首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 203 毫秒
1.
根据厚煤层综放开采窄小煤柱沿空巷道围岩变形大难支护的特点,分析了影响综放沿空巷道围岩稳定性的因素,根据合锚杆、锚索、金属网和U型钢不同支护方式作用机理,设计了"锚索网+U型钢"联合支护方式,并对锚杆和锚索的锚固力以及现场巷道围岩变形进行了现场实测.结果表明,巷道围岩变形量不大,可以保证综放开采沿空巷道回采期间的使用.  相似文献   

2.
和睦山铁矿后观音山矿段1#穿脉高应力软岩巷道变形严重,在原锚网喷支护失效的前提下,采用锚网喷+U型钢支架联合支护方案进行巷道加固。结合自然平衡拱原理,通过理论计算确定了合理的顶、底板锚杆支护参数,并利用FLAC3D数值模拟软件对锚网喷+U型钢支架联合支护下的巷道周边围岩屈服特征、应力、位移变化进行了计算分析,验证了1#穿脉高应力软岩巷道锚网喷+U型钢支架联合支护方案的合理性和有效性。现场应用表明,采用该方案可有效控制围岩变形,为类似条件的巷道支护提供参考。  相似文献   

3.
宣天贵 《中州煤炭》2012,(1):37-38,67
潘一矿东区井底车场岩性以软岩为主,且受F32大断层影响,巷道变形失稳现象严重。通过对已施工的软岩巷道变形特征进行分析,提出了预留变形量的锚网索喷+套36U型钢棚+喷注浆的联合支护设计。实践表明,该支护设计能有效控制软岩巷道变形,为解决复杂条件软岩巷道支护问题提供了参考。  相似文献   

4.
卢鑫 《煤炭科技》2015,(2):48-50
针对阳煤一矿22121工作面特点,基于采空侧巷道围岩稳定性特征及U型钢-锚网索耦合支护机理,探索了采空侧巷道支护技术。采用了采空侧巷道巷内U型钢支护、巷旁锚杆加强支护、巷顶及肩窝锚索加强支护等联合支护技术,控制了巷道破坏变形,现场支护效果明显。实践表明,采空侧巷道覆岩弧形三角块结构对巷道围岩稳定和应力条件起决定因素。研究成果可为类似条件下的巷道支护提供借鉴和指导。  相似文献   

5.
针对软岩巷道受采动应力长时间高压影响易发生围岩大变形的问题,以风水沟煤矿典型软岩矿井胶带巷为工程背景,采用现场调研、围岩应力及变形监测、数值模拟等手段,分析了软岩动压巷道围岩变形机制.从巷道顶板深部阻断应力传递路径、浅部高强支护角度出发,提出了软岩高应力巷道双主动超前断顶卸压+U型钢支架配合锚索高强支护协同控制技术.在...  相似文献   

6.
针对河南焦作方庄煤矿-400 m水平大巷的变形破坏情况,通过分析现场工程条件,结果监测数据和理论分析,研究了软岩巷大巷的破坏机理。根据其变形特点,设计了高强度预应力锚杆锚索支护方案,利用CDEM数值模拟软件,与无支护、锚杆锚索、注浆支护、U型钢、锚杆锚索+喷浆+U型钢等支护进行对比研究。通过CDEM数值模拟软件对方案进行模拟,对模拟结果进行对比分析后得出锚杆锚索+喷浆+U型钢复合支护方案能有效控制软岩巷道变形。  相似文献   

7.
为了有效的控制小康煤矿极软岩巷道的变形,针对小康矿强蠕变软岩和地应力以水平挤压为主的特点,通过理论分析和实测获得巷道围岩松动圈为3.5 m,提出了圆形巷道全封闭的锚喷网配合U型钢可缩支架及壁后充填的支护技术,确定了预应力锚杆(索)配合U型钢+壁后充填的新型支护参数,在S2S2工作面运输顺槽进行现场实测,对掘进期间圆形巷道全封闭支护方式下的巷道变形进行了分析,并与原先的拱形开放式支护巷道进行了对比分析,得出:圆形巷道全封闭支护条件下巷道表面收敛量和收敛速度有明显的减小趋势,该技术对软岩巷道的围岩控制效果非常显著。  相似文献   

8.
煤矿软岩巷道支护困难的问题一直是困扰煤矿生产和建设的难题之一。义马煤业集团新义煤矿煤层属于典型的"三软"煤层,巷道支护问题影响着巷道的施工速度及施工安全。该矿通过对巷道围岩变形量观测,掌握了巷道围岩变形规律,并结合该矿实际地质条件提出了五种支护方案并对方案进行了优化,最后决定一般条件下采用锚杆锚索联合支护,当巷道变形严重时采用锚杆锚索与U36型钢支护相结合的方式。经现场试验,该支护方案能够满足生产需要。该成果对于软岩巷道支护具有一定的参考价值和指导意义。  相似文献   

9.
吴亚州  戚福周 《煤矿安全》2015,46(2):193-196
为了解决软岩沿空掘巷支护困难的难题,以淮北某煤矿某机巷为研究背景,主要探讨U型钢+锚杆+短槽钢组合钢架支护的力学原理,对组合钢架支护及不同数目的组合进行了数值模拟计算,优化了支护体系,论证了组合钢架支护在沿空掘巷中的应用,并进行了现场试验,有效控制了沿空巷道变形大的特点。  相似文献   

