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近距离煤层群在我国各大矿区均有分布,具有相邻煤层层间距小、煤层相互采动影响大、瓦斯涌出量高的特点。尤其是首采煤层开采过程中,受采动影响,邻近层大量卸压瓦斯运移至采煤工作面,造成工作面瓦斯涌出量增加,甚至会出现瓦斯浓度超限事故,给煤矿安全生产带来严重隐患。
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据不完全统计,我国煤矿每年向软弱围岩、复杂区域开采新增巷道达800 km以上,有大量已掘巷道因支护失效破坏严重需进行补强加固,尤其对于“三软”煤层巷道,在各种因素叠加影响下,存在顶板冒落、两帮松散破碎、底鼓严重等问题,采用传统的单一支护方式很难保证巷道的长期稳定[3-5]。巷道围岩变形破坏问题已成为亟需解决的技术难题。
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矿床通常包含一个或多个矿体,矿体在三维空间的形态变化和地质产状,对于总结成矿规律、指导深部和区域找矿勘探具有重要意义。野外实践教学是帮助学生掌握矿体形态和地质产状的概念、分类与描述方法,提高学生矿床学研究和实践能力的有效途径,更是为实现找矿突破培养创新人才的关键基础[2-3]。
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矿产资源在国民经济中起到至关重要的作用,关乎国家生产的发展,但矿产资源开发与生态环境保护之间的矛盾日益凸显[1],尤其是矿山资源开发利用后形成大面积的扰动区,如石灰石矿山弃渣场,不仅破坏了原有自然环境,同时还容易造成滑坡、泥石流等地质灾害隐患[2]。
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煤矿开采运输设备刮板输送机长期在井下使用,复杂的地质环境及腐蚀磨损、矸石冲击对其使用寿命有着极大的影响,与煤炭直接接触的中部槽中底板受到直接影响。中底板通常选用耐磨板,常用的耐磨板有NM360、NM400、NM450及NM500,其中NM450因综合性价比较高,所以目前使用最广。
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煤炭资源作为社会和经济发展的重要物质基础,其安全生产对于国民经济提高至关重要。随着煤炭开采深度的增加,由于地质条件的复杂性,巷道支护面临着一系列新的挑战。针对不同的矿井开采条件,探究经济合理有效的支护技术,对我国的煤矿安全生产具有重要的意义。现有巷道的支护体系包括锚杆、锚索、钢带联合支护等。
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机器视觉是一门交叉学科,如今发展迅猛,势头最猛的当属计算机视觉算法的研究与应用。近年来,基于深度学习的视觉算法在目标检测、跟踪、理解等领域的应用十分广泛,其中煤矿副立井的操车自动化系统已涉及到机器学习。然而,操车系统中的推车预警系统存在自动化程度低、功能不完善等问题,大多数指标监测仍需要人工查看监控视频实现预警提示。
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我国1.6 m以下较薄煤层和薄煤层资源分布广泛,其可采储量约占我国煤炭资源可采储量的25%以上,但目前受限于开采劳动强度大、机械化程度低和经济效益差,产量仅占全国煤炭产量的10%左右,产储比例严重失调。目前,国内外薄煤层综采技术发展迅速,相继推出了滚筒采煤机、刨煤机和等高式采煤机方案,已基本实现了自动化运行。
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煤与瓦斯突出是煤矿开采过程中的最严重的一种灾害。现煤矿治理煤层瓦斯的根本途径是通过钻孔进行瓦斯抽采,但因部分煤层赋存的瓦斯原始含量较高、压力较大,在钻孔施工过程中喷孔现象时有发生,喷出气、尘、渣的混杂,导致钻场及关联环境瓦斯超限、粉尘超标,严重的甚至会诱发煤与瓦斯突出事故;
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随着现代井下煤矿规模的日益扩大,巷道掘进成为影响煤炭生产效率的重要环节,也是保证煤炭持续开采必不可少的因素。综掘巷道分布于半煤层或煤层之间,很容易受到冲击地压和相邻巷道应力等因素的影响,造成巷道围岩的断裂和不连续变形。锚杆支护作为一种有效的巷道加固方法,其重要性愈发凸显。
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五家沟煤矿位于山阴县县城西北方向25 km处马营乡马营村、下石井村、观音堂村一带,井田内有简易公路与西南部偏(岭)—马(营)—玉(井)乡镇柏油公路通过,交通运输条件良好。井田属于海河流域永定河水系桑干河支系,井田内无常年性水体。井田内总体为一走向北东、向北西倾斜的单斜构造,地层比较平缓,倾角2°~9°,一般小于8°。
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随着挖掘作业深入地下,矿井中会释放出大量如二氧化碳等有害气体,这些气体极大地威胁着矿工的工作环境和健康,若不能及时排出将严重危害工作人员的健康。为了保证安全,通风机被视为主要通风设备,它能够有效地循环空气、排除气体、降低温度和潮湿,为工作人员提供清新的空气,同时有效地防止火灾和爆炸的发生。
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本文通过在山西汾西正善煤业矿区某工作面上方建立地表移动变形观测站,多次实地观测获取外业观测数据并进行数据分析和综合研究,获取了矿区地表移动变形规律及移动变形参数,能够有效减少矿区压煤量,合理确定综采工作面的尺寸,提高煤炭采出率。
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煤体结构是煤层开采设计的重要依据,对煤储层的孔隙度和渗透率有重要影响。因此,在煤层及煤层气开采前,需要明确煤体结构特征。煤体结构是指经历了各种地质作用的煤层结构特征,分为原生煤、碎裂煤、碎粒煤和糜棱煤,结构逐渐破碎[1]。
研究区地质构造单元位于吕梁-五台山板隆之宁武-静乐块凹,东临代县-原平块凹,北临朔州断阶。区域总体构造线为北东—南西向,断裂构造发育且以正断层为主,逆断层少见。断层最大断距可达300~400 m,延长几十千米,密集的断层破坏了地层连续性。区内褶皱构造不发育,地层倾角变化不大。局部地段因受断层拖拽作用影响,倾角变陡。
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