产高效安全生产。选择采煤方法应准绳,努力实现高产高效安全生产。选择采煤方法应当遵循的当遵循的三个基本原则,是密切联系又相互制约的,在选择时三个基本原则,是密切联系又相互制约的,在选择时应当综合应当综合思索。思索。下页下页上页上页任务首页任务首页(二影响采煤方法选择的因素(二影响采煤方法选择的因素 1、地质因素、地质因素 1煤层倾角:煤层倾角:2煤层厚度:煤层厚度: 3煤层特征及顶底板稳定性:煤层特征及顶底板稳定性: 4煤层地质构造:煤层地质构造:5

21、煤层含水性:煤层含水性: 6煤层瓦斯含量:煤层瓦斯含量:7煤层自然发火倾向:煤层自然发火倾向: 2、技术发展及装备水平、技术发展及装备水平 3、矿井管理水平、矿井管理水平 4、矿井经济效益、矿井经济效益下页下页上页上页任务首页任务首页四、采煤方法发展方向四、采煤方法发展方向1、改进采煤工艺,因地制宜地发展先进的机械化采煤技术、改进采煤工艺,因地制宜地发展先进的机械化采煤技术2、扩大走向长壁采煤法和倾斜长壁采煤法的应用范围、扩大走向长壁采煤法和倾斜长壁采煤法的应用范围3、缓、倾斜厚煤层推行倾斜分层下行跨落法和放顶煤采法、缓、倾斜厚煤层推行倾斜分层下行跨落法和放顶煤采法4、大力推广无煤柱护巷技术、

22、大力推广无煤柱护巷技术5、急斜煤层开采要进一步探索采煤机械化的发展途径、急斜煤层开采要进一步探索采煤机械化的发展途径 6、柱式体系采煤法应用范围将不断扩大、柱式体系采煤法应用范围将不断扩大 7.、采煤方法是一个发展着的系统工程、采煤方法是一个发展着的系统工程 下页下页上页上页任务首页任务首页任务二任务二 采区准备方式的选择采区准备方式的选择 知识点知识点能力点能力点1、采盘、带区准备方式的分类、采盘、带区准备方式的分类2、准备方式选择的原则、准备方式选择的原则3、采盘、带区准备方式的发展方向、采盘、带区准备方式的发展方向能根据采区煤层地质条件和工艺方式,合理地能根据采区煤层地质条件和工艺方式,

23、合理地确定准备方式确定准备方式下页下页上页上页课题首页课题首页相关知识相关知识一、采区准备方式的分类一、采区准备方式的分类 二、选择采区准备方式应遵循的原则二、选择采区准备方式应遵循的原则 三、准备方式的发展方向三、准备方式的发展方向 下页下页上页上页任务首页任务首页一、准备方式的分类一、准备方式的分类 采区或盘区的准备巷道布置方式称为采区采区或盘区的准备巷道布置方式称为采区(或盘区准备方式。采盘区准备方式的种类(或盘区准备方式。采盘区准备方式的种类很多,按照采区或盘区开采方式、上下山很多,按照采区或盘区开采方式、上下山位置和煤层间的联系方式,对采区或盘区预备位置和煤层间的联系方式,对采区或盘

24、区预备方式作如下分类。方式作如下分类。下页下页上页上页任务首页任务首页(一按开采方式分为上下山采盘区准备(一按开采方式分为上下山采盘区准备 在煤层倾角小于在煤层倾角小于160的情况下,可利用水平大巷的情况下,可利用水平大巷分别开采分别开采上山采区和下山采区。上山采区是指位于开采水平标上山采区和下山采区。上山采区是指位于开采水平标高以上的高以上的采区。下山采区是指位于开采水平标高以下的采区,。采区。下山采区是指位于开采水平标高以下的采区,。 在煤层倾角大于在煤层倾角大于160时,下山采区在采煤、掘进、时,下山采区在采煤、掘进、运输、运输、通风、排水等方面就有一定的困难。因此,一个开采通风、排水等