10.
针对高应力软岩巷道出现的变形、底鼓、开裂、冒顶等情况,从围岩强度特性、围岩流变特性、支护设计等方面分析了高应力软岩巷道支护失效机制,并结合新阳煤矿深部软岩巷道的工程地质条件及变形破坏机理,提出了一种高强联合支护技术,即:锚网索喷+注浆+U型钢支架。研究结果表明:该支护技术既可确保高应力软岩巷道支护结构与围岩的稳定,又能够对围岩的底鼓与变形进行控制,可取得良好的支护效果。  相似文献   

11.
针对龙口矿区梁家煤矿典型三软地层沿空巷道-4606材料巷围岩控制难题,通过现场监测和试验,分析原支护方案下围岩变形破坏机制。煤层结构复杂,围岩易膨胀、软化,围岩破坏范围大,拱架变形破坏严重,锚杆支护潜力无法有效发挥是巷道变形破坏的主要原因。以锚注支护为核心,实施了U型棚+注浆锚杆+注浆锚索和注浆锚杆+注浆锚索2种联合支护对比试验方案。结果表明:方案实施后,巷道围岩变形量均小于原支护方案37%以上,U型棚+注浆锚杆+注浆锚索联合支护方案中U型棚对围岩的控制作用不明显,注浆锚杆+注浆锚索联合支护完全可以取代传统的U型棚支护。  相似文献   

12.
秦德阳 《煤》2012,(11):23-24,37
随着告成煤矿开采深度的不断增加,矿压也随之增大,软岩巷道单一的锚网喷支护或U型钢+喷浆的支护强度已经不能满足矿井的支护要求。为了有效防止25内、外环水仓以及泵房变电所掘进后出现变形、反复扩修的现象,经过反复的现场分析和理论验证,制定了深部采区软岩巷道支护方案,即U型钢支架与锚注联合支护方案。  相似文献   

13.
化乐煤矿1#轨道石门为软岩巷道,巷道开掘后变形破坏严重。通过现场调研、理论分析、巷道围岩组分分析、围岩结构探测,确定底板无支护、围岩遇水软化及原支护强度低是造成巷道失稳破坏的主要原因。针对软弱泥化巷道变形破坏特征,设计采用U29型钢支架+锚网喷+底板锚索+注浆联合支护方式控制围岩变形。对该方案进行现场工业性试验,并进行围岩变形监测。结果表明,石门变形得到有效控制,巷道满足安全生产要求。  相似文献   

14.
百矿集团针对广西地区软岩巷道进行沿空留巷支护技术探索,针对软岩巷道沿空留巷围岩应力分布及变形特点提出联合支护技术。在那荷煤矿C202轨道巷进行了沿空留巷联合支护试验,证明联合支护技术可有效减少沿空留巷巷道围岩变形,在软岩条件下具有一定的可行性和实用性。  相似文献   

15.
针对高地应力、软岩特征显著等地质条件,采用锚网索喷注+U型钢联合支护技术对深部三软、复合顶板硐室进行了支护技术研究。分析了软岩巷道破坏机理,采用超细水泥注浆加固围岩,配合锚网索喷及高强度U型钢支护,达到了预期的支护效果。  相似文献   

16.
针对厚煤层综放开采沿空留巷围岩变形大、巷道稳定性差等情况,以潞安集团王庄矿沿空留巷为工程背景,采用数值模拟方法分析了沿空留巷巷道在不同支护方案条件下的围岩变形情况,最终确定了采用"锚杆+锚索+钢筋梯子梁+金属网"的联合支护方式,并对支护参数进行了确定。通过现场监测结果,证明该支护方式能够有效的控制围岩变形,提高了沿空留巷巷道的稳定性,实现了对厚煤层综放开采沿空留巷巷道的围岩控制。  相似文献   

17.
陈永银  武钰  郭杨 《煤》2012,(3):60-63
基于砂墩子煤矿北翼采区回风巷工程地质条件、巷道支护状况以及变形破坏特征,对动压影响下大断面软岩巷道失稳破坏的主要原因进行分析,提出了锚网喷+U型钢拱形支架联合支护方案,并通过量化分析,确定其具体支护参数。工程实践表明,联合支护优化方案有效地控制了巷道变形,支护效果良好,为后期类似巷道的支护提供了参考。  相似文献   

18.
基于泉店煤矿地质条件,对东翼采区辅助轨道上山巷道变形失稳进行了现场调查,对巷道变形破坏原因进行了分析,提出采用U型钢+锚索+壁后注浆的联合支护技术对破碎软岩巷道围岩进行控制。通过现场工业性试验验证,该支护技术能够有效控制巷道围岩变形,满足高效安全生产的要求。  相似文献   

19.
石壕煤矿属于典型的三软煤层,巷道支护问题影响了矿井的快速发展。通过对三软煤层破坏原因的分析,结合石壕煤矿实际情况,提出了"U型钢棚+锚杆+锚索+钢带+喷浆+工字钢点柱(穿柱鞋)"强力复合支护方案。经现场试验及围岩变形观测分析,该支护方式能够有效控制巷道的强烈变形,降低巷道维修成本,从而解决三软煤层支护困难的问题。  相似文献   

20.
某矿东一皮带大巷地处软岩层,为了优化支护方案,确保巷道稳定,对巷道变形特性进行了分析。通过现场调查分析可知,原U型钢支护条件下的巷道破坏形式主要有整体收缩、局部弯曲断裂等。为进一步分析该矿软岩巷道的变形破坏规律,在三水平东一皮带通路探巷布置了测区。观测分析表明:该矿东一皮带软岩巷道变形可分为急剧变形阶段、耦合变形阶段以及缓慢流变阶段,巷道围岩松动圈范围为3 m。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号