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矿产资源是一种重要的自然资源,我国95%以上的能源储藏和80%以上的工业原料均来源于矿产资源[1]。为了提升矿产资源的开采率,深部采矿是当今矿业工程的必然发展趋势[2]。深部采矿面临复杂的地下环境,因此围岩的稳定性对井下巷道、硐室等地下工程的安全建设至关重要。
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煤炭是一种重要能源,是促进我国工业化发展的重要保障,在我国经济发展中占据着不可或缺的重要地位[1]。然而煤炭开采是一项非常大的工程,其综采作业内容多,涵盖截割、临时支护、永久支护、铲运等多项工序,传统的作业方式多是先巷道切割,然后再扩孔作业,巷道成型效率较低;同时掘进作业中多以串行方式进行,这容易影响井下巷道掘进作业效率[2]。
近年来,随着经济的快速发展,我国对矿产资源的需求呈现爆发式增长,矿产资源的开采逐渐从浅部转变为深部,导致矿山灾害现象愈加频发,严重影响井下工作人员的生命安全和矿山正常生产[1]。据2020年不完全统计,我国共发生矿山事故434起,死亡573人。由此可见,矿山安全形势依然严峻,有效地对矿山安全进行监测和预警,建立动态、高效的矿山灾害应急指挥响应机制是十分必要的[2]。
金川三矿区1330 m水平分段巷道的围岩主要为大理岩、角闪岩及混合岩。该巷道围岩岩体破碎,工程地质条件较差,支护难度大。巷道主要支护方式有喷锚网支护、钢拱架支护及锚注支护等。巷道围岩松动圈大小的不确定导致巷道支护效果差,返修周期短。巷道开挖引起应力重新分布,当应力大于围岩强度时,围岩发生破裂,在巷道周边形成的环向破裂带称为围岩松动圈[1]。
过陷落柱的开采不仅涉及到矿体的资源回收,也直接影响矿山压力的重新分布和地下工程的稳定,并可能引起人员安全危险、设备损失、冲击地压现象、地面环境破坏、水害风险增加、资源浪费、开采难度增加等采矿问题[4,5,6]。正确评估和处理这些区域的风险,是矿山工程与安全管理的核心议题。
某煤矿位于黑龙江,北东至南西走向长约为25km,北西至南东倾向宽6 km。矿区交通比较便利。区内交通以公路为主,区内有农场砂石公路及田间机耕路。
留设煤柱的煤炭开采方式,增加巷道掘进率,导致煤炭回收率降低,特别是针对高矿压、冲击地压以及煤层群回采矿井,还会导致局部应力集中而引发动力灾害或使临近煤层无法解放而造成煤炭资源损失。沿空留巷技术可解决以上问题,还可作为本(临近)煤层的瓦斯治理巷道。
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拖缆是海洋地震勘探的主要采集方式,因海平面这个强反射界面产生的虚反射是拖缆数据中最严重干扰之一,造成地震数据频谱出现严重的陷波畸变,常规的数学处理方法难以恢复被陷波畸变了的频率成分。海底节点(OBN)采集技术将特性不同的水、陆两种检波器同时放置海底进行记录。
相关调查研究结果表明,煤炭在我国能源总消耗量的占比将持续达到50%以上,煤炭资源仍是我国主要的资源。随着我国近些年煤矿生产技术的迅猛发展,井下巷硐的支护理论和技术也得到更新和完善。
采煤机中薄壁薄片类耐磨垫,其外圆、端面与太阳轮配合,避免了太阳轮端部之间的相互摩擦。为保证采煤机太阳轮在实际过程中正常运行,此类薄壁薄片零件具有高硬度、高耐磨性及外圆、端面精度高的特点。因此,在生产过程中热处理硬度较高,同时车削过程中的装夹力、切削力都极易使薄壁零件产生变形影响零件精度,加工难度大。
目前,国内竖井掘进施工中使用的大部分竖井掘进机都搭载了泥浆环流系统,用于高效地输送出渣。但对于竖井掘进工程来说,当超过一定开挖深度时,泥浆介质在重力作用下会产生更大的冲击压力,特别是当输送的泥浆含有大直径颗粒时,常规的增加额外的管路加固措施往往难以在这种工况下长时间工作[1-2]。
露天矿区现场安全与生产效率受到边坡稳定的制约,边坡安全稳定是露天矿重要的研究内容[1-2]。降雨导致边坡变形或其稳定性变化,其理论原因为非饱和渗流应力耦合[3-5]。对于露天矿区而言,正常的降雨也会对边坡体的稳定造成巨大威胁,原本稳定的边坡体在降雨形成的地表径流下存在一定的失稳可能性[6-7]。
为了满足矿井运输、通风和排水等需要,经常需要掘进巷道群来满足矿井高产高效的需要[6-9]。尤其是软岩巷道群,从掘进至服务结束期间,巷道服务期限长,应力环境复杂多变,极易出现冒顶、底鼓和煤柱失稳垮塌及支护构件失效等情况,严重威胁矿井安全生产[10-12]。
众多学者及技术人员对回风隅角瓦斯治理技术进行了研究,并提出采用增大回风隅角供风、高位钻孔瓦斯抽采、低位钻孔瓦斯抽采、采空区埋管、采空区插管及采面通风精细化管理等措施降低回风隅角瓦斯体积分数,工程应用也取得了较好成效[3-5]。
陶文斌[8]研究了大断面过破碎带失稳变形原因,提出了“预注浆+超前支护+架棚+二次注浆”的支护方案,有效保证了巷道围岩的稳定;伊丽娟[9]以某煤矿大巷过破碎带为工程背景,提出“锚杆+锚索+U型钢”的联合支护技术,成功控制了巷道围岩变形问题。针对不同地质环境应确定相应的巷道支护技术。
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