25、方面就有一定的困难。因此,一个开采水平往往水平往往只开采上山采区。只开采上山采区。下页下页上页上页任务首页任务首页(二按上、下山的布置位置分单、双翼和跨多上、下山采区(二按上、下山的布置位置分单、双翼和跨多上、下山采区1、双翼采区、双翼采区特点:采区上下山布置在采区走向的中央,采区上下特点:采区上下山布置在采区走向的中央,采区上下山的两翼分山的两翼分 别布置采煤工作面进行开采。与别布置采煤工作面进行开采。与 单翼采区相比较,双单翼采区相比较,双翼采区相对减翼采区相对减 少了采区上下山、车场、硐室等巷道的掘进工程量,少了采区上下山、车场、硐室等巷道的掘进工程量,减少了采减少了采 区运输等设备数量

26、,采区生产能力大,生产比较集中。区运输等设备数量,采区生产能力大,生产比较集中。下页下页上页上页任务首页任务首页2、单翼采区、单翼采区特点:将采区上下山布置在采区一侧的边界,形成单翼开特点:将采区上下山布置在采区一侧的边界,形成单翼开采。上下)采。上下) 山布置在采区靠近井田边界一侧的,为前上下山单山布置在采区靠近井田边界一侧的,为前上下山单翼采区;上翼采区;上 (下山布置在采区靠近井筒一侧的,为后上下山(下山布置在采区靠近井筒一侧的,为后上下山单翼采区。前单翼采区。前 上下山开采时,煤炭运输有折返现象,增加了运输上下山开采时,煤炭运输有折返现象,增加了运输工作量,但工作量,但 采区商下山是在

27、未采动的煤体中,上下山维护采区商下山是在未采动的煤体中,上下山维护条件好。条件好。下页下页上页上页任务首页任务首页3、跨多上下山采区、跨多上下山采区特点:沿煤层走向每隔一段距离一台带式输送机长度),特点:沿煤层走向每隔一段距离一台带式输送机长度),在煤层底板在煤层底板 岩层中布置一组上下山,采煤工作面跨几组上岩层中布置一组上下山,采煤工作面跨几组上下山连续下山连续 推进,相当于由多个单翼采区组成的大采区的准备方推进,相当于由多个单翼采区组成的大采区的准备方式,减少了式,减少了 工作面搬迁次数。一般应用于地质构造简单的综采或工作面搬迁次数。一般应用于地质构造简单的综采或综放工艺条综放工艺条 件。

28、件。下页下页上页上页任务首页任务首页三、按煤层群开采时的联系方式,分为单层和联合准备三、按煤层群开采时的联系方式,分为单层和联合准备准备方式带区式下山采区上山采区上山盘区下山盘区石门盘区下山带区上山带区跨多石门盘区单翼盘区双翼采区单翼采区跨多上下山采区双翼盘区多分带带区相邻分带带区联合布置准备单层布置准备盘区式采区式下页下页上页上页任务首页任务首页二、选择准备方式应遵循的原则二、选择准备方式应遵循的原则(1有利于合理集中生产,保证采盘区有合理的生产能有利于合理集中生产,保证采盘区有合理的生产能 力和增产潜力;力和增产潜力;(2安全生产条件好,符合安全生产条件好,符合的有关规定;的有关规定;(3

29、保证有完整的生产系统,有利于充分发挥机电设备的效保证有完整的生产系统,有利于充分发挥机电设备的效 能,为采用新技术、发展综合机械化和自动化创造条件能,为采用新技术、发展综合机械化和自动化创造条件(4力求技术先进、经济合理,尽量简化巷道系统,减少巷力求技术先进、经济合理,尽量简化巷道系统,减少巷 道掘进和维护工作量,减少设备占用率和生产成本费道掘进和维护工作量,减少设备占用率和生产成本费 用,便于采盘区和工作面的正常接替;用,便于采盘区和工作面的正常接替;(5煤炭损失少,有利于提高资源采出率。煤炭损失少,有利于提高资源采出率。下页下页上页上页任务首页任务首页三、准备方式的发展方向三、准备方式的发

30、展方向 1. 准备方式多样化2. 采区大型化3. 单层化和全煤巷化下页下页上页上页任务首页任务首页知识链接知识链接采煤工作面矿山压力基本规律采煤工作面矿山压力基本规律 下页下页上页上页任务首页任务首页(一矿山压力的概念(一矿山压力的概念 由于井下采掘工作破坏了岩体中原岩应力平衡状态,引起由于井下采掘工作破坏了岩体中原岩应力平衡状态,引起应力重新分应力重新分布,我们把存在于采掘空间周围岩体内和作用在支护物上的力布,我们把存在于采掘空间周围岩体内和作用在支护物上的力称为矿山压称为矿山压力。力。(二矿山压力的来源(二矿山压力的来源 采动前,原始岩体中已经存在的应力是矿山压力产生的根采动前,原始岩体中

