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液压系统对于煤矿机械的正常运行发挥着至关重要的作用,由于系统特点和基本性能的影响,导致液压系统出现故障时难以迅速查明故障发生的原因,进而延误了维修工作的开展时间,对煤矿机械的运行产生不利影响。因此,工作人员需要强化液压系统的日常检查与维护工作,及时发现液压系统存在的风险因素,并采取有效措施进行处理,从而降低液压故障问题发生的概率。
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当开采煤层顶板为坚硬岩层时,采空区悬空面积大、不容易垮落,导致采动压力集成程度较高且影响范围较大[1,2,3]。综采工作面末采期间,采面推进速度有所降低,开采动压会直接影响采面回采巷道、采区集中巷道等稳定性,在动压影响下巷道容易出现变形量大、支护体系失效等问题。
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煤矿提升机设备作为重要的物料人员转运设备,其运行性能的好坏直接关系到工作人员的生命安全以及煤矿企业的生产开采。通常对提升机运行过程使用直接启动或软启动的方式,但这种控制方式无法实现提升机设备的精准变频控制,而且冲击性较大容易造成设备损坏,故障发生率高,容易引发安全事故。
煤炭资源的开发和利用促使中国经济得到快速发展,进一步提高了中国的发展水平,为国家建设社会主义现代化强国奠定良好的基础保障,同时也是中国实现中华民族伟大复兴的有力支持。煤矿在实际开采过程中,由于其地质环境存在一定的复杂性、多样性及不确定性,在处理不当的情况下极有可能诱发安全事故,不仅会造成一定的经济损失,甚至会严重伤害到作业人员。
目前大尹格庄金矿分级尾砂主要用于采场浇面以及部分二步骤进路采场非胶结充填,每天消耗的分级尾砂量在1 500 t左右,剩余尾砂需排至现有尾矿库,影响了尾矿库的服务年限。目前井下充填尾砂主要为-74 μm(+200目)以上的分级尾砂,充填料浆分为胶结和非胶结两种类型,由于现在使用的充填料浆浓度偏低,充填料在采场内的泌水率较大,离析情况较为严重,导致含有胶凝材料的泌水在水沟中大量堆积,影响了充填效果及井下作业环境。
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煤炭是我国的基础能源和重要原料,2021年占全国一次能源消费的56%,在全球能源供应紧张的背景下起到了压舱石和稳定器的作用,今后一个时期,煤炭仍将是我国的主体能源[1]。随着煤矿装备和管理水平的提高,煤矿产量、安全生产水平稳步上升,煤矿事故大幅下降。然而,我国煤矿大多为井工开采,赋存条件相对复杂,每天井下有近百万职工作业,面临水、火、瓦斯、煤尘、顶板、机电设备等多种有关灾害因素带来的安全风险,煤矿作为一个高危行业的现状没有彻底改变。
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采煤机主要通过电机及传动装置带动滚筒进行截煤,采煤机进刀量过大、采煤工作面落煤量突然增大或者采煤工作面夹矸增多,均会导致采煤机过载闷车,长时间过载会使采煤机电机或者传动装置损坏,给矿方造成严重的经济损失。扭矩轴不仅能为采煤机传递动力,还起着弹性缓冲及过载保护的作用,其具有传递可靠,过载破断响应快的特点。
系统安全分析是安全系统工程的核心内容之一,通过识别和评估作业场所中可能存在的有害因素和隐患可以帮助企业识别潜在的风险和危险,制定有效的安全措施和管理策略,提升作业场所的安全性和可靠性,降低事故与伤害的发生[1]。煤矿是一个危险性较高的行业,矿井火灾是一种极具破坏性和危险性的灾害,一旦发生不仅会引起矿井资源损失,还会造成矿井生产安全事故及人员伤亡[2]。
国产矿随着行业科技创新投入的不断加大,采选技术经济指标也不断提高,但受到我国原矿采出品位远低于进口矿和自动化智能化水平有待提高等因素影响,致使国内矿生产成本和竞争力仍然与海外进口矿相差较大,因此未来铁矿行业和铁矿山企业仍要不断加大科技创新投入,降低生产成本,提高国内矿产竞争力,保障一定比例的国内矿供应。
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近年来,随着赋存条件较好的优质煤炭资源被逐步采出,很多老矿井面临着上层遗留煤炭资源复采的问题。在某些特殊条件下,上行开采能够快速提升矿井的生产能力和新井的建设速度、减少巷道工程量和维护量、缓解采区接续矛盾、延长矿井开采年限。
呼吸性粉尘是指空气动力学直径7.07μm以下,可以随呼吸进入人体肺部,当空气动力学直径为5μm时采集效率为50%的粉尘。呼吸性粉尘尺寸小、分散度高、吸附能力强,是尘肺病的主要引发源,造成了较严重的健康问题和经济损失。调查显示,尘肺病是现阶段我国最严重的职业病,其中大多数来自煤炭行业。
特殊的地质环境和煤岩组合体结构的多样性使得深部煤岩体失稳机制愈加复杂。为深入了解煤岩组合体的力学及损伤特性和能量演化规律,学者们开展了大量室内试验和数值模拟研究工作[9-11]。室内试验材料主要以现场取样与类岩石材料为主,数值模拟则以FLAC3D等为主。
国内外众多学者已经从孤岛工作面围岩支承压力分布规律[4-5]、护巷煤柱留设尺寸[6-9]和巷道支护技术[10-12]等方面开展了大量研究工作,但对“三软”厚煤层条件下孤岛工作面围岩控制理论与技术研究较少。因此,以芦沟煤矿松软厚煤层地质条件下的孤岛工作面为工程背景,来研究其相关围岩控制技术的实施效果。
实践表明,上分层遗留煤柱应力集中区域异常,对下分层工作面的安全回采造成很大威胁[4],同层区段宽煤柱留设不合理,也会增加相邻工作面应力集中程度,并随着采深的加大,地应力和构造应力随之增大,地质条件更加复杂,极易发生冲击地压事故,当煤层群为近距离煤层群时,其影响将会更严重[5-7]。
我国将复杂地质条件煤层智能综采作为煤炭工业“十四五”十项重大技术创新示范之一[1]。其中,急倾斜煤层(煤层倾角大于45°)是典型的复杂地质条件煤层,该类煤层广泛赋存于我国西部的四川、新疆、甘肃、贵州等地,且多为我国紧缺和保护性开采的优质煤炭(种)资源
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