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针对大断面煤巷顶板变形失稳问题,相关学者主要采用理论分析、数值模拟和工程实践等方法,针对托顶煤(或留顶煤)[1-2]、层状顶板[3-4]、变倾角变埋深[5]、冲刷带[6]、深部高应力软岩[7-8]、半煤岩[9]等条件下,对大断面巷道的失稳机理、灾变机制与控制技术进行了广泛研究。
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厚煤层、特厚煤层资源在我国分布广泛,为了实现煤炭资源的高产能、高效率开采,将厚煤层作为主采煤层。在20世纪80年代前,厚煤层开采工艺以分层开采为主,由于各种因素的影响,随着放顶煤采煤工艺技术的成熟,在20世纪80年代后厚煤层、特厚煤层的开采工艺逐渐由分层开采向放顶煤开采工艺转变。
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虽然近年来,太阳能、风能等新型能源发展迅猛,但是煤炭资源仍占据我国消费能源结构的主导地位,是保证我国社会、经济发展的压舱石[1-2]。经过多年来高强度的开采,不少矿井均面临采空区下巷道掘进困难的问题。诸多学者针对采空区下巷道布置进行了分析研究。
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顶管工作井的施工是顶管工作的重要关键之一。顶管工作井的常用施工工法有沉井法和SMW工法。沉井法是先在地表制作成一个井筒状的结构物,然后在井壁的围护下通过从井内不断挖土,使沉井在自重及上部荷载作用下逐渐下沉,达到设计标高后,再进行封底。沉井法结构刚度大,安全性较高,同时沉井可作为检查井使用,应用十分广泛。
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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]。
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露天开采是煤炭资源的主要开发方式之一,在一定程度上影响着区域经济发展。随着煤矿开采深度的不断增加和开采规模的扩大,边坡高度逐渐增大,导致边坡稳定性问题日益突出。传统的边坡监测技术通常采用定点观测的方式,存在工作量大、耗时长等缺点。
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岩爆是一种典型的岩体塑性破坏现象,表现为硬脆性岩石在开挖状态下导致弹性应变能急剧释放,发生动力失稳[1]。随着地下工程不断向深部推进,高地应力地区岩爆现象频繁发生,严重危害人员、设备和国家财产安全[2]。因此,找到精准预测岩爆的方法,并做出有效防护尤为重要。
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高温热冲击现象普遍存在于各类工程之中,核废料深地处置中,核废料不断放出热量,对周围岩层产生热冲击,对处置库的安全性提出了挑战[2]。热力钻探中通过火焰喷射、高温射流等方式对岩层进行热冲击,利用高温热力剥离机理实现高效破岩[3]。
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煤炭资源对我国的经济发展起着十分重要的作用[1]。随着煤炭资源的开发与利用,开采深度逐步加深,综掘设备也不断改进,巷道支护的质量在很大程度上限制了掘进速度,部分千米深井煤巷掘进之后,工作面尚未投产便开始频繁的维护,限制了现代化矿井井下生产的连续工作[2]。
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煤炭是我国的主要能源,约占全国一次能源生产和消费的60%。露天矿选煤厂是提高煤炭质量的重要手段,是煤炭工业生产的重要环节[1]。然而,破碎筛分、转载运输作为选煤厂的核心工艺,将产生大量的细微悬浮粉尘。一方面将增加原煤的实际消耗量,加大生产设备的磨损,影响末煤的产品质量
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目前,三维激光扫描技术在矿山测量和岩体结构面特征研究方面得到广泛的应用。三维激光扫描技术最早应用于地质勘查领域[5],SLOB S等[6]利用三维激光扫描技术首次实现了测量岩体的裂隙信息提取,并应用于节理裂隙的采集和识别。张文等[7]利用非接触式采集技术研究了节理化岩体结构面信息处理方法,并开展了三维裂隙网络模拟研究。
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沿空掘巷因能大幅度提高煤炭资源的回收率而被广泛应用,但随着矿井进入深部开采,地质条件复杂,出现了窄煤柱沿空掘巷围岩稳定性差、巷道维护困难等问题[1-5],为此,诸多学者提出了可以人为决定基本顶断裂位置、加速采空区稳定、易于巷道维护和缓解采掘接替紧张问题的切顶卸压技术[6]。
金属矿山地下开采过程中会产生地下空场结构,如果空场结构的侧帮或顶板发生垮冒,将直接威胁到矿房的安全生产。因此,对空区侧帮和顶板的稳定性进行研究具有重要意义[1-2]。近年来,随着充填采矿法的逐步推广,为矿柱资源提供了新环境与回采新思路[3]。
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岩体是一种具有非均质、非连续、各向异性、内部赋存应力的复杂地质结构体。在各种地球构造运动及地表改造过程中,岩体中形成具有一定结构延伸方向和长度、厚度相对较小的地质面或地质带,包括软弱节理、片理、层理、断层、不整合面等,称为结构面。结构面是岩体内部的薄弱之处,其形态与规模是影响工程岩体稳定性的重要因素。
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自然崩落法[1]是一种采用拉底造成应力重分布,进而诱导矿石自然崩落的采矿方法。该采矿方法的生产能力大、便于组织管理、作业安全、开采成本低,特别是用于开采特厚大、低品位矿体时,可获得较好的经济效益。随着工艺的成熟及资源的枯竭,该采矿方法未来或将成为地下大规模开发矿山的主流采矿方法[2-3]。
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