31、已经存在的应力是矿山压力产生的根源。井下深源。井下深部原岩处于复杂的受力状态。承受着上覆岩层重量引起的自重部原岩处于复杂的受力状态。承受着上覆岩层重量引起的自重应力,地质应力,地质构造引起的构造应力,遇水膨胀和温度变化引起的应力等。构造引起的构造应力,遇水膨胀和温度变化引起的应力等。一、矿山压力基本概念一、矿山压力基本概念下页下页上页上页任务首页任务首页1、自重应力、自重应力 第一种假说:把岩石视为均质各向同性的弹性体第一种假说:把岩石视为均质各向同性的弹性体 1=H 2=3=1 /(1- ) max(1-2)/2式中式中 单元体岩层的泊松比;单元体岩层的泊松比; 侧压系数。侧压系数。 第二种

32、假说:随着开采深度的增加或由于岩性等第二种假说:随着开采深度的增加或由于岩性等方面原因,使得方面原因,使得=0.5时,即时,即 1= 2=3= H 形成所谓的静水压力状态,即岩体深部的原岩垂直形成所谓的静水压力状态,即岩体深部的原岩垂直应力与其上覆岩层重量成正比,侧向应力大致与垂应力与其上覆岩层重量成正比,侧向应力大致与垂直应力相等。直应力相等。下页下页上页上页任务首页任务首页2、构造应力、构造应力 构造应力具有以下特点:构造应力具有以下特点: (1一般情况下地壳运动以水平运动为主,因此一般情况下地壳运动以水平运动为主,因此构造应力以水平应力为构造应力以水平应力为主;而且以水平压应力为主。主;

33、而且以水平压应力为主。 (2在构造应力场中,主应力的大小和方向可能在构造应力场中,主应力的大小和方向可能有很大的变化;两个方有很大的变化;两个方向的水平应力值(向的水平应力值( 2=3通常不相等。通常不相等。 (3测定表明,水平应力大于垂直应力,即测定表明,水平应力大于垂直应力,即 Hmax Hmin V (4构造应力在坚硬岩层中出现一般比较普遍。构造应力在坚硬岩层中出现一般比较普遍。软岩强度低,易变形,软岩强度低,易变形,其中储存的变形能随之释放;硬岩则相反。其中储存的变形能随之释放;硬岩则相反。下页下页上页上页任务首页任务首页(三矿山压力显现(三矿山压力显现 1、矿山压力显现 在矿山压力作

34、用下,围岩和支架所表现出来的力学宏观景象,称为矿山压力显现。 矿压显现的形式主要有:工作面顶板下沉、支架变与形折损、顶板破碎或大面积冒落、煤壁片帮、支柱插入底板、底板鼓起膨胀等。下页下页上页上页任务首页任务首页 2、矿山压力控制、矿山压力控制 把所有人为的调节、改变和利用矿山压力的各把所有人为的调节、改变和利用矿山压力的各种技术措种技术措施。(矿山压力的显现会给井下采掘工作造成不同程施。(矿山压力的显现会给井下采掘工作造成不同程度的危度的危害,为了维护采掘空间,就必须采取各种技术和措施害,为了维护采掘空间,就必须采取各种技术和措施加以控加以控制。其中包括对采掘空间的支护、对软弱岩体的加固、制。

35、其中包括对采掘空间的支护、对软弱岩体的加固、强迫强迫放顶等,也包括合理利用矿山压力为采煤工作服务。)放顶等,也包括合理利用矿山压力为采煤工作服务。)下页下页上页上页任务首页任务首页二、采煤工作面围岩移动特征二、采煤工作面围岩移动特征 采煤工作面上方的岩层称顶板,下方的岩层称底板。根据顶板岩层和煤层的相对位置、及其垮落的难易程度,把采煤工作面顶板分为伪顶、直接顶和基本顶。 1基本顶基本顶2直接顶直接顶3伪伪 顶顶4煤煤 层层5底板岩层底板岩层下页下页上页上页任务首页任务首页煤煤层层顶顶底底板板岩岩层层1、基本顶;、基本顶;2、直接顶;、直接顶;3、伪顶;、伪顶;4、煤层;、煤层;5、底板岩层、底

36、板岩层下页下页上页上页任务首页任务首页(一直接顶的初次跨落(一直接顶的初次跨落 采煤工作面自开切眼推进一段距离后,直接顶悬露达到一定跨度,就要对采空区顶板进行初次放顶,使直接顶跨落下来,这一过程称作直接顶的初次跨落。直接顶初次跨落的跨距称为初次跨落步距。开切眼开切眼直接顶初次跨落步距直接顶初次跨落步距下页下页上页上页任务首页任务首页 初次跨落步距的大小取决于直接顶岩层的强度、分层厚度和直接顶内节理裂隙的发育程度等,一般为612m。由于岩层破碎后体积将产生碎胀,直接顶跨落后堆积高度要大于原来的厚度。开切眼开切眼直接顶初次跨落步距直接顶初次跨落步距下页下页上页上页任务首页任务首页 若跨落岩层原来的

37、体积为V,破碎后的体积位V ,则两者之比值称为碎胀系数,以KP表示,即 KP =V/V 岩石随胀后,在其上部岩层压力作用下,逐渐压实,使碎胀系数变小,岩块压实后的体积与破碎前原始体积之比称为残余碎胀系数以KP表示。开切眼开切眼直接顶初次跨落步距直接顶初次跨落步距下页下页上页上页任务首页任务首页 若直接顶岩层的总厚度为h,则它冒落后堆积的高度为Kph。它与基本顶之间可能留下的空隙: = h+m Kph=m h(Kp 1) 当m= h(Kp 1)时,那么=0,即冒落得直接顶充满采空区。若不计基本顶下沉,形成充满采空区所需直接顶的厚度为: h=m/(Kp 1) 减小直接顶跨落后岩堆与基本顶之间的空隙

38、,有利于控制基本顶的活动。开切眼开切眼直接顶初次跨落步距直接顶初次跨落步距下页下页上页上页任务首页任务首页(二基本顶的初次跨落(二基本顶的初次跨落 1、基本顶初次跨落前的岩层结构 假设0时,随直接顶初次跨落,采煤工作面不断推进,基本顶在一定范围内呈悬露状态,此时可将基本顶视为一边由采煤工作面煤壁支撑,另外三边由煤柱支撑的一个“板的结构。但是由于基本顶在采煤工作面方向上的长度远大于沿工作面推进方向的跨距,因此、可将基本顶视为一端由采煤工作面煤壁支撑,另一端由煤柱支撑的两端固定的梁的结构。下页下页上页上页任务首页任务首页基本顶初次来压步距基本顶初次来压步距 2、基本顶的初次跨落与初次来压(1基本顶

39、初次跨落 随着采煤工作面继续推进,直接顶不断跨落,基本顶悬露跨度逐渐增大并产生弯曲,当达到极限跨度时,基本顶将出现断裂,进而发生跨落。基本顶的第一次跨落称为基本顶初次跨落。下页下页上页上页任务首页任务首页 (2基本顶初次来压 基本顶由开始破坏直至跨落一般要持续一定时间,上方有时在基本顶跨落前的二三天,即出现顶板断裂的声响等来压预兆。在跨落前的12h采空区上方可能有隆隆巨响,通常煤壁片帮严重,顶板产生裂缝或掉渣,顶板下沉量和下沉速度明显增加,支架载荷迅速增高,这种现象称为基本顶的初次来压。 基本顶初次来压时,其最大悬露跨度L初称为基本顶初次跨落步距。其值得大小取决于基本顶的强度、厚度、岩性等因素

40、。下页下页上页上页任务首页任务首页(三基本顶的周期来压(三基本顶的周期来压1、基本顶周期来压前状态、基本顶周期来压前状态 基本顶初次跨落后,随着采基本顶初次跨落后,随着采煤工作煤工作面继续推进,工作面上方的基本面继续推进,工作面上方的基本顶岩层顶岩层由两端固定梁状态转变为悬臂梁由两端固定梁状态转变为悬臂梁状态。状态。此时上覆岩层的重量将由基本顶此时上覆岩层的重量将由基本顶的悬臂的悬臂直接传递给煤壁,部分上覆岩层直接传递给煤壁,部分上覆岩层及已跨及已跨断的基本顶重量,将直接作用在断的基本顶重量,将直接作用在已跨落已跨落得矸石上,采煤工作面空间处于得矸石上,采煤工作面空间处于基本顶基本顶悬臂的保护

41、之下。悬臂的保护之下。下页下页上页上页任务首页任务首页2、基本顶周期来压及矿压显现特征、基本顶周期来压及矿压显现特征(1基本顶周期来压基本顶周期来压 当采煤工作面继续推进,基本顶悬臂跨度达当采煤工作面继续推进,基本顶悬臂跨度达到极限跨度时,基本顶到极限跨度时,基本顶在其自重及上覆岩层载荷的作用下,将沿工作在其自重及上覆岩层载荷的作用下,将沿工作面煤壁甚至煤壁之内发生面煤壁甚至煤壁之内发生折断和跨落。随着采煤工作面的推进,基本顶折断和跨落。随着采煤工作面的推进,基本顶这种这种“稳定稳定失稳失稳再稳定再稳定”景象,将周而复始的出现,使采煤工作面矿山景象,将周而复始的出现,使采煤工作面矿山压力周期性

42、明显增大。这压力周期性明显增大。这种基本顶的周期性破断失稳对工作面产生的周种基本顶的周期性破断失稳对工作面产生的周期性的来压显现,称为基期性的来压显现,称为基本顶的周期来压。本顶的周期来压。下页下页上页上页任务首页任务首页(2矿压显现特征矿压显现特征 基本顶周期来压的主要表现形式:顶板下沉速度基本顶周期来压的主要表现形式:顶板下沉速度急剧增急剧增大,顶板下沉量变大,支柱所受载荷普遍增加,有时大,顶板下沉量变大,支柱所受载荷普遍增加,有时还可能还可能引起煤壁片帮、支柱折损、顶板发生台阶下沉等现象。引起煤壁片帮、支柱折损、顶板发生台阶下沉等现象。 基本顶两次周期来压的间隔时间称为来压周期。基本顶两

43、次周期来压的间隔时间称为来压周期。在来压在来压周期内采煤工作面推进的距离称为周期来压步距,用周期内采煤工作面推进的距离称为周期来压步距,用L周表示。周表示。下页下页上页上页任务首页任务首页下页下页上页上页任务首页任务首页(四工作面上覆岩层移动规律(四工作面上覆岩层移动规律 在长壁开采全部跨落法管理顶板的采煤工作面,随着工作面不断推进,上覆岩层发生位移或破坏,岩层移动概貌如下图。根据岩层移动特征,可将煤层的上覆岩层分为冒落带、裂隙带和弯曲下沉带。下页下页上页上页任务首页任务首页1、冒落带、冒落带 当采煤工作面移架或回柱放顶后,冒落带岩层自当采煤工作面移架或回柱放顶后,冒落带岩层自下而下而上依次跨

44、落。一般在冒落带下部因岩块跨落时自由度上依次跨落。一般在冒落带下部因岩块跨落时自由度比较大,比较大,排列极不整齐;而上部岩块由于自由度比较小,块度排列极不整齐;而上部岩块由于自由度比较小,块度较大,较大,排列较规则。多数情况下,冒落带是由直接顶跨落后排列较规则。多数情况下,冒落带是由直接顶跨落后形成的。形成的。冒落带的高度冒落带的高度h,可由公式,可由公式h=hm/(Kp-1)来估算,来估算,当当Kp=1.5时,那么时,那么h=2hm,即冒落带高度为采高的,即冒落带高度为采高的2倍。普通倍。普通认为开采后冒落带的高度为采高的认为开采后冒落带的高度为采高的24倍。倍。下页下页上页上页任务首页任务

45、首页2、裂隙带、裂隙带 裂隙带位于冒落带之上,随冒落带岩石的跨落和裂隙带位于冒落带之上,随冒落带岩石的跨落和逐渐压逐渐压实,裂隙带岩层出现弯曲下沉,离层和断裂为排列整实,裂隙带岩层出现弯曲下沉,离层和断裂为排列整齐的岩齐的岩块。裂隙带的范围,随冒落带上覆岩层的性质、开采块。裂隙带的范围,随冒落带上覆岩层的性质、开采高度变高度变化而变化。化而变化。3、弯曲下沉带、弯曲下沉带 裂隙带上方直至地表的岩层为弯曲下沉带,这部裂隙带上方直至地表的岩层为弯曲下沉带,这部分岩层分岩层不产生裂缝或仅产生极微小的裂缝,并在采空区上方不产生裂缝或仅产生极微小的裂缝,并在采空区上方的地表的地表形成一个比开采范围大的沉

46、降区。形成一个比开采范围大的沉降区。下页下页上页上页任务首页任务首页三、采煤工作面四周支承压力显现规律三、采煤工作面四周支承压力显现规律(一采煤工作面四周支承压力显现规律(一采煤工作面四周支承压力显现规律 采煤工作面四周支承压力是指采煤工作面前后方、采煤工作面四周支承压力是指采煤工作面前后方、两侧煤柱或采空两侧煤柱或采空区大于原岩应力的矿山压力。支承压力的显现特征可区大于原岩应力的矿山压力。支承压力的显现特征可用支承压力分布范用支承压力分布范围、峰值的位置及应力集中系数表示。支承压力分布围、峰值的位置及应力集中系数表示。支承压力分布范围是指沿指定截范围是指沿指定截面通常是指沿垂直或平行于煤壁的

47、截面支承压力面通常是指沿垂直或平行于煤壁的截面支承压力连续分布的长度;连续分布的长度;支承压力峰值的位置是指支承压力的最大值所在的位支承压力峰值的位置是指支承压力的最大值所在的位置范围;应力集中置范围;应力集中系数是指支承压力峰值与原岩应力的比值大小。系数是指支承压力峰值与原岩应力的比值大小。下页下页上页上页任务首页任务首页1、采煤工作面前后方支承压力分布、采煤工作面前后方支承压力分布 由于煤壁处为自由面,抗压强度小,煤壁附近煤层产生压缩变形,支承压力峰值KH随工作面推进向煤壁深处转移。 侧向应力从煤壁自由面向煤壁深处逐渐增加,煤体由单向受力状态逐步过渡到三向受力状态,其抗压强度逐渐增加。当工

48、作面不推进时,垂直应力的峰值KH便较稳定地处于煤壁深处,侧向应力也将增至KH后逐渐稳定。下页下页上页上页任务首页任务首页采煤工作面前后方支承压力分布采煤工作面前后方支承压力分布 由于煤壁处为自由面,抗压强度小,煤壁附近煤层产生由于煤壁处为自由面,抗压强度小,煤壁附近煤层产生压缩变形,支承压力峰值压缩变形,支承压力峰值KH随工作面推进向煤壁深处随工作面推进向煤壁深处转移。转移。下页下页上页上页任务首页任务首页 采煤工作面前后方支承压力分布特点(1采煤工作面前方煤壁一端支承着工作面上方裂隙带及其上覆岩层的大部分 分量,即工作面前方支承压力远比工 作面后方大。(2由于采煤工作面的推进,煤壁和采空区冒

49、落带是向前移动的,因此工作面 前后方支承压力是移动支承压力。(3由于裂缝带形成了以煤壁和采空区冒落带为前后支承点的半拱式平衡,所 以采煤工作面处于应力降低区。下页下页上页上页任务首页任务首页2、采煤工作面两侧支承压力分布、采煤工作面两侧支承压力分布 采煤工作面两侧的支承压力是指工作面两侧煤柱或煤体上的支承压力。对采煤工作面两侧支承压力分布规律的掌握,为采煤工作面区段平巷护巷煤柱尺寸的确定、沿空留巷和沿空送巷位置及时间的选择具有指导意义。下页下页上页上页任务首页任务首页 随着采煤工作面推进,除工作面前后方产生支承压力外,工作面两侧的煤柱或煤体也将出现支承压力区。在采动影响范围内,工作面两侧支承压

50、力的显现比较明显。在工作面前方采动影响范围之外和采空区顶板岩层冒落带稳定之后趋于固定值,因此也称为“固定支承压力”。下页下页上页上页任务首页任务首页采煤工作面两侧支承压力研究结论采煤工作面两侧支承压力研究结论(1采煤工作面两侧的支承压力剧烈影响区并不在煤体边缘,采煤工作面两侧的支承压力剧烈影响区并不在煤体边缘,而是位于而是位于 煤体边缘有一定距离的地带。长期以来采煤体边缘有一定距离的地带。长期以来采 用用825m煤柱煤柱护巷,使护巷,使 巷道恰好处于支承压力的高峰区内,这是使用煤柱护巷巷道恰好处于支承压力的高峰区内,这是使用煤柱护巷仍难以维护仍难以维护 的根本原因。的根本原因。下页下页上页上页

51、任务首页任务首页(2采煤工作面两侧煤体边缘处于应力降低区,支承压力低于原岩应采煤工作面两侧煤体边缘处于应力降低区,支承压力低于原岩应 力。而且工作面推过一定时间后仍能长期保持稳定,如果把巷道力。而且工作面推过一定时间后仍能长期保持稳定,如果把巷道 布置在这个应力降低区内,可以使巷道容易维护,这是目前广泛布置在这个应力降低区内,可以使巷道容易维护,这是目前广泛 推广无煤柱护巷的理论依据。推广无煤柱护巷的理论依据。下页下页上页上页任务首页任务首页(3采煤工作面两侧支承压力从形成到向煤体深部转移要经过一段时采煤工作面两侧支承压力从形成到向煤体深部转移要经过一段时 间过程,所以要使沿空掘巷保持稳定,必

52、须从时间上避开未稳定间过程,所以要使沿空掘巷保持稳定,必须从时间上避开未稳定 的支承压力作用期,应使沿空掘巷相对于上区段采煤工作面由一的支承压力作用期,应使沿空掘巷相对于上区段采煤工作面由一 个合理的滞时间。(一般在个合理的滞时间。(一般在3个月到个月到1年)年)下页下页上页上页任务首页任务首页(二支承压力在底板中的传递(二支承压力在底板中的传递 采煤工作面采动后,在工作面四周形成的支承压力将向煤层底板进行传递,尤其采煤工作面两侧支承压力的传递,对下部煤层开采巷道布置产生重要影响。下页下页上页上页任务首页任务首页 若煤柱上方为均布载荷,底板为处于弹性变形阶段的均质岩层,可将承受压力的煤柱视为压

53、模,把支承传递给底板。在垂直方向与煤柱不同距离的水平截面上的压应力,将按下图分布。从图中可知:底板内各点的应力大小与施力点的距离成反比,随底板岩层与煤之间的垂直距离增加迅速降低,应力以中心为最大。向煤柱外侧呈一定角度扩展,在边缘处迅速减小。底板岩底板岩层层煤煤 柱柱下页下页上页上页任务首页任务首页 如果把底板中垂直应力相同的各点连成曲线,即构成“等压线”,如图所示。曲线4、5以内的底板岩层为增压区,距煤柱越近,压力越大;曲线4、5以外的底板岩层为不受煤柱上方支承压力影响区域;曲线6以内是低于原岩应力的降压区。下页下页上页上页任务首页任务首页 底板岩层内压应力的大小与煤柱上方的支承压力成正比,即

54、与煤层的厚度、倾角、埋藏深度、顶板岩性、煤层的采动情况和煤柱的宽度密切相关。若煤柱两侧都以采动,形成支承压力叠加,则在煤柱上引起的支承压力要大于单侧采动时,其在底板中传递的深度和应力大小也将比单侧采动时大。随煤柱尺寸宽度减小,支承压力在底板中的传递深度和应力都应显著增大。下页下页上页上页任务首页任务首页 底板岩性对上部煤柱支承压力在底板中的传递范围有很大影响。坚硬的底板岩层可使传递的应力迅速分散而减弱,但应力向煤柱外侧的扩展角增大,影响广度范围增加。相反,松软岩层的底板,支承压力传递的深度比在坚硬底板岩层内要大,相对比较集中,影响广度范围要小。 在实际工作中,为了使底板中布置的巷道避开应力增高

55、区,通常采用同时控制两个因素的方法。下页下页上页上页任务首页任务首页(1巷道与煤层底板的垂直距离不小于一定数值巷道与煤层底板的垂直距离不小于一定数值h。 h值可由值可由46m变化至变化至40m。显然,。显然,h值越大,巷道上方煤值越大,巷道上方煤柱的影柱的影响就越小。一般情况下,巷道距煤层底板的合理垂距响就越小。一般情况下,巷道距煤层底板的合理垂距h与围岩与围岩性质的关性质的关系见表。系见表。巷道类型巷道类型岩石种类和特性岩石种类和特性合理垂距合理垂距/m围岩稳定的巷道围岩稳定的巷道砂岩、石灰岩、其他坚硬岩石砂岩、石灰岩、其他坚硬岩石6围岩中等稳定的巷道围岩中等稳定的巷道粉砂岩、砂页岩、中硬铝

56、土页岩等粉砂岩、砂页岩、中硬铝土页岩等10围岩较松软的巷道围岩较松软的巷道塑性较大的泥质页岩、页岩、煤质页岩等塑性较大的泥质页岩、页岩、煤质页岩等1520下页下页上页上页任务首页任务首页(2巷道布置在煤柱向底板传递力的影响角以外巷道布置在煤柱向底板传递力的影响角以外 若将巷道布置在煤柱影响角以内,即使巷道位于较稳定若将巷道布置在煤柱影响角以内,即使巷道位于较稳定的岩层内,的岩层内,也要受到应力升高的影响。为此,应将巷道布置在煤柱影响也要受到应力升高的影响。为此,应将巷道布置在煤柱影响角以外,角以外,如图示。巷道离煤柱边界的水平距离如图示。巷道离煤柱边界的水平距离S为为 Shsin/sin(+

57、)式中:式中: 煤层倾角;煤层倾角; 的余角,的余角, =90- 。 角一般在角一般在250550之间通常支承压力越大和煤柱尺寸之间通常支承压力越大和煤柱尺寸越小,越小, 角角 越大。越大。下页下页上页上页任务首页任务首页四、采煤工作面顶板分类四、采煤工作面顶板分类 由于煤层地质条件的多样性,必须将采煤工作面顶板按其组成、强度和有关开采技术条件进行分类。科学的分类可为顶板控制、支架选型、合理确定支护参数以及采空区处理方法提供依据。目前采用的采煤工作面顶板分类方案,是原煤炭工业部于1981年颁发的“缓倾斜煤层工作面顶板分类(试行方案)”。下页下页上页上页任务首页任务首页(一直接顶分类(一直接顶分

58、类 方案采用反映顶板稳定性的岩石单向抗压强度Rc,节理裂隙间距I和分层厚度h综合而成的强度指数D作为分类指标,并以直接顶初始跨落步距L作为参考指标进行检验,将直接顶分为四类。 强度指数 D=10Rc C1 C2式中:Rc岩石单向抗压强度,MPa; C1节理裂隙影响系数; C2分层厚度影响系数。下页下页上页上页任务首页任务首页 类类 别别 指指 标标不稳定不稳定顶板顶板中等稳定中等稳定顶板顶板稳定顶板稳定顶板坚硬顶板坚硬顶板主要指标主要指标强度指数强度指数D30317071120120无直接顶。岩层厚度在无直接顶。岩层厚度在25m以上,以上,6080MPa,I和和h大于大于1cm的整体岩层,即基

59、本顶。的整体岩层,即基本顶。参考指标参考指标直接顶初次直接顶初次跨落步距跨落步距L/m8918192525裂隙间距裂隙间距I/m0.10.20.30.40.50.60.70.80.91.01.11.2C10.30.320.340.370.390.410.430.460.480.500.520.55分层厚度分层厚度h/m0.10.20.30.40.50.60.70.80.91.01.11.2C20.240.250.270.290.30.320.330.350.360.380.390.42部颁直接顶分类试行方案部颁直接顶分类试行方案裂隙间距裂隙间距 I 的影响系数的影响系数C1值值分层厚度分层厚度

60、 h 的影响系数的影响系数C2 值值下页下页上页上页任务首页任务首页(二基本顶分级(二基本顶分级 基本顶来压强度主要决定于直接顶厚度h与采高m的比值N及基本顶初次来压步距L。根据N和L两个指标,将基本顶分为四级。分分 级级基本顶来压显基本顶来压显现现不明显不明显明显明显强烈强烈非常强烈非常强烈指指 标标N350.3N 35L=25500.3N 35,L 50N0.3, L=2550N 0.3,L 50下页下页上页上页任务首页任务首页(1N35,这种基本顶跨落或错动对工作面支架受力无多大影响,这种基本顶跨落或错动对工作面支架受力无多大影响, 称无周期来压或周期来压步明显的基本顶。(典型柱状为下图

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